Ученые ФИАН и Российского квантового центра при поддержке «Росатома» создали 50-кубитный ионный квантовый компьютер. Об этом заявил Генеральный директор госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев. Это достижение означает, что Россия вошла в число лидеров сферы квантовых технологий. Об этом рассказывает телевизионный репортаж Анны Ворониной из серии «Горизонты атома». https://smotrim...u/video/2872732
Молекулярная структура одного из синтезированных соединений. Источник изображения: Belousov et al. / Dyes and Pigments, 2022
Российские ученые совместно с итальянскими коллегами синтезировали новые комплексы диспрозия — химического элемента из семейства лантаноидов, — которые способны светиться при облучении. Химики выяснили, что улучшить люминесцентные характеристики этих соединений можно, заменив в их составе молекулы обычной воды на молекулы «тяжелой», а часть атомов диспрозия на их нелюминесцирующий аналог. Это позволило в два раза увеличить люминесценцию комплексов, а также управлять цветом их свечения. Разработанные подходы могут использоваться для получения материалов для квантовой электроники, оптики и энергосберегающих технологий. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Dyes and Pigments. О том, как этот эффект может быть использован для получения материалов для квантовой электроники, оптики и энергосберегающих технологий, сообщает журнал об инновациях в России «Стимул».
Александр Львовский и Александр Уланов в лаборатории квантовой оптики в РКЦ. Фото: пресс-служба РКЦ.
Физики из Российского квантового центра, МФТИ, ФИАНа и парижского
Института оптики придумали, как точнее измерять расстояния. Для
того чтобы измерять расстояние в сотни километров с точностью до миллиардных долей метра, они использовали квантовые эффекты.
Такая точность нужна для обнаружения гравитационных волн.
Ученые исследовали запутанные квантовые N00N-состояния
(произносится: «нун-состояния») фотонов, в которых возникает
суперпозиция пространственных положений не одного фотона,
а сразу множества. В суперпозиции элементарная частица
находится в двух взаимоисключающих состояниях — так лазерный
импульс из множества фотонов в суперпозиции
пространственных положений одновременно находится в двух
точках пространства.
В Троицком технопарке ФИАН разработано принципиально новое
устройство — фотоэлектрохимический суперконденсатор, с помощью
которого осуществляется прямое преобразование солнечной световой
энергии в электрическую и непосредственное накопление в электродах устройства. Устройство предназначено для коммерческого
производства.
Создано устройство, позволяющее предсказывать взрывы в угольных шахтах
Экскаватор в угольной шахте. Фото:
Sopotnicki/shutterstock
Ученые из Физического
института имени Лебедева (ФИАН) создали прототип
быстродействующего лазерного спектрометра, при помощи которого
можно предсказывать взрывы, выбросы метана в шахтах и другие
катастрофических явлений, при которых скорость и точность
детектирования газов критически важна.
В лаборатории термоядерных мишеней Физического института им. П.Н.
Лебедева разработан новый метод по созданию и подаче мишеней в реактор (Free-StandingTargets или FST («бесподвесная мишень» в переводе с английского)). О нем в своей лекции рассказала доктор
физико-математических наук, и.о. заведующего нейтронно-физическим
отделом ФИАН Елена Корешева.
Энергия для повседневного использования, полученная в ходе
управляемой реакции термоядерного синтеза — это даже не завтрашний, а скорее послезавтрашний день. Тем не менее, учёные
уже ищут ответы на те технологические задачи, которые встают при
использовании «термояда» в промышленности.
В Балтийском федеральном университете
им. И. Канта сотрудниками ФИАН совместно со специалистами университета запущен прототип первого в России
исследовательского ренгеновского центра на базе источника с жидким анодом.
tour3
На фото: Проект исследовательского центра на базе рентгеновского
источника с жидким анодом (Источник: Турьянский А.Г.)
В ФИАНе разработан (совместно с коллегами из Северо-Западного
медицинского университета) новый способ лечения
базально-клеточного рака кожи, в основе которого — использование
лазерной установки на парах меди.
