Российские ученые из МГУ и сколковского Российского
квантового центра совместно с зарубежными коллегами смогли
значительно уменьшить размер оптического импульсного генератора -
базового элемента оборудования связи. Исследователи предполагают,
что со временем их открытие позволит уменьшить вес спутников и
сделать коммуникации более стабильными.
Развитие микроэлектроники и средств связи требует от приборной
базы повышения точности и пропускной способности, а также
улучшения эргономики. Для спутников связи и геопозиционирования
важно, чтобы они имели как можно меньший вес и при этом
обеспечивали стабильный сигнал.
Солнечная электростанция в форме
шара SunEyes, сконструированная выпускниками МГУ, обладает
мощностью, достаточной для зарядки нескольких телефонов или
ноутбуков. Создатель проекта Петр Ефлов планировал создать
технологию, пригодную не только для подзарядки техники, но и для
создания крупных электростанций, сообщает РБК-daily. Первый
образец новинки был представлен прошлый летом на Селигере.
Эффективность батареи увеличена за счет использования
светоотражающих пленок, который концентрируют свет в определенной
точке. Полученное устройство под названием SunEyes сегодня
выглядит как надувной шар диаметром 1,3 м и весит около 5 кг.
Внутри сферы находятся фотоэлектрические преобразователи
солнечной энергии. Специальная программа позволяет определить
положение солнца в любое время в любой точке мира.
Устройство необходимо надуть, закрепить в солнечном месте и
подключить требующий зарядки прибор через USB-порт.
Создатель новой системы оценивает ее КПД в 30%, а мощность - в
200 Вт. Этого достаточно для работы холодильника в течение
суток.
С 12 по 15 августа в г. Исфахане (Иран) в шестой раз проходила
Международная студенческая олимпиада по химии. Организатор
олимпиады — Министерство образования Ирана. В олимпиаде принимали
участие 5 команд студентов из 4 стран — России (команда МГУ и
команда Республики Татарстан), Ирана, Китая и Пакистана.
Команда химического факультета МГУ отправилась на соревнования в
составе: Кирилл Петрюков (2 курс), Кирилл Суховерков (2 курс),
Андрей Уткин (2 курс), Максим Козлов (3 курс) и руководитель
команды — профессор химического факультета МГУ В.В. Еремин.
Команда столкнулась с новыми, достаточно сложными олимпиадными
заданиями и в упорной борьбе смогла занять первое место в
командном зачете. Одна золотая, одна серебряная и две бронзовые
медали — таков результат нашей команды в индивидуальном зачете.
Абсолютное первое место занял Кирилл Петряков, его результат 249
баллов из 400, у ближайшего соперника 235 баллов.
Официальные результаты олимпиады:
Индивидуальный зачет российских студентов:
Кирилл Петрюков (химфак, 2 курс) — 1-е место (249 баллов из 400),
золотая медаль
Кирилл Суховерков (химфак, 2 курс) — 4-е место (219 баллов),
серебряная медаль
Андрей Уткин (химфак, 2 курс) — 6-е место (216,5 баллов),
бронзовая медаль
Максим Козлов (химфак, 3 курс) — 10-е место (202,5 балла),
бронзовая медаль
Домашние соревнования юных
химиков, завершившиеся на химическом факультете Московского
государственного университета, российская сборная завершила с
абсолютным результатом: все четверо участников добились
медалей.
Российская сборная школьников по химии: Никита Шлапаков, Михаил Ягофаров, Евгений Гуляк и Артем Бойчук. Фото: Алексей Дуэль
Выпускники Никита Шлапаков и
Евгений Гуляк выиграли по золотой медали, а их ровесник Артем
Бойчук и десятиклассник Михаил Ягофаров удостоились серебра на
45-й Всемирной олимпиаде школьников по химии.
Это первая совместная
экспедиция Русского географического общества (РГО) и МГУ.
Планируется, что поход продлится около месяца, и целью его станут
Новосибирские острова.
