четверг, 27 января 2011 г.

Страсти по реактору или физический пуск нейтронного реактора ПИК состоится в феврале

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Физический пуск исследовательского нейтронного реактора ПИК под Петербургом, строительство которого началось более 30 лет назад, состоится в феврале 2011 года, сообщил РИА Новости замдиректора Петербургского Института ядерной физики имени Б.П. Константинова (ПИЯФ) Виктор Ежов.


"Первая очередь реактора была сдана физикам строителями в декабре 2009 года. Год ушел на получение лицензий, дающих право ПИЯФ осуществить его физический пуск. Сейчас лицензия получена, проверены все системы реактора и идет подготовка к загрузке топлива", -сказал Ежов.

В феврале 2011 года реактор будет выведен на мощность около 100 киловатт, будут получены первые нейтроны для проведения физических экспериментов, сообщил ученый.

"Это и называется физическим пуском, а энергетический пуск, то есть выход на проектную мощность в 100 мегаватт произойдет через два года", -отметил он.

Недостроенный супермикроскоп

Высокопоточный пучковый реактор ПИК - один из крупнейших и самых дорогих"научных долгостроев",оставшихся России в наследство с советских времен. Основные идеи для этой установки были сформулированы еще в конце 1960-х годов - реактор должен был стать самым лучшим в мире источником пучков нейтронов.

Такие источники во всем мире используются как своеобразные"супермикроскопы",способные просвечивать различные материалы и"видеть"детали их структуры, сопоставимые по размеру с мельчайшими атомами. Нейтроны дают возможность изучать биологические молекулы и материалы,"прозрачные"для гамма-лучей и рентгена, они позволяют видеть динамику атомов,"снимать кино",а не только получать статичные снимки.

Строительство комплекса на территории института в Гатчине началось в 1976 году, но этот проект, как и многие другие ядерные проекты во всем мире, был заморожен из-заЧернобыльской катастрофы. К 1986 году были построены здания, закончена значительная часть монтажных работ, начата наладка отдельных систем. Однако после Чернобыляв СССР были пересмотрены требования безопасности, предъявляемые к ядерным реакторам, и проект ПИКа пришлось переделывать.

К 1991 году был готов обновленный проект, однако строительство фактически было уже заморожено. В 1990-е годы финансирования хватало лишь на то, чтобы не дать развалиться тому, что уже построено.

В 2007 году правительство РФ приняло решение о выделении 6 миллиардов рублей на достройку реактора. Первый пусковой комплекс был завершен в конце 2009 года, и физики начали подготовку к физическому пуску реактора.

Однако затем, по словам Ежова, строительство второй и третьей очередей реактора в очередной раз забуксовало. Еще в 2009 году запланированное бюджетное финансирование было сокращено на 220 миллионов рублей, а в начале 2010 года Минфин заявил, что может перечислить всего 190 миллионов рублей вместо 1 миллиарда, запланированного распоряжением 2007 года, сказал собеседник агентства.

Финансирование было восстановлено лишь в августе 2010 года.

Дозревать в"Курчатнике"

В 2009 году власти России приняли решение включить ПИЯФ, ранее являвшийся институтом РАН, вместе с Институтом физики высоких энергий (ИФВЭ) и Институтом теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) в состав Национального исследовательского центра, создаваемого на базе Курчатовского института.

Директор"Курчатника"Михаил Ковальчук ранее неоднократно заявлял о необходимости создания крупных научных экспериментальных установок, выступал за создание программ в поддержку"меганауки",приводя в пример такие европейские проекты, как термоядерный реактор ИТЭР, Большой адронный коллайдер и рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL.

В конце сентября Ковальчук заявил, что физический пуск реактора состоится в первой половине 2011 года.

Физпуск - только начало

Ежов рассказал, что сейчас проблемы с выделением средств на строительство решены, однако предстоит еще много сделать.

"Финансирование восстановили, но беда в том, что задержка с финансированием на год уже произошла, и компания"Титан-2",с которой был заключен договор о строительстве под ключ, в июле расторгла контракт, поскольку при такой задержке с финансированием выполнить все работы в срок онауже не в состоянии", -сказал он.

"Сейчас готовится очередной конкурс на заключение нового контракта", -добавил Ежов.

Кроме того, сказал ученый, физический пуск - это только первый шаг к полноценной работе установки. По словам Ежова, после загрузки топлива реактор начнет работать на мощности примерно 100 кВт, что в тысячу раз меньше проектных 100 МВт тепловой мощности.

"Тепло, выделяемое при работе реактора нужно"снимать",для этого необходимо запустить внешний контур системы охлаждения, подстанции основной и резервной систем электроснабжения", -сказал ученый, добавив, что на проектные параметры реактор должен выйти через два года.

"Сейчас начинается монтаж нейтронных инструментов в экспериментальных залах реактора. Через два года, при наличии финансирования, можно будет начинать реальные нейтронные исследования", -добавил Ежов.

"Голый"реактор?

Однако, подчеркнул ученый, денег на создание экспериментальных установок в имеющемся распоряжении не предусмотрено, как не предусмотрено и строительство жилья для персонала реактора.

"По проекту, для эксплуатации реактора и всех экспериментальных установок, потребуется набрать еще 350 человек. В основном это молодые специалисты, не имеющие жильяв Гатчине. Уже сейчас, на стадии физпуска реактора, все общежития института переполнены", -сказал Ежов.

По его словам, на стадии перехода института из академии в НИЦ"Курчатовский институт"ПИЯФ может лишиться уже существующих общежитий - управление делами РАН планирует оставить их в академии наук для собственных нужд.

"Выглядит это весьма странно, поскольку на десятки километров вокруг Гатчины нет ни одного другого академического института", -сказал собеседник агентства.

Эксперимент приплывет из Германии

Несмотря на то, что проект реактора ПИК восходит к 1970-м годам, его концепция не устарела до настоящего времени. Его схема - охлаждаемая легкой водой активная зона итяжеловодный отражатель - широко используется практически во всех современных проектах исследовательских нейтронных реакторов.

Реактор ПИК сможет"выдавать"поток нейтронов плотностью 10 в 15-й степени нейтронов в секунду на квадратный сантиметр, а в так называемом"центральном канале" - 5на 10 в 15-й степени.

По нейтронному потоку и экспериментальным возможностям с ПИКом может сравниться лишь реактор института Лауэ-Ланжевена во Франции, имеющий статус международногоисследовательского центра. Он позволяет проводить до 40 нейтронных экспериментов одновременно. Спрос на нейтронные пучки этого реактора значительно превышает его экспериментальные возможности.

ПИК же позволит проводить до 50 экспериментов одновременно, и в ближайшие 10-15 лет в мире не планируется строительство исследовательских реакторов с подобными экспериментальными возможностями. Поэтому европейские ученые уже сейчас проявляют большой интерес к возможности проведения экспериментов на ПИКе.

"Причем интерес этот не академический, он уже перешел в практическую плоскость. В начале этого года заключен контракт с Германией о перемещении со среднепоточногореактора в Геестхахте шести первоклассных нейтронных установок стоимостью свыше 20 миллионов евро на реактор ПИК. За это немецкая сторона получит 30% пучкового времени для работы на этих установках", -сказал Ежов.

По его словам, шесть установок из Германии не решают всех экспериментальных проблем ПИКа, ведь позиций для нейтронных инструментов - 50.

"Если в ближайшее время не будет решена проблема финансирования приборной базы реактора и персонала его обслуживающего, Россия получит великолепный"голый"реактор, на котором будет некому и не на чем работать", -заключил ученый.


Источник

среда, 26 января 2011 г.

Команда исследователей из Маршалловского центра космических полетов NASA считает, что внутри Луны может находиться металлическое ядро

В недрах Луны имеется ядро, напоминающее ядро Земли. К такому выводу пришла команда исследователей из Маршалловского центра космических полетов NASA, Аризонского государственного университета, Калифорнийского университета и Парижского института физики Земли.


Внутри Луны может находиться металлическое ядро

Проанализировав сейсмоданные, полученные за последние 40 лет, ученые выдвинули гипотезу, согласно которой Луна может иметь твердое внутреннее ядро диаметром 240 км, состоящее, в основном, из железа, и внешнее жидкое ядро диаметром 330 км.

Ядро внутри Луны, согласно предположениям исследователей, также окружает частично расплавленная оболочка диаметром 480 км, сообщает NASA.


Источник

понедельник, 24 января 2011 г.

