вторник, 30 ноября 2010 г.

Контролируемая конденсация в ультра-холодном облаке атомов, имеющих только одно квантово-механическое состояние, позволяет создавать сложные вихревые структуры

Известно, что квантовые жидкости, например, сверхпроводники или конденсаты Бозе-Эйнштейна могут содержать внутри стабильные завихрения, которые не исчезают со временем. Группа австралийских ученых в своей теоретической работе разобрала причины возникновения подобных вихрей, а также предложила методику создания гораздо более сложных структур. Учитывая, что поведение квантовых жидкостей описывается рядом простых математических правил, применимых и к другим системам, разработанная теория может иметь отклики в сферах, посвященных изучению магнитных материалов, элементарных частиц и даже космологии.


В обычных жидкостях молекулы ориентированы случайным образом. Однако существует целый класс жидкостей, где присутствует так называемый дальний порядок (свойственный кристаллическим структурам). Примером этого феномена могут служить жидкие кристаллы или сверхтекучий гелий. Характеризовать«упорядоченность»структуры подобной жидкости принято при помощи параметра порядка, который может иметь разные значения в различных точках жидкости, однако изменяется чаще всего гладким образом. К примеру, в упомянутых выше жидких кристаллах, где вытянутые по форме молекулы склонны ориентироваться вдоль своих«соседей»,параметр порядка является вектором, направление которого совпадает с ориентацией молекул. В сверхтекучем гелии порядок –комплексное число, описывающее квантовое состояние жидкости в каждой точке.

Многие свойства материалов (например, электрическое сопротивление сверхпроводников) определяются так называемыми«топологическими дефектами»параметра порядка, т.е. его резкими изменениями в пространстве. Например, вихрь в сверхпроводнике являетсятопологическим дефектом,который достаточно легко можно переместить в пространстве, но не так-то просто устранить.

Важный факт состоит в том, что пока математическое описание дефектов совпадает, их поведение так же будет совпадать. А вот создание новых типов топологических дефектов, вероятно, помогло бы выявить некие новые свойства и проникнуть глубже в суть данного вопроса. Способ контролируемо создавать новые топологические дефектыв лабораторных условиях предложила группа австралийских ученых. Полные результаты своей работы ученые опубликовали в статье в журнале Physical Review Letters.

Их предложение основано на недавно продемонстрированной технике создания вихрей в конденсатах Бозе-Эйнштейна (ультра-холодном облаке атомов, имеющих только одноквантово-механическое состояние). На первом шаге ученые фиксировали атомы ультра-холодного газа в трех лазерных ловушках, расположенных в вершинах равностороннего треугольника. Как только ловушки выключаются, газ, заключенный в них, начинает расширяться в окружающее пространство. В местах, где облака перекрываются, формируется интерференционная картина. Однако вместо классических максимумов и минимумов, картина представляет собой сотовидную структуру с вихрями, направленными как по, так и против часовой стрелки.

В ближайшем будущем группа планирует расширить свою технику на конденсаты, имеющие два отдельных компонента (атомы с двумя различными структурами). Каждая компонента в таких конденсатах формирует свою собственную квантовую жидкость с собственным параметром порядка. Т.е. в каждой точке пространства порядок описывается двумя числами. Однако математические свойства параметра порядка остаются теми же, что и в случае однокомпонентного конденсата. Двухкомпонентные конденсаты откроютученым путь к созданию гораздо более сложных структур из вихрей (топологических дефектов).

sci-lib.com


Источник

понедельник, 29 ноября 2010 г.

Роскосмос объявило, что в следующем году планирует начать работу по созданию стандартизированных модулей атомных силовых установок для космических аппаратов

Директор РКК «Энергия» Виталий Лопота сказал, что первые запуски реакторов мощностью от 150 до 500 кВт можно будет осуществить в 2020 году. Ранее глава Роскосмоса Анатолий Перминов заявил, что разработка ядерных энергосистем мегаваттного класса для пилотируемых космических кораблей имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности России в космической отрасли, в том числе исследованиях Луны и Марса. На реализацию проекта потребуется около 17 млрд руб. Кроме того, корпорация работает над концепцией атомного космического буксира, который может более чем в два раза сократить количество расходов на выведение грузов на орбиту.


Ядерный реактор, используемый в качестве источника энергии для ионного двигателя, способен вывести космонавтику на качественно новый уровень. Принцип работы двигателя заключается в ионизации газа и его разгоне электростатическим полем до высоких скоростей, превышающих 210 км/с, что намного больше, чем у классических химических ракетных двигателей (3—4,5 км/с). В настоящее время ионные двигатели довольно широко используются на космических аппаратах. Однако это в основном маломощные силовые установки со слабой тягой, поскольку ионный двигатель требует очень много электроэнергии, измеряемой в сотнях киловатт-часов.

Также ядерный реактор может разогревать водород до нескольких тысяч градусов и давать большую реактивную тягу, при этом без необходимости использования окислителя.

В любом виде космический ядерный реактор сможет обеспечить космические аппараты необходимой энергией, тягой и обеспечит быстрый перелет в самые удаленные уголкиСолнечной системы, где слишком мало солнечного света для использования солнечных батарей.


Источник

воскресенье, 28 ноября 2010 г.

Лазерное охлаждение молекул

Лазерное охлаждение атомов открыло около 30 лет назад путь к сверхнизким температурам. Непосредственному применению этой методики к охлаждению молекул препятствует сложная внутренняя структура последних, которая приводит к тому, что у молекул наряду с поступательными и электронными степенями свободы есть еще колебательныеи вращательные. Поэтому для эффективного отвода энергии от молекулы требуется одновременно задействовать очень много лазеров, что хотя и возможно теоретически, но трудно реализовать на практике. Между тем именно сложность внутреннего устройства делает молекулы потенциальными кандидатами для использования в ряде приложений (например, в квантовых вычислениях).


В работе {1} сотрудниковYale University(США) лазерное охлаждение молекул впервые продемонстрировано экспериментально. Используя всего три лазера, авторы {1} понизили“поперечную температуру”пучка молекул SrF до ~ 1 мК. Это оказалось возможным, в частности, благодаря приложению магнитного поля, что позволило избавиться от“темных” (не возбуждаемых лазером) состояний. Следующим шагом должен, по идее, стать переход от“одномерного охлаждения”к трехмерному, что позволит более детально изучить широкий диапазон различных физических явлений (а может быть, и обнаружить новые).

1. E.S.Shuman et al., Nature467, 820 (2010).


Источник

суббота, 27 ноября 2010 г.

Свое 92-летие сегодня празднует президент Национальной академии наук Украины Борис Патон

В 1918 году он родился в семье профессора Киевского индустриального института Евгения Оскаровича Патона. Его отец заведовал кафедрой мостов и был известным специалистом в своей области.


В 1998 году Патону было присуждено звание Героя Украины.

Выдающегося украинского ученого поздравил с днем рождения президент Украины Виктор Янукович.

"Благодаря высокому профессионализму, неиссякаемой творческой энергии, ответственности и преданности своему делу Вы стали выдающимся ученым, чье имя золотыми буквами вписано в историю создания новых направлений мировой технической мысли. Под Вашим руководством Национальная академия наук Украины превратилась в один из известных научных европейских центров. Вы открыли широкую дорогу для молодого поколения ученых - будущей украинской элиты", -говорится в поздравлении главы государства.

Янукович желает Борису Патону"крепкого здоровья, семейного благополучия, неисчерпаемых жизненных и творческих сил и многих наполненных земными радостями лет".


Источник

пятница, 26 ноября 2010 г.

Группа учёных из Испании и Мексики обнаружила следы действия магнитного поля при наблюдении джета протозвезды IRAS 18162-2048

«Намагниченные» релятивистские джеты — мощные струи выбрасываемого вещества — исследованы относительно хорошо и регистрировались у сверхмассивных чёрных дыр вядрах галактик и у микроквазаров (двойных систем с нейтронными звёздами или чёрными дырами звёздной массы). Ещё одним источником джетов считаются так называемые молодые звёздные объекты.


Радиоизображение джета протозвезды (белой точки в центре) IRAS 18162-2048 (иллюстрация Carlos Carrasco-González).Радиоизображение джета протозвезды (белой точки в центре) IRAS 18162-2048 (иллюстрация Carlos Carrasco-González).

К последней категории относится и IRAS 18162-2048, удалённая примерно на 5 500 световых лет от Земли. Масса этого объекта может достигать 10 солнечных, а длина его джета оценивается в 17 световых лет.

Признаком влияния магнитного поля служит синхротронное излучение, испускаемое заряженными частицами, которые движутся по искривлённым полем траекториям с релятивистскими скоростями. Используя массив радиотелескопов Very Large Array в Нью-Мексико, авторы за 12 часов наблюдений собрали данные о поляризованном синхротронном излучении у IRAS 18162-2048, определили величину магнитной индукции (~0,2 мГс) и выяснили, что поле направлено параллельно оси джета. Степень поляризации увеличивалась на краяхпоследнего.

Эти характеристики близки к параметрам изученных ранее«намагниченных»джетов чёрных дыр и нейтронных звёзд. Отсюда можно сделать вывод о том, что механизм появления астрофизических джетов универсален.

Джет молодого звёздного объекта:

Модель IRAS 18162-2048 (иллюстрация Wolfgang Steffen).
Модель IRAS 18162-2048 (иллюстрация Wolfgang Steffen).

Полная версия отчёта опубликована в журналеScience.

Подготовлено по материаламSpace.Com.


Источник

четверг, 25 ноября 2010 г.

Рассеяние света наночастицами улучшает качество работы лазеров

Лазеры на основе красителей можно настраивать на ту или иную длину волны исходящего света в весьма широких пределах – от инфракрасного излучения до ультрафиолетового. Современные технологии позволяют создавать мощные импульсные системы, используемые для решения широкого круга задач – от разделения изотопов и экологического мониторинга до лечения рака и удаления татуировок.


