СМИ о нас

01.09.22 01.09.2022 In Science. Астрономы обнаружили более 40 «хаотичных» радиопульсаров

pingnews.com / Flickr

Астрономы из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) открыли в Млечном Пути более 40 новых объектов. Они относятся к редкой и малоисследованной разновидности пульсаров — к классу вращающихся радиотранзиентов (RRAT). Их особенность в том, что иногда они испускают сверхмощные импульсы. Исследователи считают, что открытие позволит больше узнать о происхождении этих звезд. Исследование опубликовано в журнале Astronomy Reports.

Радиопульсары — это нейронные звезды, источники космического излучения, которые испускают его с определенной периодичностью. Это происходит из-за вращения: мощное излучение исходит из полюсов звезды и попадает в земные телескопы. Первые радиопульсары астрономы обнаружили в конце 1960-х годов. На сегодняшний день ученые зафиксировали более трех тысяч таких объектов, которые обладают совершенно разными характеристиками.

Среди радиопульсаров есть и экзотические виды: некоторые из них, например, излучают не в радио-, а в рентгеновском диапазоне. Другие, как полагают ученые, могут быть не нейтронными звездами, а белыми карликами. Ученые из ФИАН обнаружили радиопульсары, которые по каким-то причинам «пропускают» некоторые импульсы. Однако через какое-то время пульсар испускает сверхмощную вспышку.

Искать такие пульсары очень трудно, так как они могут послать импульс в любой момент. Поэтому астрономам приходится направлять очень чувствительный телескоп в небо и надеяться на чудо. «Мы проводили наблюдения на телескопе БСА (Большая Сканирующая Антенна), расположенном в Пущинской радиоастрономической обсерватории. Этот телескоп был сконструирован в начале 1970-х годов, и у него есть одно гигантское достоинство — у него очень большая площадь, больше семи гектаров. Он представляет собой плоское поле с проводами и диполями, их 16 384 штуки. Это гигантское поле обеспечивает гигантскую чувствительность», — говорит соавтор исследования, директор Пущинской радиоастрономической обсерватории ФИАН Сергей Тюльбашев.

Непрерывно с 2014 по 2018 год исследователи проводили наблюдения. Например, в период с 1 по 28 сентября 2015 года было обнаружено 54 пульсирующих источника, 47 из них — известные пульсары, пять — новые источники, а два — ранее обнаруженные радиотранзиенты. Новые объекты получили названия J0319+1341, J0641+0744, J1329+1344, J1336+3346 и J1556+0110.

На данный момент в мире обнаружено около сотни радиотранзиентов. Пока что ученые не знают, почему импульсы непериодичны, однако существуют две гипотезы. Первая — что это те же «пульсары с нулингами» (пульсары, имеющие периодические слабые вспышки, а также более редкие сверхсильные), у которых «нулинг» очень длинный, и астрономы еще не успели их зафиксировать. Вторая гипотеза предполагает, что радиотранзиенты — это пульсары со сверхмощными вспышками, большая часть импульсов которых настолько слабая, что теряется в общем фоновом шуме. То есть у современных телескопов просто не хватает мощности, чтобы зафиксировать слабые вспышки.

«Распределение радиотранзиентов по расстоянию от плоскости Галактики не совпадает с распределением пульсаров. То есть, как будто это объекты другого класса. С одной стороны, это могут быть нейтронные звезды, но возможно они образовывались другим путем — не путем взрыва сверхновых звезд, как возникают обычные пульсары. Большая часть сверхновых находятся в плоскости Галактики. И поэтому почти все пульсары сконцентрированы там же. Над плоскостью Галактики поднимается их очень немного. Но, с другой стороны, и радиотранзиентов пока известно мало. Поэтому рано говорить о какой-либо статистике. Когда мы обнаружим много радиотранзиентов, надо будет все еще раз перепроверять очень аккуратно. И смотреть с точки зрения методики, нет ли каких-либо вещей, которые могли исказить статистику», — говорит Тюльбашев.

https://inscience.news/ru/article/russian-science/10383

01.09.22 01.09.2022 Полит.ру. Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров

Пульсар PSR B1509−58 в созвездии Циркуль NASA

Астрономы из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) открыли в нашей галактике больше 40 новых объектов, относящихся к редкой и малоисследованной разновидности пульсаров — к классу вращающихся радиотранзиентов (RRAT), которые большую часть времени «молчат», но иногда испускают сверхмощные импульсы. Ученые полагают, что открытие новых радиотранзиентов поможет больше узнать об их происхождении. Об открытии рассказала пресс-служба ФИАН.

