СТИПЕНДИАТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2026
➡️ Курков Василий Андреевич, аспирант 1 курса, инженер Центра биофотоники.
Научный руководитель – Роман Юрьевич Пищальников
Тема диссертации: «Разработка эволюционного алгоритма решения стохастического уравнения Лиувилля-фон Неймана для диссипативных систем»
📝 Кратко об исследовании:
В работе рассматриваются проблемы теоретического описания и численного моделирования линейного и нелинейного оптического отклика органических пигментов и белков с применением эволюционных алгоритмов оптимизации. Перспективной задачей исследования является изучение миграции энергии в органических кристаллах в рамках модели экситонов Френкеля и разработка алгоритма для численных расчётов эволюции матрицы плотности исследуемых квантовых систем. Полуклассический подход в описании электрон-фононного взаимодействия при возбуждении исследуемого соединения лазерным излучением и алгоритм дифференциальной эволюции позволяют получать из моделируемых спектров статистически значимые квантовые микропараметры молекул и их непосредственного окружения. Оригинальный подход имеет множество практических применений: от выявления следов фитопатогенов в сельскохозяйственных культурах до исследования пигментов монументальной живописи.
Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых научных достижений!
➡️ Курков Василий Андреевич, аспирант 1 курса, инженер Центра биофотоники.
Научный руководитель – Роман Юрьевич Пищальников
Тема диссертации: «Разработка эволюционного алгоритма решения стохастического уравнения Лиувилля-фон Неймана для диссипативных систем»
📝 Кратко об исследовании:
В работе рассматриваются проблемы теоретического описания и численного моделирования линейного и нелинейного оптического отклика органических пигментов и белков с применением эволюционных алгоритмов оптимизации. Перспективной задачей исследования является изучение миграции энергии в органических кристаллах в рамках модели экситонов Френкеля и разработка алгоритма для численных расчётов эволюции матрицы плотности исследуемых квантовых систем. Полуклассический подход в описании электрон-фононного взаимодействия при возбуждении исследуемого соединения лазерным излучением и алгоритм дифференциальной эволюции позволяют получать из моделируемых спектров статистически значимые квантовые микропараметры молекул и их непосредственного окружения. Оригинальный подход имеет множество практических применений: от выявления следов фитопатогенов в сельскохозяйственных культурах до исследования пигментов монументальной живописи.
Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых научных достижений!