Самый «продвинутый» в мире сканирующий зондовый микроскоп

В последние десятилетия ученые используют уникальные микроскопы для исследования строения веществ, к ним относится и сканирущий зондовый микроскоп, отмеченный четверть века назад нобелевской премией. Прибор позволяет изучать материалы и строение бактерий, вирусов и ДНК в нормальных для них условиях. Многие исследования приходится проводить в условиях чрезвычайно низких температур, сверхвысокого вакуума и в присутствии сильных магнитных полей. Так были сделаны открытия сверхпроводимости, квантового эффекта Холла и дробного квантового эффекта Холла.


Ученые из Национального Института Стандартов и Технологий США (the National Institute of Standards and Technology - NIST), Университета Мериленда, Janis Research Company, Inc., и Сеульского государственного университета разработали и изготовили самый«продвинутый»в мире сканирующий зондовый микроскоп ULTSPM (ultra-low temperature scanning probe microscope).

Как сообщает журнал Review of Scientific Instruments, ULTSPM работает при более низких температурах и более сильных магнитных полях, чем любой другой микроскоп, что позволяет этому прибору различать энергетические уровни электронов с разницей в одну миллионную электронвольта. Такое уникальное разрешение позволило сделать новые открытияпри исследовании свойств графена.

Чтобы добиться такого результата, надо было объединить достаточно«грубую»юстировку зонда и тонкие движения, ведь наконечник зонда находится буквально на расстоянии двух атомов от поверхности исследуемого материала. А также получить сверхвысокий вакуум, надежную виброизоляцию и криогенную изоляцию, объясняет один из создателей прибора из NIST Джозеф Строшио (Joseph Stroscio).

Команде ученых пришлось решить много технических проблем. Раньше использовались механические системы для передвижения наконечника зонда, который не работал запределами определенных температур, теперь ученые разработали чувствительные пьезоэлектрические приводные механизмы. Микроскоп расположили на 6-тонном гранитном столе, отделенном набором пневматических амортизаторов от 110-тонной бетонной плиты с другим набором амортизаторов, управляемых компьютером.

Для работы при ультранизких температурах в 10 милликельвинов, исследователи изготовили специальный холодильник для ванны трехметровой глубины, заполненной 250 литрами жидкого гелия. Для защиты от электромагнитного излучения, которое может нагреть микроскоп, устройство поместили в отдельную экранированную от излучения комнату. Чтобы готовить образцы и зонды, не нарушая условий идущих экспериментов, ученые построили герметичную вакуумную систему сообщения, которую можно отсоединять от камеры.

Пять лет понадобилось ученым, чтобы воплотить свои идеи в создание нового микроскопа. На очереди новые открытия в физике наномира.

Автор: Ольга Баклицкая
Источник: www.nkj.ru


Источник

воскресенье, 23 января 2011 г.

Исследователи Массачусетского технологического института нашли способ концентрации солнечной энергии

По их мнению, новая антенна из углеродных нанотрубок позволит увеличить эффективность фотоэлектрических элементов. Нанотрубки образуют своеобразную антенну, которая улавливает и фокусирует световую энергию, позволяя создавать меньшие по размеру, но более мощные системы солнечных элементов. Созданная учеными антенна можетбыть полезна и в других областях, где потребуется концентрация солнечного света, например в системах ночного зрения и телескопах.


Солнечные панели вырабатывают электричество путем преобразования фотонов света в электрический ток. Созданная учеными антенна увеличивает количество пойманныхфотонов и преобразует их в энергию, направляемую в солнечную батарею.

Впервые учеными созданооптоволокно,состоящее из двух слоев с различными электрическими свойствами, в частности с разной шириной запрещенной энергетической зоны.

В любом материалеэлектронымогут находиться на разных энергетических уровнях. При соударении фотона с поверхностью материала электрон переходит в возбужденное состояние, занимая более высокий энергетический уровень, особый для каждого материала. Взаимодействиевозбужденного электронаи покинутой им дырки называетсяэкситоном,а разница энергий электрона и дырки составляет ширину запрещенной зоны.

Ширина запрещенной зоны нанотрубоквнутреннего слоя меньше запрещенной зоны нанотрубок внешнего слоя. Это важный момент, поскольку предполагается, что экситоны перемещаются из областей с высокойэнергией в области с более низкой энергией. В таком случае экситоны с внешнего слоя перемещаются во внутренний, где они находятся в низшем энергетическом состоянии.

Следовательно, при ударе световой волны все экситоны перемещаются в центр волокна, где происходит их накопление. Ученые пока не построили фотоэлектрическое устройство, которое использует эту антенну, но планируют этим заняться. В таком устройстве антенна должна будет концентрировать фотоны, перед тем какфотоэлектрический элементпреобразует их в электрический ток. Этого можно достичь, если антенна будет располагаться вокруг ядра из полупроводникового материала.

Первоисточник:приложение к журналу«Российские нанотехнологии» –«В мире нано»№ 6 2010 год.

nanojournal.ru


Источник

суббота, 22 января 2011 г.

Получены электронные аналоги оптических вихревых пучков, предназначенные для использования в просвечивающей электронной микроскопии

В американском Национальном институте стандартов и технологий получены электронные аналоги оптических вихревых пучков, предназначенные для использования в просвечивающей электронной микроскопии. Фотонные пучки такого типа были продемонстрированы довольно давно. Отличить их от привычного излучения легко: если обычному лазерному пучку можно поставить в соответствие систему волновых фронтов (поверхностей, во всех точках которых световые колебания имеют одинаковую фазу), близких к плоскостям, то вихревой его разновидности соответствует единая поверхность волнового фронта винтовой структуры. Лазерные «вихри» часто используются в оптическихпинцетах для перемещения микрометровых частиц.


Перейти к электронам оказалось непросто, поскольку длина соответствующей этим частицам волны крайне мала и измеряется не сотнями нанометров, а пикометрами. Однако в начале прошлого года японским исследователям удалось получить вихревой пучок с помощью спиральной фазовой пластинки, изготовленной из тонких графитовых плёнок, которые воспроизводили несколько«ступеней»винтовой лестницы.

Авторы работы действовали совершенно иначе: они взяли круговую мембрану размером в 5 мкм и толщиной 30 нм, выполненную из нитрида кремния, и, обработав заготовку ионным пучком, превратили её в дифракционную решётку с наноразмерными щелями. При попадании электронов на такую решётку на выходе физики получали«обычный»пучок и несколько расходящихся веером вихревых. Мембрана из нитрида, в отличие от графитовых пластинок, выдерживает довольно длительное облучение 300-килоэлектронвольтовым пучком в просвечивающем электронном микроскопе.

Пучки, которые получаются при падении электронов на решётку; вихревые имеют полую сердцевину. (Иллюстрация B. McMorran / NIST.)
Пучки, которые получаются при падении электронов на решётку; вихревые имеют полую сердцевину. (Иллюстрация B. McMorran / NIST.)

Недавно аналогичную работу завершили учёные из Бельгии и Австрии, использовавшие«грубую»решётку с микрометровыми щелями.«Более сложная решётка дала нам возможность серьёзно увеличить угол, на который расходятся пучки, и орбитальный угловой момент электронов»,—утверждает один из авторов нового исследования Бен Макморран (Ben McMorran).

Замечание г-на Макморрана чрезвычайно важно: ненулевой орбитальный угловой момент—главный козырь вихревых пучков. Именно это свойство, как надеются физики, даст стандартному просвечивающему микроскопу новые возможности исследования магнитныхматериалов и прозрачных биологических образцов.

Результат опыта, модель которого показана на рисунке выше (иллюстрация B. McMorran / A. Herzing / NIST).

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

Подготовлено по материаламНационального института стандартов и технологий.


Источник

пятница, 21 января 2011 г.

IIМеждународная научная конференция «Прикладная сверхпроводимость 2011. Развитие сверхпроводниковой индустрии»

4марта 2011 г. — 4 марта 2011 г., срок заявок: 1 марта 2011 г. Россия, Москва.


В Москве пройдет II Международная научная конференция, посвященная вопросам сверхпроводимости 4 марта 2011 года в Москве пройдет II Международная научная конференция«Прикладная сверхпроводимость-2011. Развитие сверхпроводниковой индустрии»Мероприятие приурочено к 100-летию открытия явления сверхпроводимости.
Организатором конференции является Корпорация«Русский Сверхпроводник»при поддержке Госкорпорации«Росатом»и ФГУП«Всероссийский электротехнический институт им. В.И.Ленина».