YA2014
На рисунке: Аппарат лазерный на парах меди «Яхрома-Мед»
Закончен выпуск опытной партии энергоэффективных квантовых
магнитометров с лазерной накачкой для обнаружения металлических
предметов и твёрдых полезных ископаемых. Прибор, предназначенный
для использования в археологических раскопках и геологической разведке, обладает высокой чувствительностью,
уменьшенной массой, низким энергопотреблением. Его использование
позволяет увеличить эффективность и, как следствие, снизить
себестоимость соответствующих поисковых работ. Разработка прибора
осуществлялась учёными ФИАНа в кооперации с сотрудниками
ИЗМИРАН и ФТИ им. А.Ф.Иоффе.
Разработан детектор на основе фокусирующего
аэрогеля. Материал, успешно опробованный на Большом адронном
коллайдере и Международной космической станции, будет использован
в системе идентификации частиц на ускорителе «Супер Чарм-Тау
фабрика» в Новосибирске.
CharmTau
Блок фокусирующего аэрогеля (фото предоставлено
докладчиком)
Российские ученые из Физического института им. П. Н. Лебедева
РАН разработали
метод получения тонкопленочных структур сегнетоэлектрик — металл
на основе сверхтонкого титаната бария, говорится в пресс-релизе,
поступившем в редакцию «Газеты.Ru».
Отмечается, что результаты исследования их свойств показали, что
подобные структуры представляются весьма перспективными для
создания устройств энергонезависимой памяти. «Конечно, наши
работы находятся еще на стадии лабораторных исследований. Однако
уже первые полученные результаты свидетельствуют о высокой
перспективности многослойных структур сегнетоэлетрик/металл на основе BaTiO3/Fe и BaTiO3/Pt, а также об универсальности как
пленок, так и нашей технологии в плане применения. Разработанная
технология напыления пленок сегнетоэлектрического BaTiO3 на металлы может быть использована не только для получения
запоминающих устройств на основе тонкопленочных
сегнетоэлектриков, но и для решения огромного числа других задач
современной физики тонких пленок и наноструктур» — отметил Марат
Миннекаев, рассказывая о результатах, полученных им в его
кандидатской диссертации.
На фото: ортопедический томограф «МРСканекс»(фото
предоставлено разработчиками)
Создав первый
сверхпроводящий томограф в России,специалисты из Физического
института им. П. Н. Лебедева РАН(ФИАН) внедряют отработанные
технологии в новом масштабном проекте по созданию уникального
томографа с безгелиевой системой охлаждения.
Завершено создание опытных образцов всех компонентов томографа,
сообщает Агентство научной информации «ФИАН-Информ».
Сегодня магнитно-резонансная томография совершенствуется
технологически в нескольких направлениях. Одна из глобальных
научных проблем в этой сфере — уменьшение использования жидкого
гелия для охлаждения сверхпроводящего магнита в томографе. Жидкий
гелий — это дорогой материал,его применение усложняет
обслуживание аппарата.
Схема процесса 3D СЛС/П (Источник: Шишковский
И.В.)
Учеными из Самарского филиала
ФИАН впервые предложены условия послойного синтеза объемных
изделий из никелида титана, применение которых имеет важное
значение для решения различных вопросов медицины, например, в
тканевой инженерии, имплантологии, контролируемой доставке
лекарств и многих других. Об исследованиях группы «ФИАН-информ»
рассказал научный руководитель проекта, старший научный сотрудник
ФИАН, доктор физико-математических наук Игорь Владимирович
Шишковский.
В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН
сконструирована и запущена опытная установка для получения
наноразмерных материалов, в основном оксидов металлов и различных
твердых форм углерода. Материалы могут найти применение как
компоненты лакокрасочных и полиграфических материалов, как
сорбенты в устройствах для очистки воды, их бактерицидные
свойства позволят создавать антибактериальный текстиль широкого
применения, а также для создания новых диагностических систем и
лечения различных заболеваний.
