Архив метки: Разработка

Лазерная установка, разработанная в Томске, сможет ускорять частицы, подобно большому коллайдеру

На базе уникальной фемтосекундной лазерной системы, разработанный в томском Институте сильноточной электроники (ИСЭ), в будущем можно будет создавать комплексы, которые помогут в борьбе с онкологическими заболеваниями, при изучении живых клеток организмов и растений, могут стать альтернативой рентгеновского излучения и многокилометровых ускорителей частиц.

«Все фемтосекундные лазеры в мире работают на твердотельных активных средах, а наша установка уникальна: она гибридная, в ней маломощный импульс формируется в твердотельном стартовом комплексе, а затем усиливается в газовой среде. Для этого были найдены газовые активные среды, в которых можно усиливать очень короткие импульсы, подобно твердотельным средам», — рассказал заведующий лабораторией газовых лазеров ИСЭ Валерий Лосев.

Фемтосекундная лазерная система (генерирует импульсы с длительностью 50 фс, 1 фс = 10-15 с) под названием THL-100 — самая мощная в мире лазерная установка, которая работает в видимом диапазоне спектра. Все мощные лазеры сейчас работают в инфракрасном области спектра, не видимой для человеческого глаза. Эта же лазерная система излучает в синей области спектра, который хорошо виден человеку. Установка формирует лазерный пучок, который занимает в пространстве всего 15 микрон и выглядит, как тонкий (тоньше волоса) летящий диск. Ученые Института сильноточной электроники получили на фемтосекундном лазере рекордные мощности излучения. Мощность их лазера достигает 14 тераватт, в то время как в мире в видимом диапазоне достигнуто всего 4 тераватта.

«Мы верим, что когда-то дойдем до мощности в сто тераватт, — говорит Валерий Лосев. — И уже сейчас мы ищем брендовое отличие, где наш лазерный источник имеет преимущество перед другими.».

Одно из возможных применений нашего лазерного пучка может быть связано с созданием рентгеновского лазера в окне прозрачности воды, которого пока не существует. По расчетам для его создания может потребоваться 30-50 терраватт.

Такой рентгеновский лазер, пояснил завлабораторией ИСЭ, позволит изучать живые клетки в организме человека, животного и в тканях растений. При его помощи можно будет сканировать клетку и получать ее голографические изображение. Это позволит регистрировать многие процессы внутри, а значит, поможет разобраться, например, в причинах различных патологий и заболеваний.

Другим применением может стать преобразование лазерного пучка в терагерцовое излучение большой мощности.С помощью него можно будет просвечивать насквозь человека, и, в отличие от рентгена, не наносить ему никакого вреда, поскольку энергия кванта терагерцового излучения очень мала.

При помощи такой установки так же можно ускорять электроны и протоны, как в многокилометровом коллайдере. Только проводить это в сантиметровом пространстве и получать такие же результаты, и даже лучше. Протонные же пучки с определенной энергией можно использовать для лечения онкологических заболеваний. Они могут проходить через здоровые ткани и поглощаться на конкретной глубине — там, где есть опухоль. После вывода лазерной системы на рабочий режим томские исследователи могут работать во всех этих направлениях.

Валерий Лосев уточнил, что идея разработать фемтосекундный лазер возникла в ФИАН (Москва) семь лет назад, и создавалась установка прежде всего для фундаментальных исследований.

«Есть теория, что вакуум — это такая среда, в которой есть все, только оно скрыто. И, если в этом вакууме создать очень высокую интенсивность, он начнет вскипать и отдавать все содержимое наружу. Все элементы: электроны и позитроны, атомы и антиатомы. Это имеет большое значение для фундаментальной науки и понимания природы мироздания, и не исключено, что мы тоже примем участие в решении этой проблемы», — пояснил он.

В планах лаборатории — поднять мощность фемтосекундной лазерной системы до максимальных значений — 100 ТВт, именно поэтому установку назвали THL-100 (тераваттный гибридный лазер с мощностью 100 ТВт). В мире подобных установок нет, а в России подобными разработками занимаются только в двух местах. Вторая установка THL-30 находится в Москве (ФИАН), но ее мощность в 4-5 раз меньше томской установки.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области <press@inotomsk.ru>

Чтобы отдых на водоемах не стал для взрослых головной болью Андрей Колчанов и Сергей Касаткин придумали браслет

pebble2

Купальный сезон не за горами, а это значит, что для родителей начинается пора переживаний за своих детей: не дай бог утонут. Чтобы отдых на водоемах стал для взрослых не головной болью, а радостью, аспирант ТПУ и по совместительству магистрант подмосковного Сколковского института науки и техники Андрей Колчанов и его одногруппник Сергей Касаткин придумали инновационный браслет, который вовремя оповестит родителей о том, что с купающимся ребенком не все в порядке.

