СМИ о нас

22.08.23 22.08.2023 Учительская газета. Простор для идей

За достижения в области оптики и лазерной физики научный сотрудник Физического института имени П.Н.Лебедева Российской академии наук кандидат физико-математических наук Павел Данилов получил Премию Правительства Москвы молодым ученым за 2022 год. Им было проведено комплексное исследование трансформации примесных дефектов в природных и синтетических алмазах под действием лазерного излучения.

В представленной работе Павла Данилова исследованы физические процессы фотовозбуждения объема алмазов различных типов ультракороткими лазерными импульсами, приводящие к структурным изменениям примесного состава, генерации и диссоциации оптически активных дефектов. Нелинейно-оптические и поляризационные эффекты, возникающие в этом случае, легли в основу разработки технологии невидимой микромаркировки для идентификации происхождения алмазов без потери их коммерческой стоимости. Изобретение имеет большое практическое значение, так как может быть использовано не только для невидимой маркировки алмазов, но и в других сферах для защиты большого объема данных при помощи прозрачных материалов. Молодой ученый рассказал о своем пути в науку, о ходе исследования и переходе от теории к практике.

– Павел Александрович, в каком возрасте вы решили связать свою профессиональную деятельность с наукой?

– Решение остаться работать в научной сфере окончательно сформировалось на последних курсах университета, когда мне было 23 года. На тот момент я уже несколько лет проходил научно-исследовательскую работу в лаборатории ФИАН, и мне нравилось работать там.

– Расскажите о том, как по­явилась идея вашей разработки?

– На самом деле идея нашей разработки появилась еще до того, как я начал работать в научной сфере. На тот момент она не вызывала практического интереса. Рождение научной идеи возможно при совокупности многих факторов. На это могут повлиять и накопленный опыт, и логические рассуждения, и мимолетная мысль. Чтобы выделить новизну работы, необходимо очень хорошо разбираться в своей научной сфере, читать статьи и обзоры других ученых, участвовать в конференциях, обмениваясь опытом.

Наша разработка получила второе дыхание после актуализации проблемы защиты данных. На мой взгляд, практические исследования и разработки должны становиться ответом на конкретные потребности общества или предприятий. Наша идея показалась очень интересной для разработки общих принципов маркировки природных алмазов и считывания записанных закодированных меток. В итоге получилась масштабная работа, включающая в себя как фундаментальные исследования взаимодействия лазерного излучения с прозрачными материалами, так и практическое применение в виде реальных устройств.

– Как шел процесс данной разработки от идеи до окончания работы?

– Все осуществляется последовательно. Первоначально происходит обсуждение основного направления исследований, какой результат на выходе должен получиться. Исходя из этого формируются более конкретные подзадачи с учетом имеющегося оборудования, времени и опыта. Затем планы корректируются по мере получения конкретных результатов из экспериментов. Наконец, собранные данные складываются в полноценную логичную картину физических процессов, отражающих в нашем случае взаимодействие лазерного излучения с алмазами. Научные результаты публикуются в соответствующих журналах, определенные в ходе экспериментальных работ параметры и режимы воздействия используются на практике.

– Был ли проект коллективным, какие функции в ходе работы выполняли именно вы?

– Проект был совместным. К сожалению, не получилось включить в заявку всех участников работы. Исследования были разделены на практическую и научную части, каждый участник знал свои обязанности. Мой вклад заключался в экспериментальных исследованиях физических процессов взаимодействия лазерного излучения с алмазами, построении и модернизации оптических схем для маркировки меток, сборке макетов и их тестировании. Активное участие во всех научных работах принимали сотрудники лабораторий газовых лазеров и лазерной нанофизики и биомедицины отделения квантовой радиофизики под руководством доктора физико-математических наук Сергея Кудряшова.

– Какую роль ваше исследование играет в научно-техническом прогрессе, какие шаги вперед с его помощью делаются в науке?

– В моей работе в большей степени представлено научное исследование, связанное с модификацией атомарной структуры вещества (алмаза) воздействием лазерного излучения высокой интенсивности. Изначально практической целью являлась невидимая микромаркировка алмазов для проверки подлинности их происхождения, нанесения закодированного товарного знака продукции и ее считывания. Однако фундаментальные научные исследования, представленные в работе, расширили возможности применения нашей научной идеи. На данный момент мы планируем перенести накопленный опыт на другие прозрачные материалы для решения актуальной научно-технической задачи, связанной с безопасным хранением большого количества информации, так называемой холодной оптической памяти.

– Что для вас как для ученого означает переход от теории к практике? Их процентное соотношение конкретно в вашем изобретении?