Большинство пульсаров — это быстровращающиеся нейтронные звезды, чье мощное радиоизлучение, исходящее от магнитных полюсов, со строгой периодичностью попадает в земные радиотелескопы. Но среди пульсаров есть и экзотические разновидности, некоторые из них, например, излучают не в радио-, а в рентгеновском диапазоне, некоторые, как полагают ученые, могут быть не нейтронными звездами, а белыми карликами. Наконец, среди пульсаров оказались объекты, которые по каким-то причинам «пропускают» большую часть сигналов и выдают мощные импульсы только время от времени.

Вращающиеся радиотранзиенты (Rotating Radio Transients — RRATs) открыли в 2006 году австралийские астрономы, работавшие на обсерватории Паркса. В какой-то момент они столкнулись с проблемой — они изучили все доступные им участки неба, собрали большой объем данных, но стандартные методы, с помощью которых можно было обнаружить в полученных данных пульсары, уже не давали новых находок. Тогда они решили попробовать поискать в накопившемся архиве новым методом — по отдельным сильным импульсам. У ученых к тому моменту были данные, что некоторые пульсары по неизвестным причинам «пропускают» импульсы — то есть эти импульсы оказываются тише, чем фоновый галактический шум. Австралийцы «складывали» запись сигналов от определенных участков за большой интервал времени, а затем следили, не появится ли пик от накопленных «тихих» сигналов, свидетельствующий о том, что это все-таки пульсар.

Так удавалось обнаруживать «пульсары с нулингами», у которых среди слабого периодического излучения время от времени происходят мощные вспышки излучения, которые могут быть в тысячи раз сильнее обычных импульсов. Однако австралийские ученые неожиданно для себя нашли еще более странные объекты, у которых отдельные сверхмощные импульсы есть, а периодическое излучение, даже слабое, обнаружить не удается — 90–99 % импульсов у них было пропущено. Чтобы выделить их среди пульсаров, астрономы дали им название «вращающиеся радиотранзиенты». В 2006 году в данных обсерватории Паркса были обнаружены 11 таких объектов с нерегулярными вспышками длительностью от 2 до 30 миллисекунд на частоте 1,4 гигагерца.

С этого момента астрономы начали охоту за этими объектами в надежде, что удастся понять их природу. Но поиск оказался непростой задачей. Как искать то, что излучает очень редко, и вы не знаете, в какой момент оно излучит этот импульс? Остается только направить телескоп на небо, пытаясь охватить как можно большую площадь, и надеяться, что вы зафиксируете вспышку. Но для этого нужен очень чувствительный радиотелескоп. 

«Мы проводили наблюдения на телескопе БСА (Большая Сканирующая Антенна), расположенном в Пущинской радиоастрономической обсерватории. Этот телескоп был сконструирован в начале 1970-х годов, и у него есть одно гигантское достоинство — у него очень большая площадь, больше семи гектаров. Он представляет собой плоское поле с проводами и диполями, их 16 384 штуки. Это гигантское поле обеспечивает гигантскую чувствительность», — говорит один из авторов исследования, директор Пущинской радиоастрономической обсерватории ФИАНа, доктор физико-математических наук Сергей Тюльбашев.

