Categories
Главная

Здоровый образ жизни, долголетие и стартапы!

Пироговский Университет — это ведущий научно-образовательный центр в области медицины, и лучший медицинский университет, который готовит высококвалифицированных специалистов в различных областях здравоохранения.


В нашем университете работают талантливые и увлечённые своим делом преподаватели, которые готовы преодолевать любые трудности ради блага пациентов. В 2024 году университет стал участником программы «Приоритет 2030», представив три стратегических проекта: «Иммуномедицина», «Генотерапия» и «Нейротрофика». Эти направления не только соответствуют мировым тенденциям, но и формируют их.


Уже сейчас в университете создаются инновационные технологии и разрабатываются уникальные препараты для лечения редких и сложных заболеваний. Также разрабатываются персонализированные генотерапевтические методы лечения.


— Благодаря научным достижениям, стратегическим инициативам и высокому уровню подготовки студентов Пироговский Университет уверенно укрепляет свои позиции в российских и международных рейтингах, формирует стандарты медицины будущего и воспитывает поколения врачей новой формации — прогрессивных, компетентных и социально ответственных — отметил ректор Пироговского Университета Сергей Анатольевич Лукьянов.


— Пироговский Университет и другие медицинские университеты выступают в качестве источника технологий и знаний, которые меняют подход к медицине и применяются в клинике, у постели больного. Представления о медицинской помощи меняются на глазах, — говорит Георгий Гивиевич Надарейшвили, первый проректор — проректор по стратегическому развитию Пироговского Университета.


— Важно осознанно подходить к выбору профессии, особенно в медицине. Необходимо быть готовым к постоянному обучению, взаимодействию с людьми и работе над собой. Для поддержания энергичности и стрессоустойчивости студентов университеты предлагают внеучебные активности: спортивные, творческие и научные кружки, а также общественные организации, — подчёркивает проректор по молодёжной политике Пироговского Университета Владислава Сергеевна Белякова.


фото: Здоровый образ жизни, долголетие и стартапы!


В рамках II Международного форума «Превентивная медицина как основа качественного и здорового долголетия» прошел Форум молодых ученых, соорганизатором которого выступил Совет молодых ученых Минздрава России. В мероприятии приняли участие представители Пироговского Университета.


Форум открыла Елена Валерьевна Маслёнкова, председатель Совета молодых ученых Минздрава России, руководитель Молодежного центра науки и технологий Пироговского Университета. Она подчеркнула важность совместной работы ученых в области превентивной медицины и здорового образа жизни.

Руководитель группы секвенирования Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Пироговского Университета Дмитрий Олегович Коростин выступил на панельной дискуссии «Медицинские технологии будущего: где рождаются инновации». Эксперт поделился опытом организации работы междисциплинарных команд и рассказал о том, как подобрать верные инструменты мотивации, которые помогут синхронизировать общее видение будущего продукта.

В рамках форума также прошла питч-сессия Международного конкурса молодых ученых «Превентмед’25», финалисткой которого стала студентка третьего курса Института биомедицины (МБФ) Пироговского Университета Ирина Корчагина. Она представила кейс по разработке комплекса биомаркеров и биотехнического алгоритма для оценки биологического возраста мозга, профилактики и лечения когнитивного старения.


По итогам форума финалисты получили не только призы и подарки, но и бесценный опыт и обратную связь от экспертов, которые помогут им превратить смелые идеи в прорывные проекты для медицины будущего!


Больше новостей лучшего медицинского университета читайте в телеграм-канале: https://t.me/daily_2med


Categories
Главная

Научная среда ГУАП: Михаил Борисович Игнатьев

Этими замечательными словами, как эпиграфом, открывается Коридор науки ГУАП – уникальный проект, увековечивший память о 15 ученых и исследователях, созидавших славу вуза, аэрокосмической отрасли и нашей страны.

Это люди, о которых невозможно сказать слишком много – особенно в преддверии грядущего в следующем году 85-летия ГУАП.

Михаил Борисович Игнатьев (1932-2019)

Михаил Борисович был признанным специалистом в области кибернетики и информатики, один из авторов новых концепций и разработок адаптивных роботов, гибких производств и рекурсивных машин.

Вехи профессиональной биографии

председатель секции кибернетики им. академика А.И. Берга (до 2019 г.).

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный профессор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Член Совета Дома ученых им. М. Горького РАН.

