Новости ХОЛОЭКСПО наука и практика

Анонс пленарных выступлений

31 июля 2023 г.

До начала HOLOEXPO 2023 остаются считанные недели. Программа конференции уже сформирована и в этом году включает 64 устных и 55 стендовых докладов, а свою регистрацию подтвердили более 150 человек.

В этом году в пленарной сессии конференции выступят заслуженные эксперты, а также молодые, но уже широко известные ученые, которые осветят актуальные задачи прикладной оптики.

Если вы еще не зарегистрировались на конференцию и хотели бы принять участие в HOLOEXPO 2023, обязательно регистрируйтесь , чтобы не пропустить значимое мероприятие в области оптических технологий.

С большим удовольствием представляем вам докладчиков пленарной сессии «Тенденции развития оптических технологий», которая пройдет 13 сентября с 9.00 до 12.40.

Председатели:

  • Леонид Викторович Танин, д. ф.-м. н., председатель Совета директоров ЗАО «ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ», академик Международной инженерной академии, Минск, Беларусь
  • Венедиктов Владимир Юрьевич, д. ф.-м. н., проф., Санкт-Петербургский государственный электро-технический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
  • Виктор Павлович Корольков, д. т. н., заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией дифракционной оптики ИАиЭ СО РАН, Новосибирск, Россия

Стариков Ростислав Сергеевич

Стариков Ростислав Сергеевич

д. ф.-м. н., профессор кафедры «Лазерная физика», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

09:00 П.1 Интеллектуальный голографический синтез и нейроподобные оптико-цифровые дифракционные системы обработки информации - обзор

В обзорном докладе будут рассмотрены современные достижения в области применения методов глубокого обучения для синтеза голографических дифракционных элементов, а также обсуждаются новейшие реализации нейроподобных дифракционных оптико-цифровых систем обработки информации.

Шамрай Александр Валерьевич

Шамрай Александр Валерьевич

д. ф.-м. н., заведующий лабораторией квантовой электроники, ФТИ им. А.Ф. Иоффе

09:25 П.2 Интегральная фотоника на подложках ниобата лития и новые принципы генерации, передачи и обработки оптических сигналов

Ниобата лития, благодаря уникальным свойствам и хорошо отработанной технологии формирования оптических волноводов, предлагает широкие возможности по созданию интегрально-оптических устройств для управления оптическим излучением. В докладе представлен обзор результатов, полученных в лаборатории квантовой электроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе в области интегральной фотоники на подложках ниобата лития. За последнее время в лаборатории создана целая линейка интегрально-оптических модуляторов, а также экспериментальных образцов различных оптико-информационных систем на их основе. Обсуждаются перспективы дальнейшего развития интегральной фотоники на основе ниобата лития, в частности применение в квантовых информационных технологиях и увеличение степени интеграции при использовании гибридных тонкопленочных подложек.

Федоров Алексей Константинович

Федоров Алексей Константинович

PhD по теоретической физике, руководитель научной группы РКЦ «Квантовые информационные технологии», профессор МФТИ, руководитель лаборатории НИТУ «МИСИС», Победитель рейтинга Russia 30-до-30 (2019), Научный грант Президентский программы РНФ для молодых ученых (2019-2023), Премия “За верность науке” (2021), Российский Квантовый Центр, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

09:50 П.3 Эффективное многочастичное управление для квантовых технологий

Построение управления квантовыми многочастичными системами является одной из самых сложных задач в области квантовых технологий, однако её решение совершенно необходимо для дальнейшего развития этой области. Мы предлагаем новый подход к решению задач управления многочастичными квантовыми системами. Ключевой особенностью нашего подхода является возможность запускать десятки тысяч итераций градиентной оптимизации управляющего сигнала за разумное время за счет построения модели редуцированного порядка на основе тензорных сетей. Такие модели пониженного порядка можно рассматривать как «цифровые двойники» квантовых систем многих тел. Предлагается эффективный метод управления квантовыми системами многих тел. Предложенный метод продемонстрирован на примере решения задач управления для одномерной модели XYZ и для спиновой цепи в фазе локализации многих тел.

