Игорь Игоревич Соловьев

д.ф.-м.н.
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова
МГУ имени М.В. Ломоносова
Публикаций
131
Цитирований
1910
Индекс Хирша
27

Исследования автора посвящены созданию элементной базы сверхпроводниковой электроники, работающей в квантовом и классическом режимах. В частности, создаются новые базовые элементы такой электроники - гибридные джозефсоновские гетероструктуры, состоящие из различных материалов (с металлическими ферромагнитными, нормальными, диэлектрическими и сверхпроводящими слоями), на базе которых разрабатываются компактные фазовые батареи, спиновые вентили и бистабильные джозефсоновские переходы. Эти элементы используются для проектирования сверхпроводящих запоминающих устройств с короткими временами записи (менее 1 нс) и считывания (до 10 пс), и новых быстродействующих (тактовые частоты порядка 50 ГГц) и энергоэффективных (энергия в расчете на 1 бит порядка доли аДж) сверхпроводящих логических схем с характерным латеральным размером сравнимым с соответствующим размером современных полупроводниковых микросхем.

Отдельно стоит упомянуть разработку элементной базы сверхпроводниковых нейросетей – компонент систем искусственного интеллекта, энергопотребление которых оказывается меньше на 3 порядка, а производительность выше на 2 порядка по сравнению с соответствующими показателями полупроводниковых аналогов.

В области квантовых вычислений работы ведутся в наиболее востребованном направлении создания сверхпроводящих сигнальных цифровых процессоров, работающих при криогенных температурах, для управления квантовым ядром. Ожидается, что их применение сможет значительно снизить шумовое воздействие окружения на квантовые схемы и сократить время обратной связи (приема - обработки - задания сигналов) с кубитами. Это, в свою очередь, позволит увеличить количество кубитов в квантовом процессоре и реализовать алгоритмы коррекции ошибок. Данные шаги представляются ключевыми на пути создания универсальных алгоритмических квантовых компьютеров.

Новости

Прорыв в миниатюризации сверхпроводниковой электроники: собственная сверхпроводимость алюминия усиливает эффект близости

Прорыв в миниатюризации сверхпроводниковой электроники: собственная сверхпроводимость алюминия усиливает эффект близости

Ученые МФТИ обнаружили, что в наноструктурах алюминий ведет себя не так, как предсказывает классическая теория. Даже при температурах, где он перестает быть сверхпроводником, он «помогает» току проходить без потерь. Этот эффект, описанный в журнале Physical Review Applied, позволил создать сверхкомпактные элементы для квантовых процессоров и суперкомпьютеров будущего, которые в сотни раз меньше традиционных аналогов, но не уступают им в мощности.
17 февраля 2026
Энергия Таулесса и интерфейс: ключ к новым сверхпроводникам

Энергия Таулесса и интерфейс: ключ к новым сверхпроводникам

Вышла третья статья в журнале Mesoscience & Nanotechnology. Благодаря новому исследованию, ученые получили глубокое понимание роли интерфейса в формировании сверхпроводящих свойств структуры
1 августа 2024
Всего публикаций
131
Всего цитирований
1910
Цитирований на публикацию
14.58
Среднее число публикаций в год
4.52
Среднее число соавторов
5.39
Годы публикаций
1998-2026 (29 лет)
h-index
27
i10-index
60
m-index
0.93
o-index
68
g-index
36
w-index
4