Большинство красителей в таких лазерах –жидкости, которые для удобства работы инкорпорируют в твердое тело –носитель(например, органический полимерные материал, усиленный неорганическими частицами). К сожалению, использование неорганических добавок часто ухудшаетоптические свойства композиционного материала –уменьшает его прозрачность, а такжеснижает качество работы лазера.Испанские исследователи из Химико-Физического института Rocasolano (Instituto de Quimica-Fisica“Rocasolano”)под руководством Инмакулады Гарсиа-Морено (Dr. Inmaculada Garcia-Moreno) в сотрудничестве с учеными из Института Полимерной Науки и Технологии (Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros)в Мадриде обнаружили, что при добавке в красительнаночастиц определенного размерапрозрачность рабочего тела фактически не изменяется, аэффективность работы лазера резко увеличивается.

Ученые использовалинаночастицы полиэдрального олигомерного силсескиоксана(polyhedral oligomeric silsesquioxane, POSS),кремний-углеродного материала, легко диспергируемого на молекулярном уровне в органическую матрицу.Наночастицыслабо рассеиваютлазерный свет,обеспечивая тем самым увеличение хода света в материале и, соответственно, дополнительный выход лазерного излучения. Обнаруженный эффект не зависит используемого в качестве красителя материала. Гибридные материалы на основе POSS сравнительно легко синтезировать, они обладают улучшенными термическими, оптическими свойствами по сравнению с другими соединениями, используемыми в лазерах на основе красителей.

Источник информации: Dye-Doped POSS Solutions: Random Nanomaterials for Laser Emission; A. Costela, I. Garcia-Moreno, L. Cerdan, V. Martin, O. Garcia, and R. Sastre, Advanced Materials, 2009, DOI: 10.1002/adma.200900799;

Дополнительная информация:http://doi.wiley.com/…ma.200900799.

Источник(и):

1. nanorf.ru


Источник

25-летие Международной зимней школы по электронным свойствам новых материалов

Начиная с середины прошлого века новая область физики и химии твердого тела привлекла внимание научного мира. Сегодня эта область часто рассматривается как частьфизики мягкого вещества. Проводящие органические кристаллы, проводящие полимеры, новые углеродные наноструктуры, такие как фуллерены, углеродные нанотрубки и графен стали лидерами в области, которая изначально появилась для описания высокотемпературных сверхпроводников. Желание обеспечить платформу для быстрого обмена информацией для ученых, работающих в этой области в разных странах, и, особенно, привлечь молодых ученых привело к созданию Международной зимней школы по электронным свойствам новых материалов.


Первая Зимняя школа была организована в Кирхберге (Тироль, Австрия) в марте 1985 г. профессором Хансом Кузмани (Рис. 1) из Венского университета. В то время численностьучастников была невелика– 85человек. Однако, даже тогда школа привлекла международных докладчиков высочайшего уровня.

Сегодня зимние школы в Кирхберге–хорошо организованные конференции с международной известностью. Сам факт организации 25-ой зимней школы, которая пройдет в Кирхберге в марте 2011 г. и соберет существенно большее число участников, является подтверждением признания зимних школ международным научным сообществом.

Зимние школы были организованы таким образом, чтобы обеспечить полную научную программу–лекции и обсуждения, но также оставить массу времени и создать соответствующее настроение для неформальных встреч и знакомств. Место проведения зимней школы–отель СоннАльп- арендуется на все время проведения конференции и предоставляет всё необходимое для научных дискуссий, общения и отдыха. Все участники обедают вместе в отеле, в то время как живут и в отеле, и в близлежащих частных домах. Руководители конференции заранее организуют размещение.

Докладчики приглашаются в Кирхберг организаторами. Лучшие ученые с мировым именем приглашаются для представления докладов. Выбор докладчиков и составление окончательной программы базируется на предложениях от международного программного комитета и результатах дискуссии организаторов.

За 25 лет следующие люди в различное время были вовлечены в организацию Зимних школ: Михаэль Меринг (Университет Штуттгарта), Сигмар Рот (Институт Макса Планка физики твердого тела, Штуттгарт), Йорг Финк (Институт Лейбница физики твердого тела и материаловедения, Дрезден), Петер Динзе (Свободный университет, Берлин) и СтефаниРейх (Свободный университет, Берлин).

Мы должны от души поблагодарить их: без их вклада и советов было бы невозможно составить привлекательные программы, которые являются фирменным знаком Зимних школ. Эти программы обеспечивают обмен информацией через лекции приглашенных ученых, большие и многолюдные постерные сессии и“мини-совещания”.Такие совещания (спонтанные или заранее спланированные) являются особенностью зимней школы в Кирхберге и могут происходить везде–любимым временем и местом являются вечера в баре, совместные обеды или поездки на горнолыжные склоны Кирхберга-Кицбюэля.

Приглашенные докладчики приезжают со всего мира; почти 50% из них–с других континентов. Это не удивительно, если принять во внимание, что зимняя школа–это международное событие. Приведенный график демонстрирует постоянный рост числа участников до предела, определяемого размерами отеля и личным мнением ученых,считающих, что порог насыщения уже достигнут. Белые квадратики внутри столбиков (со шкалой справа) показывают пропорцию докладчиков с других континентов - в основном, из США и Японии (Рис. 2).

Первоначально Зимняя школа имела дело с темами из области проводящих органических материалов, с особенным вниманием к проводящим полимерам, среди которых Алан Хигер, Алан Мак-Диармид и Хидеки Ширакава открыли высокопроводящий транс-полиацетилен в 1966 году. Эти три ученых неоднократно представляли свои результаты в Кирхберге, как до, так и после получения в 2000 г. Нобелевской премии за свои выдающиеся достижения.

Другая серия Зимних школ была посвящена новым сверхпроводящим оксидам. И Нобелевский лауреат Алекс Мюллер (из Университета Цюриха) несколько раз представлял своидоклады. После открытия фуллеренов, за которое Гарри Крото, Ричард Смолли и Ричард Керл получили Нобелевскую премию в 1996 г. углеродные наноструктуры оказались в фокусе интереса как новый класс материалов. Много лет Гарри Крото и Вольфганг Крэчмер участвовали и выступали с докладами на конференции. Совсем недавно углеродные нанотрубки и графен стали доминирующими темами. Сумио Ииджима (из Мейджо и Нагойя университетов), Стивен Луи (из Стэнфордского университета) и многие другие ведущие ученые в настоящее время регулярно представляют свои блестящие лекции в Кирхберге.“Возвышение графена”,начатое в 2004 г. Нобелевскими лауреатами Константином Новоселовым и Андреем Геймом из университета Манчестера в Великобритании и Филиппом Кимом из Колумбийскогоуниверситета в США, является одной из последних“горячих”тем, обсуждавшихся на лекциях в Кирхберге.

Начиная с 22 Зимней школы в 2008 г. полная ответственность за организацию школ была передана Кристиану Томсенут (Рис. 3) и его команде из Технического университета Берлина. Они успешно продолжили работу в духе предыдущих зимних школ и даже улучшили организацию школ.

Зимние школы не планировались как массовые конференции. Основной упор был сделан не на увеличение числа участников, а на усиление международной репутации и рост“в глубину”без потери неформального характера этих встреч. В рамках этой статьи мы хотели бы поблагодарить всех членов Берлинской команды за их целеустремленность и упорную работу по подготовке и проведению Зимних школ в Кирхберге. Наша особенная благодарность Янине Маулч, работающей сейчас как добровольный генеральный секретарь конференций.

Заканчивая этот обзор истории Зимних школ, мы также хотели бы воздать должное менеджерам СоннАльп отеля и его усердно работающим сотрудникам. Мы просим прощения за все созданные нами проблемы и требуемые дополнительные услуги за последние 25 лет. Помощь, оказанная менеджерами Джозефом Юргитом, Хубертом Градницером и, в последние несколько лет, Эдит Мейер и всем коллективом отеля, неоценима для проведения Зимних школ и в большой степени способствовала успеху этих конференций.

Мы также высоко ценим финансовую поддержку государственных институтов таких как Фонд знаний в Германии, Федеральное министерство по науке и исследованиям в Австрии, Университет Вены, DG XII Европейского сообщества и многочисленные компании.

Итак- что же в будущем? Несомненно, наука будет продолжать оставаться главной движущей силой прогресса в благосостоянии и благоденствии человечества. Существенная часть этого прогресса будет обеспечена физикой твердого тела и наукой о твердотельных материалах, особенно, молекулярными наноструктурами и развитием структурс наномасштабными (или даже меньшими) размерами. С уверенностью можно сказать, что международному сообществу ученых, и особенно–молодых динамичных исследователей, потребуется место, где можно встретиться с коллегами из разных стран в приятной атмосфере и в окружении красивого пейзажа.

В Кирхберге есть такой пейзаж. В СоннАльпе есть такая атмосфера, а мы испробовали и проверили формат Зимних школ. Как организаторы, мы продолжим служить международному научному сообществу, обеспечивая его всем необходимым и желаемым.

И поэтому для всех наших коллег, здесь и за рубежом, мы распространяем наше сердечное приглашение: приезжайте и будьте с нами и в 2011 г.(http://www.iwepnm.org),и на следующих Зимних школах, и поддержите эти конференции лекциями, постерами и плодотворными научными дискуссиями.

Е.Д.Образцова (Институт общей физики им. А.М. Прохорова).

iwepnm_first.pdf(821.61Кб.)Объявление о конференции

Источник:Школа по электронным свойствам материалов


Источник

среда, 24 ноября 2010 г.

Второй Президент Украины Леонид Кучма удостоен звания академика Международной академии астронавтики

Об этом сообщает пресс-служба фонда"Украина". 17ноября в Вашингтоне в ходе саммита, посвященного 50-летию Международной академии астронавтики, Леониду Кучме вручили диплом академика.


"Вручение мне диплома члена Международной академии астронавтики–большая честь для меня. Спасибо. Я оцениваю это, в первую очередь, исключительно, как признание достойного вклада в космическую науку всех поколений украинских ученых", -сказал Леонид Кучма.

По его словам главная заслуга Академии в том, что она способствует объединению авторитетных людей, которые способны понять,"насколько хрупок наш общий мир, как бережно мы должны к нему относиться".

Леонид Кучма также проинформировал, что"украинское конструкторское бюро"Южное"разработало проект и конструкторскую документацию, а"Южный Машиностроительный"изготавливает основную часть первой ступени американской ракеты-носителя"Таурус-ІІ".Первый образец уже изготовлен и отправлен из Днепропетровска на американский космодром Уоллапс".