Председатель Санкт-Петербургского отделения Научного совета РАН по методологии искусственного интеллекта; академик РАЕН, член Пагуошского движения ученых.

Научные интересы

области кибернетики, информатики, системного анализа, вычислительной техники, моделирования, робототехники и когнитивных вычислений.

Почётные звания и награды

Награжден медалью «Житель блокадного Ленинграда», медалью им. П.Л. Капицы «Автору научного открытия» и другими государственными и общественными наградами, Лауреат Государственной премии СССР и премии Президента России.

Из личных воспоминаний М.Б. Игнатьева

Биография Михаила Борисовича вместила ряд не только ярких научных вех, но и вех исторических, знаковых для всей страны и ее многонационального народа. В числе его наград – медаль «Житель блокадного Ленинграда».

«Я родился в 1932 году в Ленинграде и перед началом войны жил на 2-м Муринском проспекте, 4, напротив завода «Светлана». Между нашим домом и «Светланой» был гигантский пустырь, где в августе 1941-го поставили зенитную батарею. Завод охранялся от налетов немецкой авиации, потому что имел важное стратегическое значение. Он был единственным предприятием в СССР, которое выпускало радиолампы для связи. Завод работал без выходных, день и ночь, а немцы старались его разрушить. И вот мы, мальчишки (мне тогда было девять лет), оказались на этой зенитной батарее ради интереса. Нас никто оттуда не прогонял, в августе еще даже кормили из полковой кухни.
А потом налеты стали усиливаться, борьба за Ленинград ожесточалась, и почти всех солдат с батареи бросили в другое место. На каждой 85-миллиметровой зенитной пушке оставили по одному солдату, а чтобы ее заряжать, нужно было быть достаточно сильным человеком. Потом пригнали женщин подтаскивать снаряды из артиллерийского погреба. А мы, мальчишки, сидели в качестве наводчиков. Поступала команда «беглый заградительный огонь», затем диктовали азимут, угол возвышения, и нужно было как можно быстрее стрелять. Это был очень тяжелый труд. Человек пять мальчишек осуществляли наводку, вместе с женщинами и оставшимися солдатами стреляли. Командиру батареи по телефону сообщали, откуда ждать налет, и он в соответствии с этим давал команду. Снаряд должен был взорваться на определенной высоте, поэтому требовалось установить так называемую «трубку». В итоге перед немецкими самолетами вырастала стена зенитного огня. Они разворачивались, сбрасывали бомбы куда попало.
Мы были замкнуты в этом маленьком мирке: дом — батарея, и все. В школу уже никто не ходил, хотя я должен был учиться в третьем классе, но мы были полностью заняты на батарее. Нас сильно закутывали, так как сидели рядом со стволом, и можно было оглохнуть. В сентябре налеты шли непрерывно: и днем, и ночью. И персонал батареи был измотан донельзя. Люди после отбоя буквально падали от усталости.
А вторая наша задача заключалась в борьбе с диверсантами. Когда ночью начинался налет, со всех сторон летели ракеты, чтобы показать немцам, где находится завод. Диверсанты располагались на пустыре около нашего дома. Их было довольно трудно поймать, они оставляли ракетницы на пустыре, а нам поручали обшаривать пустырь, находить ракеты и ракетницы. Мы их находили и тем самым уменьшали количество диверсий"

- Так вспоминал о войне и блокаде Ленинграда Михаил Борисович.

Одной из ярчайших черт Михаила Игнатьева, характеризовавших его как талантливого ученого, педагога и наставника, был дар говорить просто и образно о вещах сложнейших, абстрактных, мировоззренческих.

В интервью, посвященном 85-летию ученого, Михаил Борисович так говорит об эпохе, которую называли "вторым рождением кибернетики":

Самой распространенной машиной в мире стал компьютер. Это очень сильно сказалось на нашем миропонимании. Компьютер – вместилище разных виртуальных миров, и мы уже вполне можем предположить, что наша реальность - всего лишь один из миров некого суперсуперкомпьютера. В компьютере вы переходите из одного виртуального мира в другой, в любой момент получаете нужную информацию – чего раньше не было. Вы через аватаров действуете в этих виртуальных мирах – скажем, играете на биржах. И эти «компьютерные» миры соприкасаются с мирами реальными: можно мощными виртуальными финансовыми махинациями обанкротить какую-нибудь страну. Вообще, если понимать наш мир как часть всеоблемлющего компьютера, вполне можно рассчитывать и на встречу с инопланетянами.
Правда, компьютер, обогнав нас во многом, не овладел главным нашим «изобретением». Естественным языком.