Программа конференции будет включать:
-Пленарное заседание
-Тематические секции: прикладные разработки для энергетики, транспорта и связи, физические свойства сверхпроводников, проблемы материаловедения и синтеза сверхпроводников и структур на их основе, сверхпроводниковые материалы, новые и экзотические сверхпроводники.
-Постерные доклады
-Конкурс перспективных проектов
-Конкурс работ молодых ученых

К участию в конференции приглашены представители Министерства образования РФ, Минэнерго РФ, Министерства обороны РФ, Госкорпорации«Роснано»,отраслевых научно-производственных организаций Госкорпорации«Росатом»,ОАО«РЖД»,ОАО«ФСК ЕЭС»,ОАО«ТВЭЛ»,Физического института РАН им. П.Н. Лебедева, ГНЦ«ТРИНИТИ»,ГНЦ«ИФВЭ»,ФГУП«ВЭИ им. В.И. Ленина»,ведущие специалисты научно-исследовательских институтов РАН, компаний электроэнергетического комплекса, ВУЗов, а также организаций других отраслей и ведомств.

Программа развития сверхпроводниковых технологий в целях повышения энергоэффективности включена в перечень приоритетных направлений в рамках деятельности Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. В своем послании к Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 г. Президент ДмитрийМедведев указал на необходимость внедрения технологий на основе сверхпроводимости в сферу производства, передачи и использования электроэнергии.

Цели конференции:
-Обзор современных достижений и перспектив в области фундаментальных исследований сверхпроводимости.
-Привлечение инвестиций к реализации инновационных проектов.
-Формирование устойчивого предложения инноваций и высокотехнологичной продукции в области сверхпроводимости.
-Развитие межотраслевой кооперации при реализации высокотехнологичных проектов и разработок в сфере сверхпроводимости.
-Выявление перспективных проектов в области сверхпроводимости, обмен знаниями, опытом разработок и их применений.
-Создание международной кооперации, обмен знаниями и учеными.
-Вовлечения молодых ученых, студентов и аспирантов в научные исследования.
-Содействие развитию инновационной инфраструктуры, обеспечивающей интеграцию субъектов инновационной деятельности по сверхпроводимости.

Партнерами конференции выступают: Топливная компания«ТВЭЛ»и ФГУП«ВЭИ».Генеральный информационный партнер–Энерго-info. Генеральный интернет-партнер Nuclear.Ru.

Место проведения: г. Москва,1-й Зачатьевский пер., д.4,«Инфопространство».

Последний день подачи заявки:1марта 2011 г.

Организаторы:Русский Сверхпроводник при поддержке Госкорпорации«Росатом»

Контактная информация:Тел.: 8 (495) 730-80-10, доп. 49-04, 44-55; эл. почта: MYPerlovich@runtech.ru, EEBezrukova@runtech.ru, веб: www.rhsc.ru

Эл. почта:EEBezrukova@runtech.ru

Информацию предоставил: Оргкомитет.


Источник

четверг, 20 января 2011 г.

Сотрудники Северо-Западного и Мичиганского университетов получили материал с очень высокой термоэлектрической эффективностью

Одной из основных областей применения термоэлектрических материалов, как следует из их обозначения, — преобразование тепловой энергии в электрическую.


Этот процесс и характеризуется упомянутым выше параметром—эффективностьюZ,равнойS2σ/k(на практике, заметим, чаще используют безразмерную величинуZT,произведениеZна рабочую температуру). ЗдесьS—коэффициент термоэдс,σ—удельная электропроводность, аk—удельная теплопроводность.

Несложно понять, что увеличениеZTтребует снижения удельной теплопроводности, и способ решения задачи известен: необходимо создать материал с наноразмерными включениями. К сожалению, это ведёт крассеянию носителей заряда и уменьшению их подвижности, что отрицательно сказывается на электропроводности, снижать которую невыгодно.

Авторам удалось обойти эти ограничения, включив нанокристаллы теллурида стронция SrTe в матрицу из теллурида свинца PbTe, легированную теллуридом натрия Na2Te.

PbTeи SrTe имеют схожие структуру и постоянную решётки (6,453 и 6,660Å),и при выравнивании решёток проблема рассеяния носителей решается.«На основе нашего материала можно создать недорогое устройство и соединить его с чем-нибудь вроде лампочки,—размышляет один из авторов Винаяк Дравид (Vinayak Dravid).—Тогда часть отдаваемого тепла— 10–15процентов—будет преобразовываться в электричество».

Измеренные величины<i>ZT</i>при разных концентрациях SrTe (иллюстрация из журнала Nature Chemistry).
Измеренные величиныZTпри разных концентрациях SrTe (иллюстрация из журнала Nature Chemistry).

В экспериментах величинаZTподнималась до 1,7 при 815 К. Это очень высокий показатель (для систем p-типа—рекордный), но на практике, как считается, понадобятся ещё большие значенияZT,приближенные к 3,0.

Полная версия отчёта будет опубликована в журнале Nature Chemistry; текст статьи можно скачатьотсюда.

Подготовлено по материаламСеверо-Западного университета.


Источник

среда, 19 января 2011 г.

Физики из Киотского университета зарегистрировали появление трионов в полупроводящих углеродных нанотрубках при комнатной температуре

При поглощении фотонов полупроводником электроны, как известно, попадают из валентной зоны в зону проводимости, оставляя после себя дырки — квазичастицы с положительным зарядом. Фотовозбуждённая пара частиц, связываемая кулоновскими силами, может образовать новую нейтральную квазичастицу, называемую экситоном; через некоторое непродолжительное время электрон и дырка рекомбинируют (аннигилируют) с испусканием фотона. Экситоны в нанотрубках отличаются высокой энергией связи, которая обычно составляет несколько десятых долей электронвольта.


Положительно заряженный трион можно получить из экситона,«прикрепив»к нему дырку. Такая квазичастица напоминает ионизованную молекулу водорода, но связи в трионе менее крепкие: его отличие от двух протонов и электрона в молекуле Н2+состоит в том, что эффективные массы электрона и дырки практически равны.

Существование трёхчастичных электрон-дырочных комплексов в полупроводниках было предсказано в 1958 году, а экспериментальное подтверждение эта идея получила в конце ХХ века. Однако в нанотрубках трионы ещё не наблюдались.

Трион—электрон и две дырки—в углеродной нанотрубке (иллюстрация Alan Stonebraker).
Трион—электрон и две дырки—в углеродной нанотрубке (иллюстрация Alan Stonebraker).

Успех проведённого опыта обеспечили акцепторные примеси. Полученные легированные нанотрубки исследовались спектроскопическими методами, и при анализе снятых спектров фотолюминесценции и поглощения физики обнаружили дополнительный пик, который отходит от экситонного в область меньших энергий. Соответствующая новому пику энергия не изменялась при использовании разных примесей и варьировании их концентраций. Кроме того, с увеличением концентрации трионный пик становился болеевыраженным.

Интересно, что упомянутые пики оказались разнесены на очень большое энергетическое«расстояние»— (0,1–0,2)эВ. Учёные связывают это с квантовомеханическим эффектом обменного взаимодействия.

Полная версия отчёта опубликована в журналеPhysical Review Letters.

Подготовлено по материаламАмериканского физического общества.


Источник

вторник, 18 января 2011 г.

Завершилась серия огневых испытаний нового двигателя производства Dynetics Corp для роботизированного лунного посадочного модуля

В Центре космических полетов им. Маршалла (НАСА) завершилась серия огневых испытаний нового двигателя производства Dynetics Corp для роботизированного лунного посадочного модуля. В настоящее время двигатель готов к интеграции в проекты новейших автономных роботов, предназначенных для посадки на безвоздушные тела.


Целью проекта Robotic Lunar Lander (в рамках которого и создается силовая установка) является создание нового поколения малых,"умных"универсальных роботов для выполнения научно-исследовательских миссий на поверхности Луны и астероидов.

В настоящее время двигательная установка находится на заводе Teledyne Brown, где собирается новый прототип роботизированного посадочного модуля. К весне 2011 года прототип начнет летные испытания в Редстоунском арсенале армии США, штат Алабама. Испытания будут включать в себя 60-секундный автономный полет с тестированием систем наведения, навигации и управляемую посадку в моделируемых условиях низкой гравитации.


Испытание нового двигателя на перекиси водорода

Двигательная установка новой универсальной посадочной платформы состоит из 12 небольших двигателей ориентации, трех основных посадочных двигателей для контролявысоты транспортного средства и одного большого"разгрузочного"двигателя для имитации низкой гравитации. Двигатели используют экологически чистое топливо - сильно концентрированную перекись водорода, благодаря чему вода и кислород - единственные побочные продукты работы ракетного двигателя.