браслет2

Идея устройства возникла у молодых изобретателей в Массачусетсе во время форума Innovation Workshop, где они представляли Сколтех. На форуме за месяц надо было разработать и представить макет или прототип общественно полезной вещи.

– Когда мы ломали голову над тем, что бы такое изобрести, обратили внимание на российскую статистику детских смертей в ЧП на воде, – вспоминает Андрей Колчанов. – Тогда мы загорелись идеей разработать прибор, который предупредил бы родителей, что ребенок в беде. Посоветовавшись с инструкторами в бассейнах, мы с Сергеем и придумали браслет. После презентации задумки в Америке, вернувшись домой, с азартом продолжили задуманное.

Недавно молодые ученые закончили работу над действующей моделью. Устройство Колчанова и Касаткина – это пластиковый браслет с начинкой из датчиков, микропроцессора, радиопередатчика и других примочек. Надетый на руку юного купальщика браслет незаметно измерит его нормальный пульс и проанализирует движения рук в спокойном состоянии. Когда ребенок, который не умеет плавать, начнет тонуть, он невольно начнет махать руками, пытаясь грести, а его сердце забьется в бешеном ритме. Все это почувствуют датчики, передадут на процессор, а радиоустройство отправит сигнал на такой же гаджет взрослым. Он-то и начнет тут же вибрировать и пищать. Вовремя узнав о том, что ребенок в беде, родитель или зазевавшийся инструктор бассейна получает шанс оперативно спасти малыша. Андрей Колчанов добавил, что, если получится, изобретатели вставят в корпус браслета еще и поплавок. Если ребенок уйдет под воду, поплавок выскочит, всплывет на поверхность и подскажет, в каком месте искать пострадавшего.

– Скоро будем испытывать прототип в «поле», – продолжает рассказ о невероятно востребованном изобретении Андрей Колчанов. – Но это не значит, что разработка браслета закончена и его можно пускать в массовое производство. В ближайшее время мы планируем собрать более компактную, герметичную и производительную версию прибора.

Окончательный вариант гаджета изобретатели собираются сначала презентовать на научных конкурсах, а потом внедрить в производство. Старт продаж, по словам томского аспиранта, запланирован на второй квартал следующего года, а примерная цена составит 55 долларов. По нынешнему курсу это чуть больше 3 тыс. рублей. Колчанов не исключает, что браслет будет поставляться в детские дома бесплатно, смотря как пойдет дело. Кстати, пригодится такой прибор и некоторым взрослым, например, не умеющим плавать, а потому спрос на изобретение обещает быть большим.

По статистике МЧС, из 42 утонувших в водоемах области в прошлом году четверо – дети и подростки.

Томские ученые помогают разглядеть настоящее Солнце

Адаптивные системы, которые разрабатывают в томском Институте оптики атмосферы СО РАН, позволяют без искажений увидеть объекты сквозь неоднородную среду.

Известно, что большинство информации о Вселенной человек получает через изображения посредством своих глаз. Специальные приборы, такие как астрономические телескопы, стократно усиливают возможности человеческого глаза, позволяют видеть то, что невозможно наблюдать невооруженным глазом. Однако сама атмосфера неидеальная – она сильно искажает оптические волны.

«Мы тщательно изучаем нашу земную атмосферу и на основе наших новых знаний разрабатываем специальную аппаратуру, которая анализирует искажения оптических волн, разрабатываем специальную управляемую «гибкую», или составную оптику, которая работает под управлением соответствующих управляющих компьютерных программ, — объясняет заведующий лабораторией Когерентной и адаптивной оптики НИИ Владимир Лукин. — Когда оптическая волна, например, от звезды, или другого космического объекта, проходит через атмосферу, из-за неоднородности среды в ней появляются искажения. Чтобы исправить эти искажения, мы используем эту специальную «гибкую» или, состоящую из множества составных элементов, оптику. Такую оптику мы называем «адаптивной». Любой элемент такого зеркала можно легко переместить, отодвинуть, по-разному повернуть. И таких элементов в системе довольно много, они поворачиваются под управлением компьютера непрерывно и очень быстро — сотни-тысячи раз в секунду, в итоге исправляют сигнал. И в результате, то, что искажает атмосфера, мы тут же, в реальном времени, исправляем и получаем истинную картинку».