Михаил Борисович Игнатьев, будучи давним, активным членом Дома ученых и председателем секции кибернетики им. академика А.И. Берга с 1999 г., в общении с коллегами и коллективом Дома ученых всегда проявлял лучшие качества своей незаурядной натуры: творческую открытость новым идеям, поддержку молодых коллег, бережное внимание к подрастающим поколениям и заботу о них, мудрость, демократизм и принципиальность. Его бесспорный интеллектуализм и отзывчивость, доброта и интеллигентность объединяли вокруг него в творческие содружества людей разного опыта, разных поколений.




Categories
Главная

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о вручении премий молодым ученым

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Российским ученым предстоит создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на церемонии вручения премий президента в области науки и инноваций за 2024 год. Премии получили молодые ученые - яркие и талантливые представители нового поколения исследователей.  

        

Глава государства Владимир Путин встретился с молодыми учеными, чтобы вручить им премии в области науки и инноваций.    В этом году премии были удостоены Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники.

      

Премией также отмечена Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России.

        

Лауреат Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова получила премию за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов.

  

«Примечательно, что из награжденных - большинство молодых ученых из Санкт-Петербурга. Северная столица часто занимает передовые позиции: ведь Петербург с самого своего основания был научным центром страны. Здесь всегда совершались великие открытия», - резюмировал эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Александр Бухтояров.


Categories
Главная

Первый Космический на IV Конгрессе молодых ученых

Директор центра аэрокосмических исследований и разработок Валентин Оленев в качестве спикера принял участие в сессии «Исследовательские фронтиры освоения неба и ближнего космоса», состоявшейся 27 ноября в рамках IV Конгресса молодых ученых в научно-техническом университете «Сириус» с участием ведущих экспертов Российской Федерации по реализации концепции бесшовного цифрового неба.

Участники сессии обсудили инновационные направления развития науки и экономики в контексте применения беспилотных авиационных систем и космических сервисов на базе низкоорбитальных спутниковых группировок, а также развитие новых протоколов связи и наземных сервисов.

В качестве вектора дискуссии, модератором сессии, директором проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергеем Кукаревым был предложен тезис об освоении неба как главном факторе достижения Россией технологического суверенитета. Фактически, речь идет о переходе от горизонтальной отраслевой структуры к вертикальной — экономике «малых высот» и «низких орбит», темпы роста которой в горизонте 2035 года будут значительно превышать темпы роста наземной экономики.

В рамках обозначенной темы эксперты обсудили технологические задачи, возникающие при построении бесшовного цифрового неба. В частности, директор центра аэрокосмических исследований и разработок Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Валентин Оленев описал возможные подходы к реализации единой сети связи для всех типов летательных аппаратов.

Валентин Леонидович рассказал, что поставленная задача унифицированного прототипа стандарта должна решаться коллегиально с привлечением ресурсов консорциумов, обладающих соответствующими компетенциями. Ее реализация включает два основных этапа. Первый этап, как отмечает эксперт, базируется на освоенных технологиях — радио, LTE, LoRa в сочетании с протоколами проводной связи. Здесь важно сделать акцент на создании межтехнологических мостов, носители которых смогут быть маршрутизаторами между сетями. Параллельно следует разрабатывать универсальные протоколы связи, которые позволят сервисам бесшовного неба функционировать.

Данные стандарты и подходы к унификации практикуются в стратегическом проекте ГУАП «СИЛА России» — перспективной технологии объединения в единую систему связи летательных аппаратов и наземной инфраструктуры при помощи унифицированных протоколов и стандартов, которую университет развивает в рамках программы «Приоритет-2030».

 


Categories
Главная

О развитии космических технологий

Ученые Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского федерального университета (КФУ) и Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева создали особо прочные углепластики на основе фосфатных связующих, способные выдерживать температуру более 500 градусов Цельсия. В контексте развития космических технологий стоит отметить, что углепластики на основе фосфатных связующих, созданные учеными Казанского федерального университета и Казанского национального исследовательского технического университета, могут значительно улучшить теплоизоляционные свойства космических аппаратов.