Напомним, Леонид Кучма в 1960-х годах работал в конструкторском бюро"Южное" (Днепропетровск). В 1986-1992 гг. - генеральный директор производственного объединения"Южный машиностроительный завод" ("Южмаш").

По материалам:Интерфакс-Украина


Источник

вторник, 23 ноября 2010 г.

Исследователи из Аризонского и Гарвардского университетов и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики построили распределение чёрных дыр Млечного Пути по массе

Такое распределение считается необходимым элементом расчёта частоты событий, которые могут регистрировать обсерватории, занятые поиском гравитационных волн. Кроме того, оно должно помочь астрофизикам разобраться с происхождением и характеристиками уникальных двойных систем, образованных пульсаром и чёрной дырой.


Как известно, при вспышке сверхновых образуются и нейтронные звёзды, и чёрные дыры, причём граница между ними проходит по значению массы в 2–3солнечных. В своей работе авторы рассмотрели все известные рентгеновские двойные Млечного Пути, содержащие чёрные дыры, и отобрали 16 объектов с достаточно точно определёнными массами. Их в свою очередь разделили на три группы, отличавшиеся друг от друга по объёму и качеству доступных экспериментальных данных. Необходимо пояснить, что важнейшим наблюдаемым параметром в данном случае становится так называемая функция масс

f(M) =M•sin3i•(1 +q)-2,
гдеM—масса чёрной дыры,i—наклонение орбиты, аq—соотношение масс компаньонов в двойной системе. В первую группу попали шесть объектов с известнойf(M)и чётко ограниченнымиiиq,во вторую—системы с ограничениями только наq,а в третью—лишь одна двойная GRS 1915+105 с определёнными в экспериментеf(Miи ограничениями наq.
Предполагаемые массы чёрных дыр в 16 двойных системах. Сверху показаны объекты из первой и третьей групп, снизу—из второй. (Иллюстрация из Astrophysical Journal.)
Предполагаемые массы чёрных дыр в 16 двойных системах. Сверху показаны объекты из первой и третьей групп, снизу—из второй. (Иллюстрация из Astrophysical Journal.)

Полученное распределение оказалось довольно узким. Его можно представить в виде нормального распределения со средним значением в 7,8± 1,2массы Солнца, и ему явно«не хватает»чёрных дыр с массой в 2–5солнечных.

Во второй части работы учёные убедительно доказывают, что смещение в сторону более высоких масс не связано с какими-то особенностями наблюдений, а набор из 16 двойных систем адекватно представляет всю совокупность чёрных дыр звёздной массы, находящихся в Млечном Пути.

Если эти данные подтвердятся, астрофизики смогут уточнить теорию образования чёрных дыр при взрывах звёзд.

Полная версия отчёта будет опубликована в издании Astrophysical Journal;препринтстатьи можно скачать с сайта arXiv.

Подготовлено по материаламNewScientist.


Источник

понедельник, 22 ноября 2010 г.

СО РАН объявило конкурс среди PR-компаний на популяризацию науки

Сибирское отделение РАН объявило конкурс по размещению в федеральных средствах массовой информации (СМИ) материалов, направленных на популяризацию и пропаганду науки, научных знаний и научно-технических достижений СО РАН. Стартовая цена контракта составляет 5 миллионов рублей. Кроме того, объявлен еще один конкурс (на 600 тысяч рублей), победитель которого будет освещать деятельность Сибирского отделения в местных СМИ. Таким образом, общая сумма составила 5,6 миллиона рублей.


Напомним, чтоСО РАНв третий раз за последние два года объявляет об организации конкурса на популяризацию достижений отделения в федеральных СМИ. Так, в 2009и 2010годах объявлялись конкурсы со стартовой стоимостью в 1,5 миллиона и 3,5 миллиона рублей соответственно. Однако в них принимали участие по одной компании, и по этой причине конкурсы объявлялись несостоявшимися и контракты (в 2009году с фирмой«Банзай»,в 2010году с красноярской компанией«Решение»)заключались по стартовой цене.

Итоги обоих конкурсов будут известны 13 декабря.


Источник

воскресенье, 21 ноября 2010 г.

VIНаучно-практическая конференция «Сверхкритические флюиды (СКФ): фундаментальные основы, технологии, инновации»

Россия, Иркутск. 4 июля 2011 г. — 7 июля 2011 г., срок заявок: 20 декабря 2010 г.


VIНаучно-практическая конференция«Сверхкритические флюиды (СКФ): фундаментальные основы, технологии, инновации»продолжает начатый в 2004 году в г. Ростове цикл конференций по этому важному и перспективному направлению технологического развития общества, обеспечивающего экологическую чистоту и безопасность производственных процессов в полном соответствии с принципами и стандартами«Зеленой химии».Эффект от внедрения СКФ-технологий уже в ближайшие годы может быть сопоставимым с эффектом от внедрения лазерных и информационных технологий. Как показали предыдущие конференции, для этого необходима интеграция российских научно-исследовательских организаций, университетов, высокотехнологичных предприятий, государственных органов власти и инвесторов, которая позволила бы в кратчайшие сроки достичь мирового уровня развития технологии и внедрения ее в практику. Была отмечена высокая заинтересованность инновационным потенциалом СКФ-технологий в научных, промышленных и административных кругах России и значимость развития сверхкритических флюидных технологий для экономического роста и национальной безопасности России. Существующие в России научные школы в области СКФ работают на мировом уровне и вполне способны обеспечить научную поддержку развития СКФ-технологий в России.

Особенностью настоящей конференции станет то, что она станет первой конференцией этого цикла, проводимой в Сибири (5 предыдущих конференций проводились в Европейской части России). Это позволит привлечь к решению проблем СКФ богатый научный, технологический потенциал и ресурсы восточных регионов России.

ОРГАНИЗАТОРЫ
-Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова
Сибирского отделения РАН
-Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
-Иркутский научный центр СО РАН
-Байкальский музей ИНЦ СО РАН
-Редакционная коллегия журнала«Сверхкритические флюиды: теория и практика»
-ЗАО«ШАГ»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
В.В. Лунин, академик РАН, МГУ (Москва)–Председатель
В.Н. Баграташвили, д.ф.-м.н., профессор, ИПЛИТ РАН (Троицк)–со-председатель
В.М. Валяшко, д.х.н., профессор, ИОНХ РАН (Москва)–со-председатель
М.А. Анисимов, д.х.н., профессор, Мэриленд (США)
К.Г. Боголицын, д.х.н., профессор, АГТУ (Архангельск)
Н.И. Борисенко, д.х.н., профессор, ЮФУ (Ростов-на-Дону)
В.М. Бузник, академик РАН, ИМЕТ РАН (Москва)
А.Р. Водяник, ЮФУ (Ростов-на-Дону)
А.А. Востриков, д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РИА, ИТ СО РАН (Новосибирск)
Ю.Е. Горбатый, д.ф.-м.н., профессор, ИЭМ РАН (Черноголовка)
Ф.М. Гумеров, д.т.н., профессор, КГТУ (Казань)
А.М. Егоров, академик РАМН, МГУ (Москва)
Д.А. Леменовский, д.х.н., профессор, МГУ (Москва)
В.И. Минкин, академик РАН, ЮФУ (Ростов-на-Дону)
Б.Ф. Мясоедов, академик РАН, ГЕОХИ РАН (Москва)
В.Н. Пармон, академик РАН, ИК СО РАН (Новосибирск)
М. Полякофф, профессор, Ноттингемский университет (Великобритания)
В.К. Попов, к.ф.-м.н., ИПЛИТ РАН (Троицк)
И.А. Ревельский, д.х.н., профессор, МГУ (Москва)
М.Ю. Синев, к.х.н., ИХФ РАН (Москва)
А.Ю. Шадрин, д.х.н., Радиевый институт (Санкт-Петербург)
А.Р. Хохлов, академик РАН, МГУ (Москва)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель–В.В. Лунин, академик РАН, МГУ (Москва)
Со-председатель–В.И. Бухтияров, чл.-корр. РАН, ИК СО РАН (Новосибирск)
А.Г. Чистяков, Министерство промышленности и торговли (Москва)
И.В. Бычков, чл-корр. РАН, Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск)
Ю.Ф. Козлов, РОСНАУКА (Москва)
О.Н. Мартьянов, д.х.н., ИК СО РАН (Новосибирск)
О.О. Паренаго, к.х.н., ИОНХ РАН (Москва)
В.А. Фиалков, к.геогр.н. Байкальский музей ИНЦ СО РАН ( Иркутск, пос. Листвянка)
О.Т. Русинек, д.б.г., Байкальский музей ИНЦ СО РАН ( Иркутск, пос. Листвянка)
А.А. Спиридонов, ИК СО РАН (Новосибирск)
Н.С. Крылова, ИК СО РАН (Новосибирск)

Секретариат:
Л.Я. Старцева, ИК СО РАН (Новосибирск)
С.З. Вацадзе, д.х.н., МГУ (Москва)

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
-Термодинамика, фазовое поведение, явления переноса и микроструктура
гомогенных и гетерогенных СКФ-систем;
-Химические реакции в СКФ;
-СКФ в«Зеленой химии» ;
-СКФ-технологии для энергетики;
-СКФ-технологии для фармацевтики ;
-Синтез и обработка микро- и нано-дисперсных материалов с использованием СКФ;
-Процессы СКФ экстракции и фракционирования;
-Аналитические методы с использованием СКФ;
-Лабораторные и пилотные технологические СКФ-системы.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
предусматривает:
-пленарные лекции (продолжительность до 40 мин);
-приглашенные доклады (продолжительность до 25 мин);
-устные сообщения (продолжительность до 15 мин);
-стендовую сессию;
-выставку оборудования, продукции, презентации фирм
-круглые столы по вопросам образования в области СКФ и вопросам оборудования для СКФТ и экономических аспектов СКФ-технологий.

В рамках конференции планируется проведение школы для молодых ученых и исследователей СКФ.

Рабочий язык конференции русский, для иностранных участников предполагается синхронный перевод докладов на английский язык.