Адаптивная оптическая система томских разработчиков «Ангара» установлена на самом большом солнечном телескопе России на берегу озера Байкал в пос. Листвянка Иркутской области, в результате искажения в телескопе уменьшились в тысячу раз. Это важно для обеспечения высокоточных наблюдений за Солнцем.

«Чем больше астрономы изучают Солнце, тем больше они понимают, как живет наша звезда. Когда на Солнце появляются пятна, происходят выбросы плазмы, на Земле может случиться сбой электронной связи, космической аппаратуры, систем ГЛОНАСС, GPS. Если научиться предсказывать состояние Солнца, можно обеспечить сохранность аппаратуры, выключая ее на доли минуты, секунды и тем самым уберечь ее и предотвратить ошибки в ориентации, допустим, кораблей. Известно также, что есть взаимосвязь между выбросами на Солнце и сердечными приступами, инфарктами у человека. Если будет точный прогноз состояния Солнца на 4-5 дней, больные вовремя смогут получить соответствующее лекарство», — говорит Владимир Лукин.

Астрономия — только одна из областей применения адаптивной оптики. Адаптивные системы используются для высокоточного управления лазерными пучками: с их помощью, например, можно обеспечить навигацию кораблей в сложных погодных условиях, когда даже радиоволны проходят в атмосфере плохо. Лазерные линии связи могут обеспечить передачу данных и связать спутники с Землей или с космической станцией, или, например, объекты в большом городе.

«Оптическая связь позволяет передавать очень много информации, — продолжает Лукин. — На одной длине волны можно передать сто каналов телевидения, чего нельзя сделать в радиодиапазоне, при этом связь очень хорошо защищена от помех. Она может применяться в космосе, под водой, на месте аварий и в других экстремальных условиях».

Адаптивная оптика с успехом может быть применена и в медицине. Уже сейчас лазер используют как высокоточный скальпель, но человеческие ткани это тоже неоднородная среда, и предотвратить искажение лазерного пучка как раз и помогает адаптивная оптика. При офтальмологических операциях она позволяет пройти через искажающие слои, четко разглядеть глазное дно и патологию, которая требует исправления.

Томские оптические системы не уступают качеством импортным аналогам, но при этом за счет российской комплектации остаются в десятки раз дешевле. К отечественному «железу» томичи добавляют свое уникальное программное обеспечение, которые управляет адаптивной системой и позволяет сформировать необходимые параметры оптической волны. Это томское «ноу-хау» делает создаваемое программное обеспечение уникальным, превосходящим имеющиеся аналоги и способным работать в самых сложных условиях: турбулентность, туман и т.п.

Институт оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН работает с астрономами по всей России: сотрудничает с Институтом солнечно-земной физики в Иркутске, несколькими российскими обсерваториями, Европейской Южной Обсерваторией в Чили. Свои приборы ученые поставляют в институты Российской академии наук и вузы (МГУ, НГУ).

Два адаптивных зеркала были разработаны и установлены на астрономические телескопы, создаваемые в астрономическом центре Китая, и сейчас с КНР ведутся переговоры о поставке новой адаптивной системы для измерения и управления искажениями в оптических линиях связи.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области 

Ученые ТГУ разработали уникальную технологию упрочнения легких сплавов

Сотрудники лаборатории нанонтехнологий металлургии Томского государственного университета создают легкие сплавы для аэрокосмической и автомобилестроительной индустрий. Исследователям удалось найти новый способ упрочнения алюминиевых сплавов при помощи специальных лигатур с наночастицами, получаемых ударной волной. Данное научное открытие было представлено на конкурс на получение стипендии президента РФ молодым ученым и аспирантам, проводящим исследования по приоритетным направлениям модернизации экономики. Разработка исследователей получила высокую оценку и стала победителем конкурса.

