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.
43-метровая антенна Национальной радиоастрономической
обсерватории в Гринбэке
Антенна в американской обсерватории Гринбэнк впервые приняла
данные с российского космического радиотелескопа
"Радиоастрон" ("Спектр-Р") — появление новой станции
слежения в другом полушарии позволит ученым удвоить время,
доступное для наблюдений, говорится в сообщении
Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева
(ФИАН), ведущей научной организации проекта.
"Мы рады сообщить, что оборудование для станции было
доставлено в США и установлено на телескопе
без проблем. Первые тесты станции слежения прошли очень
хорошо, в результате 1 августа 2013 года были успешно
записаны научные данные с космического
радиотелескопа", — сообщают ученые.
До сих пор научную информацию с "Радиоастрона" могла принимать
только одна станция слежения, расположенная в подмосковном
Пущино.
Ученые из Физического
института имени Лебедева РАН (ФИАН) впервые в
России синтезировали новый тип
высокотемпературных сверхпроводящих материалов на основе железа,
никеля и кобальта, который имеет большие перспективы в технике,
сообщает "ФИАН-Информ".
В рамках ранней научной программы миссии «РадиоАстрон» изучались
три группы космических объектов: квазары - ядра далеких галактик,
пульсары - нейтронные звезды нашей галактики, мазеры - области
образования звезд в нашей галактике. В начале 2013 года получены
новые важнейшие результаты.
Учёные из Физического института им. П.Н. Лебедева создали
уникальный прибор, который можно использовать в медицинской
практике для контроля энергетического статуса организма.
Анализатор, получивший название «Кинокс γ4», поможет определять
степень тяжести таких системных заболеваний, как сахарный диабет,
и контролировать эффективность их лечения.
Прибор был разработан в НПО «Функционал» – инновационной
компании, созданной при поддержке Инновационного парка ФИАНа. НПО
«Функционал» занимается развитием биофизических технологий и
внедрением их в медицинскую практику. Корни этой работы уходят в
многолетние исследования кислородно-транспортной функции крови,
которые проводились в институте совместно с ведущими медицинскими
учреждениями.
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 рамках ранней научной
программы, наземно-космический интерферометр РадиоАстрон
продолжает свою работу. Сообщается о новых выдающихся результатах
исследований далеких квазаров и протозвезд нашей Вселенной. С
весны 2013 г. участники программы надеются удвоить объем
доступного наблюдательного времени, благодаря вводу в строй
станции слежения и сбора информации РадиоАстрон в
США.
astron150113-1
Иллюстрация 1: Лацертида OJ287, диапазон 6 см,
проекция базы КРТ-Аресибо около 10 диаметров Земли (2,100
Mλ), отношение сигнал-шум около 12.Копирайт: АКЦ ФИАН
astron150113-2
Иллюстрация 2: Квазар 0748+126, диапазон 1.3 см,
проекция базы КРТ-GBT около 4.3 диаметров Земли (4,100 Mλ),
отношение сигнал-шум около 8. Копирайт: АКЦ ФИАН
Сигналы российской космической станции Спектр-Р с бортовой космической обсерваторией РадиоАстрон теперь будут приниматься ещё одной станцией слежения и приема информации, принадлежащей американской обсерватории Гринбэнк. Соответствующий документ был на днях подписан представителями Астрокосмического центра ФИАН – головной научной организации проекта РадиоАстрон, и Национальной Радиоастрономической обсерватории США Гринбэнк (Green Bank, National Radio Astronomy Observatory, NRAO).
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.
Ученые из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН разработали новый метод газоанализа, основанный на записи спектра поглощения частиц по измерению сдвига фазы излучения диодного лазера. Метод отличается высокой чувствительностью и позволяет регистрировать спектр поглощения с высоким разрешением, что особенно важно в работе со слабо поглощающими частицами.
Сравнение спектров, полученных при записи модифицированным методом CAPS и ICOS (integral cavity output spectroscopy).
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.
Работа по созданию магнито-резонансных томографов со сверхпроводящими магнитами в Физическом институте им. П.Н.Лебедева РАН (ФИАН) вышла на новый уровень. Разработку уникального безжидкостного (без жидкого гелия) томографа группа учёных будет проводить в качестве участников проекта Сколково.
Трехмерный дисплей, способный подстраиваться под пользователя, разработали сотрудники Лаборатории сверхбыстродействующей оптоэлектроники и обработки информации ФИАН совместно с инженерами Исследовательского центра Samsung Electronics в Москве. Основные (они же прорывные) преимущества разработки – "естественно" сформированная объемная картинка под каждого пользователя, максимально возможная для данной технологии согласованность настроек по фокусу и углу схождения оптических осей на предмете и высокая экономичность системы.
Старая новость, но я не нашел её на сайте и решил добавить.
Сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) разработали методику получения в алмазе тончайших графитизированных слоев. Уникальные свойства этих слоев в совокупности с разработанной технологией фотолитографии по алмазу открывают перед алмаз-графитовыми структурами большие перспективы по созданию на их основе различных элементов электроники и оптоэлектроники.
Часть планарной линейки, предназначенной для детектирования УФ и рентгеновского излучения. Основу электродов линейки составляет тонкий графитизированный слой, расположенный в алмазе на глубине 0,5 мкм (он проявляется зеленым интерференционным цветом), выводы от электродов также сделаны графитизированными до поверхности (покрыты золотыми контактами).
Принцип устройства разрабатываемого лазерного телевизора основывается на логическом развитии электронно-лучевого источника света, в котором слой люминофора заменен на полупроводниковый активный слой в микрорезонаторе. Идея лазерной электронно-лучевой трубки принадлежит советским ученым, сотрудникам ФИАН, Н.Г. Басову, О.В. Богданкевичу и А.С. Насибову.
Сотрудники НОЦ «Квантовые приборы и нанотехнологии»ФИАН и МИЭТ разработали технологию получения быстродействующей электронной компонентной базы нового поколения на основе квантовых эффектов резонансного туннелирования. Речь идет о технологии монолитной планарной интеграции резонансно-туннельных диодов, полевых транзисторов и диодов Шоттки. Она позволяет существенно увеличить быстродействие, снизить количество активных элементов цифровых интегральных схем и полностью совместима со стандартной технологией арсенид-галлиевых интегральных схем.