РИА Новости. Геннадий Шишкин
Судно Морского государственного университета (МГУ) имени
Невельского "Профессор Хлюстин" с курсантами
и преподавателями на борту во вторник
из Владивостока отправилось в научную экспедицию,
в ходе которой планируется провести климатический
и экологический мониторинг Северного морского пути.
Группа по нанокомпозитам, входящая в отдел физики атомного ядра
НИИЯФ МГУ, занимается разработкой методов синтеза углеродных
нанотрубок и исследует возможности применения углеродных
нанотрубок. Более подробно о работе в этом направлении
рассказал руководитель группы доктор физико-математических наук,
профессор Николай Гаврилович Чеченин.
- Николай Гаврилович, расскажите о своих исследованиях
углеродных нанотрубок.
- Пожалуй, начну с понятий. Углерод – один из наиболее важных
элементов. Он содержится в нашем организме, его в нас - около 21
процента. Всё, что нас окружает, тоже состоит из углерода: живой
и неживой органический мир. Меня поражает многообразие форм, в
которых встречается углерод. Только в чистом виде, без участия
других элементов, углерод встречается в большом количестве
модификаций или, как говорят, аллотропных форм. Среди них
наиболее известны всем – графит (из него делают стержни
карандашей), уголь, алмаз. Углерод в чистом виде обладает одной
из удивительных модификаций - углеродными нанотрубками,
сокращённо УНТ. Это, когда атомы углерода связаны в длинную
молекулу, образующую цилиндрическую трубку. Она бывает
одностенной и многостенной. Многостенная состоит из нескольких
трубок, вложенных одна в другую. Их может быть до десятков.
Получается такая матрёшка.
Электрохромные "умные окна" уже не новинка, о подобных
разработках уже упоминалось на "Сделано у нас" - например,
, и .
Исследователи из разработали свой вариант подобного устройства, в
котором основным рабочим веществом стал новый материал -
проводящий электрохромный поливиологен, синтезированный в ИНЭОС
РАН. Для повышения контрастности и соблюдения
электронейтральности после прохождения окисления/восстановления в
паре с ним использовали низкомолекулярный проводящий димер
анилина. После аккуратного подбора остальных вспомогательных
компонентов электрохромной смеси (электролита, загустителя и пр.)
исследователям удалось достичь хороших рабочих характеристик.
Так, устройство, представляющее из себя два проводящих стекла с
закачанной между ними электрохромной смесью, обратимо меняло свой
цвет менее чем за секунду после подачи напряжения и сохраняло
свои свойства после 10000 подобных переключений.
Стекло, покрытое проводящим индий-оловом оксидом с нанесённой тонкой плёнкой электрохромного поливиологена (основного рабочего вещества, разработанного умного окна). С приложением небольшого внешнего напряжения (0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 В) плёнка постепенно приобретает голубую окраску
В Баку открылся новый учебный комплекс Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. В церемонии открытия нового учебного комплекса принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Присутствовавшие на церемонии ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор Бакинского филиала российского вуза Наргиз Пашаева проинформировали президента, что при строительстве комплекса, начавшемся в июне 2010 года, использовались новейшие технологии с учетом опыта признанных во всем мире университетов.
Новый учебный комплекс, включающий семь корпусов и четыре общежития, построен с использованием самых последних технологических достижений, основываясь на опыте известных мировых университетов, в особом дизайне на уровне высших стандартов. Комплекс, во дворе которого проведены работы по озеленению, построен на территории площадью 5 гектаров. В комплекс включены также зал ручных игр, плавательный бассейн и тренажрный зал.
На роль киллера раковой клетки ученые "назначили" кислород. Тот самый, без которого жизнь невозможна. Но это в пассивной форме. Именно в ней он существует в атмосфере. А вот если газ сделать активным, он становится сильнейшим ядом, убивающим любую ткань. В том числе и раковую.
Удивительное превращение "хорошего" газа в яд ученые поручили наночастицам кремния. И они прекрасно справились с этой ролью. Вопрос лишь в том, как это сделать не в колбе, а в клетке организма. Как прицельно попасть в опухоль, не нанеся вреда здоровым клеткам?