– Переход от теории к практике, на мой взгляд, означает, что результаты научных, в том числе и фундаментальных, трудов приводят к появлению новых технологий или устройств, которые внедряются в повседневную жизнь или производство. Наши физические исследования привели к созданию технологии оптической микромаркировки и появлению реально работающих устройств. Конкретно это исследование на 100% перешло от теории к практике. Однако если рассмотреть этот вопрос шире, то процент будет, конечно, ниже. На мой взгляд, нельзя ориентироваться только на практическую науку. Есть большое количество фундаментальных физических исследований, целью которых является не разработка какого-нибудь прототипа устройства или технически сложного продукта, а понимание картины мира в целом. Если есть представление, как различные объекты взаимодействуют между собой или с внешними источниками излучения, то найти применение идеям на практике будет значительно проще.

– Расскажите, кто из ученых вас вдохновляет, чью концепцию вы разделяете.

– Мне по душе заниматься экспериментальной физикой. Моя работа связана с лазерами, взаимодействием излучения с веществом. Поэтому мне близки по духу Николай Басов и Александр Прохоров. Кстати, отделение квантовой радиофизики ФИАН, к которому относится наша лаборатория, основано Н.Г.Басовым.

– Много ли еще в вашем научном направлении белых пятен?

– В моем научном направлении, связанном с взаимодействием лазерного излучения с веществом (алмазами), еще много неизвестного. Не думаю, что за время научной карьеры смогу полностью заполнить все пробелы в этой области. Существует мнение, что процесс познания бесконечен. Чем больше знаний накапливается, тем шире становится область неизвестного.

– Какова, на ваш взгляд, истинная цель популяризации науки?

– Думаю, что популяризация науки способствует привлечению новых молодых кадров, повышает престиж профессии. Важно показать, что труд ученых не бесполезен, приносит много нового в повседневную жизнь, что это очень интересная и творческая работа.

– С какими сложностями в работе сталкиваются молодые ученые и как бы вы сами предложили преодолеть эти проблемы?

– На старте карьеры молодого ученого остро стоят материальные проблемы: заработная плата, обеспечение жильем. Введение льготной ипотеки по аналогии с IT-сферой неплохо помогло бы в решении последней проблемы. Ситуация с оплатой труда значительно улучшилась 3‑4 года назад, однако стипендии аспирантов и заработная плата на старте все же низкие, если сравнивать с другими сферами. В последнее время заметны и положительные изменения. Доступно много конкурсов для молодых ученых и аспирантов, появляются новые стипендии, гранты, программы поддержки внутри институтов. Расширение таких программ и их информационное сопровождение помогают преодолеть проблемы на старте.

Еще одной проблемой, на мой взгляд, является некоторая неоправданность ожиданий молодого ученого в процессе работы. Надо быть готовым к тому, что научная деятельность сопряжена с огромным количеством бумажной работы, некоторым консерватизмом в оформлении договоров, закупками, бюрократическими проволочками. Если ожидать, что научная работа – это постоянный поток интересных экспериментов с творческим подходом и свободным графиком, то можно перегореть. Рутинных действий в этой сфере достаточно. Однако простор для новых идей и творчества также огромен.

Вера СМАГИНА

Мнение

Александр ТВЕРСКОЙ, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

– В этом году исполняется 10 лет с момента учреждения Премии Правительства Москвы молодым ученым. За это время ее получили более 600 ученых из вузов и научных организаций столицы за исследования и разработки, полезные для города и страны. Популярность премии неизменна: ежегодно более тысячи исследователей подают заявки на участие в конкурсе.

Мария ЛАЗУТОВА, председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы, советник директора Корпоративного университета московского образования:

– В Москве очень много талантливых молодых ученых. В любой отрасли экономики, промышленности, которую бы мы ни взяли, сегодня трудятся научные кадры, сохраняются научные школы. Они формируются на основе современных технологий, разработок, которые были прежде, усовершенствованных сейчас и доказавших свою ценность и практическую применимость. Правительство города уделяет пристальное внимание развитию науки и выделяет различные гранты и премии на поощрение лучших и самых перспективных проектов. Лауреаты премии, которая в этом году проходит уже 11‑й раз, формируют научное ядро города. Молодежи свойственно объединяться в профессиональное сообщество, в котором можно апробировать свои идеи, обмениваться опытом, дополнительно получать информацию по той или иной области научного знания. Поиск таких ученых со стороны столичного Департамента образования и науки и Корпоративного университета и продолжение работы с этим сообществом – правильный и верный шаг.

Досье

Премия Правительства Москвы молодым ученым вручается с 2013 года. В 2022 году было вручено 50 премий в размере 2 млн руб. В 2023 году подано 1292 заявки. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в феврале 2024 года.

https://ug.ru/prostor-dlya-idej/

21.08.23 21.08.2023 TLTnews. В Самаре до конца года запустят космическую фабрику "кирпичиков" жизни

Экспериментальная установка поможет исследовать эволюцию органических молекул в нашей Галактике.