Кроме того, российские исследователи провели серию опытов, которые позволили изучить то, как испаряются обшивка космических кораблей, а также материя астероидов и метеоритов при взаимодействиях с плазмой во время их вхождения в атмосферу.

Помимо этого, исследователи из России разработали ультрапрочный, стабильный и гибкий композит из графена и алмаза, который можно получить с помощью облучения материала ионами ксенона. Этот материал найдет применение в космической авиации, автомобильной и биомедицинской отраслях, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.

«Российские ученые продолжают вносить весомый вклад в развитие высокотехнологичных материалов, что в дальнейшем обеспечит прогресс и инновации в самых различных сферах. Разработки, представленные Казанским университетом и НИТУ МИСИС, демонстрируют высокий уровень научного потенциала страны и ее способность конкурировать на мировом уровне в области космических технологий», - отметил эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Сергей Федотов.




Categories
Главная

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о IV Конгрессе молодых ученых

Президент РФ Владимир Путин пригласил студентов из Китая на IV Конгресс молодых ученых, который пройдет в ноябре на федеральной территории Сириус.

 

«В конце этого года в Сочи, точнее на федеральной территории «Сириус», на юге страны, на побережье Черного моря будет проведено очередное мероприятие молодых ученых. И мы с удовольствием видели бы там и вас, и представителей молодежных организаций Китая. Это, конечно, прежде всего, студенты, волонтеры и так далее», – сказал он на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

 

Путин обратил внимание, что в четверг вместе с председателем КНР Си Цзиньпином он открыл Год культуры России и Китая. По его словам, в обеих странах будет проведено большое количество мероприятий по линии культуры, что позволит наладить контакты между представителями молодежи.

 

 

«Молодые люди должны иметь возможность участвовать в принятии решений, влияющих на их будущее. Необходимо расширять возможности для молодежного участия в гражданских инициативах и принятии решений на местном уровне», – заключила эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Филистеева.



Categories
Главная

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о разработках самарских ученых для отечественной металлургии

Ученые Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского технического университета создали базу данных, которая оценивает стабильность интерметаллических соединений, что позволит создавать новые сплавы с заданными свойствами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

 

«Ученые <…> создали базу данных, которая на основе имеющейся информации оценивает стабильность интерметаллических соединений. <…> Сервис встроен в платформу TopCryst, позволяющую в режиме online проводить комплексный анализ и классификацию кристаллической структуры», говорится в сообщении.

 

Интерметаллиды химические соединения металлов, в отличие от сплавов, обладающие постоянным составом. Их применяют в качестве конструкционных материалов, проводников электрического тока и магнитов, с их помощью можно создавать сплавы с нужными свойствами.

 

По мнению заместителя декана факультета государственного и муниципального управления Президентской академии в Санкт-Петербурге Ирины Беловой, разработки Самарских ученых внесут значительный вклад в развитие и модернизацию отечественной металлургической промышленности.

 

«Это будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности отрасли, развитию отечественных технологий и инноваций, обеспечению экологической безопасности и поддержке металлургических предприятий. Разработки укрепят связи между наукой и промышленностью, привлекут талантливых специалистов и повысят квалификацию кадров в передовых областях металлургии», - пояснила эксперт.

 



Categories
Главная

Президентская академия в Санкт-Петербурге готова помочь лесопромышленной отрасли

Уже в этом году научный коллектив планирует завершить анализ структуры ЦБП Северо-Запада и предложить модель региональной циркулярной системы, способной повысить эффективность отрасли и значительно снизить негативное воздействие вредного производства на окружающую среду в рамках реализации гранта Российского научного фонда. 

Руководитель научного коллектива, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Екатерина Малевская-Малевич уточнила, что реализацией проекта занимаются сотрудники из разных университетов: кандидат экономических наук, руководитель образовательной программы «Менеджмент» Президентской академии в Санкт-Петербурге Вадим Кудряшов, доцент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, кандидат экономических наук Надежда Кваша и доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и лабораторной диагностики медицинского института Петрозаводского государственного университета, кандидат биологических наук Ольга Болотникова.

Выбор темы связан, прежде всего, с ее актуальностью для экономики страны в целом и отрасли в регионе.

