2021N11 - Comunicazione link di accesso alla videoconferenza Zoom per lo svolgimento del colloquio in modalità telematica

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2021N11 - Esito prove scritta e pratica - candidati ammessi al colloquio

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2021N11 - Valutazione titoli

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WORLD UNIVERSITY RANKINGS: L’UNIVERSITÀ DI PADOVA TRA LE MIGLIORI 250 UNIVERSITÀ AL MONDO

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Vini Unipd per brindare agli 800 anni dell'Ateneo

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Ottocento rosso, Ottocento bianco, Ottocento spumante. Anche con la creazione di questi tre nuovi vini, l'Università di Padova si appresta a celebrare i suoi 800 anni di storia (1222 - 2022).

Il primo di questi, “Ottocento rosso”, progettato esclusivamente per l’occasione in collaborazione con la cantina dell’Abbazia di Praglia e prodotto in una quantità di 10.000 bottiglie, è un vino importante, affinato lungamente in legno, prodotto da uve di varietà tipiche del Veneto e che può essere conservato a lungo nel tempo.

A questo si affiancano gli altri due vini, “Ottocento Bianco” e “Ottocento Spumante”, rispettivamente un Manzoni bianco DOC in purezza, prodotto dalla cantina dello storico Istituto Cerletti, con cui l’Università di Padova condivide il Campus vitivinicolo nella sede di Conegliano, e un Prosecco DOCG fornito dal Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, con il quale l’Ateneo collabora da tempo.

Un'iniziativa, questa, che conferma il forte legame che l'Ateneo ha consolidato con il territorio nel tempo. 

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A questo si affiancano gli altri due vini, “Ottocento Bianco” e “Ottocento Spumante”, rispettivamente un Manzoni bianco DOC in purezza, prodotto dalla cantina dello storico Istituto Cerletti, con cui l’Università di Padova condivide il Campus vitivinicolo nella sede di Conegliano, e un Prosecco DOCG fornito dal Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, con il quale l’Ateneo collabora da tempo.

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Ottocento rosso, Ottocento bianco, Ottocento spumante. Anche con la creazione di questi tre nuovi vini, l'Università di Padova si appresta a celebrare i suoi 800 anni di storia (1222 - 2022).

Il primo di questi, “Ottocento rosso”, progettato esclusivamente per l’occasione in collaborazione con la cantina dell’Abbazia di Praglia e prodotto in una quantità di 10.000 bottiglie, è un vino importante, affinato lungamente in legno, prodotto da uve di varietà tipiche del Veneto e che può essere conservato a lungo nel tempo.

A questo si affiancano gli altri due vini, “Ottocento Bianco” e “Ottocento Spumante”, rispettivamente un Manzoni bianco DOC in purezza, prodotto dalla cantina dello storico Istituto Cerletti, con cui l’Università di Padova condivide il Campus vitivinicolo nella sede di Conegliano, e un Prosecco DOCG fornito dal Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, con il quale l’Ateneo collabora da tempo.

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Il primo di questi, “Ottocento rosso”, progettato esclusivamente per l’occasione in collaborazione con la cantina dell’Abbazia di Praglia e prodotto in una quantità di 10.000 bottiglie, è un vino importante, affinato lungamente in legno, prodotto da uve di varietà tipiche del Veneto e che può essere conservato a lungo nel tempo.

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Ottocento rosso, Ottocento bianco, Ottocento spumante. Anche con la creazione di questi tre nuovi vini, l'Università di Padova si appresta a celebrare i suoi 800 anni di storia (1222 - 2022).

Il primo di questi, “Ottocento rosso”, progettato esclusivamente per l’occasione in collaborazione con la cantina dell’Abbazia di Praglia e prodotto in una quantità di 10.000 bottiglie, è un vino importante, affinato lungamente in legno, prodotto da uve di varietà tipiche del Veneto e che può essere conservato a lungo nel tempo.