Телескоп БСА, двигаясь вместе с вращающейся Землей, сканирует небо в поисках источников радиоизлучения. Его поле зрения разбито на 128 участков, которые он способен видеть одновременно. Наблюдения велись непрерывно с 2014 по 2018 год. Например, в период с 1 по 28 сентября 2015 года было обнаружено 54 пульсирующих источника, 47 из них — известные пульсары, пять — новые источники, а два — ранее обнаруженные радиотранзиенты. Новые объекты получили названия J0319+1341, J0641+0744, J1329+1344, J1336+3346 и J1556+0110. Впоследствии к ним присоединились еще несколько десятков пущинских находок. «Надо заметить, что этих объектов на данный момент в мире обнаружена примерно сотня (некоторые источники в разных каталогах классифицируются по-разному). А в Пущино найдено примерно 45. То есть минимум треть всех радиотранзиентов в мире обнаружена в Пущино», — говорит Сергей Тюльбашев.

Ученые предполагают, что, как и в случае пульсара, источником импульсов от вращающихся радиотранзиентов является нейтронная звезда. Однако пока непонятно, почему они излучают нерегулярно. У ученых есть две основных гипотезы. Первая гипотеза, под которую подходят многие вращающиеся радиотранзиенты, заключается в том, что такие объекты — это пульсары с нулингами, у которых нулинги очень длинные.

«Пульсары с нулингами — это пульсары с пропущенными импульсами. А все остальные импульсы выглядят совершенно нормально и показывают свойства как у обычного пульсара. Ничего в них особенного нет. Но по каким-то причинам отдельные импульсы отсутствуют. Считается, что пульсар имеет сильный нулинг, когда у него пропущено 10–30 % импульсов. А в случае с вращающимися радиотранзиентами пропущено 99 % импульсов, то есть теоретически можно предположить, что это пульсар с очень длинным нулингом», — говорит Сергей Тюльбашев.

Вторая гипотеза предполагает, что радиотранзиенты — это пульсары со сверхмощными вспышками, большая часть импульсов которых настолько слабая, что теряется в общем фоновом шуме, и у современных телескопов не хватает чувствительности, чтобы их уловить. Но при этом ученые могут засечь редкие сверхмощные вспышки от таких пульсаров.

Ученые полагают, что наиболее предпочтительные частоты для поиска радиотранзиентов располагаются в диапазоне от 400 до 800 мегагерц. Но на таких частотах работает только один радиотелескоп в Канаде. Кроме того, ученым приходится придумывать методы борьбы с помехами от радаров аэродромов, из-за которых они улавливают много ложных объектов. В дальнейшем ученые планируют открыть в сотни раз больше радиотранзиентов, что поможет разгадать тайну их поведения.

«Распределение радиотранзиентов по расстоянию от плоскости Галактики не совпадает с распределением пульсаров. То есть как будто это объекты другого класса. С одной стороны, это могут быть нейтронные звезды, но возможно они образовывались другим путем — не путем взрыва сверхновых звезд, как возникают обычные пульсары. Большая часть сверхновых находятся в плоскости Галактики. И поэтому почти все пульсары сконцентрированы там же. Над плоскостью Галактики поднимается их очень немного. Но, с другой стороны, и радиотранзиентов пока известно мало. Поэтому рано говорить о какой-либо статистике. Когда мы обнаружим много RRATов, надо будет всё еще раз перепроверять очень аккуратно. И смотреть с точки зрения методики, нет ли каких-либо вещей, которые могли исказить статистику», — говорит Сергей Тюльбашев.

Статья с информацией об открытии первой порции объектов — пяти радиотранзиентов — опубликована в журнале Astronomy Reports и выложена в открытом доступе на сервере препринтов arXiv.org.

https://polit.ru/news/2022/09/01/ps_fian/

30.10.22 30.10.2022 Открытая Дубна. Межзвездная пыль позволила ученым взглянуть на Млечный Путь из далеких галактик

Карта распределения турбулентных плазменных экранов Галактики, рассеивающих радиоизлучение квазаров. Красный цвет соответствует сильному, а темно-синий — слабому рассеянию. 

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ), Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Крымской астрофизической обсерватории посмотрели на Млечный Путь из далеких галактик. В этом им помогли квазары — маяки Вселенной — одни из самых ярких объектов в космосе, которые находятся в миллиардах световых лет от Земли.

Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Невозможно увидеть полную структуру нашей Галактики с Земли, поскольку мы находится внутри нее. Нужны «фотографии» Млечного Пути «снаружи». В качестве таких «фотографий» астрофизики используют радиоизображения, получаемые от далеких галактик. На эти изображения оказывают влияние облака пыли и газа, заполняющие все пространство между звездами в нашей Галактике. Проходя сквозь них, радиоизлучение рассеивается, а изображения «размазываются». Но: «кто нам мешает, тот нам поможет», решили российские ученые и сформировали наиболее полную на сегодняшний день карту распределения крупномасштабных рассеивающих экранов в межзвездной среде Галактики. В этом им помогли далекие квазары.

«Наша задача заключалась в том, чтобы исследовать, насколько сильным является рассеяние радиоволн в различных направлениях на небе, и построить первую детальную карту пространственного распределения таких областей — мощных рассеивающих экранов Млечного Пути», — рассказал об исследовании Александр Пушкарев, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории и ФИАН.

Межзвездная среда может обладать высокой турбулентностью, вызванной взрывными процессами в результате эволюции звезд в Галактике, а также влиянию космических лучей. Прохождение радиоволн через турбулентную плазму приводит к рассеянию излучения и, как следствие, к искажению изображения источника. Изучение эффектов рассеяния радиоволн позволяет восстанавливать истинное изображение далеких космических объектов.

«В нашей работе мы показали, что рассеивающие экраны концентрируются к плоскости Галактики в направлениях на ее центр, а также области вспышек сверхновых — сильнейших взрывов на финальных стадиях звездной эволюции», — пояснила Татьяна Корюкова, аспирантка ФИАН. 

В качестве просвечивающих маяков традиционно использовали пульсары нашей звездной системы из-за их крайне малых размеров, всего около 10 км в диаметре. Но квазары более многочисленны, и вдобавок их излучение проходит через всю глубину  Галактики.

«Астрономам всегда интересно понять, как распределено вещество в нашей Галактике Млечный Путь, и мы здесь просвечиваем его с помощью далеких маяков — ядер других галактик. По тому, как меняется их излучение, мы понимаем состав и расположение межзвездной среды, и это позволяет нам изучить наш космический дом еще лучше», — отметил Александр Плавин, научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.

Таким образом, исследование имеет важное прикладное значение: новая детальная карта мощности галактического рассеяния позволит ученым учитывать этот эффект для широкого круга задач современной астрофизики.

«Я добавлю один конкретный пример, который у многих на слуху, — тень черной дыры, тот самый “оранжевый бублик” в центре нашей Галактики, который астрофизики обнародовали в конце мая 2022 года. Расстояние до этой черной дыры 27 тыс световых лет, ее масса — примерно 4 млн масс Солнца. Почему же астрономам понадобились годы на восстановление этой картинки? Как это ни печально, черная дыра спрятана от наблюдателей очень плотным облаком межзвездной плазмы; астрономы долгие долгие годы видели там только размытое пятно. Для того чтобы хоть что-то разглядеть, им пришлось сильно потрудиться и провести наблюдения на очень короткой волне: 1,3 мм», — подытожил Юрий Ковалев, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник МФТИ и ФИАН.

https://open-dubna.ru/nauka/18535-mezhzvezdnaya-pyl-pozvolila-uchenym-vzglyanut-na-mlechnyj-put-iz-dalekikh-galaktik

28.10.22 28.10.2022 Indicator. Выставка «Российские физики – лауреаты Нобелевской премии» открылась в Самаре к 100-летию Николая Басова

В Самарской областной универсальной научной библиотеке проходит комплексная выставка изданий, посвященная 100-летию со дня рождения нобелевского лауреата в области лазерной физики Николая Геннадьевича Басова. Об этом сообщает сайт ФИАН.