Первый прототип двигателя на холодном газе был построен и испытан в Центре космических полетов им. Маршалла за рекордные 9 месяцев, он обеспечил наглядную демонстрацию возможностей нового типа силовой установки в процессе спуска и посадки на поверхность безвоздушного тела.

Испытания первого прототипа Robotic Lunar Lander начались в сентябре 2009 года. К настоящему времени завершены 142 летных испытания с максимальной 10-секундной продолжительностью спуска с высоты 3 м. Первые испытания в ходе опробования разнообразных сценариев полета обеспечили тестирование алгоритмов, датчиков, авионики, наземного и бортового программного обеспечения и систем для выполнения автономной посадки в безвоздушной окружающей среде, где аэродинамическое торможение невозможно.


Источник

понедельник, 17 января 2011 г.

7-я Международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011»

11апреля 2011 г. — 15 апреля 2011 г., срок заявок: 15 февраля 2011 г. Украина, Севастополь.


На конференцию приглашаются студенты, аспиранты и ученые в возрасте до 35 лет. Возраст соавторов не ограничен.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.Радиотехнические системы и устройства.
2.Телекоммуникационные системы и сети.
3.Применение радиотехнических и телекоммуникационных систем.
4.Антенны и устройства микроволновой техники.
5.Измерение и контроль параметров сигналов, цепей, материалов и технологических процессов.
6.Методы и средства цифровой обработки информации и компьютерные технологии.
7.Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств, радиофизика и радиоастрономия.
8.Компонентная база радиоэлектроники и телекоммуникаций.
9.Информационные и дистанционные технологии в учебном процессе.

Рабочие языки конференции: украинский; русский; английский.
Материалы докладов планируется издать к началу работы конференции в виде отдельного сборника материалов и в электрон-ном виде на CD диске. В случае неприбытия на конференцию материалы могут быть высланы автору по дополнительному запросу (затраты за пересылку несет автор).
Демонстрационные материалы докладов представляются в виде электронной презентации (в формате Microsoft Office
PowerPointверсий 97/2000/XP/2003/2007/2010).

Последний день подачи заявки:15февраля 2011 г.

Организаторы:Министерство образования и науки Украины, Севастопольский национальный технический университет

Контактная информация:99053,Севастополь, ул. Университетская, 33, СевНТУ, НМЦ, Конференция«РТ-2011»,Карелиной Л.А. Тел.: + 38 (0692) 43-51-18—Трушкин Александр Николаевич (ученый секретарь); + 38 (0692) 43-52-10 , Fax: +38 (0692) 44-35-90—Карелина Людмила Андреевна (технический секретарь); + 38 (0692) 43-52-58—Гимпилевич Юрий Борисович (заместитель сопредседателя оргкомитета); Веб-сайт: http://www.rt.sebastopol.ua/conf2011stud.php. Е-mail: confrt@gmail.com—Сердюк Игорь Владимирович (прием материалов докладов); Савочкин Александр Анатольевич (переписка с авторами); iskiv@mail.ru—Иськив Владимир Михайлович (прием заявок на поселение)

Эл. почта:confrt@gmail.com

Информационное письмо(72.135КБ)

Информацию предоставил: Александр Савочкин(16января 2011 г.)


Источник

воскресенье, 16 января 2011 г.

Мировое сообщество должно готовиться к скорой встрече с внеземными цивилизациями, заявила британская Королевская академия наук

Академия опубликовала специальное исследование, посвященное вопросам существования жизни на просторах Вселенной."Исходя из знаменитой формулы Дрейка, согласно которой можно определить число цивилизаций в галактике и вступить с ними в контакт, мы можем утверждать, что в каждыйотдельный момент существует от 10 до 100 внеземных цивилизаций", -заявил один из авторов доклада профессор шотландского Университета Сент-Эндрю Мартин Доминик.


"Это самая консервативная оценка, в действительности интеллектуальных форм жизни значительно больше", -заметил он.

Доминик также призвал не опасаться инопланетян, так как"альтернативные миры не несут в себе опасности, которые так красочно описываются в фантастической литературе".

Британские академики предложили создать в структурах ООН специальное агентство, которое будет заниматься вопросами, относящимися к ожидаемой встрече с внеземными цивилизациями.

Отметим, что астрономы уже не в первый раз утверждают, что контакт людей с инопланетянами - это всего лишь дело времени. Так, по мнению профессора Сета Шостака из программы SETI и исполнительного директора космического центра Чэбот Алексы Барнетт, первый контакт землян с пришельцами состоится в 2025 году.

Также ученые утверждают, что им удалось даже создать"портрет"представителя внеземной цивилизации, с которым предстоит встретиться человечеству. Ученые назвали эту модель"Джо-инопланетянин".По их словам, Джо создан в полном соответствии со всеми биологическими и физическими законами.

Между тем в 2009 году Министерство обороны Великобритании приняло решение закрыть департамент, занимающийся расследованием поступающих сообщений об НЛО. По мнениюпредставителей министерства, неопознанные летающие объекты не представляют угрозы для безопасности Великобритании.

Еще ранее поиски внеземной жизни прекратила NASA. Проект создания орбитальной обсерватории с целью сканирования Вселенной в поисках далеких планет, на которых возможна жизнь, отложен в долгой ящик из-за сокращения финансирования.

По материалам:Сегодня


Источник

суббота, 15 января 2011 г.

В это трудно поверить, но, похоже, в Италии заработал двигатель на холодном термояде

Как сообщила со всеми необходимыми и, похоже, достойными доверия ссылками, новостная лента eternalmind.ru, завтра в Болонье, в 12:00 по московскому времени, профессор Университета Болоньи Серджио Фокарди (Sergio Focardi) и его коллеги намерены провести пресс-конференцию, во время которой в деталях расскажут слушателям о своем феноменальном достижении (если, конечно, оно окажется правдой).


Суть сообщения в том, что холодный термояд заработал, причем заработал не где-нибудь там в лабораторном опыте, который можно оспорить и на который можно просто не обратить внимания, а в запатентованном реакторе мощностью в 10 киловатт, готовом к коммерческому использованию. Сто таких реакторов, напоминает автор изобретения Андреа Росси (Andrea Rossi), дадут нам станцию мощностью в один мегаватт.

Принцип работы реактора до конца неясен и самим авторам, но идея состоит во взаимодействии атомов водорода и никеля. Как можно понять из вывешенной на сайте журнала Journal of Nuclear Physics статьи Фокарди и Росси, атом водорода, сблизившись с атомом никеля, теряет свой электрон, превращается в голый протон, при этом сильно уменьшаясь вразмере, и проникает в ядро благодаря погрешностям кристаллической решетки.

Происходящее слишком похоже на чудо, но оно обставлено по всем правилам и завтра обещают его демонстрацию на публике.

История холодного термояда вообще похожа на сказку для начинающих. В конце восьмидесятых два чудака (Мартин Флейшман (Martin Fleischmann) и Стэнли Понс (Stanley Pons)) навеки испортили себе репутацию, налив электролит в банку из-под майонеза, опустив туда пару электродов, включив ток и получив в результате стабильный поток нейтронов. Физикичуть с ума не сошли, пытаясь повторить этот эксперимент в различных модификациях. У них то получалось, то не получалось, и главное обвинение было–неповторяемость эксперимента. Правда, японцы года три назад умудрились от неповторяемости избавиться, о чем на весь мир прокричали, но потом что-то утихли. И если завтрашняя пресс-конференция станет финалом этой истории, то это будет хотя бы закономерный, поистине сказочный финал–сразу реактор, запатентованный, готовый к использованию.


Источник

пятница, 14 января 2011 г.

Компания «Орбитальные технологии» начинает реализацию проекта первого в мире космического отеля для туристов

На станции нового поколения будут специально оборудованы четыре комфортные каюты с большими иллюминаторами. Сразу семь туристов смогут не только полюбоваться фантастическими космическими видами, но и принять участие в научных экспериментах. Заказать номер в орбитальном пятизвездочном отеле сможет любой желающий.


Генеральный подрядчик строительства и эксплуатации коммерческой станции - ракетно-космическая корпорация«Энергия»планирует построить новую орбитальную станцию через пять лет. Предполагается, что она будет использоваться не только как отель для космических туристов, пояснил«Голосу России» глава компании«Орбитальные технологии»Сергей Костенко:

«Это орбитальный комплекс достаточно широкого круга использования. Собираемся проводить там обширные научные программы. Мы намерены использовать эту станцию длябудущих межпланетных полетов. Например, для программы освоения Марса. Есть и другая миссия станции. Это средство спасения для экипажей МКС - такой момент тоже рассматривается. Срок строительства станции - порядка трех лет. Начнем, наверное, в году 2012-2013-м, чтобы в 2015-2016-м году стация была готова к запуску. Почему 2015-2016 год? К тому времени такие компании, как Боинг и РКК«Энергия»,выйдут на рынок со своими новыми транспортными кораблями многоразового использования. Они шести-семиместные. То есть у нас будет достаточно эффективное средство доставки наших клиентов и туристов на борт коммерческой космической станции. Проект уже стартовал».