— Сейчас ученые всего мира работают над способами упрочнения легких и сверхлегких композитов, — рассказывает руководитель проекта, заведующий лабораторией нанотехнологий металлургии, кандидат технических наук Сергей Ворожцов. – Эти материалы широко применяются в самых разных отраслях: аэрокосмическом строительстве, судостроении, электротехнике, машиностроении и т.д. Например, Аэробус А 380, являющийся одним из самых больших авиалайнеров, почти на 80 процентов состоит из разных композиционных материалов.

— Улучшить прочностные характеристики металла можно за счет добавления в него микро и наночастиц, — продолжает ученый. — Но есть техническая проблема: их очень сложно ввести, поскольку частицы (особенно нано) имеют плохую смачиваемость жидким металлом, помимо этого из-за своего малого размера они сильно склонны к слипанию.

Нашей команде удалось найти принципиально новое решение данной проблемы: мы добавляем в лигатуру тугоплавкие частицы, обрабатываем ее ударной волной и получаем очень плотный алюминиевый пруток с концентрированным содержанием наночастиц. При введении в жидкий металл они хорошо смачиваются. Для равномерного распределения частиц в сплаве применяется мощное ультразвуковое воздействие. Новый способ позволяет увеличить прочностные характеристики легких сплавов на 20-30 процентов. При этом улучшаются и другие свойства металла, например, его теплопроводность.

В настоящее время ученые проводят ряд новых исследований, экспериментируют с разными наночастицами, ищут оптимальные составы новых сплавов, которые могут работать в условиях повышенной нагрузки.

В ТГАСУ испытали новую продукцию Копыловского кирпичного завода

Специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) провели испытания поризованных керамических блоков ООО «Копыловский кирпич» и разработали альбомы технических решений внутренних и наружних чтен с использованием нового материала.

Поризованные керамические блоки Копыловский кирпичный завод выпускает около пяти лет. Блоки разной длины и ширины производят по итальянской технологии на полностью автоматизированном оборудовании. Один такой блок может заменить примерно восемь кирпичей в кладке. Материал успешно применяется при строительстве зданий на Западе и по всей России, однако в Томске до сих пор применяется недостаточно.

«Для применения керамических блоков в архитектурно-планировочных решениях необходимо иметь достоверные данные по теплозащитным свойствам, звукоизоляции, прочности кладки и так далее, — поясняет директор НИИ строительных материалов ТГАСУ Наталья Копаница. — У завода таких данных было недостаточно и мы этот пробел восполнили. Почти год проводились испытания в лабораториях ТГАСУ в климатической камере, оборудованной современными средствами измерения, выкладывались стены из различных видов блоков, моделировались реальные условия эксплуатации, специалисты определяли теплозащитные свойства материала. Кроме этого, оценивались звукоизоляционные характеристики кладки, ее воздухопроницаемость и прочностные показатели. Были разработаны специальные «теплые» кладочные растворы. Вся полученная информация легла в основу альбомов для проектировщиков. Мы объединили свои усилия с тем, чтобы привлечь внимание томских строителей к новому материалу и дать возможность использовать его».

«По сравнению с обычным кирпичом эти блоки более легкие и теплоэффективные. Они требуют меньше или вовсе не требуют теплоизоляционного слоя, в зависимости от условий эксплуатации и региона», — говорит Наталья Копаница, отметив, что результаты научных исследований отражены в альбомах технических решений, где раскрыты возможности стенового материала.

Поризованный кирпичный блок намного легче кирпичной кладки, что при строительстве снижает нагрузку на фундамент и позволяет экономить на застраиваемых площадях. Использование материала сокращает расход раствора, минимальное расстояние между блоками способствует большей теплопроводности. Кирпичные блоки можно использовать для строительства различных стеновых конструкций. Материал активно применяется в соседних регионах — Новосибирске и Красноярске.

Производственный комплекс «Копыловская керамика» включает в себя ООО «Копыловский кирпич» и ОАО «Копыловский керамический завод МПО». Предприятие производит крупноформатные поризованные блоки и лицевой (в т.ч. цветной) керамический кирпич. Производительность — 85 млн шт. условного кирпича в год. Это единственный в Томской области производитель сертифицированного лицевого красного и бежевого кирпича.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области

Аркадий Дворкович признал, что разработки томских ученых дешевле и лучше, чем зарубежные аналоги

Фото: Игорь Крамаренко

ифпм2_фото_ Крамаренко

На ладони Аркадию Дворковичу и Сергею Жвачкину кладут нечто, напоминающее скомканную тоненькую проволоку:

– А теперь подуйте на нее!