Последний день подачи заявки:20декабря 2010 г.

Организаторы:Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова, Сибирского отделения РАН, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,Иркутский научный центр СО РАН, Байкальский музей ИНЦ СО РАН, Редакционная коллегия журнала«Сверхкритические флюиды: теория и практика»,ЗАО«ШАГ»

Контактная информация:Старцева Людмила Яковлевна, Институт катализа СО РАН, Пр. акад. Лаврентьева, 5, 630090 Новосибирск. Тел./факс: (383) 330 62 97. E-mail: star@catalysis.ru. Вацадзе Сергей Зурабович, МГУ им. М.В. Ломоносова Химический факультет, Ленинские горы, 1, строен., 9, 119991 Москва. Тел.: (495) 939 40 20. E-mail: szv@org.chem.msu.ru

Эл. почта:star@catalysis.ru

Информационное письмо(132.939КБ)

Информацию предоставил: Паренаго Ольга(18ноября 2010 г.)


Источник

суббота, 20 ноября 2010 г.

Качественные полевые транзисторы на основе составного полупроводника, арсенида индия InAs, размещённого на кремниевой подложке

Инженеры из США и Тайваня сконструировали качественные полевые транзисторы на основе составного полупроводника, арсенида индия InAs, размещённого на кремниевой подложке. Предложенная методика позволяет получить высокую подвижность носителей заряда, характерную для полупроводников группы III-V, с применением малозатратной и прекрасно отработанной кремниевой технологии производства. Помимо арсенида индия, в группу III-V (цифры здесь обозначают положение компонентов полупроводника в периодической системе) входят, к примеру, нитрид алюминия, арсенид галлия и фосфид индия.


К сожалению, вырастить на кремнии слой составного полупроводника очень сложно, поскольку кристаллические структуры двух материалов сильно различаются. Авторы выбрали другой вариант схемы изготовления, в котором на подложку переносятся готовые образцы InAs.

Схема процесса изготовления транзисторов и изображения массивов нанолент InAs на Si/SiO2-подложке, помещённых под атомно-силовой микроскоп. Справа внизу показано размещение нанолент в два слоя толщиной в 18 и 48 нм. (Иллюстрация из журнала Nature.)

Опыты начинались с выращивания монокристаллических плёнок арсенида индия толщиной 10–100 нм на подложке из антимонида галлия GaSb, покрытой 60-нанометровым слоем Al0,2Ga0,8Sb.Затем на плёнку наносились полосы полиметилметакрилата (PMMA), и путём травления с использованием лимонной кислоты и перекиси водорода учёные формировали наноленты InAs. Для того чтобы перенести их на новое основание, слой Al0,2Ga0,8Sbвыборочно вытравливался раствором гидроксида аммония.

В завершающей стадии процесса наноленты отрывались с помощью пластинки из полидиметилсилоксана (PDMS) и перемещались на совершенно стандартную Si/SiO2-подложку. После этого исследователи формировали никелевые электроды, завершая подготовку транзисторов к тестированию, которое они прошли вполне успешно.

После травления Al<sub>0,2</sub>Ga<sub>0,8</sub>Sbнаноленты уносятся с исходной подложки.  (Иллюстрация из журнала Nature.)
После травления Al0,2Ga0,8Sbнаноленты уносятся с исходной подложки. (Иллюстрация из журнала Nature.)

Авторы также изготовили несколько более сложные транзисторы с верхним затвором, изолирующий слой которого был выполнен уже не из SiO2,а из диоксида циркония. Эксперименты показали, что предварительное термическое окисление арсенида индия, формирующее нанометровый слой InAsOх,значительно улучшает свойства перехода между полупроводником и диэлектриком и повышает характеристики готовых устройств.

В будущем исследователи планируют провести эксперименты с другими составными полупроводниками и попробуют увеличить размеры используемых кремниевых подложек,постепенно подготавливая технологию к практической реализации.

Полная версия отчёта опубликована в журналеNature;текст статьи можно скачатьотсюда.

Подготовлено по материаламTechnology Review.


Источник

пятница, 19 ноября 2010 г.

От Нобелевского комитета потребовали уточнить основания, на которых премия присуждена Андре Гейму и Константину Новоселову

Редкий год обходится без того, чтобы Нобелевский комитет не уличили в ошибке. Суть каждого такого обвинения всегда одна –"премию дали не тому".Поэтому 2010 год выглядел на этом фоне приятным исключением, никто не заявил о своих претензиях, если, конечно, не считать смехотворного заявления Виктора Петрика о том, что графен получил он, а не Гейм и Новоселов из Манчестерского университета, и, стало быть, премию по физике надо было присуждать ему. Однако 17 сентября, когда всеуже успокоились и до официальной процедуры в Стокгольме остались считанные недели, претензия все-таки появилась. Причем официальная, в виде письма в Нобелевский комитет.


Его автор, известный специалист по исследованиям графена, голландский физик Уолтер де Хеер (Walter de Heer) из Университета штата Джорджия, считает, что премию за графен(двумерная углеродная пленка с удивительными свойствами) дали"крайне поспешно",а сопроводительный документ, научный бэкграунд, на основании которого премия за получение этого материала была присуждена Андре Гейму и Константину Новоселову,грешит неточностями и прямыми ошибками. Фактически он обвиняет членов комитета в том, что они плохо справились со своей домашней работой.

В своем письме Де Хеер приводит несколько ошибок, по его мнению, самых серьезных из замеченных им в упомянутом документе. Напрямую он не требует изменить список лауреатов (все прекрасно понимают, насколько это бессмысленная затея), он просит лишь подкорректировать бэкграунд в соответствии с его замечаниями. В частности, этоозначало бы перенос официального срока открытия–получение стабильного графена и описание его электрических свойств–на год, потому что в статье Гейма и др., датированной 2004-м годом и объясняющей суть открытия, один из графиков, описывающих свойства графена, на самом деле описывал свойства графита и мог ввести общественность в заблуждение, а"правильные"графики появились только в статье 2005-го года.

Сделав такое исправление, Нобелевский комитет попал бы в глупейшее положение, потому что в период между двумя этими статьями появилось сообщение группы самого деХеера об электронных свойствах графена, о чем де Хеер сообщает в письме, и практически одновременно с манчестерской статьей 2005-го года было опубликовано еще одно, практически аналогичное сообщение группы Филиппа Кима (Philip Kim) из Колумбийского университета (о нем де Хеер не пишет). Тогда было бы просто не понятно, по какой такой причине комитет предпочел манчестерский дуэт остальным исследователям.

Как сообщает журнал Nature, рассказавший об этом письме, Ким заявил, что хотел бы разделить премию с Геймом и Новоселовым, но такого не случилось и он уважает решение комитета. Андре Гейм ошибку в статье 2004-го года серьезной не считает, насчет группы Кима отзывается с большим уважением и говорит, что был бы рад разделить с ним этупремию, а поводу этой и всех остальных претензий де Хеера отзывается довольно презрительно:

-Если он жалуется на Стокгольм, то люди могут подумать, что он действительно сделал что-то важное.


Источник

четверг, 18 ноября 2010 г.

Представители коллаборации ALPHA объявили о том, что им удалось задержать отдельные атомы антиводорода в магнитной ловушке более чем на 172 мс

Антиводородом называют связанное состояние антипротона и позитрона. Первые атомы такого типа были получены в Европейской организации по ядерным исследованиям, где проводится эксперимент ALPHA, ещё в 1995 году. Через семь лет участники проектов ATHENA и ATRAP свободно создавали уже десятки тысяч атомов антиводорода.


На установке ALPHA антиводород образуется при взаимодействии антипротонов, получаемых путём облучения протонами металлической мишени, и позитронов, рождающихся врезультате распада изотопа22Na.Сам процесс объединения небольших«облаков»предварительно охлаждённых частиц развивается в вакууме в ловушках Пеннинга. Гораздо более подробное описание эксперимента, заметим, можно найти встатьеЛ. И. Меньшикова и Р. Ландуа, опубликованной в 2003 году в журнале«Успехи физических наук».

Электроды (золотые) ловушки Пеннинга (фото Niels Madsen, ALPHA / Swansea).
Электроды (золотые) ловушки Пеннинга (фото Niels Madsen, ALPHA / Swansea).

Изучать полученное антивещество мешала его скорая аннигиляция.«Физики должны оценить свойства антиводорода, а выполнить необходимые опыты можно только в том случае, если время его существования будет довольно большим»,—формулирует задачу сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Диего Клифф Сарко (Cliff Surko).

В новой работе с целью улавливания и удерживания нейтрального антиводорода к стандартному набору оборудования была добавлена ловушка Иоффе—Притчарда. В такой ловушке создаётся магнитное поле, величина которого достигает минимума в её центре. Для атомов антиводорода, у которых спин позитрона направленпротив магнитного поля, в этой точке имеется минимум потенциальной энергии.

В каждом отдельном опыте было задействовано около 30 000 антипротонов, охлаждённых до 200 К, и двух миллионов позитронов, охлаждённых до 40 К. Задержать получаемый антиводород удавалось крайне редко: повторив испытания 335 раз (то есть пронаблюдав взаимодействие 10 млн антипротонов и 700 млн позитронов), физики отметили только 38 случаев захвата антиводорода в ловушку на относительно продолжительное—превышающее 172 мс—время. Результаты эксперимента оценивались с помощью детекторов, которые регистрировали продукты аннигиляции антиводорода (пионы) при«выключении»ловушки; сравнивая эти данные с заготовленными моделями, авторы отделяли полезные события от фоновых—попадания космических лучей или банальной аннигиляции антипротонов.

Поскольку эффективность детекторов далека от идеальной, реальное число захваченных атомов, вероятно, приближается к 80.

Заключительным этапом экспериментов должны стать спектроскопические измерения, для выполнения которых, как считает г-н Сарко, необходимо захватить в ловушку сразу 100 атомов антиводорода. Переоценить значение таких измерений трудно: если окажется, что спектры водорода и антиводорода не совпадают, стандартная модель физикичастиц автоматически станет некорректной.