Стыковаться со станцией смогут не только российские«Союзы»и«Прогрессы»,но и космические челноки других стран. Предполагается, что орбитальная гостиница будет плыть над Землей рядом с МКС. Они смогут взаимодействовать. В случае необходимости коммерческая станция сгодится как убежище для экипажа МКС и наоборот, добавляет Костенко.

Компания «Орбитальные технологии»уже заключила контракты с несколькими клиентами, представителями различных сфер науки и промышленности. Их заинтересовали уникальные возможности по проведению в космосе медицинских исследований, экспериментов по кристаллизации протеинов, обработке материалов, а также картографические работы и дистанционное зондирование Земли. Есть несколько предложений по реализации медиапроектов.

Кроме того, новая станция станет воротами, открывающими путь к расширению изучения Солнечной системы. Короткая промежуточная остановка в космическом отеле - это идеальное начало пилотируемого окололунного путешествия с использованием модернизированного российского космического корабля«Союз».Ну а для туристов, конечно, самое главное то, что в скором будущем можно будет провести отпуск не только на побережьях или в предгорьях, но и в космосе на борту комфортабельной орбитальной станции.


Источник

четверг, 13 января 2011 г.

Международная группа астрономов из США, Испании, Франции и Японии, сообщила об открытии самого далекого из известных на сегодня галактических кластеров

Фактически, новый кластер представляет собой древнюю коллекцию галактик, которые превратились в кластер значительно позже своего образования и еще позднее кластер обрел вид и формы, привычные для существующих в наши дни галактических кластеров. Новый кластер был обнаружен во время совместных наблюдений, проведенных при помощи телескопов НАСА Спитцер, Чандра, Хаббл и японского телескопа Субару, а также наземной обсерватории Кек на Гавайских островах. Ученые говорят, что кластер, названный Cosmos-AzTEC3 виден сразу в нескольких диапазонах, несмотря на то, что объект подобной удаленности может быть доступен только в инфракрасном спектре.



Говоря о Cosmos-AzTEC3, ученые отмечают, что его было бы правильнее называть не кластер, а прото-кластер, так как он является не только самым далеким, но и автоматически самым древним галактическим кластером из известных. Сформировался кластер во времена, когда наша Вселенная была еще очень молода - когда ее возраст составлял около1,1 млрд лет. Удален от Земли кластер на 12,6 млрд световых лет. До сих пор самым далеким кластером считалось образование галактик, удаленное на 10 млрд световых лет.

В процессе наблюдений астрономы установили, что кластер выбрасывает огромные массы вещества, которые служат строительным материалом для звезд, а также газо-пылевые облака, притягивающиеся близлежащими черными дырами."Мы считаем, что процессы образования звезд и черных дыр - это те самые двигатели, которые стимулировали Cosmos-AzTEC3 к развитию",-говорит Питер Капак из Научного центра НАСА при Калифорнийском институте технологий.

По словам астрономов, большинство галактик в нашей Вселенной связаны друг с другом в кластеры, напоминая дома, находящиеся в городе. Но в большинстве случаев кластеры галактик сосредоточены вокруг одной старой и большой галактики, где много черных дыр, выполняющих роль гравитационного магнита. Однако в древних галактикахнайти подобную центральную галактику чрезвычайно сложно.

Однако позже исследователи пришли к выводу, что древние кластеры формировались на основе иных принципов, в частности на основе взаимного притяжения галактик, которые в ранней Вселенной находились очень близко друг к другу. При помощи телескопов Спитцер и Хаббл исследователи установили, что минимальная масса древнего кластера составляет около 400 млрд солнечных масс.

Капак говорит, что парадокс обнаружения кластера заключался именно в том, что вначале было обнаружено ранее неизвестное скопление массы и гравитации, а уже затемна этом месте был найден древний кластер.


Источник

среда, 12 января 2011 г.

Германские физики сумели получить серию из двух изображений объекта, разнесённых во времени всего на 50 фемтосекунд

Конечной целью опыта, по словам его авторов, должна стать регистрация смещений молекул и наноструктур в реальном времени с атомарным пространственным разрешением. Появление такой технологии будет равносильно переходу на совершенно новый уровень изучения химических реакций. Одна часть задачи — получение отдельных снимковс фемтосекундными выдержками — уже решена. Основная же сложность заключается в том, чтобы сделать несколько фотографий подряд: экспериментаторы просто не успевают сменить регистрирующий датчик или обновить информацию на нём за то короткое время, которое отделяет моменты съёмки.


В новой работе предлагается оригинальное голографическое решение этой проблемы. Для создания двух следующих друг за другом изображений учёные использовали импульсы установленного в Гамбурге рентгеновского лазера FLASH, которые разделяются надвое, после чего первая«половинка»задерживается относительно второй на нужное число фемтосекунд. Снимки, соответствующие двум подготовленным импульсам, с помощью специальной маски кодируются водной голограмме, а отдельные изображения затем восстанавливаются математическими методами.

Схема опыта (иллюстрация авторов работы).
Схема опыта (иллюстрация авторов работы).

Снятый физиками объект—предельно упрощённая модель Бранденбургских ворот—имел микрометровые размеры, а на временнóй оси кадры, как уже было указано, отстояли друг от друга на 50 фс.«За такое время луч света пройдёт расстояние, сравнимое с толщиной человеческого волоса»,—напоминает участник исследования Кристиан Гюнтер (Christian Günther)из Берлинского технического университета. Применение коротковолнового рентгеновского излучения позволило сохранить разрешение на довольно высоком уровне.

Действуя аналогичным образом, можно закодировать в одной голограмме и большее число изображений.

Центральная часть полученной голограммы и изображения микрометрового объекта (иллюстрации HZB / Eisebitt).

Полная версия отчёта будет опубликована в журналеNature Photonics.

Подготовлено по материаламБерлинского центра исследования материалов и энергии им. Гельмгольца.


Источник

вторник, 11 января 2011 г.

Большой адронный коллайдер (БАК) в Швейцарии остается единственным претендентом на успех в поисках бозона Хиггса

После продолжительных дебатов в Министерстве энергетики США было решено не продлевать финансирование протон-антипротонного коллайдера Теватрон лаборатории Ферми. Это значит, что Большой адронный коллайдер (БАК) в Швейцарии остается единственным претендентом на успех в поисках бозона Хиггса – последнего недостающего элемента Стандартной модели. Эта гипотетическая частица отвечает за массы всех других частиц.


В октябре 2010 года, когда пуск БАКа в очередной раз задерживался, чиновники рассматривали возможность отложить остановку Теватрона, запланированную на 2011 год. Но для этого необходимо было изыскать дополнительное финансирование в размере 35 млн. долларов. Увы, эти средства так и не были найдены, и коллайдер будет остановлен в этом году. 

Это решение затронет не только 1200 физиков, работающих на Теватроне, но и множество ученых в различных странах мира, использующих полученные экспериментальные данные. Руководство лаборатории Ферми считает, что у Теватрона был неплохой шанс обнаружить бозон Хиггса, но теперь США придется забыть об экспериментах со столкновением частиц высоких энергий и сосредоточится на достижении«предела интенсивности» -наибольшего числа столкновений в секунду. На первый план выйдут такие проекты, как эксперимент Mu2e, проводимый в Фермилабе, в рамках которого ученые надеются увидеть превращение мюонов в электроны, NOvA и LBNE (Long-Baseline Neutrino Experiment), которые позволят определить массу и другие свойства неуловимых нейтрино и, возможно, объяснить асимметрию между веществом и антивеществом во Вселенной.


Источник

понедельник, 10 января 2011 г.

Новые исследовательские данные говорят о том, что черные дыры во Вселенной имеют гораздо более древнюю историю, чем было принято считать

На сегодня известно, что в центрах подавляющего большинства больших галактик, таких как наша, есть сверхмассивные черные дыры. В свете этого, ученые задаются логичным вопросом: что было первичным: черная дыра, вокруг которой уже потом образовалась галактика, или же галактика, внутри которой на каком-то этапе развития появиласьсверхмассивная черная дыра.