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2020N66 - Comunicazione suddivisione convocazione candidati alla preselezione

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Crittografia quantistica sulle fibre di Padova

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Il team di ricerca QuantumFuture del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Padova ha dimostrato, attraverso un test, la distribuzione di chiave quantistica (QKD, dall’inglese Quantum Key Distribution) per finalità istituzionali dell’Università sulla rete in fibra ottica dell’Ateneo patavino, utilizzando dei sistemi da loro sviluppati e brevettati.
Un passo importante, questo, verso l’integrazione completa della sicurezza quantistica sulle reti in fibra ottica volta a implementare il salto tecnologico nella sicurezza delle comunicazioni. Infatti, la QKD permette di realizzare comunicazioni digitali sicure perché utilizza le proprietà quantistiche della luce per generare chiavi poi utilizzate per criptare e decriptare i dati.

Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella rivista dell’Optical Society of America «Optics Letters».

Per produrre gli stati quantistici richiesti dalla QKD, il team ha sviluppato un nuovo sistema di manipolazione della polarizzazione di singoli fotoni, chiamato iPOGNAC. Esso fornisce un riferimento di polarizzazione fisso e non richiede frequenti ricalibrazioni, una caratteristica fondamentale per le comunicazioni quantistiche in spazio libero e in particolare nel caso in cui venisse installato su satellite per QKD a lunga distanza.

«Grazie a questa nuova tecnologia, la sorgente di stati quantistici è stata subito pronta a produrre chiavi dopo il trasporto dal laboratorio al luogo del test - dice Luca Calderaro -. Non è stata necessaria alcuna procedura di stabilizzazione tipica di altri sistemi di QKD, che spesso richiede tempo e l’intervento umano».

Il gruppo di ricerca ha sviluppato anche un nuovo algoritmo, chiamato Qubit4Sync, per sincronizzare i due terminali che scambiano la chiave. Invece di usare un hardware dedicato e un canale ottico addizionale, l’algoritmo è una procedura puramente software che usa gli stessi segnali ottici della QKD. Ciò rende il sistema più compatto, economico e facile da integrare con la rete ottica esistente. Per il test, i due terminali QKD sono stati portati in due edifici universitari distanti circa 3.4 km e in quartieri diversi della città. Sono stati collegati a due fibre ottiche sotterranee della rete di ateneo che hanno svolto i ruoli di canale quantistico e canale classico, necessario per il trasferimento di informazione ausiliaria.

«La QKD è utile in tutte le situazioni in cui la sicurezza è fondamentale. Infatti, offre sicurezza incondizionata per il processo di scambio di chiave- dice Marco Avesani, ricercatore dell’Università di Padova e primo autore dell’articolo assieme a Luca Calderaro e Giulio Foletto -. Ad esempio, può essere usata per crittografare e autenticare le comunicazioni fra gli ospedali oppure le transazioni monetarie fra le banche».

Nell’articolo, il gruppo di ricerca guidato dai Professori Paolo Villoresi e Giuseppe Vallone presenta un sistema semplice e stabile nel tempo che può generare chiavi crittografiche quantistiche su una linea in fibra ottica standard.


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Per produrre gli stati quantistici richiesti dalla QKD, il team ha sviluppato un nuovo sistema di manipolazione della polarizzazione di singoli fotoni, chiamato iPOGNAC. Esso fornisce un riferimento di polarizzazione fisso e non richiede frequenti ricalibrazioni, una caratteristica fondamentale per le comunicazioni quantistiche in spazio libero e in particolare nel caso in cui venisse installato su satellite per QKD a lunga distanza.

«Grazie a questa nuova tecnologia, la sorgente di stati quantistici è stata subito pronta a produrre chiavi dopo il trasporto dal laboratorio al luogo del test - dice Luca Calderaro -. Non è stata necessaria alcuna procedura di stabilizzazione tipica di altri sistemi di QKD, che spesso richiede tempo e l’intervento umano».