Общий вид лабораторной установки
В Физическом институте им.
П.Н. Лебедева РАН группой под руководством д.ф.-м.н., в.н.с.
М.А. Казаряна в составе д.х.н., в.н.с. Н.А. Булычева,
инженера-исследователя И.А. Андрюшина и механика высшей
квалификации Б.Н. Бенеша сконструирована и изготовлена
опытная установка для реализации акустоплазменного разряда в
жидкофазных средах.
Учёные из ФИАН получили новые
жидкокристаллические материалы, позволяющие создать дисплей, в
котором трёхмерная 3D картинка визуализируется в объёмной
среде.
Группа ученых из Самарского
филиала Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН)
получила формулу моделирования ударных волн в газовой среде, что
позволит внести существенный вклад в развитие новой науки –
плазменной аэродинамики.
На фото: Молевич Н.Е. на Третьей Европейской Конференции по Аэрокосмическим наукам. 3 EUCASS, Версаль, Франция, 2009г.
В первом открытом конкурсе заявок на наблюдательное время проекта наземно-космического интерферометра РадиоАстон выразили желание участвовать 160 астрофизиков из 18 стран мира, включая 34 российских. Тематика исследований покрывает громадный диапазон задач от квазаров до пульсаров, от космологии до гравитации.
Астрокосмический центр ФИАН докладывает о результатах первых наблюдений полученных с помощью проекта РадиоАстрон начиная с февраля 2012 года. Первым результатом было получение "изображения" компактного ядра галактики 0716+714. Этот эксперимент был проведен РадиоАстроном с участием европейской сети радиотелескопов, включая телескопы российской системы "Квазар-КВО", а также телескопы в Евпатории (Украина) и Усуде (Япония). Несмотря на то, что объект находился в минимальной фазе активности, РадиоАстрон позволял вести наблюдение совместно со многими наземными антеннами при удалении космической обсерватории вплоть до 5.2 диаметров Земли.
Помимо этого эксперимента, продолжается и массовый обзор ядер активных галактик во всех диапазонах РадиоАстрон. Рекордный на сегодня результат - обнаружение компактных деталей в ядре далекой галактики OJ287 при удалении космической обсерватории на расстояние в 7 диаметров Земли.
Рекордное изображение галактики OJ287 на порядок лучше максимально достижимого с помощью наземных радиотелескопов и в сотни раз лучше разрешающей силы космического телескопа им. Хаббла.
Одновременно с проведением ранней научной программы РадиоАстрон космического радиотелескопа Спектр-Р команда Астрокосмического центра ФИАН продолжала интерферометрические испытания на самой короткой длине волны радиотелескопа - 1.3 см. Наконец, в мае 2012 года на этой длине волны был получен интерференционный отклик от компактного квазара 2013+370. Оценка времени когерентности интерферометра показала высокий уровень стабильности его космического сегмента.
12 мая 2012 года, в ходе испытаний в двухчастотном режиме, наземно-космический интерферометр РадиоАстрон зафиксировал интерференционный отклик от компактного квазара 2013+370 на длине волны 1,3 см на базе "космический радиотелескоп Спектр-Р - 100-метровый радиотелескоп Эффельсберг (Германия)". Одновременно с этим был получен положительный корреляционный отклик на длине волны 6 см между Спектр-Р и Вестерборкским радиотелескопом WSRT (Нидерланды). Величины задержки и частоты интерференции между откликами на длинах волн 6 см и 1,3 см согласуются друг с другом.
На рисунках показаны лепестки, полученные в эксперименте: слева - Интерференционный отклик от квазара 2013+370 на длине волны 6 см, на базе "Спектр-Р - Вестерборг"; справа - Интерференционный отклик на длине волны 1,3 см, на базе "Спектр-Р - Эффельсберг". По вертикальным осям отложены величины коррелированного отклика излучения (в единицах отношения сигнал/шум) в зависимости от остаточной задержки и частоты интерференции.