Мир России:
Информационный портал о России
     
Честный голос из Багдада
Честный голос из Багдада
По местам христианских святынь
По местам христианских святынь
Христианский Восток
Христианский Восток
Мир России > Наука > Флагман российской науки

На главную
Политика
Экономика
Финансы
Религия
Культура
Наука
Туризм

От редакции
О нас
Опросы
Контакты

Православное христианство в интернете
РУССКОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. Православие, самодержавие, народность

Флагман российской науки

Владимир Исаков, доктор физ.-мат. наук, ученый секретарь ФИАН, 16 мая 2004 года

Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) является одним из крупнейших и, по-видимому, старейшим научно-исследовательским центром России. Его научная тематика охватывает практически все основные направления физики. Как современный полифизический институт, был основан выдающимся физиком-оптиком и организатором науки академиком С. И. Вавиловым в 1934г.

ФИАН ведет свою историю с коллекции физических приборов в Кунсткамере, созданной по решению императора Петра I в 1714г. Собственно сами исследования с использованием собранных приборов в Физическом кабинете Кунсткамеры начались с 1724г., когда этот кабинет был передан в ведение только что созданной Петербургской академии наук. В нем работали такие крупнейшие ученые как Д.Бернулли, Л.Эйлер, М. В. Ломоносов.

В 1912г. в связи с расширением исследований Физический кабинет, руководимый кн.Б. Б. Голицыным, был преобразован в Физическую лабораторию. В 1921г. на ее базе организуется Физико-математический институт Российской академии наук, которым руководили известные академики В. А. Стеклов, А. Ф. Иоффе, А. Н. Крылов, И. М. Виноградов. В апреле 1934г. Физический отдел Физико-математического института АН СССР, руководимый С. И. Вавиловым, преобразуется в Физический институт АН СССР и уже в декабре ему присваивается имя замечательного русского физика П. Н. Лебедева. Вскоре Академия наук СССР переезжает в Москву. Институту предоставляется здание бывшего института физики и биофизики, построенное в свое время московским купечеством для П. Н. Лебедева на Миусской площади. Среди тех московских физиков, кто пришел тогда в ФИАН, были Д. И. Блохинцев, Г. С. Ландсберг, М. А. Леонтович, Л. И. Мандельштам, М. А. Марков, В. В. Мигулин, Н. Д. Папалекси и многие другие известные ученые. В 1951г. специально для ФИАН было построено здание на Калужском шоссе (ныне Ленинский проспект, д.53), где он и располагается в настоящее время.

История ФИАН отмечена крупнейшими научными открытиями, такими как эффект Вавилова-Черенкова, принцип автофазировки, научные основы управляемого термоядерного синтеза и квантовых генераторов. В институте заложены основы радиотехники и нелинейной теории колебаний, полупроводниковой электроники, радиоастрономии, физики высоких энергий и многих других направлений современной физики.

Сотрудники ФИАН неоднократно удостаивались самых престижных международных и отечественных премий и наград, в том числе, Нобелевских премий: Е. И. Тамм, И. М. Франк, П. А. Черенков, Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, А. Д. Сахаров, В. Л. Гинзбург.

На современном этапе ФИАН, несмотря на определенные трудности, остается флагманом российской науки. Здесь ведутся и фундаментальные исследования, и практические разработки. Широко развита кооперация с различными научными центрами в России и по всему миру. Среди наиболее интересных достижений хотелось бы упомянуть следующие:

Разработка специальных лазеров, позволяющих генерировать весьма простым способом сверхкороткие импульсы излучения с длительностью 300 фемтосекунд , создание транспортируемого оптического стандарта частоты необходимого для проведения прецезионных измерений, например, для детекции колебаний земной коры на сверхнизких частотах.

Ведутся работы по определению распределения концентрации озона в атмосфере Земли, определению структуры Солнечной атмосферы. Большое значение имеют работы в области теории так называемой «темной материи», окружающей нашу Галактику.

Актуальны исследования в области физики наноструктур применительно к электрическим, магнитным и оптическим явлениям, что имеет большое значение для микроэлектроники. Особое внимание уделяется сверхпроводимости, в том числе высокотемпературной.

Ведутся эксперименты в области физики элементарных частиц и ядерной физики, физики космических лучей и гамма-астрономии сверхвысоких энергий. Создаются уникальные мишени для лазерного термоядерного синтеза.

Большое практическое применение может получить высокоэффективная система обнаружения скрытых взрывчатых веществ («гуманитарное разминирование») на основе метода гамма-активационного анализа.

Другие публикации в этом разделе