В Самаре до конца этого года заработает космическая фабрика по синтезу "кирпичиков" жизни - биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле. Уникальная по своим характеристикам установка, внутри которой для проведения экспериментов будут максимально точно воссозданы условия глубокого космоса, поможет в исследовании эволюции органических молекул в нашей Галактике, а также при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

Данная установка станет ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН). Центр астрофизики создан в рамках мегагранта правительства РФ "Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике". Работы по сборке оборудования ведут ученые СФ ФИАН и Самарского университета им. Королёва. Этим летом была смонтирована главная часть установки - вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. В настоящее время идет заключительный этап сборки установки.

"Главной задачей Центра лабораторной астрофизики является исследование путей возникновения в нашей Галактике биохимически значимых органических соединений. Мы изучаем, как сложные биохимические соединения, такие как функционализированные ароматические молекулы, образуются в космосе, внутри межзвездных льдов и на поверхности частиц космической пыли. Это помогает уточнить химическую эволюцию Солнечной системы и приблизиться к пониманию того, как на Земле могла зародиться жизнь. Ключевым элементом самарского Центра станет данная экспериментальная установка мирового уровня, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров. Главная часть установки уже смонтирована - это вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Полностью завершить сборку планируется этой осенью, рабочий запуск установки и начало экспериментов намечены на конец этого года", - рассказал директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета им. Королёва Валерий Азязов.

По словам ученого, в мире пока еще нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в данной междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии.

"Хотя исследования взаимодействия ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов проводились в течение почти полувека, понимание синтеза сложных органических молекул в межзвездном пространстве до сих пор находится в зачаточном состоянии. Предыдущие исследования были ограничены техническими возможностями для проведения экспериментов и недостаточным уровнем оборудования для анализа образующихся молекул", - отметил Валерий Азязов.

Внутри создаваемой в Самаре установки можно будет воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды - от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Основная масса экспериментов будет проходить при температурах от 10 до 50 градусов Кельвина (от -263 до -223 градуса Цельсия), хотя в целом температуру экспериментов можно будет менять в широком диапазоне от четырех до 350 градусов Кельвина (от -269 до +76 градусов Цельсия). Специальные насосы создадут внутри основной камеры установки сверхвысокий вакуум, благодаря чему будет исключено появление в рабочем пространстве каких-либо загрязнений или примесей.

В центре камеры установлено крохотное серебряное зеркальце площадью всего 1 кв. см. Во время экспериментов в помощью газовых конденсационных узлов на зеркальце будет образовываться тонкая ледяная "мантия" толщиной несколько сотен нанометров - по данным ученых, слой льда именно такой толщины покрывает частицы звездной пыли в космосе. Лед будет особенного состава - созданный по настоящим космическим рецептам. Кроме привычной воды в качестве ингредиентов такого внеземного льда также будут выступать различные ароматические молекулы - в различных процентных соотношениях для разных экспериментов.

Покрытое льдом серебряное зеркальце станет мишенью, которую во время экспериментов будут "обстреливать" пучками частиц - фотонов, электронов и других, совсем как в реальном космосе. Научные приборы будут фиксировать и анализировать образующиеся при этом продукты реакций. Согласно расчетам, установка поможет "ускорить" время протекания реакций - например десять часов облучения фотонами ледяной мишени на установке будут примерно эквивалентны 1 миллиону лет облучения льда фотонами в условиях молекулярного облака в космосе.

Как считают ученые, в ходе этих экспериментов удастся получить биологически важные молекулы и тогда, например, можно будет понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые затем с помощью метеоритов могут попасть на Землю. Научное оборудование также можно будет использовать для испытаний на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

"Установка будет располагать множеством источников различного излучения и сможет показать, что произойдет с тем или иным веществом в условиях космоса. Она легко адаптируется для определения радиационной стабильности материалов и покрытий космических зондов и лунных станций", - сказал директор СФ ФИАН.

После запуска установки Самару можно будет по праву считать мировым научным центром компетенций в сфере исследований зарождения жизни во Вселенной. Как сообщалось ранее, в 2021 году в Самарском университете в международной научно-исследовательской лаборатории "Физика и химия горения" в рамках мегагранта правительства РФ была создана самая большая в мире экспериментальная установка, которая позволяет исследовать и моделировать не только процессы, происходящие в камерах сгорания газотурбинных двигателей, но и химические реакции, характерные для околозвездного пространства. Как было доказано учеными, в результате этих химических реакций на поверхности звездных пылинок, образованных из полициклических ароматических углеводородов, могут синтезироваться органические молекулы.