Кудряшов Сергей Иванович

Кудряшов Сергей Иванович

д. ф.-м. н., доцент, ведущий научный сотрудник, Лаборатория лазерной нанофизики и биомедицины, Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН

10:45 П.4 Новые квантовые и гибридные технологии записи дифракционных микро-оптических элементов в прозрачных материалах ультракороткими лазерными импульсами

Новые квантовые технологии позволяют через управляемые длиной волны и поляризацией излучения динамические взаимодействия и самоорганизацию световых, плазмонных, плазменных и материальных структур формировать в объеме прозрачных сред под действием интенсивных ультракоротких лазерных импульсов в пред- или филаментационном режимах микромасштабные иерархические одно-, двух- и трехмерные упорядоченные структуры, построенные из брэгговских и/или двулучепреломляющих субволновых решеток. Для полимерных материалов, не поддерживающих формирование твердотельной плазмы и связанные с ней плазмонные взаимодействия, новые гибридные механические и термомеханические подходы пред- и постобработки позволяют поточечно записывать с использованием ультракоротких лазерных импульсов объемные субволновые дифракционные решетки с периодами до 350 нм.

Завьялов Петр Сергеевич

Завьялов Петр Сергеевич

к. т. н., заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией технического зрения, Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения РАН

11:10 П.5 Применение дифракционных оптических элементов для контроля промышленных изделий

Применение оптических дифракционных элементов (ДОЭ) в составе промышленных оптико-электронных комплексов позволяет повысить точность, надежность и производительность контроля ответственных деталей и узлов и исключить «человеческий фактор». Как правило, такие ДОЭ представляют собой фокусаторы в наборы колец, полос, дуг, которые при совместном использовании со специальными объективами позволяют получать изображение поверхности контролируемого образца (внутренней или наружной) и определять размеры, дефекты, отклонения от прямолинейности и плоскостности. В работе представлены результаты по расчету, изготовлению и применению таких ДОЭ при реализации проекционных, теневых, телевизионных методов, а также метода структурного освещения с достигнутыми погрешностями измерений (5-15) мкм и высоким быстродействием (1 шт./с).

Казанский Николай Львович

Казанский Николай Львович

д. ф.-м. н., профессор, руководитель Института систем обработки изображений РАН — филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

11:35 П.6 Мониторинг сельскохозяйственных полей в видимом, инфракрасном и гиперспектральном режимах съемки

Для мониторинга сельскохозяйственных полей разработана линейка компактных гиперспектрометров, предназначенных для размещения: на малых космических спутниках (массой 5 кг), на наноспутниках формата 3U (массой 0,8 кг; U=10×10×10 см3) и 6U (массой 1,2 кг), на дождевальной машине, на малых беспилотных летательных аппаратах, на наземной поворотной платформе (массой 0,34 кг). Первые три типа гиперспетрометров созданы на базе оптической схемы Оффнера, основным элементом которой является выпуклое зеркало с дифракционным рельефом. Предложена адаптивная температурно-независимая оптическая схема таких гиперспектрометров, основанная на ее настройке путем перемещения всего двух коаксиальных оптических компонентов, что позволяет гиперспектрометру работать в космосе в диапазоне температур от -40°C до + 45°C без ухудшения его оптических характеристик..... Разработанные оптико-цифровые системы на основе новых типов сенсоров и информационных технологий открывают возможность создания сельскохозяйственных машин следующего поколения, в которых получение индексных изображений будет осуществляться непосредственно на борту и использоваться в системе управления, что является необходимым для высококачественного решения задач точного земледелия.

Венедиктов Владимир Юрьевич

Венедиктов Владимир Юрьевич

д. ф.-м. н., профессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина)

12:00 П.7 Интерференционные методы формирования структурированного света

Доклад посвящен экспериментальной реализации поляризационного интерферометра. Такой интерферометр представляет собой интерферометр, собранный по схеме Майкельсона с использованием призматических ретрорефлекторов вместо плоских зеркал. В используемых ретрорефлекторах на отражающие грани нанесено специальное покрытие, которое (в отличие от аналогичных устройств, использующих полное внутренне отражение) не приводит к взаимному фазовому сдвигу s- и p-поляризованных компонент падающего излучения, что, в свою очередь, позволяет управлять взаимным фазовым сдвигом интерферирующих волн. Показано в эксперименте, что в подобной системе можно формировать различные нетривиальные световые пучки с сингулярностью, и, в частности, скалярные (фазовые) и векторные оптические вихри.