Под теплым дыханием бесформенная масса расправляется и превращается в объемный зонтик диаметром пару-тройку сантиметров. На лицах главных идеологов и руководителей «ИНО Томска» расцветают детские улыбки, свойственные людям, чему-то сильно удивившимся и обрадовавшимся.

– Это зонтичное устройство – окклюдер – предназначено для лечения инсульта головного мозга, – объясняет Александр Лотков, замдиректора по научной работе ИФПМ СО РАН, заведующий лабораторией материаловедения сплавов с памятью формы.

Окклюдер, сделанный из никелида титана, вводится в организм человека с помощью катетера через вену. От тепла тела он расправляется в сердце и закупоривает ушко левого предсердия, не давая сгусткам крови попасть в мозг, а именно это вызывает инсульт у больных мерцательной аритмией. Разработка томских физиков эффективнее западных аналогов и при этом дешевле в три-четыре раза. И, что особенно важно для вице-премьера и губернатора, сделана в тесной связке науки и промышленности. К укреплению такого сотрудничества в идеале должна привести концепция «ИНО Томск».

– Сейчас проходят клинические испытания, в 2015 году запланирован выход на рынок, – рассказывает Александр Лотков. – У нас есть индустриальный партнер, без которого ничего бы не произошло, – новосибирская компания «Ангиолайн». За рубежом подобные технологии только начали продвигаться, мы, по сути, их повторили, но сумели улучшить свойства, например за счет особой технологии кремниевого покрытия, которая улучшает биосовместимость. Стоимость импортного аналога – 500–600 тыс. рублей, нашего – 150 тыс.

«Мы делаем лучше и быстрее, чем на Западе», – эта мысль рефреном звучит в каждой лаборатории Института физики прочности и материаловедения, по которому Аркадию Дворковичу проводят экскурсию. Так, комплекс контроля качества сварных соединений разработан всего за три года совместными усилиями ИФПМ, ТПУ и ракетно-космической корпорацией «Энергия».

– Скоро наш комплекс полетит в космос, чтобы космонавты прямо на станции могли проверять качество сварных швов. Для своей же собственной безопасности, – поясняет завлабораторией контроля качества материалов и конструкций Евгений Колубаев.

У технологии многослойного покрытия иллюминаторов космических кораблей вообще нет аналогов в мире.

– В этом покрытии около 13 разных элементов, – гордится директор ИФПМ Сергей Псахье. – Американцам этого сделать не удалось – они используют шторки на иллюминаторах. Принято решение, что все иллюминаторы космических кораблей будут обрабатываться здесь, в Томске. Возможно, не только российских, но и американских.

Губернатор Сергей Жвачкин явно доволен услышанным:

– Сегодня разработки томского Института физики прочности и материаловедения широко востребованы в космической отрасли. Это яркий пример того, как фундаментальная наука может и должна быть связана с производством, с промышленностью.

В свою очередь, Аркадий Дворкович оценивает масштаб идей томских ученых:

– Если ориентироваться только на российский рынок, вообще невозможно выиграть в конкурентной борьбе. Даже на внутреннем рынке мы соперничаем с зарубежными товарами. Надо изначально ориентироваться на мировой рынок, стараться обойти конкурентов по всем параметрам. Думаю, томские предприятия так и строят свою работу – делают лучше и дешевле, чем за рубежом.

Как сообщил «ТН» Сергей Псахье, для дальнейшего продвижения разработок института на рынок нужна больше не финансовая поддержка, а организационная.

– Буквально на днях создано Агентство по продвижению российской продукции на зарубежный рынок. Аркадию Дворковичу мы сделали предложение (и он его рассмотрит), чтобы на базе этого агентства сформировать пилотный проект по разработкам, которые получены в нашем институте, уже тиражируются и продаются в России и за рубежом, но потенциал которых не реализован. Нам нужно лоббирование в хорошем смысле этого слова, чтобы наша продукция стала доступна населению в рамках программ импортозамещения.