Теперь ученые, кажется, пришли к выводу о том, что черные дыры все-таки первичное звено и галактики были сформированы уже после их появления."Наиболее вероятно, что черные дыры появились первыми. Тому появляются все новые свидетельства", -говорит доктор Крис Карилли, специалист Национальной радиоастрономической обсерватории США в Нью-Мексико.

Ученые говорят, что ранее при исследовании близлежащих к нам галактик была установлена четкая взаимосвязь между массой черной дыры в центре галактики и строением самой галактики. Зависимость была обнаружена и в строении ближайших к черной дыре слоев галактики и звезд, находящихся там.

При том что дыры в центре галактик действительно сверхмассивные - их масса в сотни миллиардов раз превышает массу средних звезд, в структуре массы галактики они занимают совершенно незначительную часть, примерно 0,001%. Именно на основании этого числа ученым и удалось установить двустороннюю зависимость черной дыры от галактики и наоборот.

Тем не менее, до сих пор не удавалось понять, росли ли эти два объекта вместе друг с другом, или же один был причиной другого.

В серии последних наблюдений при помощи радиотелескопов исследователям удалось"увидеть"одни из первых галактик, которые начали формироваться после Большого Взрыва, произошедшего 13,7 млрд лет назад."Нам наконец удалось измерить массу черных дыр и галактик, возникших в первый миллиард лет после Большого Взрыва", -рассказывает Фабьен Вальтер, один из авторов исследования и астрофизик радиоастрономической обсерватории при Институте Макса Планка в Германии.

"Данные показали, что соотношение массы черной дыры и молодой галактики не всегда составляет постоянную величину, особенно это видно на примере ранней Вселенной. Следующим шагом должно стать установление того факта, как именно черные дыры обрастают галактиками и способствуют их росту", -говорит Вальтер.

Сейчас очевидно, что сверхмассивные черные дыры появились раньше галактик, в центре которых они находятся, говорят специалисты.


Источник

воскресенье, 9 января 2011 г.

Шведские и испанские ученые создали транзисторы, сплетенные из модифицированных волокон шелка

Данное открытие служит предзнаменованием для нового поколения электронных схем, которые могут быть встроены в ткани или в биологические среды. Обычная электроника располагается на твердых основах, но многие исследователи ищут более гибкие основы. Некоторые разрабатывают методы для печати непосредственно на тканях, в то время как другие испытывают возможность создания отдельных волокон в цепи компонентов.


 

Электрохимический транзистор на основе шелковых нитей с истоком (S), стоком (D), и входящим электродом (G).Электрохимический транзистор на основе шелковых нитей с истоком (S), стоком (D), и входящим электродом (G).

Олле Инганас и его коллеги из университета Линчепинг и биомедицинского центра (Швеция) и Центра электрохимических технологий (Испания), исследуют последний случай. В последние 6 лет, группа Инганаса показала, как создать шелковые волокна с помощью тутового шелкопряда Bombyx Мори в полупроводниках, опуская их в дисперсию из проводящего полимера. Сейчас они продемонстрировали, что такие полупроводниковые шелковые волокна могут быть вплетены вэлектрохимический транзистор –устройство, использующее ионную жидкость или электролит для изменения электропроводности, как примеси, используемые в обычных полупроводниках.

Для созданияшелкового транзистора,исследователи пересекли два шелковых волокна, которые перед этим были смочены в полимере, известном как PEDOT-S, и затем добавили каплю электролита. Прилагая разность потенциалов к концам одного волокна, которое играет роль входящих электродов, они могли контролировать ток, проходящий вдоль другого волокна, чьи концы выступают в качестве электродов сток и исток. Похожая функция выполняется обычными транзисторами.

Результаты исследований опубликованы в статье:

Christian Müller, Mahiar Hamedi, Roger Karlsson, Ronnie Jansson, Rebeca Marcilla, My Hedhammar, Olle InganäsWoven Electrochemical Transistors on Silk Fibers. – Advanced Materials. – published online: 20 DEC 2010; DOI: 10.1002/adma.201003601.


Источник

суббота, 8 января 2011 г.

Группа исследователей полагает, что ей удалось обнаружить важнейшие части загадки, объясняющие природу раскаленной солнечной атмосферы

Ученых давно интересует одна загадка, а именно: почему атмосфера нашего Солнца гораздо горячее его поверхности, ведь по логике вещей все должно быть наоборот. До сих пор высказывались различные теории на сей счет, но теперь у ученых появились сведения, объясняющие этот феномен, причем базируются они на практических наблюдениях, а не на теоретических выкладках.



sun-corona-plasma-jets-110106-02.jpg

По словам специалистов, солнечная атмосфера - это одна из самых больших загадок. Вокруг нее ходит масса научных и околонаучных теорий, многие из которых пока ни доказать, ни опровергнуть не представляется возможным. Дело в том, что солнечную атмосферу довольно трудно исследовать - с Земли это вообще почти невозможно (можно только во время полного солнечного затмения), а из космоса возможно, но только при наличии специальных космических аппаратов.

Именно при помощи современных космических технологий группа исследователей полагает, что ей удалось обнаружить важнейшие части загадки, объясняющие природу раскаленной солнечной атмосферы. В рамках нового исследования было установлено, что пекло солнечной атмосферы постоянно пополняется теплой энергией из нескончаемых струй плазмы, исходящих от солнечной поверхности на сверхзвуковой скорости.

Эти струи плазмы, называемые спикулы, представляют собой длинные и вытянутые ластообазные формирования, выбрасываемые с поверхности Солнца в его атмосферу, также называемую короной. Движение этих раскаленных спикул во многом объясняет жар солнечной короны, которая на миллион градусов горячее поверхности Солнца, где температура составляет около 6000 градусов по Цельсию.

Барт Де Понто, астрофизик из астрофизической обсерватории компании Lockheed Martin, говорит, что газ или его плазма изначально достаточно холодные, но когда спикулы проходят вверх, бОльшая часть газа может разогреваться до пары миллионов градусов.

Прежде ученые исследовали солнечные выбросы, но смотрели они на них, как на вероятный источник коронарных нагревов, однако большая часть научного сообщества отвергала данную идею, ввиду отсутствия реальных примеров температурного переноса в атмосферу. Однако в 2007 году исследователи зафиксировали при помощи космических средств наблюдения новый тип спикул, которые они назвали спикулы II типа. Эти излучения двигались чрезвычайно быстро - со скоростью до 100 км/сек, разогревая газ до огромной температуры.

Недавно существование излучения подобного типа было доказано на основе наблюдения при помощи спутника НАСА SDO (Solar Dynamics Observatory) и японского спутника Hinode, которые смогли рассмотреть быстро движущиеся струи плазмы. Более того исследователи говорят, что в процессе полета эти плазменные струи начинают"фонить"в различных диапазонах частот и их влияние заметно даже на околоземной орбите.

Вместе с тем, исследователи говорят, что у них пока есть лишь общая картинка, которую предстоит дополнить множеством деталей. Одной из самых больших загадок пока является механизм, управляющий движением спикул. Для того, чтобы попытаться его обнаружить необходимы сверхточные наблюдения за Солнцем и его магнитным полем.


Источник

пятница, 7 января 2011 г.

VМеждународная конференция «Лазерные технологии в сварке и обработке материалов» (LTWMP-2011)

24мая 2011 г. — 27 мая 2011 г., срок заявок: 20 марта 2011 г. Украина, Ялта.


Тематика конференции:
-Лазерная сварка, резка, наплавка, термообработка, нанесение покрытий
-Выращивание трехмерных объектов
-Гибридные технологии
-Лазеры в медицине и биологии
-Технологии, базирующиеся на других высококонцентрированных источни-ках энергии

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

Для участия в конференции необходимо запол-нить регистрационную карточку и направить её в Оргкомитет до 20 марта 2011г.

К началу конференции будут изданы тезисы докладов.

Последний день подачи заявки:20марта 2011 г.

Организаторы:Национальная академия наук Украины, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, НТТУ«Киевский политехнический институт»,Международная ассоциация«Сварка»,Местный благотворительный фонд«Содружество сварщиков»

Контактная информация:Зельниченко Александр Тимофеевич, тел.:/факс: (38044) 200-82-77. E-mail: journal@paton.kiev.ua. Романова Ирина Юрьевна, тел.: (38044) 271-26-33. E-mail: d34@paton.kiev.ua

Эл. почта:journal@paton.kiev.ua

Информацию предоставил: Оргкомитет(7января 2011 г.)


Источник

четверг, 6 января 2011 г.