Il gruppo di ricerca ha sviluppato anche un nuovo algoritmo, chiamato Qubit4Sync, per sincronizzare i due terminali che scambiano la chiave. Invece di usare un hardware dedicato e un canale ottico addizionale, l’algoritmo è una procedura puramente software che usa gli stessi segnali ottici della QKD. Ciò rende il sistema più compatto, economico e facile da integrare con la rete ottica esistente. Per il test, i due terminali QKD sono stati portati in due edifici universitari distanti circa 3.4 km e in quartieri diversi della città. Sono stati collegati a due fibre ottiche sotterranee della rete di ateneo che hanno svolto i ruoli di canale quantistico e canale classico, necessario per il trasferimento di informazione ausiliaria.

«La QKD è utile in tutte le situazioni in cui la sicurezza è fondamentale. Infatti, offre sicurezza incondizionata per il processo di scambio di chiave- dice Marco Avesani, ricercatore dell’Università di Padova e primo autore dell’articolo assieme a Luca Calderaro e Giulio Foletto -. Ad esempio, può essere usata per crittografare e autenticare le comunicazioni fra gli ospedali oppure le transazioni monetarie fra le banche».

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Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella rivista dell’Optical Society of America «Optics Letters».

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«Grazie a questa nuova tecnologia, la sorgente di stati quantistici è stata subito pronta a produrre chiavi dopo il trasporto dal laboratorio al luogo del test - dice Luca Calderaro -. Non è stata necessaria alcuna procedura di stabilizzazione tipica di altri sistemi di QKD, che spesso richiede tempo e l’intervento umano».

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«La QKD è utile in tutte le situazioni in cui la sicurezza è fondamentale. Infatti, offre sicurezza incondizionata per il processo di scambio di chiave- dice Marco Avesani, ricercatore dell’Università di Padova e primo autore dell’articolo assieme a Luca Calderaro e Giulio Foletto -. Ad esempio, può essere usata per crittografare e autenticare le comunicazioni fra gli ospedali oppure le transazioni monetarie fra le banche».

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Per produrre gli stati quantistici richiesti dalla QKD, il team ha sviluppato un nuovo sistema di manipolazione della polarizzazione di singoli fotoni, chiamato iPOGNAC. Esso fornisce un riferimento di polarizzazione fisso e non richiede frequenti ricalibrazioni, una caratteristica fondamentale per le comunicazioni quantistiche in spazio libero e in particolare nel caso in cui venisse installato su satellite per QKD a lunga distanza.

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«Grazie a questa nuova tecnologia, la sorgente di stati quantistici è stata subito pronta a produrre chiavi dopo il trasporto dal laboratorio al luogo del test - dice Luca Calderaro -. Non è stata necessaria alcuna procedura di stabilizzazione tipica di altri sistemi di QKD, che spesso richiede tempo e l’intervento umano».

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Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella rivista dell’Optical Society of America «Optics Letters».

Per produrre gli stati quantistici richiesti dalla QKD, il team ha sviluppato un nuovo sistema di manipolazione della polarizzazione di singoli fotoni, chiamato iPOGNAC. Esso fornisce un riferimento di polarizzazione fisso e non richiede frequenti ricalibrazioni, una caratteristica fondamentale per le comunicazioni quantistiche in spazio libero e in particolare nel caso in cui venisse installato su satellite per QKD a lunga distanza.

«Grazie a questa nuova tecnologia, la sorgente di stati quantistici è stata subito pronta a produrre chiavi dopo il trasporto dal laboratorio al luogo del test - dice Luca Calderaro -. Non è stata necessaria alcuna procedura di stabilizzazione tipica di altri sistemi di QKD, che spesso richiede tempo e l’intervento umano».

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«Grazie a questa nuova tecnologia, la sorgente di stati quantistici è stata subito pronta a produrre chiavi dopo il trasporto dal laboratorio al luogo del test - dice Luca Calderaro -. Non è stata necessaria alcuna procedura di stabilizzazione tipica di altri sistemi di QKD, che spesso richiede tempo e l’intervento umano».