- Помогла одна особенность раковых клеток: у них поры намного больше, чем у здоровых, поэтому наночастицы в них просто не пролезают, а накапливаются в опухоли, - объясняет завкафедрой общей физики и молекулярной электроники физфака МГУ доктор физико-математических наук Павел Кашкаров. - А дальше все довольно просто. Насыщенные наночастицами клетки облучаются светом лазера, который, по сути, и запускает всю операцию по уничтожению опухоли.
Но ученые разработали еще один вариант борьбы с раком.
Уникальные курсы для медицинских физиков в эпоху острой
нехватки высококвалифицированных специалистов организованы на
базе МГУ им. М. В. Ломоносова и МНИОИ им. П. А. Герцена.
Сегодня в России интенсивно развивается область лучевой терапии
(радиотерапии), признанная во всем мире как один из наиболее
эффективных методов борьбы с злокачественными новообразованиями.
Современная лучевая терапия – строго научная дисциплина,
базирующаяся на фундаментальном физико-техническом обеспечении,
радиобиологическом обосновании и достижениях экспериментальной и
клинической онкологии.
Однако российская отрасль радиотерапии по-прежнему отстает от
развитых стран на несколько десятков лет. И дело не только в
наличии современного оборудования – эта проблема успешно решается
благодаря Национальной программе по совершенствованию оказания
онкологической помощи населению, в рамках которой, начиная с 2009
года, идет переоснащение российских лечебных учреждений новейшим
высокотехнологичным оборудованием. Основной проблемой остается
острый дефицит высокопрофессиональных кадров.
Ректор МГУ Виктор Садовничий проинформировал сегодня президента РФ Владимира Путина о ходе реализации программы развития университета. "Первый этап программы, рассчитанной к 2020 году, в прошлом году завершен", - сказал ректор. "МГУ достиг хороших результатов", - считает он.
Садовничий пояснил, что развитие университета ведется по десяти приоритетным направлениям, и одним из главных является подготовка кадров. "Мы впервые перешли на собственный стандарт", - пояснил Садовничий. "Учебная часть программы развивается очень хорошо", - добавил он, подчеркнув, что это подтверждает и возросший конкурс в МГУ.
Другим важным направлением ректор назвал работу на суперкомпьютерах. "Мы лидируем в мире и успешно конкурируем с национальными центрами США и Японией", - сообщил он. По его словам, сегодня на суперкомпьютерах МГУ работает 600 коллективов и еще 200 стоят в очереди. Благодаря вычислениям, произведенным в МГУ, было, в частности, создано новое лекарство, установлен мировой рекорд в криптографии, а также достигнуто много других результатов.
По словам Садовничего, активно развивается работа в МГУ в сфере освоения космоса. Садовничий проинформировал Путина о том, что в этом году был запущен третий собственный спутник МГУ. Этот совместный проект Московского государственного университета и Индийского университета позволяет изучать влияние радиации, а также околоземное пространство.
На днях в Москве проездом был старый друг и мы с ним исполнили нашу давнюю мечту. Побывали на звезде ГЗ МГУ. На протяжении трех лет мне казалось, что сюда попасть невозможно, но, как говорится, невозможное возможно, главное - желание.
Несмотря на то, что в шпиль ведет отдельный лифт на кодовом замке, на выходе дежурит военный, стоит целая куча датчиков и камер, а под звездой установлено оборудование Вооруженных Сил РФ и Управления правительственной связи ФСО, мы просочились внутрь и поднялись на самый верх.
Группа учёных из МГУ им. М. В. Ломоносова и НИЦ «Курчатовский институт» разработала газовый сенсор на основе нанокристаллического оксида индия – материала, который давно используется как чувствительный элемент, способный определить наличие диоксида азота в воздухе. Электрические свойства подобных материалов напрямую зависят от структуры их поверхности. Если к поверхности оксида индия присоединяются молекулы, отличные от молекул кислорода, то его проводимость сразу же меняется. В данном исследовании учёные изучили, как влияет размер нанокристаллов оксида индия на его чувствительность к диоксиду азота, и определили оптимальный размер частиц оксида индия для создания сенсора с наибольшей чувствительностью.