"Можно с уверенностью сказать, что благодаря совместной работе международной лаборатории "Физика и химия горения" и Центра лабораторной астрофизики Самара станет научным центром компетенций мирового уровня в сфере исследований зарождения жизни во Вселенной", - подытожил Валерий Азязов.

http://www.tltnews.ru/obl_news/63/961212/

20.08.23 20.08.2023 Sputnik Южная Осетия. Космическую фабрику по синтезу "кирпичиков" жизни запустят в Самаре

Лаборатория Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Архивное фото

ЦХИНВАЛ, 20 авг - Sputnik. Оборудование для космической фабрики по синтезу "кирпичиков" жизни - биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле, - собирают ученые самарского филиала ФИАН и Самарского университета им. Королева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
 

"Ключевым элементом самарского Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) станет данная экспериментальная установка мирового уровня, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров. Главная часть установки уже смонтирована - это вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Полностью завершить сборку планируется этой осенью, рабочий запуск установки и начало экспериментов намечены на конец этого года", - рассказал директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Валерия Азязов.

 
По словам ученого, в мире пока еще нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в данной междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии.
 

"Хотя исследования взаимодействия ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов проводились в течение почти полувека, понимание синтеза сложных органических молекул в межзвездном пространстве до сих пор находится в зачаточном состоянии. Предыдущие исследования были ограничены техническими возможностями для проведения экспериментов и недостаточным уровнем оборудования для анализа образующихся молекул", - отметил Азязов.

 
В вузе уточняют, что внутри создаваемой в Самаре установки можно будет воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды - от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Основная масса экспериментов будет проходить при температурах от 10 до 50 градусов Кельвина (от -263 до -223 градуса Цельсия), хотя в целом температуру экспериментов можно будет менять в широком диапазоне от 4 до 350 градусов Кельвина (от -269 до +76 градусов Цельсия). Специальные насосы создадут внутри основной камеры установки сверхвысокий вакуум, благодаря чему будет исключено появление в рабочем пространстве каких-либо загрязнений или примесей.
 
Как считают ученые, в ходе этих экспериментов удастся получить биологически важные молекулы и тогда, например, можно будет понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые затем с помощью метеоритов могут попасть на Землю. Научное оборудование также можно будет использовать для испытаний на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

https://sputnik-ossetia.ru/20230820/kosmicheskuyu-fabriku-po-sintezu-kirpichikov-zhizni-zapustyat-v-samare-25146245.html

18.08.23 18.08.2023 Наука.рф. Космическую фабрику «кирпичиков» жизни запустят в Самаре до конца года

В Самаре до конца 2023 года заработает космическая фабрика по синтезу «кирпичиков» жизни — биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле. Внутри уникальной установки для проведения экспериментов максимально точно воссоздадут условия глубокого космоса. Это поможет в исследовании эволюции органических молекул в нашей Галактике, а также при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

Сборку оборудования ведут ученые СФ ФИАН и Самарского университета им. Королева.

«Главной задачей Центра лабораторной астрофизики является исследование путей возникновения в нашей Галактике биохимически значимых органических соединений. Мы изучаем, как сложные биохимические соединения, такие как функционализированные ароматические молекулы, образуются в космосе, внутри межзвездных льдов и на поверхности частиц космической пыли. Это помогает уточнить химическую эволюцию Солнечной системы и приблизиться к пониманию того, как на Земле могла зародиться жизнь. Ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) станет данная экспериментальная установка мирового уровня, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров», — рассказал директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета им. Королёва Валерий Азязов.

По его словам, главная часть установки уже смонтирована — это вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Полностью завершить сборку ученые планируют этой осенью, рабочий запуск и начало экспериментов намечены на конец этого года.

Физик уточнил, что в мире пока еще нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в такой междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии.

«Хотя исследования взаимодействия ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов проводились в течение почти полувека, понимание синтеза сложных органических молекул в межзвездном пространстве до сих пор находится в зачаточном состоянии. Предыдущие исследования были ограничены техническими возможностями для проведения экспериментов и недостаточным уровнем оборудования для анализа образующихся молекул», — отметил Валерий Азязов.

Внутри создаваемой в Самаре установки можно будет воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды — от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Основная масса экспериментов будет проходить при температурах от -263 до -223 градуса Цельсия, но в целом температуру экспериментов можно будет менять в широком диапазоне от -269 до +76 градусов Цельсия. Специальные насосы создадут внутри основной камеры установки сверхвысокий вакуум, благодаря чему будет исключено появление в рабочем пространстве загрязнений или примесей.

В центре камеры установили крохотное серебряное зеркальце площадью всего 1 кв. см. Во время экспериментов с помощью газовых конденсационных узлов на зеркальце будет образовываться тонкая ледяная «мантия» толщиной несколько сотен нанометров. По данным ученых, слой льда именно такой толщины покрывает частицы звездной пыли в космосе. Кроме привычной воды в качестве ингредиентов этого льда также будут выступать различные ароматические молекулы — в различных процентных соотношениях для разных экспериментов.