На выставке «Российские физики – лауреаты Нобелевской премии» представлены редкие автобиографии и биографические издания, посвященные ученым, а также воспоминания их родственников, друзей и современников. Основной идеей выставки является тема самореализации человека в науке.

Инициатором выставки стал Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН. На открытии с приветственным словом выступил директор филиала Валерий Азязов. Он рассказал о деятельности академика Басова, по инициативе которого в Самарской (Куйбышевской) области был создан первый академический институт - Самарский филиал Физического института Академии наук. Также в фонд библиотеки поступил альбом «Николай Геннадиевич Басов», подготовленный ФИАН. Выставка продлится до 30 ноября 2022 года.

Напомним, 18 августа Глава государства Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия со дня рождения Н.Г. Басова. Согласно указу, Президент России постановил учредить персональные стипендии им. Н.Г. Басова для аспирантов ФИАН. Празднование входит в план инициативы "Проведение юбилейных мероприятий" Десятилетия науки и технологий.

https://indicator.ru/physics/vystavka-rossiiskie-fiziki-laureaty-nobelevskoi-premii-otkrylas-v-samare-k-100-letiyu-nikolaya-basova-28-10-2022.htm

28.10.22 28.10.2022 InScience. Ученые посмотрели на Млечный Путь со стороны

Ученые из Московского физико-технического института, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и Крымской астрофизической обсерватории смогли посмотреть на нашу галактику издалека. Помогли им в этом не мощные космические корабли, а самые яркие объекты во Вселенной — квазары. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Полную структуру Млечного Пути мы не можем увидеть, ведь это и есть наш дом, а выйти за его пределы пока что не удалось. Тем не менее ученые уже давно придумали, как посмотреть на нашу галактику. Для этого астрофизики используют радиоизображения, получаемые от далеких галактик. Но облака пыли и газа заполняют межзвездное пространство, из-за чего эти радиоизображения становятся нечеткими. Однако российские исследователи нашли выход: они сформировали наиболее полную на сегодняшний день карту распределения крупномасштабных рассеивающих экранов в межзвездной среде Галактики.

В межзвездной среде может быть высокая турбулентность из-за взрывов, которые сопровождают эволюцию звезд в Галактике. Когда радиоволны проходят через турбулентную плазму, излучение рассеивается и изображение искажается. Исследование позволит восстановить истинные изображения далеких космических объектов.

Ученые использовали квазары — самые яркие объекты во Вселенной, с помощью которых «просвечивали» вещество в нашей галактике. По тому, как менялось излучение квазаров, исследователи определяли плотность и расположение межзвездной среды. «Астрономам всегда интересно понять, как распределено вещество в нашей галактике Млечный Путь, и мы здесь просвечиваем его с помощью далеких маяков — ядер других галактик. По тому, как меняется их излучение, мы понимаем состав и расположение межзвездной среды, и это позволяет нам изучить наш космический дом еще лучше», — отметил Александр Плавин, научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.

«Я добавлю один конкретный пример, который у многих на слуху, — тень черной дыры, тот самый "оранжевый бублик" в центре нашей галактики, который астрофизики обнародовали в конце мая 2022 года. Расстояние до этой черной дыры — 27 тысяч световых лет, ее масса — примерно 4 млн масс Солнца. Почему же астрономам понадобились годы на восстановление этой картинки? Как это ни печально, черная дыра спрятана от наблюдателей очень плотным облаком межзвездной плазмы; астрономы долгие годы видели там только размытое пятно. Для того чтобы хоть что-то разглядеть, им пришлось сильно потрудиться и провести наблюдения на очень короткой волне: 1,3 мм», — подытожил Юрий Ковалев, главный научный сотрудник МФТИ и ФИАН.

https://inscience.news/ru/article/russian-science/10826

28.10.22 28.10.2022 Хабр. Межзвёздная пыль позволила учёным взглянуть на Млечный Путь из далёких галактик

Карта распределения турбулентных плазменных экранов Галактики, рассеивающих радиоизлучение квазаров. Красный цвет соответствует сильному, а тёмно-синий — слабому рассеянию.

