Департамент электронной инженерии создан в 2015 году. В научной деятельности мы ориентированы на поиск наиболее эффективных инженерных решений в области электроники и наноэлектроники, физики конденсированного состояния, инфокоммуникационных устройств и систем связи, интеллектуального управления техническими системами. Мы участвуем в реализации образовательных программ для приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в России:
80 бюджетных мест
3 государственные стипендии Правительства РФ для иностранцев
70 платных мест
5 платных мест для иностранцев
80 бюджетных мест
1 государственная стипендия Правительства РФ для иностранцев
15 платных мест
2 платных места для иностранцев
Кофанов Ю. Н., Сотникова С. Ю.
М.: Грифон, 2025.
Лебедева Е. С., Венедиктов И. О., Коровин В. А. и др.
Оптический журнал. 2026. Т. 93. № 5. С. 71-81.
Ruíz Holguín J. M., Magid E., Martinez-Garcia E. A.
In bk.: Decision-Making in Computational Intelligence-Based Systems: New Approaches, Methods, and Applications. Cham: Springer, 2026. P. 215-267.
Trefilov D., Sixto X., Zapatero V. et al.
quant-ph. arXiv. Cornell University, 2024. No. 00709.

23 апреля 2024 г. состоялся научно-методический семинар Академического совета по научной работе департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. C докладом по теме "Исследования тяжелых кварков на электрон-позитронных коллайдерах" выступил д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН (секция ядерной физики отделения физических наук), профессор департамента электронной инженерии МИЭМ, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории физики элементарных частиц МИЭМ Павел Николаевич Пахлов.
Доклад был посвящен вопросам современной физики элементарных частиц (лептоны и кварки), историческому экскурсу изучения материи и антиматерии, направленности времени. Были рассмотрены современные ускорители частиц, позволяющие исследовать принципы построения Вселенной. Освещены случаи зеркальной симметрии, зарядовой и комбинированной симметрии, а также их нарушения. Было рассказано о совместном эксперименте, проводимом лабораторией в Японии на установке, производящей десятки миллионов тяжелых кварков в год. Также лаборатория начала сотрудничество с Китаем для запуска еще более грандиозного стокилометрового ускорителя для изучения Хиггсовского бозона, ведь именно он и “научил” кварки выделять направленность времени.
Доклад вызвал оживлённую дискуссию с участием профессоров НИУ ВШЭ Львова Б.Г., Пугач Н.Г., Каперко А.Ф., доцента Кравченко Н.П.
Файл записи научно-методического семинара доступен по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1RGKE3EUehVgqo0EHOIgIe4HM0uRnlA_U/view
Файл презентации научно-методического семинара доступен по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1LU3nrnIO_BwlVzHUB4vfaJIapdds9SOs/view