Игорь Соловьев Игоревич

д.ф.-м.н.
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова
МГУ имени М.В. Ломоносова
Публикаций
132
Цитирований
1936
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

Ученые МФТИ определили фундаментальный предел миниатюризации сверхпроводниковых устройств

Ученые МФТИ определили фундаментальный предел миниатюризации сверхпроводниковых устройств

Исследователи из МФТИ установили, что при ширине сверхпроводящих электродов менее 400 нанометров ток перестает полностью преобразовываться в сверхпроводящий, что искажает характеристики джозефсоновских переходов — ключевых элементов квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.
28 июля 2026
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
132
Всего цитирований
1936
Цитирований на публикацию
14.67
Среднее число публикаций в год
4.55
Среднее число соавторов
5.58
Годы публикаций
1998-2026 (29 лет)
h-index
27
i10-index
60
m-index
0.93
o-index
68
g-index
37
w-index
4