Возможно, первой подходящие для спектроскопии условия создаст упомянутая выше конкурирующая коллаборация ATRAP.«Вместо того чтобы демонстрировать захват 38 отдельных атомов, мы разрабатываем методику длительного удержания гораздо большего числа более холодных атомов антиводорода»,—заявляет сотрудник коллаборации Джеральд Габриелсе (Gerald Gabrielse).

Рассказывает представитель ALPHA Джеффри Хэнгст (Jeffrey Hangst) из Университета Орхуса (Дания):

 

Полная версия отчёта будет опубликована в журналеNature.

Подготовлено по материаламНациональной лаборатории им. Лоуренса в Беркли.


Источник

среда, 17 ноября 2010 г.

10-я Международная выставка и конференция по нанотехнологиям «NANO TECH 2011», Токио (Япония), 16 - 18 февраля 2011 г.

В период с 16 по 18 февраля 2011 г. в Международном выставочном центре TOKYO BIG SIGHT, г. Токио (Япония), будет проходить очередная 10-я Международная выставка и конференция по нанотехнологиям «NANO TECH 2011».


Данная выставка является крупнейшим событием в области нанотехнологий, на котором будет представлен весь спектр передовых технологий и продуктов, необходимых для современного общества.

Параллельно с«NANO TECH 2011»будут проходить ещё восемь отраслевых мероприятий, что позволит одновременно затронуть рынки в различных областях промышленности и наладить деловой обмен инновационными достижениями.

Все разработки будут подвержены тщательной экспертизе, а по результатам работы жюри, лучшие будут отмечены различными наградами, специальными призами и дипломами, что, в свою очередь, будет способствовать их успешному продвижению на внутренний и международный рынок.

В процессе подготовки и проведения выставки будет формироваться специальный электронный каталог, являющийся составной частью мировой электронной базы данных обобъектах интеллектуальной собственности.

Участие в данном мероприятии позволяет продемонстрировать российским ученым и изобретателям отечественные наукоемкие технологии и способствует привлечению инвестиций для реализации наиболее перспективных проектов.

Ассоциация«Российский Дом международного научно-технического сотрудничества»совместно сООО«Профи БИНЭКС»приступили к формированию российской экспозиции на предстоящей выставке и в полном объеме оказывают весь комплекс услуг по методическому, информационному и организационно-техническому обеспечению.

В рамках проведения выставки будет организовано пребывание российской делегации в Токио в период с 14 по 20 февраля 2011г.

Приглашаем Вас, специалистов Вашей организации, а также Ваших партнеров принять участие в предстоящей выставке в составе российской делегации.

В связи с условиями принимающей стороны и необходимостью заблаговременного осуществления организационных мероприятий (заказа выставочной площади, регистрацииизобретений в электронный каталог выставки, бронирования авиабилетов и гостиницы, оформления визовых приглашений), убедительно просим Вас направлять заявку на участие в выставке в адрес Ассоциации«Российский Дом международного научно-технического сотрудничества»в кратчайшие сроки.

Контактные телефоны орг. комитета:

8(495) 721–64–19; 8(495) 629–38–73;Факс: 8(495) 629–75–71;

E-mail:np-expo@mail.ru; Web:www.rd-mnts.ru

Источник(и):

Volganet.ru


Источник

вторник, 16 ноября 2010 г.

Исследование взаимодействий между интенсивными пучками лазерного излучения и атмосферными газами

Известно, что когда лазерный луч достаточно интенсивен, он может взаимодействовать с воздухом. Это иногда приводит к весьма интересным эффектам. Согласно проведенным недавно вычислительным экспериментам, луч в таком случае может вести себя как газ, состоящий из квантовых частиц (фермионов), или как капли жидкости. Причем переключение между этими состояниями возможно при изменении интенсивности лазерного пучка.


Оптоволокно зачастую ограничивает возможности оптических коммуникаций, ведь у него есть свой собственный внутренний коэффициент преломления, замедляющий свет по сравнению с окружающей средой. В данном случае внутренний коэффициент преломления оказывается больше, чем у внешнего материала покрытия. В общем виде очень интенсивный пучок излучения в веществе ведет себя схожим образом: за счет выравнивания и искажения соседних молекул, в центре пучка показатель преломления оказывается выше, чем на краях. Этот фактор мешает свету распространяться по первоначально«задуманной»траектории. А, тем не менее, возможность отправки самофокусирующихся лазерных сигналов на большие расстояния могла бы быть важной, например, для оптического зондирования объектов.

Исследование взаимодействий между интенсивными пучками лазерного излучения и атмосферными газами является существенной практической проблемой. В 2009 году ученым из University of Bourgogne (Франция) удалось измерить в ряде атмосферных газов показатели преломления излучения в инфракрасном диапазоне для интенсивных пучков. Было обнаружено, что поначалу показатель преломления растет с ростом интенсивности; а после уровня в несколько десятков ТВт на квадратный сантиметр площади, значение показателя резко падает. Предыдущие теоретические исследования той же группы утверждали, что подобное поведение показателя преломления может привести даже к болееинтересным явлениям, чем самофокусировка (которая, как известно, сохраняется на достаточно коротких расстояниях). Световой импульс мог бы сохранять стационарнуюформу во всех направлениях в форме так называемых солитонов.

Проведенные впоследствии эксперименты помогли ученым использовать реальные значения в их теоретической модели. По итогам практических исследований была разработана новая модель и проведено вычислительное моделирование. Неожиданным результатом стало то, что в зависимости от интенсивности излучения, у получаемых солитонов были принципиально различные формы. Импульс с высокой интенсивностью порождал солитон с энергией, равномерно распределенной по площади поперечного сечения. Импульс более низкой интенсивности - солитон с максимумом плотности энергии в центре пучка.

Команда описывает обнаруженные явления как наличие некого эффективного«давления»,направленного из центра пучка (тенденция, возможная благодаря оптическим явлениям, связанным с распространением луча). Для импульса высокой энергии давление и интенсивность математически походят на давление и плотность в жидкости. В результате свет«сжат»в некотором ограниченном пространстве, имеющем четкие границы. Для более низкой интенсивности излучения подходит математическая аналогия с газом незаряженных фермионов (в отличие от фотонов, эти частицы взаимодействуют друг с другом, согласно принципу Паули).

Стоит отметить, что идеи«жидкого»света уже высказывались командой ранее, а вот аналогия с фермионами применена впервые. Теперь наиболее интригующим явлением можно назвать фазовый переход между этими двумя состояниями. Наблюдение обнаруженного явления в лаборатории поможет ученым лучше понять феномен интенсивного лазерного излучения в воздухе, ведь этоткомплекс явлений планируется использовать в будущем для передачи сигналов.


Источник

понедельник, 15 ноября 2010 г.

Международный симпозиум по атмосферной радиации и динамике (МСАРД–2011)

21июня 2011 г. — 24 июня 2011 г., срок заявок: 20 декабря 2010 г. Россия, Санкт-Петербург.


Веб-сайт: http://www.rrc.phys.spbu.ru/msard11.html

Научные направления, включенные в Программу Симпозиума:
1.Спутниковое зондирование атмосферы и поверхности. (Пассивное и активное зондирование, физико-математические основы, методы интерпретации, результаты спутникового зондирования и их анализ, планируемые эксперименты и новая аппаратура).
2.Дистанционное зондирование атмосферы и подстилающей поверхности в различных областях спектра. (Наземное, самолетное и аэростатное зондирование, физико-математические основы, методы интерпретации, результаты, синергетика методов).
3.Теория переноса излучения. (Атмосферная молекулярная спектроскопия, перенос солнечного и собственного излучения атмосферы, перенос поляризованного излучения, неравновесное излучение, перенос излучения в трехмерных средах и т.д.).
4.Взаимодействие радиации с облаками и аэрозолем. (Характеристики взаимодействия–расчеты и эксперимент, натурные и лабораторные исследования, оптические и микрофизические характеристики аэрозоля и облачности, радиационный форсинг аэрозоля, методы оптической диагностики атмосферного аэрозоля и облачности)
5.Радиационная климатология и радиационные алгоритмы в моделях прогноза погоды и климата. (Радиационные алгоритмы и их валидация, радиационный режим подстилающейповерхности и атмосферы, радиационный баланс Земли как планеты–измерения и моделирование)
6.Натурные исследования радиационных характеристик атмосферы и поверхности (Аппаратура для исследований радиационных характеристик атмосферы и дистанционного зондирования атмосферы и подстилающей поверхности, результаты комплексных программ исследований атмосферы).
7.Характеристики волн, макроциркуляция и динамические взаимодействия в атмосферах Земли и других планет. (Наблюдения и численное моделирование макроциркуляции средней и верхней атмосферы. Измерения параметров и структуры глобальных волн (приливы, планетарные волны) и волн от локальных источников (внутренние гравитационные волны и инфразвук). Моделирование генерации, распространения и затухания атмосферных волн, их взаимодействия друг с другом и со средним потоком. Воздействие волн на макроциркуляцию и турбулизацию атмосферы. Зависимость атмосферных волновых движений от других динамических процессов в атмосфере, гидросфере и в твердой Земле, а также от космических воздействий. Динамические взаимодействия различных слоев атмосферы).
8.Структура и состав средней и верхней атмосферы Земли и других планет. (Наблюдения вертикальных распределений температуры, давления, плотности и их различных вариаций в стратосфере, мезосфере и термосфере. Анализ и модели энергетического бюджета и его составляющих указанных слоёв атмосферы. Наблюдения нейтрального газового и аэрозольного состава и их различных вариаций в стратосфере, мезосфере и термосфере. Моделирование газового и аэрозольного состава указанных слоёв атмосферы. Связь структуры и состава этих слоёв с динамическими процессами в атмосфере, гидросфере, твердой Земле и процессами в космосе (на Солнце и т.д.).)
9.Фотохимия и кинетика возбужденных состояний атомов и молекул и неравновесное излучение в атмосфере Земли и других планет. (Наблюдение и моделирование неравновесного излучения в средней и верхней атмосфере в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах. Фотохимия и кинетика возбужденных состояний нейтральных атомов и молекул (для молекул возбуждение по вращательным, колебательным и электронным состояниям), зависимость степени возбуждения от процессов в атмосфере, её температуры и состава и от внешних источников (солнечного излучения и т.д.). Использование наблюдений неравновесного излучения для исследования структуры, состава и разнообразных динамических процессов в атмосфере.)