Учёные из Московского физико-технического института (МФТИ), Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Крымской астрофизической обсерватории посмотрели на Млечный Путь из далёких галактик. В этом им помогли квазары — маяки Вселенной — одни из самых ярких объектов в космосе, которые находятся в миллиардах световых лет от Земли. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Невозможно увидеть полную структуру нашей Галактики с Земли, поскольку мы находимся внутри неё. Нужны «фотографии» Млечного Пути «снаружи». В качестве таких «фотографий» астрофизики используют радиоизображения, получаемые от далёких галактик. На эти изображения оказывают влияние облака пыли и газа, заполняющие всё пространство между звёздами в нашей Галактике. Проходя сквозь них, радиоизлучение рассеивается, а изображения «размазываются». Но: «кто нам мешает, тот нам поможет», решили российские учёные и сформировали наиболее полную на сегодняшний день карту распределения крупномасштабных рассеивающих экранов в межзвёздной среде Галактики. В этом им помогли далёкие квазары.

«Наша задача заключалась в том, чтобы исследовать, насколько сильным является рассеяние радиоволн в различных направлениях на небе, и построить первую детальную карту пространственного распределения таких областей — мощных рассеивающих экранов Млечного Пути», — рассказал об исследовании Александр Пушкарев, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории и ФИАН.

Межзвёздная среда может обладать высокой турбулентностью, вызванной взрывными процессами в результате эволюции звёзд в Галактике, а также влиянию космических лучей. Прохождение радиоволн через турбулентную плазму приводит к рассеянию излучения и, как следствие, к искажению изображения источника. Изучение эффектов рассеяния радиоволн позволяет восстанавливать истинное изображение далёких космических объектов.

«В нашей работе мы показали, что рассеивающие экраны концентрируются к плоскости Галактики в направлениях на её центр, а также области вспышек сверхновых — сильнейших взрывов на финальных стадиях звёздной эволюции», — пояснила Татьяна Корюкова, аспирантка ФИАН.

В качестве просвечивающих маяков традиционно использовали пульсары нашей звёздной системы из-за их крайне малых размеров, всего около 10 км в диаметре. Но квазары более многочисленны, и вдобавок их излучение проходит через всю глубину Галактики.

«Астрономам всегда интересно понять, как распределено вещество в нашей Галактике Млечный Путь, и мы здесь просвечиваем его с помощью далёких маяков — ядер других галактик. По тому, как меняется их излучение, мы понимаем состав и расположение межзвёздной среды, и это позволяет нам изучить наш космический дом еще лучше», — отметил Александр Плавин, научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.

Таким образом, исследование имеет важное прикладное значение: новая детальная карта мощности галактического рассеяния позволит учёным учитывать этот эффект для широкого круга задач современной астрофизики.

«Я добавлю один конкретный пример, который у многих на слуху, — тень чёрной дыры, тот самый “оранжевый бублик” в центре нашей Галактики, который астрофизики обнародовали в конце мая 2022 года. Расстояние до этой чёрной дыры 27 тыс световых лет, её масса — примерно 4 млн масс Солнца. Почему же астрономам понадобились годы на восстановление этой картинки? Как это ни печально, чёрная дыра спрятана от наблюдателей очень плотным облаком межзвёздной плазмы; астрономы долгие долгие годы видели там только размытое пятно. Для того чтобы хоть что-то разглядеть, им пришлось сильно потрудиться и провести наблюдения на очень короткой волне: 1,3 мм», — подытожил Юрий Ковалев, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник МФТИ и ФИАН.

https://habr.com/ru/news/t/696070/

27.10.22 27.10.2022 Научная Россия. Выставка «Российские физики – лауреаты Нобелевской премии»

Валерий Азязов

В Самарской областной универсальной научной библиотеке проходит комплексная выставка изданий, посвященная 100-летию со дня рождения нобелевского лауреата в области лазерной физики и сотрудника ФИАН Николая Геннадьевича Басова.