Владимир Шевченко стал почетным ректором университета

Уволенный в прошлом году министром образования Д.Табачником ректор Донецкого национального университета (ДонНУ) Владимир Шевченко стал почетным ректором университета. Соответствующее звание от Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины Шевченко получил в день своего 70-летия. Юбиляра поздравил и.о. ректораВУЗа Петр Егоров.


"Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Наша команда готова выполнять все поставленные задачи. Все ваши наработки будут приумножены", -заявил он во время торжеств в актовом зале Донецкого национального университета.

Напомним, 10 декабря Петр Егоров проиграл выборы в ДонНУ Юрию Лысенко. Но результаты голосования неожиданно оспорил Александр Корыстин, доктор наук киевского института МВД. Заседание Киевского окружного админсуда состоится 25 января. Петр Егоров будет оставаться в кресле ректора как минимум до принятия судебного решения.

По материалам:Сегодня


Источник

среда, 5 января 2011 г.

Группа музыкантов и физиков из исследовательской группы LHCsound превратили поток данных о столкновениях частиц в Большом адронном коллайдере в звук

Группа музыкантов и физиков из исследовательской группы LHCsound разработала программное обеспечение, позволяющие превращать поток данных о столкновениях частиц в Большом адронном коллайдере в звук, что позволит ученым услышать то, что могли упустить их глаза, пишет журнал Symmetry.


"Человеческое ухо прекрасно подходит для обнаружения очень слабых изменений в звучании. Это инстинкт самосохранения: новый звук всегда привлекает внимание", -говорит один из участников проекта Ричард Добсон (Richard Dobson).

 

Он напоминает, что сама идея превращения в звук данных о физических процессах была использована еще в счетчиках Гейгера, где уровень радиации можно было услышатьпо частоте щелчков.

"Музыка"столкновений частиц в коллайдере будет устроена более сложно - звучание будет меняться в зависимости от типа частиц, ее скорости или энергии. При этом пользователи смогут сами подбирать нужные им инструменты, например заставить определенные частицы звучать как скрипка.

Участники проекта рассчитывают создать программу с помощью которой можно будет слышать события, происходящие в Большом адронном коллайдере в реальном времени.


Источник

вторник, 4 января 2011 г.

В Донецкой области в 2010 году на 5% увеличилась численность докторов наук

На 1 октября 2010 года в различных отраслях экономики Донецкой области работали 838 докторов наук. По этому показателю Донецкая область занимает пятое место в Украине,значительно уступая Киеву (5376 докторов наук) и Харьковской области (2009 докторов наук), а также Львовской (945) и Днепропетровской (906 докторов наук) областям, сообщаетГлавное управление статистики в Донецкой области.


По сравнению с 2009 годом численность докторов наук увеличилась в Донецкой области на 5%, а за последнее десятилетие–на 43%. При этом мужчин–докторов наук по сравнению с 2000 годом стало больше на 27%, а женщин–в 2,5 раза. Женщин–докторов наук насчитывается в настоящее время 186 человек, или 22%, против 13% в 2000 году.

Высшие ученые звания академика и члена-корреспондента имеют 149 человек (18% всех докторов наук), профессора– 443человека (53%), доцента– 240человек (29%).

Больше половины докторов наук занимают в области должности руководителей предприятий, организаций, учреждений, треть–должность профессора кафедры.

Средний возраст доктора наук составляет 59 лет, в том числе мужчины– 61год, женщины– 54года. Самый молодой доктор наук–в возрасте 32 лет, возраст самого старшего– 91год. Среди мужчин удельный вес докторов наук пенсионного возраста (старше 60 лет) составляет 57%, среди женщин (старше 55 лет)– 48%,в среднем этот показатель равен 55%. Средний возраст получивших диплом доктора наук в 2010 году (всего их было 30 человек) составляет 50 лет для мужчин и 48 лет для женщин.

Подавляющее большинство докторов наук региона работают в областном центре– 691человек, или 82,5% общей их численности. В Мариуполе насчитывается 54 доктора наук, в Макеевке– 41,в Краматорске– 27,в Славянске– 16,в Горловке– 7,по одному–в Авдеевке и Дзержинске.

Около 80% (669 человек) всех докторов наук сосредоточено в высших учебных заведениях области, каждый седьмой (123 человека) трудится в научно-исследовательских институтах, на промышленных предприятиях работают 14 докторов наук, что составляет лишь 1,7%.

Выполнением научно-технических работ в Донецкой области занимаются 98% всех докторов наук. Большинство ученых выполняют работы в сферетехнических наук– 222человека,медицинских– 209человек, экономических– 125человек,физико-математических наук– 100человек.


Источник

понедельник, 3 января 2011 г.

В 2011 году исполняется сто лет со дня открытия сверхпроводимости - 2011 год - год сверхпроводимости

В 2011 году исполняется сто лет со дня открытия сверхпроводимости. В 1911 г. голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес исследовал поведение ртути при низких температурахи обнаружил, что её электрическое сопротивление при достаточно низких температурах становится равным нулю, то есть электрический ток течет без потерь. О том, почему так происходит, и какие вопросы остались без ответа даже при столетней истории исследований этого явления, рассказывает заведующий сектором теории сверхпроводимости ФИАН, член-корреспондент РАН, доктор физ.-мат. наук Евгений Максимов.


Сверхпроводимость –одно из самых интересных явлений природы, как с точки зрения фундаментальной науки, так и с практической стороны. Самое простейшее определениесверхпроводимости –это свойство материалов пропускать сквозь себя электрический ток без сопротивления.

Однако не все так безоблачно, так как самая максимальная температура сверхпроводящего перехода на сегодня едва достигает 165 К, то есть около –107°C.Если бы человечество овладело всеми тайнами явления и достигло сверхпроводимости при комнатной температуре, тогда сбылись мечты человечества о сверхпроводящихлиниях электропередач, проводящих ток при комнатной температуре. В этом случае отпала бы необходимость строить дополнительные электростанции, заниматься термоядерным синтезом, это сэкономило бы, по меньшей мере, около трети вырабатываемой энергии, теряющейся сегодня при ее передаче на расстояния.

Еще одна техническая мечта человечества, связанная со сверхпроводимостью –электромагниты,работающие при комнатной температуре. Поскольку всякий ток создает магнитное поле, то сверхпроводник –это идеальная, поскольку бездиссипативная, основа для производства электромагнитов. В настоящее время даже те сверхпроводниковые магниты, которые работают при охлаждении жидким гелием, крайне востребованы и в технике, и в науке. На сверхпроводниках работает недавно запущенный Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе, без них невозможно строительство термоядерного реактора ITER в Кадараше, сверхпроводниковые магниты используются вмагнитно-резонансной томографии,их испытывают для создания поездов,«летающих»на магнитных подушках, и во многих других областях.

Хотя сверхпроводимость была открыта почти сто лет назад, в 1911 году, но только спустя 46 лет появилось существующее и по сей день объяснение явления на микроскопическом уровне. В 1957 три американских физика –Бардин, Купер и Шриффер, объяснили сверхпроводимость спариванием электронов, то есть образованием куперовских пар, которое осуществляется за счет обмена колебаниями кристаллической ячейки –фононами.В промежутке между этими датами в попытках выяснить природу явления«ломали свои зубы»Эйнштейн, Гейзенберг, Ландау, Бор и многие другие величайшие физики XX века.

finf_news811.jpg

Комментирует член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Евгений Максимов:

«Поведение обычного несверхпроводящего металла на языке классической механики, в принципе, объяснить можно –электроны, как газ, летают и сталкиваются, их поворачиваешь в одну сторону, а они, сталкиваясь с другими, разворачиваются обратно, поэтому ток испытывает сопротивление. Сверхпроводимость же –это когда вот эти частицы, в отличие от классической механики, не трутся и не разворачиваются.Сверхпроводящее состояние металла –это огромное квантовое состояние, в котором понятие о трении исчезает, все частицы как бы повязаны друг с другом и движутся четким строем, не позволяя никому выскакивать. И объяснение Бардина, Купера и Шриффера основано именно на понимании квантовой сущности явления».

Однако то, чтосверхпроводимость –чисто квантово-механическое явление, которое на языке законов Ньютона объяснить нельзя, поняли еще несколько раньше появления теории БКШ. В 1950 в«Журнале экспериментальной и теоретической физики» (ЖЭТФ) вышла статья В.Л. Гинзбурга и Л.Д. Ландау«К теории сверхпроводимости»,где впервые появилась феноменологическая теория Гинзбурга-Ландау. Эта знаменитая теория описала сверхпроводимость с помощью«параметра порядка»или, иными словами, суть сверхпроводимости, по Гинзбургу и Ландау, заключается в существенно более упорядоченном состоянии материала при низких температурах по сравнению с его нормальным состоянием, то есть при температурах выше критической.