Il gruppo di ricerca ha sviluppato anche un nuovo algoritmo, chiamato Qubit4Sync, per sincronizzare i due terminali che scambiano la chiave. Invece di usare un hardware dedicato e un canale ottico addizionale, l’algoritmo è una procedura puramente software che usa gli stessi segnali ottici della QKD. Ciò rende il sistema più compatto, economico e facile da integrare con la rete ottica esistente. Per il test, i due terminali QKD sono stati portati in due edifici universitari distanti circa 3.4 km e in quartieri diversi della città. Sono stati collegati a due fibre ottiche sotterranee della rete di ateneo che hanno svolto i ruoli di canale quantistico e canale classico, necessario per il trasferimento di informazione ausiliaria.

«La QKD è utile in tutte le situazioni in cui la sicurezza è fondamentale. Infatti, offre sicurezza incondizionata per il processo di scambio di chiave- dice Marco Avesani, ricercatore dell’Università di Padova e primo autore dell’articolo assieme a Luca Calderaro e Giulio Foletto -. Ad esempio, può essere usata per crittografare e autenticare le comunicazioni fra gli ospedali oppure le transazioni monetarie fra le banche».

Nell’articolo, il gruppo di ricerca guidato dai Professori Paolo Villoresi e Giuseppe Vallone presenta un sistema semplice e stabile nel tempo che può generare chiavi crittografiche quantistiche su una linea in fibra ottica standard.


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Il team di ricerca QuantumFuture del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Padova ha dimostrato, attraverso un test, la distribuzione di chiave quantistica (QKD, dall’inglese Quantum Key Distribution) per finalità istituzionali dell’Università sulla rete in fibra ottica dell’Ateneo patavino, utilizzando dei sistemi da loro sviluppati e brevettati.
Un passo importante, questo, verso l’integrazione completa della sicurezza quantistica sulle reti in fibra ottica volta a implementare il salto tecnologico nella sicurezza delle comunicazioni. Infatti, la QKD permette di realizzare comunicazioni digitali sicure perché utilizza le proprietà quantistiche della luce per generare chiavi poi utilizzate per criptare e decriptare i dati.

Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella rivista dell’Optical Society of America «Optics Letters».

Per produrre gli stati quantistici richiesti dalla QKD, il team ha sviluppato un nuovo sistema di manipolazione della polarizzazione di singoli fotoni, chiamato iPOGNAC. Esso fornisce un riferimento di polarizzazione fisso e non richiede frequenti ricalibrazioni, una caratteristica fondamentale per le comunicazioni quantistiche in spazio libero e in particolare nel caso in cui venisse installato su satellite per QKD a lunga distanza.

«Grazie a questa nuova tecnologia, la sorgente di stati quantistici è stata subito pronta a produrre chiavi dopo il trasporto dal laboratorio al luogo del test - dice Luca Calderaro -. Non è stata necessaria alcuna procedura di stabilizzazione tipica di altri sistemi di QKD, che spesso richiede tempo e l’intervento umano».

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«La QKD è utile in tutte le situazioni in cui la sicurezza è fondamentale. Infatti, offre sicurezza incondizionata per il processo di scambio di chiave- dice Marco Avesani, ricercatore dell’Università di Padova e primo autore dell’articolo assieme a Luca Calderaro e Giulio Foletto -. Ad esempio, può essere usata per crittografare e autenticare le comunicazioni fra gli ospedali oppure le transazioni monetarie fra le banche».

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Il lavoro di ricerca è stato pubblicato nella rivista dell’Optical Society of America «Optics Letters».

Per produrre gli stati quantistici richiesti dalla QKD, il team ha sviluppato un nuovo sistema di manipolazione della polarizzazione di singoli fotoni, chiamato iPOGNAC. Esso fornisce un riferimento di polarizzazione fisso e non richiede frequenti ricalibrazioni, una caratteristica fondamentale per le comunicazioni quantistiche in spazio libero e in particolare nel caso in cui venisse installato su satellite per QKD a lunga distanza.