«Целлюлозно- бумажная промышленность (предмет исследования) занимает важную роль в экономике нашего региона, при этом она является крайне эколого-недружелюбной: в связи с особенностями производственного процесса ее можно также отнести к одной из наиболее ресурсоемких отраслей. Для производства целлюлозно-бумажной продукции потребляется большое количество воды, электричества и непосредственно древесины. Очевидным выходом из сложившейся ситуации, повышением устойчивости отрасли, является «замыкание» производственной цепочки региона, — убеждена руководитель проекта. — Если вредные отходы целлюлозно-бумажных комбинатов получат вторую жизнь, это значительно снизит общее негативное воздействие на окружающую среду и повысит устойчивость отрасли».

Научным коллективом уже завершена разработка схемы классификации отходов ЦБП по принципу их вторичного использования. 

Решение поставленных в исследовании задач стало актуально в последнее время из-за санкционного давления на отрасль и запрет на поставки продукции лесопромышленного комплекса в Европу. Несмотря на сложности, целлюлозно-бумажные комбинаты все же рассчитывают на возобновление поставок в обозримой перспективе.

Однако за последний год этот рынок уже заняли производители целлюлозы и бумаги из Индии, Бразилии и Аргентины, где недавно были запущены крупные мощности на быстрорастущем сырье, таком как эвкалипт и бамбук. А вот поставки нашей продукции в Китай и Азию не прекращались.

Как известно, большинство наших комбинатов построено в эпоху СССР. Сегодня они требуют серьезной модернизации. Поэтому руководители предприятий работают не только над расширением портфеля продуктов, но и над эффективностью производства и снижением экологической нагрузки. 

На всех этапах присутствуют энергосберегающие и экологические проекты, реализация которых без помощи науки невозможна.


Categories
Главная

Исследователи Президентской академии в Санкт-Петербурге выиграли грант Российского научного фонда

Научные сотрудники Президентской академии выиграли грант Российского научного фонда (РНФ) на исследование поминальной традиции и коммеморативных практик в Московской Руси XV–XVI вв.

Руководителем проекта выступает доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории стратегического планирования и евразийской интеграции Президентской академии в Санкт-Петербурге Александр Корзинин. В состав исследовательской группы вошел еще один научный сотрудник лаборатории – Александр Бородовский.

«Проект, поддержанный Российским научным фондом, посвящен интересной и недостаточно изученной проблеме формирования поминальной традиции в Московской Руси XV–XVI вв., которая тесно взаимосвязана с эволюцией родовой памяти различных социальных групп и в первую очередь правящей элиты Русского государства», – рассказал Александр Корзинин.

Научная новизна исследовательского проекта связана с широким привлечением церковных источников для расширения имеющегося комплекса знаний о внутренней жизни придворной аристократии, ее амбициях и устремлениях, утверждают исследователи.

По их словам, изучение новых источников приблизит их к более четкому пониманию феномена сохранения родовой памяти у правящей элиты Русского государства XV–XVI вв. А комплексное использование коммеморативных источников позволит им существенно обогатить биографическую информацию о членах Государева двора, показав их родственные и дружеские связи, имевшие значение в политической борьбе.


Categories
Главная

11 проектов Политеха получили гранты Российского научного фонда

В конкурсе «Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных» поддержаны три проекта СПбПУ:

 

«Моделирование социально-экономических эффектов мероприятий по совершенствованию безопасности дорожного движения городской агломерации, руководитель проекта – доцент Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ, кандидат экономических наук Анги Схведиани;

«Моделирование цифровой и логистической инфраструктуры в интересах устойчивого развития Арктики», руководитель проекта – доцент Высшей школы бизнес-инжиниринга, кандидат экономических наук ИПМЭиТ Алиса Дубгорн;

«Спектральная интерферометрическая платформа для мультимодальных биомедицинских эндоскопических диагностических систем на основе оптической когерентной томографии и волоконно-оптических датчиков», руководитель – доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИЭиТ, кандидат физико-математических наук Николай Ушаков.

«В научный коллектив проекта, кроме меня, входят преподаватели, аспиранты и студенты нашей высшей школы, в частности, доктор физико-математических наук, профессор Леонид Борисович Лиокумович, кандидат физико-математических наук, доцент Александр Александрович Маркварт, кандидат физико-математических наук, доцент Александр Викторович Петров, – прокомментировал Николай Ушаков. – Проект стал логичным продолжением наших предыдущих исследований в области фотоники, в рамках которых мы предложили высокоточные методы измерений, включая параметры биологических тканей. В поддержанном проекте мы планируем решить задачу, которую никто в мире до нас не решал – объединить в одной системе оптическую когерентную томографию, позволяющую получать трёхмерные изображения внутренней структуры тканей, и волоконно-оптические датчики, дающие количественную информацию о физических и химических параметрах тканей. Таким образом можно будет повысить достоверность диагностики различных заболеваний». 