Зеркальце станет мишенью, которую во время экспериментов будут «обстреливать» пучками частиц — фотонов, электронов и других, совсем как в реальном космосе. Научные приборы будут фиксировать и анализировать образующиеся при этом продукты реакций. Согласно расчетам, установка поможет «ускорить» время протекания реакций — например десять часов облучения фотонами ледяной мишени на установке будут примерно эквивалентны 1 миллиону лет облучения льда фотонами в условиях молекулярного облака в космосе.

Как сообщили в пресс-службе Самарского университета, в ходе этих экспериментов удастся получить биологически важные молекулы и тогда, например, можно будет понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые затем с помощью метеоритов могут попасть на Землю. Научное оборудование также можно будет использовать для испытаний на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

«Установка будет располагать множеством источников различного излучения и сможет показать, что произойдет с тем или иным веществом в условиях космоса. Она легко адаптируется для определения радиационной стабильности материалов и покрытий космических зондов и лунных станций. Можно с уверенностью сказать, что благодаря совместной работе международной лаборатории „Физика и химия горения“ и Центра лабораторной астрофизики Самара станет научным центром компетенций мирового уровня в сфере исследований зарождения жизни во Вселенной», — резюмировал Валерий Азязов.

https://наука.рф/news/kosmicheskuyu-fabriku-kirpichikov-zhizni-zapustyat-v-samare-do-kontsa-goda/

18.08.23 18.08.2023 Российская академия наук. Уникальная установка воссоздает условия глубокого космоса для исследования эволюции органических молекул и испытания новых материалов

В Самаре до конца этого года заработает космическая фабрика по синтезу «кирпичиков» жизни – биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле. Уникальная по своим характеристикам установка, внутри которой для проведения экспериментов будут максимально точно воссозданы условия глубокого космоса, поможет в исследовании эволюции органических молекул в нашей Галактике, а также при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

Эта установка станет ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН). Центр астрофизики создан в рамках мегагранта правительства РФ «Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике«. Работы по сборке оборудования ведут учёные СФ ФИАН и Самарского университета им. Королёва. Этим летом была смонтирована главная часть установки – камера для создания сверхвысокого вакуума. В настоящее время идет заключительный этап сборки установки.

«Главной задачей Центра лабораторной астрофизики является исследование путей возникновения в нашей Галактике биохимически значимых органических соединений. Мы изучаем, как сложные биохимические соединения, такие как функционализированные ароматические молекулы, образуются в космосе, внутри межзвездных льдов и на поверхности частиц космической пыли. Это помогает уточнить химическую эволюцию Солнечной системы и приблизиться к пониманию того, как на Земле могла зародиться жизнь. Ключевым элементом самарского Центра станет данная экспериментальная установка мирового уровня, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров. Главная часть установки уже смонтирована – это вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Полностью завершить сборку планируется этой осенью, рабочий запуск установки и начало экспериментов намечены на конец этого года», – рассказал директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета им. Королёва Валерий Азязов.

По словам ученого, в мире пока еще нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в данной междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии.

«Хотя исследования взаимодействия ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов проводились в течение почти полувека, понимание синтеза сложных органических молекул в межзвездном пространстве до сих пор находится в зачаточном состоянии. Предыдущие исследования были ограничены техническими возможностями для проведения экспериментов и недостаточным уровнем оборудования для анализа образующихся молекул», – отметил Валерий Азязов.

Внутри создаваемой в Самаре установки можно будет воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды – от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Основная масса экспериментов будет проходить при температурах от 10 до 50 кельвинов (от -263 до -223 градуса Цельсия), хотя в целом температуру экспериментов можно будет менять в широком диапазоне от четырех до 350 градусов Кельвина (от -269 до +76 градусов Цельсия). Специальные насосы создадут внутри основной камеры установки сверхвысокий вакуум, благодаря чему будет исключено появление в рабочем пространстве каких-либо загрязнений или примесей.

В центре камеры установлено крохотное серебряное зеркальце площадью всего один квадратный сантиметр. Во время экспериментов в помощью газовых конденсационных узлов на зеркальце будет образовываться тонкая ледяная «мантия» толщиной несколько сотен нанометров – по данным ученых, слой льда именно такой толщины покрывает частицы звездной пыли в космосе. Лед будет особенного состава – созданный по настоящим космическим рецептам. Кроме воды в качестве ингредиентов такого внеземного льда также будут выступать различные ароматические молекулы – в различных процентных соотношениях для разных экспериментов.