Последний день подачи заявки:20декабря 2010 г.

Организаторы:Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) и Российская Комиссия по атмосферной радиации совместно с заинтересованными ведомствами и организациями (Институт физики атмосферы РАН, РГГМУ, ГГО им. А.И. Воейкова, Научный Фонд«Международный Центр по окружающей среде и дистанционному зондированию им. Нансена»,НИЦ«Планета»,МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт космических исследований РАН, Институт Экспериментальной Метеорологии и др.)

Контактная информация:Ученый секретарь симпозиума: Шульгина Евгения Михайловна

Эл. почта:shulgina@troll.phys.spbu.ru

2-е Информационное сообщение(45КБ)

Информацию предоставил: Евгения(13ноября 2010 г.)


Источник

воскресенье, 14 ноября 2010 г.

Физики LHC сообщили, что им удалось наблюдать долгожданное&quot;четырехмюонное событие&quot;

На прошлой неделе, незадолго перед зимними"техническими"каникулами, физики ЦЕРНовского Большого адронного коллайдера (LHC) сообщили, что в сентябре им удалось наблюдать долгожданное"четырехмюонное событие".


Иначе говоря, при столкновении протонов родились некие элементарные частицы, которые тут же распались, породив другие и так далее, а последним звеном этой цепочкистали две пары мюонов, которые экспериментаторы и зафиксировали. Физики полагают, что это может быть свидетельством рождения бозона Хиггса–единственной элементарной частицы, которая была предсказана Стандартной моделью и до сих пор не обнаружена. Напомним, главной целью суперколлайдера было именнообнаружение этого бозона.

Событие было зарегистрировано детектором CMS, одним из четырех детекторов, установленных на кольцевом туннеле суперколлайдера. Как следует из его названия"Компактный мюонный соленоид",он приспособлен как раз для того, чтобы регистрировать рождение мюонов, и, хотя это многоцелевая машина, собственно, для этих двух пар мюонов его в основном и делали.

Потому что четыре мюона рождаются при распаде пары z-бозонов. Это довольно малоизученные элементарные частицы, которым свойственно электрослабое взаимодействие,но известно про них то, что именно в такую пару и должен превратиться бозон Хиггса, если он все-таки родится при протон-протонном столкновении. Наиболее вероятен такой распад в том случае, если масса бозона Хиггса больше 180 гигаэлектронвольт.

Томассо Дориго (Tomasso Dorigo), один из физиков, работающих на CMS, рассказал в своем блоге о том, как обрадовались все появлению этих четырех мюонов ("Трудно выразить всю прелесть события", -написал он, в частности), но тут же признал, что ситуация не такая очевидная, как хотелось бы. Дело в том, пишет он, что"Z-пары могут быть рождены не только распадом бозона Хиггса, но также и другими, более прозаическими электрослабыми процессами, и мы не можем сказать, что произошло на этот раз".

По мнению Дориго, ответ может дать только статистика. Бозон это Хиггса или нет, может сказать только тщательный энергетический анализ четырехмюонной системы, причем событий для такого анализа требуется не менее ста. Поскольку после каникул суперколлайдер начнет работать с пучками более высоких энергий, чем сейчас, вероятность возникновения четырехмюонных событий должна будет резко возрасти.

Это были первые две пары мюонов, которые LHC увидел за все время своей работы.


Источник

суббота, 13 ноября 2010 г.

Новое средство доставки нанотрубок может сделать магнитно-резонансную томографию как никогда более эффективной

Ученые из Университета Райса (Rice University) и других отделений Техасского медицинского центра (Texas Medical Center) вместе со своими коллегами из Колорадо, Италии и Швейцарии нашли способ «заманить» контрастные вещества в «ловушку» – микрочастицу кремния. При введении в кровь таких «загруженных» микрочастиц эффективность метода может увеличиться до 50 раз. На полученных методом МРТ изображениях контрастные вещества «подсвечивают»» поврежденные ткани организма.


«Сделать получаемые методом МРТ изображения лучше –непростая задача», –говоритЛон Вилсон(Lon Wilson),профессор кафедры химии в Университете Райса, один из трех старших авторов статьи, опубликованной в он-лайн издании журналаNature Nanotechnology.

За 2007 год только в США было проведено 28 миллионов МРТ-сканирований, и почти в 45 процентах из них использовались контрастные агенты.

«МРТ –один из мощнейших, если не самый мощный, инструментов медицинской визуализации», –продолжает Вилсон.«Он неинвазивен, не излучает вредной ионизирующей радиации и его разрешение –лучшее из того, чего можно добиться в этой области. Однако чувствительность МРТ оставляет желать лучшего. Поэтому все, что может увеличить чувствительность и темсамым повысить эффективность метода, очень важно».

Магнитно-резонансная томография основана на воздействии магнитного поля на атомы водорода в молекулах воды. В мощном магнитном поле, создаваемом томографом, магнитный момент протона меняет свою пространственную ориентацию. Затем атомам водорода разрешается вернуться в их исходное магнитное состояние –процесс, называемый релаксацией. Во многих случаях метод МРТ требуют контрастного усиления специальными веществами, обладающими парамагнитными свойствами. Они меняют электромагнитные свойства тканей и повышают контрастность изображения. В присутствии парамагнитных ионов гадолиния время релаксации атомов сокращается,что делает области его накопления более яркими относительно фона.

Вилсон и его коллеги разработали средство доставки контрастных веществ –микроразмерные частицы кремния, имеющие форму хоккейной шайбы. В названныхкремниевыми микрочастицами,илиSiMPs,дисках они создали поры, длина и ширина которых измеряется в нанометрах.

В эти поры ученые ввели три типа контрастных веществ: Магневист (гадопентетовая кислота), широко используемый вот всем мире агент; гадофуллерены и гадонанотрубки.Последние два контраста были разработаны в лаборатории Вилсона. Все три химически изолируют токсичный элемент гадолиний, делая его более безопасным для организма пациента.

Диаметр SiMPs очень мал –около 1 микрометра, но когда они удерживают молекулы воды и содержащие гадолиний нанотрубки, протоны на МРТ-изображении становятся гораздо ярче. А так как до растворенияв безвредную для организма кремниевую кислоту (до 24 часов) SiMPs сохраняют свою форму, молекулы могут отображаться в течение длительного времени.

Проблема заключается в доставке контрастных веществ в те органы и ткани организма больного, которые представляют непосредственный интерес для врачей. Микрочастицы кремния, разработанные Вилсоном, сконструированы таким образом, что они выходят из кровотока, собираясь в опухолях и пораженных тканях.

«Сферические частицы, по крайней мере, в математической модели, перемещаются по центральной части сосудов», –поясняет ученый.«Благодаря специфической конструкции, наши частицы держатся у их стенок. Попадая в зоны с высокой проницаемостью, такие, как раковые опухоли, они легко выходят из сосудов в ткань».

Инкапсуляция в микрочастицы кремния улучшает качества всех трех контрастных агентов, но SiMPs с гадонанотрубками (углеродными нанотрубками, содержащими ионы гадолиния) показали самые высокие результаты.

SiMPsможно функционализировать пептидами, сделав их мишенями раковые и другие клетки. Содержащие контрастные вещества и терапевтические препараты кремниевые микрочастицы потенциально можно отследить, так как они нацелены на те больные или поврежденные ткани, где по мере растворения кремния будет происходить высвобождение медикаментов.

Источник(и):

http://www.media.rice.edu/…/NewsBot.asp?…


Источник

пятница, 12 ноября 2010 г.

Молодежная международная рабочая группа «Вихри и волны»

25июня 2011 г. — 1 июля 2011 г., срок заявок: 1 марта 2011 г. Россия, Москва.


Молодежная международная рабочая группа«Вихри и волны»
состоится с 25 июня по 01 июля 2011 г.

Место проведения:
Учреждение Российской академии наук Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН (ИПМех РАН), по адресу: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 1. Проезд: станция метро«Юго-западная» (последний вагон из центра), далее 5 минут вокруг здания Газпрома или одна остановка (МИРЭА) автобусом № 688 или троллейбусом № 34.
Программа рабочей группы включает пленарные лекции и устные доклады

К СВЕДЕНИЮ ДОКЛАДЧИКОВ

Язык докладов Рабочей группы–английский.

Докладчики представляют в электронном виде:
-Регистрационную форму;
-Тезисы доклада объемом до 3-х полных страниц (в рамке 16×24см в формате MS Word, 12 пунктов), следуя образцу на сайте.

Последний день подачи заявки:1марта 2011 г.

Организаторы:Учреждение Российской академии наук, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Механико-математический факультет Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова

Контактная информация:Ю.Д. Чашечкин, ИПМех РАН, 101/1, проспект Вернадского Москва, 119526, Россия. Факс: +7(499)739-9531. Тел.: +7(495)434-0192. E-mail: chakin@ipmnet.ru, yulidch@gmail.com. Веб: lfm-ipm.ipmnet.ru, www.msu.ru

Эл. почта:chakin@ipmnet.ru

Информацию предоставил: Татьяна Чаплина(11ноября 2010 г.)


Источник

четверг, 11 ноября 2010 г.

Акустическая радиация используется для анализа воды на наличие вредоносных бактерий

Американские военные при поддержке компании Physical Sciences и ученых из Западного колледжа Новой Англии в штате Массачусетс разрабатывают новую технологию скоростногоанализа воды на наличие вредоносных бактерий. Новинка имеет армейское назначение и предназначена для использования военными в полевых условиях.


По словам специалистов, современные технологии анализа воды в полевых условиях требуют примерно 24 часа для завершения. Однако новая технология работает альтернативным методом - она ищет бактерии за счет звуковых волн, способных значительно усилить этот процесс."Цель проекта - ускорить обнаружение бактерий в питьевой воде. Мы создаем своего рода технологию первого барьера, которая предупредит людей о потенциальной опасности воды и необходимости ее дальнейших исследований", -говорит Барт Липкенс, один из авторов проекта.