«Grazie a questa nuova tecnologia, la sorgente di stati quantistici è stata subito pronta a produrre chiavi dopo il trasporto dal laboratorio al luogo del test - dice Luca Calderaro -. Non è stata necessaria alcuna procedura di stabilizzazione tipica di altri sistemi di QKD, che spesso richiede tempo e l’intervento umano».

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«La QKD è utile in tutte le situazioni in cui la sicurezza è fondamentale. Infatti, offre sicurezza incondizionata per il processo di scambio di chiave- dice Marco Avesani, ricercatore dell’Università di Padova e primo autore dell’articolo assieme a Luca Calderaro e Giulio Foletto -. Ad esempio, può essere usata per crittografare e autenticare le comunicazioni fra gli ospedali oppure le transazioni monetarie fra le banche».

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Elezioni Rettore Scheda tecnica Eligo

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2020RUB05 - Allegato 8 - Verbale 1 - Criteri

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Our Restless Brain – Exploring the brain’s dark energy

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Throughout the Zoom platform, it will be held online on June 17 at 5 pm, the Distinguished Lecture of professor Marcus E. Raichle Our Restless Brain – Exploring the brain’s dark energy”.

The core idea in this talk is that brain-wide, ongoing activity is essential for brain function and behavior. This activity accounts for 20% of the energy consumption of an adult human even though the brain contributes only 2% to the weight of the body. Brain activity associated with task performance is associated with surprisingly small regional changes in brain energy consumption. These changes are so small that they have no effect on overall brain energy consumption. The emerging challenge for neuroscience is to understand the contribution this very high-energy consumption makes to brain function. What has been revealed over the past several decades as imaging of not only humans but also other mammals as well as flies and worms is a remarkable brain-wide, functional organization within this ongoing activity.

The objective of the talk is to provide an overview of this rapidly expanding body of work emerging from laboratories worldwide.

Marcus E. Raichle, a neurologist, is the Alan A. and Edith L. Wolff Distinguished Professor in Medicine with joint appointments in Radiology, Neurology, Neurobiology, Psychology and Biomedical Engineering at Washington University in St Louis, Missouri, USA.

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The objective of the talk is to provide an overview of this rapidly expanding body of work emerging from laboratories worldwide.

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Throughout the Zoom platform, it will be held online on June 17 at 5 pm, the Distinguished Lecture of professor Marcus E. Raichle Our Restless Brain – Exploring the brain’s dark energy”.

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Throughout the Zoom platform, it will be held online on June 17 at 5 pm, the Distinguished Lecture of professor Marcus E. Raichle Our Restless Brain – Exploring the brain’s dark energy”.

The core idea in this talk is that brain-wide, ongoing activity is essential for brain function and behavior. This activity accounts for 20% of the energy consumption of an adult human even though the brain contributes only 2% to the weight of the body. Brain activity associated with task performance is associated with surprisingly small regional changes in brain energy consumption. These changes are so small that they have no effect on overall brain energy consumption. The emerging challenge for neuroscience is to understand the contribution this very high-energy consumption makes to brain function. What has been revealed over the past several decades as imaging of not only humans but also other mammals as well as flies and worms is a remarkable brain-wide, functional organization within this ongoing activity.

The objective of the talk is to provide an overview of this rapidly expanding body of work emerging from laboratories worldwide.

Marcus E. Raichle, a neurologist, is the Alan A. and Edith L. Wolff Distinguished Professor in Medicine with joint appointments in Radiology, Neurology, Neurobiology, Psychology and Biomedical Engineering at Washington University in St Louis, Missouri, USA.

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The objective of the talk is to provide an overview of this rapidly expanding body of work emerging from laboratories worldwide.

Marcus E. Raichle, a neurologist, is the Alan A. and Edith L. Wolff Distinguished Professor in Medicine with joint appointments in Radiology, Neurology, Neurobiology, Psychology and Biomedical Engineering at Washington University in St Louis, Missouri, USA.

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