Покрытое льдом серебряное зеркальце станет мишенью, которую во время экспериментов будут «обстреливать» пучками частиц – фотонов, электронов и других, совсем как в реальном космосе. Научные приборы будут фиксировать и анализировать образующиеся при этом продукты реакций. Согласно расчетам, установка поможет «ускорить» время протекания реакций – например десять часов облучения фотонами ледяной мишени на установке будут примерно эквивалентны одному миллиону лет облучения льда фотонами в условиях молекулярного облака в космосе.

Как считают учёные, в ходе этих экспериментов удастся получить биологически важные молекулы и тогда, например, можно будет понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые затем с помощью метеоритов могут попасть на Землю. Научное оборудование также можно будет использовать для испытаний на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

«Установка будет располагать множеством источников различного излучения и сможет показать, что произойдет с тем или иным веществом в условиях космоса. Она легко адаптируется для определения радиационной стабильности материалов и покрытий космических зондов и лунных станций», – сказал директор СФ ФИАН.

После запуска установки Самару можно будет по праву считать мировым научным центром компетенций в сфере исследований зарождения жизни во Вселенной. Как сообщалось ранее, в 2021 году в Самарском университете в международной научно-исследовательской лаборатории «Физика и химия горения»в рамках мегагранта правительства РФ была создана самая большая в мире экспериментальная установка, которая позволяет исследовать и моделировать не только процессы, происходящие в камерах сгорания газотурбинных двигателей, но и химические реакции, характерные для околозвездного пространства. Как было доказано учеными, в результате этих химических реакций на поверхности звездных пылинок, образованных из полициклических ароматических углеводородов, могут синтезироваться органические молекулы.

«Можно с уверенностью сказать, что благодаря совместной работе международной лаборатории «Физика и химия горения»и Центра лабораторной астрофизики Самара станет научным центром компетенций мирового уровня в сфере исследований зарождения жизни во Вселенной», – подытожил Валерий Азязов.

https://new.ras.ru/activities/news/unikalnaya-ustanovka-vossozdaet-usloviya-glubokogo-kosmosa-dlya-issledovaniya-evolyutsii-organichesk/

18.08.23 18.08.2023 Добровестник. В Самаре запустят космическую фабрику “кирпичиков” жизни

В Самаре заканчивают сборку экспериментальной установки, предназначенной для исследований эволюции органических молекул в нашей Галактике. Новое высокотехнологичное оборудование появится в Центре лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН), работы по сборке установки выполняют ученые СФ ФИАН и Самарского университета им. Королева, сообщила пресс-служба вуза.

По планам, в Самаре космическая фабрика по синтезу “кирпичиков” жизни или биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле, должна заработать до конца года. Установка уникальна по своим характеристикам, для проведения экспериментов внутри нее будут максимально точно воссозданы условия глубокого космоса. Оборудование необходимо для исследования эволюции органических молекул в нашей Галактике и испытаний на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

Ученые СФ ФИАН и Самарского университета уже смонтировали главную часть – вакуумную камеру для создания сверхвысокого вакуума, сейчас идет заключительный этап сборки установки, завершить ее планируется осенью, а рабочий запуск и начало экспериментов намечены на конец этого года.

“Главной задачей Центра лабораторной астрофизики является исследование путей возникновения в нашей Галактике биохимически значимых органических соединений. – рассказал директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета им. Королева Валерий Азязов. – Мы изучаем, как сложные биохимические соединения, такие как функционализированные ароматические молекулы, образуются в космосе, внутри межзвездных льдов и на поверхности частиц космической пыли. Это помогает уточнить химическую эволюцию Солнечной системы и приблизиться к пониманию того, как на Земле могла зародиться жизнь. Ключевым элементом самарского Центра станет экспериментальная установка мирового уровня, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров”.

По словам ученого, в мире пока еще нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в данной междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии.

https://dobrovestnik.ru/2023/08/18/v-samare-zapustjat-kosmicheskuju-fabriku-kirpichikov-zhizni/

17.08.23 17.08.2023 Коммерсант. В Самаре запустят космическую фабрику для изучения эволюции молекул в Галактике

Космическая фабрика по синтезу биохимических молекул, из которых состоят формы жизни на Земле, заработает в Самаре до конца текущего года. Об этом сообщает Центр по связям с общественностью Самарского национального исследовательского университета им. Королева.

Фото: Олеся Орина

«Уникальная по своим характеристикам установка, внутри которой для проведения экспериментов будут максимально точно воссозданы условия глубокого космоса, поможет в исследовании эволюции органических молекул в нашей Галактике»,—говорится в сообщении.

Кроме того, разработку будут применять «при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников», отмечают в вузе. Сборкой оборудования занимаются ученые Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) и Самарского университета им. Королева. Работы находятся на финальном этапе.

Ранее самарские ученые придумали новую защиту от хакерских атак. Разработка подготовлена совместно с Севастопольским госуниверситетом и университетом Миссури (Колумбия, США).