Он отмечает, что созданное устройство для анализа быстро собирает споры бактерий присутствующие в воде и перемещающиеся от воздействия на них акустической радиации. Устройство пронзает пробу воды ультразвуковыми волнами, буквально вытряхивая из нее споры бактерий и помещая их в специальный карман для дальнейшего анализа. Ранее подобная технология применялась для первичной очистки воды от вредных примесей.

Исследователи говорят, что всего за один проход устройство сможет определить около 15% бактерий, присутствующих в воде. Липкенс говорит, что бактерии, собранные в специальный карман, в дальнейшем могут быть помещены в более точные лабораторные устройства для дальнейшей идентификации.


Источник

среда, 10 ноября 2010 г.

Зонд Deep Impact сфотографировал ядро кометы 103P/Хартли, известной также как Хартли 2

Об этом сообщается на официальном сайте NASA. Максимальное сближение зонда с космическим объектом произошло 4 ноября 2010 года. Deep Impact прошел на расстоянии около 700 километров от Хартли 2. Съемки проводились при помощи камеры HRI (High-Resolution Instrument). По словам исследователей, это было самое подробное изучение ядра кометы в истории астрономии. Первые снимки кометы Хартли 2, полученные аппаратом на этапе сближения, были опубликованы еще в сентябре 2010 года.


Ученые получилиснимки ядра в высоком разрешении.Оказалось, что оно имеет вытянутую форму (около 2 километров) с перетяжкой. Диаметр ядра в самой узкой части достигает всего около 400 метров. Кроме того, на фотографии хорошо видны джеты материи, вырывающиеся из разломов на поверхности объекта. По словам астрономов, более подробная информация о строении ядра и его составе станет известна после анализа всех собранных данных.

Изначальной целью Deep Impact было, напомним, изучение кометы 9P/Темпеля. На ее поверхность аппарат сбросил болванку весом 370 килограммов. Поднятая в результате удара материя изучалась при помощи инструментов на борту аппарата. После этого миссия аппарата была продолжена, однако ее название изменилось на EPOXI.


Источник

вторник, 9 ноября 2010 г.

Физики еще на шаг приблизились к созданию супермощных квантовых процессоров будущего

Группа исследователей из Йельского университета создала первый физический процессор, способный работать с квантовыми потоками, как с носителями информации. Как сообщили в университете, там был создан простейший 2-кубитный сверхпроводящий чип, способный обрабатывать квантовые данные внутри своей системной логики.


"Наш процессор может производить только очень простые квантовые задачи, которые ранее были показаны на примере одного атома и протона, - говорит Роберт Шоэлкопф, профессор прикладной физики Йельского университета. - Однако здесь впервые использовано стабильное полностью электронное устройство, которое по своим функциям очень похоже на обыкновенный процессор".

Физикам удалось произвести два искусственных атома или квантовых бита, в то время как каждый кубит физически состоял из миллиарда атомов алюминия, но действовалон как индивидуальный атом, способный занимать сразу два разных энергетических положения."Современной электронике для того, чтобы произвести тот или иной расчет необходимо выполнить как минимум 2-3 такта, тогда как наш квантовый процессор обходится всего одним. Такое возможно так как атом одновременно может выступать и как 0 и как 1", -говорят разработчики.

Алгоритм действия процессора можно пояснить на примере: у вас есть 4 телефонных номера, включая один номер вашего приятеля, однако вы не знаете какой именно телефон его. Обычно для того, чтобы найти правильный ответ нужно набрать 2-3 номерa. В случае с квантовым процессором одной попыткой мы может обзвонить сразу 4 номера."Это как 4 разных человека набирают разные номера", -говорит Шоэлкопф.

Однако основная проблема квантовых процессоров заключалась в том, что до сих пор срок жизни кубитов был слишком мал, а даже то время, что они существовали, они былинеуправляемы. Ранее в среднем 1 кубит существовал около 1 наносекунды.

В новом процессоре была использована технология квантовых шин, при помощи которых кубитами можно управлять и продлять срок их жизни. В квантовых шинах фотоны света могут значительно дольше хранить данные, говорят исследователи.

В ближайших планах разработчиков значится увеличение числа кубитов в процессоре, чтобы последний мог выполнять куда более сложные задачи.


Источник

понедельник, 8 ноября 2010 г.

Эксперимент по созданию «миниатюрного Большого Взрыва» на Большом Адронном Коллайдере (БАК) прошел успешно

В ходе эксперимента вместо протонов столкновению были подвергнуты тяжелые ионы (ионы свинца). В ходе эксперимента, прошедшего 7 ноября, были получены температуры вмиллион раз выше, чем в центре Солнца.


До этого эксперимента на ускорителе сталкивали протоны, в результате чего ученые планировали подтвердить существование бозона Хиггса. Но в следующие несколько недель исследователи сосредоточат все свое внимание на анализе данных, полученных в результате столкновения ионов свинца.

Информация, полученная благодаря проведенному эксперименту, может помочь существенно расширить знания о том, какие процессы происходили в исходной плазме черезмиллионную долю секунды после Большого Взрыва 13,7 миллиардов лет тому назад.

Одна из шести экспериментальных установок БАК (а именно– ALICE)была специально создана для этого эксперимента, но в процессе были задействованы и установки ATLAS и CMS, переключенные в новый режим.

Ученым удалось наблюдать наиболее высокую плотность и температуру, когда-либо полученную в результате эксперимента. При температуре более десяти триллионов градусов даже протоны и нейтроны, из которых состоят атомы, расплавились и распались на смесь кварков и глюонов, называемую кварк-глюонной плазмой.

Именно подобная плазма, как сейчас считают ученые, образовалась сразу после Большого Взрыва. Изучение плазмы может помочь в изучении сильного взаимодействия. Этосила, которая не дает распасться ядрам атомов.


Источник

воскресенье, 7 ноября 2010 г.

В США, в Лаборатории ускорителей им. Энрико Ферми, ученые обнаружили намек на следы присутствия нового вида нейтрино

То, что они обнаружили ее аккурат к нашим ноябрьским праздникам, совсем не говорит о незначительности открытия. Нейтрино – это частица, поведение которой не вписывается в Стандартную модель, нынешнюю общепринятую теорию микромира, и даже противоречит этой модели.


На сегодня известно три вида нейтрино, каждый из которых представляет собой дополнение к другому виду частиц –к электронам, мюонам и тау-частицам. Они осциллируют, то есть переходят из одного вида в другой и обратно. Но осциллируют они совершенно неправильно, угрожая порушить удивительно стройную и непротиворечивую в других отношениях Стандартную модель. Чтобы все-таки вписать это поведение в рамки Стандартной модели, физикам необходимо четвертое нейтрино,«стерильное»,которое уже само по себе и ни к чему дополнением не является. Это объяснило бы многие странности нашей Вселенной, в частности, причину, по которой материи у нас намного больше, чем антиматерии.

Двадцать лет назад, экспериментируя с пучком антинейтрино в другой лаборатории (Лаборатория Лос Аламоса) и на другой установке под названием Liquid Scintillator Neutrino Detector(LSND), физики обнаружили намного больше нейтринных осцилляций, чем могут обеспечить три вида нейтрино, из чего следовало, что есть четвертый. Результат был странный, противоречивый, не вызывал доверия, поэтому несколько лет назад в Фермилабе решили его повторить на своей установке Mini Booster Neutrino Experiment, (MiniBooNE). Эксперимент был неполностью идентичен лос-аламосскому –ученые исследовали осцилляции в пучке нейтрино, а не антинейтрино, но это было вроде как бы и все равно, потому что в мире существует симметрия, законы физики для частиц и античастиц одни и те же и, соответственно, результаты должны быть одинаковы.

Эксперимент не подтвердил результатов LSND, и на этом бы все успокоились, но для очистки совести решили поработать еще и с антинейтринным пучком. И ахнули –ускоритель MiniBooNE показал тот же избыток осцилляций, что и LSND двадцать лет назад.

Сухой остаток –стерильное нейтрино вроде бы есть, и это затыкает дыру в Стандартной модели, но при этом нейтрино ведут себя совсем не как антинейтрино, это нарушает принцип симметрии, что проделывает в Стандартной модели новую дыру, еще более зияющую.

Ситуация становится еще более странной, чем была, и физикам остается говорить то, что они говорят, когда сказать нечего:

Надо продолжать эксперименты".

По материалам:

Источник(и):

1. CNews


Источник

суббота, 6 ноября 2010 г.

Сразу пять галактик, далеких от нашей планеты настолько, что в оптическом диапазоне они совершенно невидимы, были обнаружены в субмиллиметровом диапазоне

Сразу пять галактик, далеких от нашей планеты настолько, что в оптическом диапазоне они совершенно невидимы, были обнаружены в субмиллиметровом диапазоне европейским орбитальным космическим телескопом Гершель. Исследование таких галактик может предоставить новые сведения о ранней истории Вселенной и о возникновении первых звезд в ней.


Согласно данным наблюдений Гершеля, все наблюдаемые галактики появились, когда возраст Вселенной не превышал 2-4 млрд лет, то есть менее трети ее современного возраста. В тот период звезды формировались примерно в 100 раз активнее, чем в наши дни.

Молодые звезды в этих галактиках полностью окружены пылью, которая блокирует излучаемый видимый свет, оставляя лишь инфракрасное и радиационное излучение, выбрасываемое в космос. По словам ученых, радиация здесь из-за сверхдальнего расстояния вытягивается по длине волны и к моменту достижения этих сигналов околоземного пространства, они уже представляют собой волны субмиллиметрового диапазона, либо инфракрасные волны.

Маттиа Негрелло, астрофизик из Открытого университета в Великобритании, говорит, что дальнейшие исследования Вселенной в субмиллиметровом диапазоне способны пролить свет на другие ранние галактики.

Напомним, что телескоп Гершель был запущен в мае 2009 года и с тех пор он занимается исследованием подобных дальних объектов. По словам ученых, сейчас сверхдальние галактики также можно обнаружить и за счет техники отраженного света, когда тусклый свет, идущий от дальних объектов, притягивается гравитацией массивных более поздних галактик и отражается от них.

Асанта Курэй, астрофизик из Университета Калифорнии в городе Ирвин, говорит, что Гершель определил несколько достаточно дальних объектов, которые"светят"в субмиллиметровом диапазоне. Скорее всего, эти объекты - новые галактики, находящиеся на большом удалении от Земли.