 

По результатам конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учёными» поддержаны шесть инициативных проектов политехников:

 

«Интерактивно-дискурсивная технология формирования медиативной компетенции в условиях иноязычного образования в многопрофильном вузе», автор – доцент Высшей школы лингводидактики и перевода ГИ, кандидат филологических наук Анастасия Герасимова;

«Советские массовые займы 1946 – 1957 гг.: социальные аспекты государственной финансовой политики», автор – ассистент кафедры общественных наук ГИ, кандидат исторических наук Максим Новиков;

«Получение и исследование полиимидных нетканых материалов со сверхнизкой диэлектрической проницаемостью методом электроформования», автор проекта – старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории «Полимерные материалы для тканевой инженерии и трансплантологии» ИБСиБ, кандидат технических наук Алмаз Камалов;

«Разработка научно-технологических основ синтеза и консолидации высокоэластичных сплавов системы Ti-Ta-X методами аддитивного производства», автор – доцент Научно-образовательного центра «Конструкционные и функциональные материалы» ИММиТ, кандидат технических наук Игорь Полозов;

«Разработка источников ионов Ag+ на основе суперионных проводников для аэрокосмического применения и ионно-лучевых технологий», автор проекта – доцент кафедры прикладной химии ИММиТ, кандидат химических наук  Виктор Марков;

«Метод Фурье-анализа сигналов межмодового волоконного интерферометра со спектральным опросом для измерения физических величин», автор – доцент Высшей школа прикладной физики и космических технологий ИЭиТ, кандидат физико-математических наук Александр Петров.

«Проект продолжает мои предыдущие исследования, в которых я предложил методы измерения физических величин при помощи одного из типов волоконно-оптических интерферометров – межмодового волоконного интерферометра, – рассказал Александр Петров. – Интерферометрические схемы активно используются для построения высокоточных датчиков (например, для измерения температуры, давления, вибрации), так как позволяют обеспечить высокую точность измерения. Основное отличие и преимущество межмодового волоконного интерферометра в том, что у него чувствительным элементом является непосредственно само оптическое волокно, то есть не требуется введение в схему дополнительных элементов (зеркал, разветвителей, циркуляторов и т. п.), что заметно упрощает её  конструкцию. Основная трудность, возникающая при использовании межмодового волоконного интерферометра для измерения внешних воздействий – сложный характер его сигнала. Сигнал межмодового волоконного интерферометра характеризуется высокой нелинейностью, а также может непредсказуемо изменяться под воздействием различных факторов. Поэтому межмодовые волоконные интерферометры используются в основном как пороговые устройства, позволяющие зафиксировать наличие внешнего воздействия, однако не обеспечивающих измерения параметров этого воздействия.

В своём проекте я планирую разработать способы построения схемы межмодового волоконного интерферометра и методы обработки его сигналов, обеспечивающие линейный отклик на измеряемое внешнее воздействие, что позволит проводить измерение основных характеристик внешних воздействий (амплитуды и частоты) с высокой чувствительностью и в широком динамическом диапазоне. Благодаря этому можно создать на основе межмодового волоконного интерферометра высокоточный, простой и недорогой датчик внешних воздействий для измерения температуры, давления, вибрации, деформации и целого ряда других физических величин».

 

В рамках конкурса продления проектов научных групп под руководством молодых учёных, поддержанных в 2020 году, финансирование будут получать два проекта:

 

«Размытие структурных переключений и двухфазные состояния в сильно деформированных эпитаксиальных диэлектрических гетероструктурах», руководитель –  доцент Высшей инженерно-физической школы кандидат физико-математических наук ИЭиТ Роман Бурковский;

«Модуляторы нейронального кальциевого сигналинга – перспективные фармакологические агенты для лечения патогенетических форм болезни Альцгеймера», руководитель старший научный сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации ИБСиБ, доктор биологических наук Елена Попугаева.

 

Для справки:

Президентская программа исследовательских проектов была разработана РНФ в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина, её основные задачи – поддержать долгосрочные проекты ведущих учёных и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.



Пользовательское соглашение

Опубликовать