Георгий Портнов

https://www.kommersant.ru/doc/6162221

17.08.23 17.08.2023 Интерфакс. В Самаре готовятся исследовать эволюцию органических молекул Млечного Пути

Самара. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Ученые в Самаре до конца года запустят экспериментальную установку, которая поможет исследовать эволюцию органических молекул Млечном Пути, сообщила пресс-служба Самарского университета им. С.П. Королева в четверг.

Главной задачей станет исследование путей возникновения в нашей галактике биохимически значимых органических соединений.

"Внутри установки для проведения экспериментов будут максимально точно воссозданы условия глубокого космоса, что поможет в исследовании эволюции органических молекул в нашей галактике, а также при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет заключительный этап сборки установки.

Работы по сборке оборудования ведут ученые Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) и Самарского университета им. С.П. Королёва.

"Главная часть установки уже смонтирована - это вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Полностью завершить сборку планируется этой осенью, рабочий запуск установки и начало экспериментов намечены на конец этого года", - приводятся в сообщении слова директора СФ ФИАН, профессора кафедры физики Самарского университета им. С.П. Королёва Валерия Азязова.

По его словам, в мире пока нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в данной междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии.

"Хотя исследования взаимодействия ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов проводились в течение почти полувека, понимание синтеза сложных органических молекул в межзвездном пространстве до сих пор находится в зачаточном состоянии. Предыдущие исследования были ограничены техническими возможностями для проведения экспериментов и недостаточным уровнем оборудования для анализа образующихся молекул", - приводятся в сообщении слова ученого.

Внутри создаваемой в Самаре установки можно будет воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды - от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования.

В центре камеры установлено крохотное серебряное зеркальце площадью 1 кв. см. Во время экспериментов в помощью газовых конденсационных узлов на зеркальце будет образовываться тонкая ледяная "мантия" толщиной несколько сотен нанометров - по данным ученых, слой льда именно такой толщины покрывает частицы звездной пыли в космосе.

Как считают ученые, в ходе этих экспериментов удастся получить биологически важные молекулы и тогда, например, можно будет понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые затем с помощью метеоритов могут попасть на Землю.

Научное оборудование также можно будет использовать для испытаний на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Самарском университете в международной научно-исследовательской лаборатории "Физика и химия горения" в рамках мегагранта правительства РФ была создана самая большая в мире экспериментальная установка, которая позволяет исследовать и моделировать не только процессы, происходящие в камерах сгорания газотурбинных двигателей, но и химические реакции, характерные для околозвездного пространства. Как было доказано учеными, в результате этих химических реакций на поверхности звездных пылинок, образованных из полициклических ароматических углеводородов, могут синтезироваться органические молекулы.

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/11165

17.08.23 17.08.2023 Самарская газета. Самара станет мировым центром исследования зарождения жизни на Земле
Самара станет мировым центром исследования зарождения жизни на Земле

До конца года в Самаре начнет работу космическая фабрика по синтезу биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле. На ней появится уникальная установка, внутри которой для проведения экспериментов воссоздадут условия глубокого космоса. Там можно будет исследовать эволюцию органических молекул в нашей галактике, а также проводить испытания на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки кораблей и спутников.  

Новая установка расположится в центре лабораторной астрофизики самарского филиала Физического института имени Лебедева РАН. В сборке оборудования принимают участие ученые Самарского университета им. Королёва.

— Главной задачей центра лабораторной астрофизики является исследование путей возникновения в нашей галактике биохимически значимых органических соединений. Мы изучаем, как сложные биохимические соединения образуются в космосе, внутри межзвездных льдов и на поверхности частиц космической пыли. Это помогает уточнить химическую эволюцию Солнечной системы и приблизиться к пониманию того, как на Земле могла зародиться жизнь, — рассказал директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета им. Королёва Валерий Азязов.

Внутри установки можно будет воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды — от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Основная масса экспериментов будет проходить при температурах от 10 до 50 градусов Кельвина (от -263 до -223 градуса Цельсия). В центре камеры установлено серебряное зеркальце площадью всего 1 кв. см, покрытое льдом. Во время экспериментов его будут «обстреливать» пучками частиц — фотонов, электронов и других, как в реальном космосе. Научные приборы будут фиксировать и анализировать образующиеся при этом продукты реакций.