Курэй говорит, что к марту 2011 года Гершель должен будет завершить составление карты глубокого космоса на примерно 1,5% видимой небесной сферы. По теоретическим оценкам, в данном участке может быть расположено до нескольких сотен таких сверхдалеких галактик.


Источник

пятница, 5 ноября 2010 г.

Харьковские астрономы совместно с японскими будут изучать планету Юпитер в рамках проекта наземно-лунного интерферометра

Харьковские астрономы совместно с японскими будут изучать планету Юпитер в рамках проекта наземно-лунного интерферометра. Об этом сообщил заведующий отделом декаметровой радиоастрономии Радиоастрономического института НАН Украины Александр Коноваленко.


По его словам, измерения будут производиться с Земли и с Луны. Измерительный прибор на Луну доставят японцы в 2015 году."На Юпитере 55 лет назад было открыто спорадическое излучение, и до сих пор непонятно, где оно возникает и что его производит. И такая сверхточная радиотелеметрия позволит понять, что генерирует излучение", -сообщил А.Коноваленко.

По его словам, в измерениях примет участие радиотелескоп УТР-2 и ГУРТ."У нас все готово для участия в эксперименте. Если японцы запустят аппарат завтра, то мы готовы начать проведение экспериментов. УТР-2 работает в диапазоне частот от10 до 30 МГц, а ГУРТ–от 10-до 100 МГц", -отметил А.Коноваленко.

Радиотелескоп УТР-2 создан 40 лет назад под руководством академика Семена Брауде. Его площадь составляет 150 тыс. кв.м (это площадь всех радиотелескопов мира вместе взятых, работающих во всех диапазонах волн). В числе открытий, сделанных при помощи телескопа, спектральные линии возбужденных атомов углерода.

По материалам:Status quo


Источник

четверг, 4 ноября 2010 г.

Министерство образования и науки Украины утвердило новые правила поступления в вузы

Так, учитывая гигантские очереди прошедшим летом, увеличено время для подачи документов. Вступительная кампания в следующем году начнется 1 июля и продлится до 31 июля (в этом году подавать документы можно было лишь 2 недели). Для тех, кто должен сдавать экзамены, - до 22 июля, так как с 23 по 31 будут проходить сами экзамены. Для тех, кому нужно проходить творческий конкурс, - до 17 июля (речь идет о таких специальностях, как культура, искусство, строительство и архитектура, журналистика).


Кроме того, предусмотрена возможность предварительно регистрировать свое заявление в электронной форме. Это позволит избежать длинных очередей при подаче оригиналов документов.

Можно также получить дополнительные баллы за подготовительные курсы при вузе, победу во всеукраинских олимпиадах и конкурсах Малой академии наук. Так, до 20 бонусных баллов может получить абитуриент, посещавший подготовительные курсы."Количество баллов будет зависеть от количества пройденных на курсах модулей, оно будет определяться на усмотрение преподавателя", -рассказал"Сегодня"и. о. руководителя комитета Рады по вопросам образования Максим Луцкий. Призеры олимпиад и победители конкурсов МАН получают 30 баллов за диплом 3-й степени, 40 - 2-й степени и 50 - 1-й степени.

Еще одно новшество - при поступлении на магистратуру студент должен сдавать экзамен по иностранному языку.

В то же время можно не сдавать тесты (а только экзамены) выпускникам школ до 2007 года включительно.

Подробности.UA


Источник

среда, 3 ноября 2010 г.

Зарегестрировано смещение внешней границы массивного кольца В Сатурна, вызванное распространением самовозбуждающихся волн

Сравнивая изображения, переданные зондом «Кассини», сотрудники Института космических наук (США) отметили смещение внешней границы массивного кольца В Сатурна, вызванное распространением самовозбуждающихся волн. Наблюдения, выполненные в рамках проекта «Вояджер» около тридцати лет назад, показали, что гравитационное воздействие Мимаса, одного из спутников Сатурна, приводит к заметным изменениям формы кольца В. Уже тогда, однако, было понятно, что одним лишь влиянием Мимаса этот сложный процесс объяснить невозможно.


В новой работе анализировалось более двух тысяч изображений—данные, собранные за четыре года. Как оказалось, вариации формы кольца связаны ещё и с«естественными»осцилляциями, возможность существования которых обеспечивают сравнительно высокая плотность вещества в кольце и резкость границ последнего. Самовозбуждающиесяволны распространяются по кольцу, отражаются от его краёв и деформируют их, что и регистрируют учёные.«Эти осцилляции можно сравнить с собственным видом колебаний гитарной струны,—говорит руководитель исследования Джозеф Спитейл (Joseph Spitale).—У кольца, выходит, тоже есть собственные частоты колебаний».

По мнению учёных, аналогичные явления можно наблюдать и в других системах—к примеру, в спиральных галактиках с диском или в протопланетных дисках.

1 200-километровая часть границы кольца В, в которой могут находиться некрупные спутники. Видны тени, отбрасываемые возвышающимися на несколько километров формациями.Снимок сделан 26 июля 2009 года с расстояния в 336 000 км. (Иллюстрация НАСА / JPL / SSI.)

Астрономам также удалось обнаружить на краю кольца В протяжённую область, в которой находятся возвышающиеся на несколько (до 3,5) километров структуры, отбрасывающие тени на плоскость кольца. Вероятно, здесь располагаются некрупные спутники Сатурна.

Последовательное объединение 300 снимков, сделанных 28 января 2008 года с расстояния в 424 000 км. Первое и последнее изображения разнесены во времени примерно на 9 часов. Внешний край кольца В проходит в центре изображений и смещается с амплитудой в 200 км; средний радиус кольца обозначен белой линией во второй части видео:

 

Последовательность из 39 изображений, переданных зондом с расстояния в 822 000 км примерно за полтора часа. Кольцо В находится в верхней части снимков, в центре располагается щель Кассини, а ещё ниже—кольцо А. В середине видео можно наблюдать упомянутую выше область с возвышающимися структурами, которая проходит по краю кольца В:

 

Полная версия отчёта будет опубликована в издании The Astronomical Journal;препринтстатьи можно скачать с сайтаarXiv.

Подготовлено по материаламЛаборатории реактивного движения.


Источник

вторник, 2 ноября 2010 г.

Опытный образец необычного диода, способного работать с высокой скоростью, построен в университете Орегона (OSU)

Диод типа металл-изолятор-металл (metal-insulator-metal – MIM) использует квантово-механический эффект: туннелирование электронов сквозь очень тонкий слой диэлектрика.


Столь простой бутерброд (два металла и нанометровый слой изолятора между ними) может революционизировать электронику,–полагают авторы новой работы (иллюстрация Oregon State University, Advanced Materials).
Столь простой бутерброд (два металла и нанометровый слой изолятора между ними) может революционизировать электронику,–полагают авторы новой работы (иллюстрация Oregon State University, Advanced Materials).

"Исследователи пытались сделать такой прибор на протяжении десятилетий, до сих пор без успеха",–говорит один из авторов работы Дуглас Кеслер (Douglas Keszler). Он поясняет, что MIM-диоды, созданные в других лабораториях, не радовали высокой производительностью.

Между тем сам по себе диод такого типа перспективен. Он может сочетать высокую скорость работы (электроны туннелируют мгновенно) и низкую цену. Со слов Кеслера, потенциально схемы на основе диодов MIM могут быть даже дешевле, чем нынешние чипы на базе кремния.

Ключом к новой вариации MIM-диода стало применение тонкого слоя аморфного металла в качестве контакта. Этот слой образует с диэлектриком бесшовное и плотное соединение буквально на атомарном уровне, так что электроны получают возможность беспрепятственно перепрыгивать через"барьер".

Американские физики говорят, что технология совместима с легкодоступными металлами (медью, никелем, алюминием). При этом возможна печать новых схем на крупных подложках из разного материала. Детали исследования раскрываетстатьяв Advanced Materials ипресс-релизOSU. (Читайте также о диоде из одной молекулы и памяти на дефектах в кремнии.)

Источник:ScienceDaily


Источник

понедельник, 1 ноября 2010 г.

Атомно-силовая микроскопия впервые применена учеными для изучения картины метилирования – модификации молекул ДНК

Атомно-силовая микроскопия впервые применена учеными для изучения картины метилирования – модификации молекул ДНК, управляющей развитием организма и связанной свозникновением рака. Этот подход может найти применение в медицине при создании новых диагностических методов, пишет журнал Nature Nanotechnology.


Метилирование –процесс присоединения к молекулам ДНК метильных групп CH3 –определяет, какие гены в разных клетках должны работать, а какие –быть«выключенными».Именно оно управляет возникновением новых органов в ходе развития эмбриона. Каждая ткань организма имеет свой уникальный«портрет»распределения метильных групп в ДНК.

Этот процесс связан также с развитием злокачественных опухолей, в которых«молчащие»гены вдруг начинают работать. Поэтому с точки зрения диагностики и прогноза развития заболевания важно знать, какие участки ДНК в раковых клетках разных типов несут на себе метильные«метки».

Команда ученых из Австрии и Великобритании приспособила атомно-силовой микроскоп –один из основных инструментов нанотехнологов –для измерения расстояния между 5-метилцитозинами (модифицированными«буквами»генетического алфавита). Для этого биофизики усовершенствовали кантилевер –главный элемент атомно-силового микроскопа, своего рода миниатюрный щуп, с помощью которого прибор«изучает»различные объекты. Исследователи присоединили к кантилеверу молекулу антитела, которое распознавало метильные группы в составе ДНК и связывалось с ними.

Далее ученые измеряли силу взаимодействия между короткими цепочками ДНК и кантилевером в зависимости от расстояния между метильными группами. На основе полученных данных биофизики делали выводы о специфической картине распределения этих«меток»в ДНК.

Такой подход, по мнению ученых, может быть применен в целях медицинской диагностики для анализа множества фрагментов ДНК, например в биочипах. Кроме того, эта методика может быть адаптирована для изучения химических модификаций в других биомолекулах, прежде всего белках.

МОСКВА, 31 окт –РИА Новости.


Источник