На выставке «Российские физики – лауреаты Нобелевской премии» представлены редкие автобиографии и биографические издания, посвященные ученым, а также воспоминания их родственников, друзей и современников. Основной идеей выставки является тема самореализации человека в науке.

Инициатором выставки стал Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.  С приветственным словом выступил директор филиала Валерий Азязов. Он рассказал о деятельности академика Басова, по инициативе которого в Самарской (Куйбышевской) области был создан первый академический институт - Самарский филиал Физического института Академии наук. Также в фонд библиотеки поступил альбом «Николай Геннадиевич Басов», подготовленный ФИАН. Выставка продлится до 30 ноября 2022 годя.  

Напомним, 18 августа Глава государства Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия со дня рождения Н.Г. Басова. Согласно указу, Президент России постановил учредить персональные стипендии им. Н.Г. Басова для аспирантов ФИАН.

Информация и фото предоставлены отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/vystavka-rossijskie-fiziki-laureaty-nobelevskoj-premii

27.10.22 27.10.2022 Атомная Энергия 2.0. В Самаре проходит комплексная выставка «Российские физики – лауреаты Нобелевской премии»

Директор Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Валерий Азязов

В Самарской областной универсальной научной библиотеке проходит комплексная выставка изданий, посвященная 100-летию со дня рождения нобелевского лауреата в области лазерной физики и сотрудника ФИАН Николая Геннадьевича Басова.

На выставке «Российские физики – лауреаты Нобелевской премии» представлены редкие автобиографии и биографические издания, посвященные ученым, а также воспоминания их родственников, друзей и современников. Основной идеей выставки является тема самореализации человека в науке. 

Инициатором выставки стал Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.  С приветственным словом выступил директор филиала Валерий Азязов. Он рассказал о деятельности академика Басова, по инициативе которого в Самарской (Куйбышевской) области был создан первый академический институт - Самарский филиал Физического института Академии наук. Также в фонд библиотеки поступил альбом «Николай Геннадиевич Басов», подготовленный ФИАН. Выставка продлится до 30 ноября 2022 годя.  

Напомним, 18 августа Глава государства Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия со дня рождения Н.Г. Басова. Согласно указу, Президент России постановил учредить персональные стипендии им. Н.Г. Басова для аспирантов ФИАН.

27.10.22 27.10.2022 Российская академия наук. Выставка «Российские физики – лауреаты Нобелевской премии»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке проходит комплексная выставка изданий, посвященная 100-летию со дня рождения нобелевского лауреата в области лазерной физики и сотрудника ФИАН Николая Геннадьевича Басова.

На выставке «Российские физики – лауреаты Нобелевской премии» представлены редкие автобиографии и биографические издания, посвященные ученым, а также воспоминания их родственников, друзей и современников. Основной идеей выставки является тема самореализации человека в науке.

Инициатором выставки стал Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.  С приветственным словом выступил директор филиала Валерий Азязов. Он рассказал о деятельности академика Басова, по инициативе которого в Самарской (Куйбышевской) области был создан первый академический институт - Самарский филиал Физического института Академии наук. Также в фонд библиотеки поступил альбом «Николай Геннадиевич Басов», подготовленный ФИАН. Выставка продлится до 30 ноября 2022 года.  

Напомним, 18 августа глава государства Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия со дня рождения Н.Г. Басова. Согласно указу, президент России постановил учредить персональные стипендии им. Н.Г. Басова для аспирантов ФИАН.

https://new.ras.ru/activities/news/vystavka-rossiyskie-fiziki-laureaty-nobelevskoy-premii-v-filiale-fian/

27.10.22 27.10.2022 Медиабанк РИА Новости. Прототип первого российского аппарата МРТ презентовали в Москве

Доктор физико-математических наук, разработчик, руководитель Отделения физики твердого тела ФИАН Евгений Демихов демонстрирует российскую МРТ-установку в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН). МРТ-установка ФИАН уже готова к вводу в производство и сможет в ближайшее время заменить импортные МРТ-аппараты по всей России.

https://riamediabank.ru/story/list_288438293/

Подкатегории