В рамках теории Гинзбурга-Ландау находит объяснение и факт существования сверхпроводников первого и второго рода, которое в том же 1957 году предсказал Алексей Абрикосов.

"С помощью уравнения Гинзбурга-Ландау, –продолжает Евгений Григорьевич, –можно описать поведение сверхпроводника в магнитных полях, но не особенно вдаваясь в то, как он стал сверхпроводником. А Абрикосов уже через несколько лет после создания этого знаменитого уравнения показал, также не задумываясь о природе возникновения сверхпроводимости, что существуют слегка разные сверхпроводники – 1 и 2 рода. В первых сверхпроводимость под действием магнитного поля разрушается при некотором значении магнитного, во вторых же это разрушение идет постепенно –магнитное поле проникает туда вихрями, число которых постепенно возрастает, и только когда их становится совсем много, сверхпроводимость исчезает.

Это то, что называетсявихрями Абрикосова.И все сверхпроводники, которые используются сегодня на коллайдере, в томографах и много где еще, все это сверхпроводники второго рода".

Дальше в хронологии истории исследований сверхпроводимости идет 1964 год, когда Виталий Гинзбург и Джэйсон Литтл независимо друг от друга высказали идею о возможности повышения температуры сверхпроводящего перехода за счет иного,нефононного механизма.

«Суть сверхпроводимости состоит в том, –рассказывает Максимов, –что между электронами, которые имеются в металле, существует некое притяжение. Представим себе, что один электрон притягивает к себе ион, который движется довольно медленно, через какое-то время электрон улетает, а около оставшегося иона появляется другой электрон, который чувствует его притяжение, и вот так вот опосредованно эти два электрона притягиваются друг к другу. Но эта энергия, с которой движутся ионы, в большинстве металлах довольно низкая, поэтому и критическая температурасверхпроводящего перехода низкая. Гинзбург и Литтл задались вопросом –а не могут ли электроны обмениваться чем-нибудь другим? Не фононами, а какими-нибудь другими возбуждениями, у которых энергия гораздо выше».

В частности, Гинзбург и Литтл просчитали, что заменафононовнаэкситоны(возбуждения связанных электронов и дырок) позволяет существенно повысить температуру сверхпроводящего перехода –до 50 – 500 К (в то время максимум Ткколебался на уровне 25 К). Однако поиск таких сверхпроводников на практике не увенчался успехом, и тематика высокотемпературных сверхпроводников начала постепенно затухать, пока в 1986 году не появилась еще одна известная статья –Йоханнеса Беднорца и Карла Мюллера.

Швейцарские ученые заявили о способности керамики на основе оксидов меди, лантана и бария переходить в сверхпроводящее состояние при 30 К. Продвижение небольшое, но, как оказалось, достаточное для«подогрева»интереса к проблематике, так что уже через полгода появляется следующая работа с крайне положительным результатом –американскому физику Полю Чу удалось найти соединение с температурой сверхпроводящего перехода в 93(!) К. Это, конечно, не комнатная температура, но если со старымисверхпроводниками можно было работать, только охлаждая гелием, то теперь появилась возможность перейти на более дешевый и доступный охладитель –жидкий азот (температура кипения – 77 К).

Но с новыми материалами появились и новые вопросы. Первый –о типе материалов –это те же самые металлы, что и раньше, но просто с некими нюансами, либо же совершенно новая, ранее не известная вещь? И второй вопрос –о природе сверхпроводимости в новых соединениях –это уже привычная теория БКШ или же также что-то совсем новое?

«К сожалению, –сетует Евгений Максимов, –как встали эти вопросы в 1987 году, так до сих пор и остаются открытыми. В какой-то степени этому мешает грантовая система поддержки науки, если бы не она, то мы давно собрались бы и договорились. Я не говорю, что эта система совсем плоха, но во многих случаях она превращает науку в попытку не решить проблему, а загнать ее глубже, замаскировать, закамуфлировать. Другое дело, что обычно ученые между собой хорошо знают, кто есть кто. И собираться в Гамбурге, как это делали раньше борцы, чтобы выяснить, кто же из них сильнее, нам особого смысла нет. К тому же это задвигание проблемы глубже вовсе не значит, что все стоит на месте, за время изучения высокотемпературной сверхпроводимости сама техника исследования металла улучшилась на порядки. Например, точность, с которой мы могли мерить какие-то величины, улучшилась в сотни раз».

И еще один вопрос остается открытым до сих пор –можно ли достичь комнатной температуры сверхпроводящего перехода?

В принципе, ни одной четкой и ясной причины, которая это запрещает, нет. Мало того, существует несколько путей ее повышения. Один из них связан с увеличением«параметра порядка»,то есть с«насильным»упорядочиванием атомов в соединении. Например, как рассчитал Е.Г. Максимов, для того, чтобы создать сверхпроводник с температурой перехода в 500–600К, нужно взять водород и сжать его под давлением 20 Мбар. Достичь таких давлений на нашей планете нельзя, разве что в водородной бомбе при взрыве происходит что-то близкое. Но это, безусловно, не выход. Так что нужноискать другое решение проблемы. И кто знает, может быть, именно в год столетия оно будет найдено.

АНИ ФИАН-информ


Источник

воскресенье, 2 января 2011 г.

Исследователи из Университета штата Юта объявили о новом серьезном прорыве в области создания сверхбыстрой компьютерной памяти

Исследователи из Университета штата Юта объявили о новом серьезном прорыве в области создания сверхбыстрой компьютерной памяти – они научились записывать информацию в атоме, удерживать ее там в течение 112 секунд и, более того, считывать ее оттуда электронным способом.


Два года назад другая группа сумела записать в атом так называемые"квантовые данные",но эти данные сохранялись всего лишь 2 секунды, а о том, чтобы считывать их оттуда, вообще речи не было. Поэтому Кристоф Буме (Christoph Boehme), ведущий исследователь команды, с полным правом считает свою разработку"совершенно новым способом записи и считывания информации".

По его мнению, новый носитель информации можно было бы вставлять в компьютеры хоть сейчас, если бы не два обстоятельства–система работает при температуре 3,2 К и в мощном магнитном поле, которое в 200 тыс. раз превышает земное. Такой чип вряд ли подойдет для стандартного ноутбука. По словам Буме, его группа сейчас работает над тем, чтобы как-то с этими препятствиями справиться.

Чип, разработанный группой Буме, представляет собой обычную кремниевую подложку, куда добавлены атомы фосфора. На магнитных спинах десяти тысяч ядер атомов фосфора и окружающих их электронов хранится информация. Ученые использовали этот чип главным образом для того, чтобы работать с ним как с классическим носителем информации, которая записывается в виде битов. Однако этот же чип, утверждают они, можно использовать и для хранения квантовой информации, записываемой в виде"кубитов".


Источник

суббота, 1 января 2011 г.

Специалисты обнаружили гравитационное воздействие чужих миров на нашу Вселенную

Открытие было сделано в ходе изучения карт реликтового излучения, сохранившегося в пространстве с начальных этапов существования.


Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) обнаружили признаки существования параллельных миров. Открытие было сделано в ходе изучения карт реликтового излучения Вселенной. Проведенный анализ выявил несколько аномальных круглых зон, которые отличаются повышенной температурой. По мнению специалистов, такая аномалия может объясняться гравитационным воздействием чужих миров на наш.

Физик и астроном Стефан Фини, участвующий в исследованиях, отмечает, что в ходе изучения круглых зон он и его коллеги пришли к выводу, что это своего рода космические выбоины, оставшиеся после столкновения параллельных вселенных. Интересно, что в свете этой теории наша собственная Вселенная представляется лишь одним из пузырьков, блуждающих в пространстве, которые могут сталкиваться между собой. По предположениям ученых, наша Вселенная-"пузырь"пережила не менее четырех подобных столкновений.

Команде учёных предстоит убедить коллег-физиков в верности своих теорий. Рассчитывая укрепить выводы, учёные надеются на космический телескоп Планка. К 2012 году ондолжен составить карту реликтового излучения, более детальную, нежели зонд WMAP.

По общепринятому убеждению, наша Вселенная зародилась в результате Большого взрыва около 13 млрд лет назад. Спустя 300 млн лет начали формироваться звезды и галактики, а Солнце - центр нашей системы - возникло всего пять млрд лет назад.

По материалам:РБК


Источник