После запуска установки Самару можно будет считать мировым научным центром компетенций в сфере исследований зарождения жизни во Вселенной.

https://sgpress.ru/news/409168

17.08.23 17.08.2023 Вольга Ньюс. В Самаре до конца 2023 года запустят космическую фабрику "кирпичиков" жизни

В Самаре до конца этого года заработает космическая фабрика по синтезу "кирпичиков" жизни - биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле. Уникальная по своим характеристикам установка, внутри которой для проведения экспериментов будут максимально точно воссозданы условия глубокого космоса, поможет в исследовании эволюции органических молекул в нашей Галактике, а также при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

Фото:

Данная установка станет ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П.Н.Лебедева РАН (СФ ФИАН). Центр астрофизики создан в рамках мегагранта правительства РФ "Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике". Работы по сборке оборудования ведут ученые СФ ФИАН и Самарского университета им. Королева. Этим летом была смонтирована главная часть установки - вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Идет заключительный этап сборки установки.

"Главной задачей Центра лабораторной астрофизики является исследование путей возникновения биохимически значимых органических соединений в нашей Галактике. Мы изучаем, как сложные биохимические соединения (такие, как функционализированные ароматические молекулы) образуются в космосе, внутри межзвездных льдов и на поверхности частиц космической пыли. Это помогает уточнить химическую эволюцию Солнечной системы и приблизиться к пониманию того, как на Земле могла зародиться жизнь. Ключевым элементом самарского Центра станет эта экспериментальная установка мирового уровня, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров. Главная часть установки уже смонтирована - это вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Полностью завершить сборку планируется этой осенью, рабочий запуск установки и начало экспериментов намечены на конец текущего года", - рассказал директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета им. Королева Валерий Азязов.

По словам ученого, в мире пока еще нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в данной междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии.

"Хотя исследования взаимодействия ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов проводились в течение почти полувека, понимание синтеза сложных органических молекул в межзвездном пространстве до сих пор пребывает в зачаточном состоянии. Предыдущие исследования были ограничены техническими возможностями для проведения экспериментов и недостаточным уровнем оборудования для анализа образующихся молекул", - отметил Валерий Азязов.

Внутри создаваемой в Самаре установки можно будет воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды - от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Основная масса экспериментов будет проходить при температурах от 10 до 50 градусов Кельвина (от -263 до -223 градусов Цельсия), хотя в целом температуру экспериментов можно будет менять в широком диапазоне от четырех до 350 градусов Кельвина (от -269 до +76 градусов Цельсия). Специальные насосы создадут внутри основной камеры установки сверхвысокий вакуум, благодаря чему будет исключено появление в рабочем пространстве каких-либо загрязнений или примесей.

В центре камеры установлено крохотное серебряное зеркальце площадью всего 1 кв. см. Во время экспериментов в помощью газовых конденсационных узлов на зеркальце будет образовываться тонкая ледяная "мантия" толщиной в несколько сотен нанометров - по данным ученых, слой льда именно такой толщины покрывает частицы звездной пыли в космосе. Лед будет особенного состава - созданный по настоящим космическим рецептам. Кроме привычной воды, в качестве ингредиентов такого внеземного льда будут выступать также различные ароматические молекулы - в различных процентных соотношениях для разных экспериментов.

Покрытое льдом серебряное зеркальце станет мишенью, которая во время экспериментов будет "обстреливаться" пучками частиц - фотонов, электронов и других, совсем как в реальном космосе. Научные приборы будут фиксировать и анализировать образующиеся при этом продукты реакций. Согласно расчетам, установка поможет "ускорить" время протекания реакций - например, десять часов облучения фотонами ледяной мишени на установке будут примерно эквивалентны 1 миллиону лет облучения льда фотонами в условиях молекулярного облака в космосе.

Как считают ученые, в ходе этих экспериментов удастся получить биологически важные молекулы, и тогда, например, можно будет понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые затем с помощью метеоритов могут попасть на Землю. Научное оборудование также можно будет использовать для испытаний на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

"Установка будет располагать множеством источников различного излучения и сможет показать, что произойдет с тем или иным веществом в условиях космоса. Она легко адаптируется для определения радиационной стабильности материалов и покрытий космических зондов и лунных станций", - сказал директор СФ ФИАН.

После запуска установки Самару можно будет по праву считать мировым научным центром компетенций в сфере исследований зарождения жизни во Вселенной. Как сообщалось ранее, в 2021 году в международной научно-исследовательской лаборатории "Физика и химия горения" Самарского университета в рамках мегагранта правительства РФ была создана самая большая в мире экспериментальная установка, которая позволяет исследовать и моделировать не только процессы, происходящие в камерах сгорания газотурбинных двигателей, но и химические реакции, характерные для околозвездного пространства. Как было доказано учеными, в результате этих химических реакций на поверхности звездных пылинок, образованных из полициклических ароматических углеводородов, могут синтезироваться органические молекулы.

"Можно с уверенностью сказать, что благодаря совместной работе международной лаборатории "Физика и химия горения" и Центра лабораторной астрофизики Самара станет научным центром компетенций мирового уровня в сфере исследований зарождения жизни во Вселенной", - подытожил Валерий Азязов.

https://volga.news/article/675071.html

Подкатегории