Технология «жидкого света»
Современные цифровые компьютеры существенно изменили нашу жизнь, их вычислительные мощности стабильно растут, и в результате в последнее десятилетие появилось множество инноваций. Фундаментальными строительными блоками в цифровых компьютерах являются транзисторы. По настоящее время идет активное развитие технологий миниатюризации, чтобы увеличить количество транзисторов в процессоре, а, значит, повысить скорость и мощность компьютеров. Однако, по мере приближения к фундаментальному размеру атома, все больше сказываются квантовые эффекты, поэтому вскоре современные транзисторы достигнут предельных размеров. В связи с этим, крайне актуальной задачей является разработка новых видов транзисторов, которые однажды смогут стать основой сверхэффективных и сверхбыстрых компьютеров, что в последние годы привело к возрождению интереса к самым различным компонентам и архитектурам. Комбинируя современные фотонные структуры и полупроводниковые материалы, можно «соединить» свет и материю в новую форму гибридных частиц — поляритонов. При высоких плотностях поляритоны «конденсируются», образуя микронные капли «жидкого света», причем все частицы внутри капли когерентны и неотличимы друг от друга. В настоящее время на основе таких конденсатов разрабатываются многочисленные технологии, например, аналоговые вычислительные платформы, способные решать задачи, которые в настоящее время неразрешимы с доступными суперкомпьютерами, и процессоры жидкостного света, состоящие из оптических транзисторов, работающих в 100 раз быстрее, чем самые быстрые электронные процессоры, доступные в настоящее время, при рекордно низкой мощности.
Индустриальные компетенции

Разработка современных приборов для формирования оптического пучка. Разработка готовых решений на базе пространственных модуляторов света (SLM), включая оптические устройства ввода-вывода, стабилизационную электронику и программное обеспечение.


Разработка схем одновременной оптической характеризации для многопараметрического анализа. Возможность интеграции многочисленных оптических и электрических схем обнаружения, включая спектроскопию с временным разрешением, визуализацию в реальном и k-пространстве с высоким разрешением и передовые интерферометрические методы.


Разработка программного обеспечения для обработки и управления. Разработка модульных программных платформ для управления (различная управляющая электроника, криогенные и лазерные системы и др.) и систем сбора (интеграция камер научного уровня, систем спектроскопии с временным разрешением и монохроматоров).