Диоксид азота (NO2) – один из наиболее токсичных газов, содержащихся в атмосфере, поэтому необходимо контролировать его концентрацию в воздухе. Это можно делать при помощи полупроводниковых сенсоров, чувствительных к повышенному содержанию различных газов в окружающей среде. Принцип действия таких устройств заключается в том, что они способны изменять свою электрическую проводимость в зависимости от количества адсорбированных на поверхности молекул газа.
Проект «Суперкомпьютерное образование» был запущен в России в 2010 г. на базе ряда научно-образовательных центров страны.
Источник фото:
Суперкомпьютер «Ломоносов».
«Легче назвать те науки, где не используются суперкомпьютеры»
О суперкомпьютерах (о них мы уже сегодня упоминали в статьях 1 и 2), о проблемах, которые возникают при их использовании в России, и о том, как эти проблемы будут решены с помощью программы «Суперкомпьютерное образование», в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель директора Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин.
Дайте, пожалуйста, определение того, что такое суперкомпьютер.
— Это любой компьютер, который занимает большой зал. Это любой компьютер, который стоит больше миллиона долларов. Это любой компьютер, который весит больше тонны.
– А если сравнить суперкомпьютер с ноутбуком?
— Это тот компьютер, который считает на пять порядков быстрее ноутбука. А для того, чтобы считать быстрее всего, нужно занимать целый зал.
– В июне этого года был объявлен рейтинг топ-500 мировых суперкомпьютеров. Первое место там занял японский суперкомпьютер K. Расскажите, пожалуйста, как менялась мощность суперкомпьютеров – мировых лидеров за последние 15–20 лет.
— Давайте посмотрим на соответствующий график.
Источник фото:
Рис. 1.
Рейтинг топ-500 суперкомпьютеров публикуется с 1993 года два раза в год, в июне и в ноябре. Розовым отмечено последнее, пятисотое, место рейтинга. Красным – первое место. Оно всегда «рваное», потому что все пытаются вырваться наверх, и это происходит «скачком». Последняя точка здесь – это как раз нынешний лидер рейтинга, японский K-компьютер. Закон изменения производительности удивительный: он почти линейный. Соответственно, можно спрогнозировать, какими суперкомпьютерами мы будем обладать через 10–20 лет и когда будет достигнута мощность в 1 экзафлопс.
Новый рейтинг будет обнародован позднее, на конференции по суперкомпьютерам в США.
– Согласно рейтингу топ-500, самый мощный суперкомпьютер в России и на постсоветском пространстве – это «Ломоносов», занимающий 13-е место. Есть ли у кого-то в нашей стране идея создать в ближайшее время суперкомпьютер, который был бы мощнее «Ломоносова»?
Суперкомпьютер производительностью до 10 эксафлопс может быть создан в Московском государственном университете имени Ломоносова в ближайшие пару лет, сообщил ректор университета Виктор Садовничий.
Сейчас в университете установлен суперкомпьютер «Ломоносов» с пиковой производительностью 1,3 петафлопс (10 в пятнадцатой степени вычислительных операций с плавающей запятой в секунду). «Я думаю, что в ближайшие год-два в Московском университете будет создан супервычислитель уже эксафлопсной скорости, до 10 эксафлопс (10 тысяч петафлопс). То есть мы принимаем и дальше вызов по созданию таких машин», – сказал Садовничий, выступая на открытии Шестого московского фестиваля науки.
Эксафлопсный суперкомпьютер может выполнять свыше квинтиллиона (10 в восемнадцатой степени) операций в секунду. Таким образом, суперкомпьютер до 10 эксафлопс станет в несколько тысяч раз мощнее «Ломоносова».