В одной из лабораторий ИФПМ, по которому Аркадию Дворковичу провели экскурсию, стоит миниатюрный космический корабль. Прибор внутри корабля – это разработанный в институте комплекс контроля качества сварных соединений

ифпм1_фото_ Крамаренко

Михаил Сонькин откроет Центр системного проектирования ТУСУРа

Сегодня, 10 февраля, в 14 часов в учебно-лабораторном корпусе ТУСУРа (ул. Красноармейская, 146, аудитория № 702) вице-губернатор по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин и генеральный директор ЗАО «ПКК Миландр» Михаил Павлюк откроют Центр системного проектирования ТУСУРа и ЗАО «ПКК Миландр».

Центр займется выполнением работ по проекту создания высокотехнологичного производства интеллектуальных приборов энергоучета, разработанных и изготовленных на базе отечественных микроэлектронных компонентов, и дальнейшей коммерциализацией достигнутых результатов.

Напомним, в июне 2014 года этот проект одержал победу в федеральном конкурсе на право получения субсидий по созданию комплексного высокотехнологичного производства по постановлению правительства РФ № 218. В основу конкурсной заявки легли результатынаучно-исследовательских работ по созданию автоматизированных систем мониторинга и управления тепловым режимом квартир и помещений. Проект выполняется ТУСУРом в сотрудничестве с индустриальным партнером университета — «ПКК Миландр» и соисполнителем — ТГАСУ.

http://tomsk.gov.ru/ru/press-centr/press-relizy/news_item/-/novost-mihail-sonkin-otkroet-tsentr-sistemnogo-proektirovaniya-tusura

Ученые ТУСУРа разработали прибор, позволяющий видеть сквозь землю и определять уровень стресса

IMG_5170
Что можно сделать со старым пультом от телевизора и советским микрокомпьютером? У ученых ТУСУРа есть ответ на этот вопрос. В начале 2000-х группа студентов под руководством заведующего кафедрой конструирования узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры (КУДР) доктора физико-математических наук профессора Сергея Еханина разработала нехитрый прибор. Ученые вмонтировали в списанный микрокомпьютер «Электроника-90» разъемы, в которые подключили специальные датчики, а затем запрограммировали советский гаджет на работу с ними. Так родился «Сталкер».

Ловец гамма-квантов

–С солнечными лучами на землю попадает и гамма-излучение, – объясняет принцип работы устройства Сергей Еханин. – Частицы этого излучения, гамма-кванты, повинуются земному притяжению. А оно в разных местах действует с разной силой. Например, на скалистой местности оно одно, а в овраге – другое. Соответственно, гамма-излучение там тоже не одинаковое. «Сталкер» при помощи датчика «чувствует» гамма-кванты и выводит на экран уровень излучения. Места с резким перепадом гамма-излучения называются аномалиями, или геопатогенными зонами.

Чтобы увидеть очертание аномалии, нужно просканировать устройством определенную площадь, а потом подключить прибор к компьютеру и в специальной программе обработать его показания. «Сталкер» выдаст, где и на какой глубине он зафиксировал неоднородность грунта или перепад высоты рельефа. Сейчас весь цикл работы прибора – два часа, но если переписать программу, то можно сделать устройство менее точным, но более быстрым. К тому же есть вариация устройства на базе ноутбука, которая отрисовывает карту почти в онлайн-режиме. Правда, она более громоздкая.

Совершенствование прибора продолжается. По словам ученика Сергея Еханина аспиранта ТУСУРа Александра Ермолаева, скоро «Сталкер» будет создан на базе одноплатного компьютера, что сделает его более компактным и точным. Но продвинуться в разработке прибора пока мешает отсутствие должного финансирования и заинтересованных студентов.

Туда не ложись, сюда ложись

Изначально «Сталкер» создавался для того, чтобы помочь геологам быстро наносить на карту места и глубины залегания горных пород. Но в процессе работы над устройством ученые поняли, что оно может быть полезным во многих сферах жизни человека: от психологии и психиатрии до строительства.

Например, прибор, созданный профессором Еханиным, поможет не только выбрать хорошее место под постройку дома, но и понять, откуда у здания проблемы.

–Мы осматривали со «Сталкером» жилое здание на Южной. Выяснилось, что оно стоит на месте подземной реки! А жильцы удивлялись, почему их подвалы затапливаются каждую весну.

По словам профессора, аномалии из-за перепадов притяжения и гамма-излучения сильно влияют на организм человека, нарушая химические процессы внутри него.

–Представьте, что вы спите на неровной кровати, – приводит пример Сергей Еханин.– Вам будет неуютно, вы начнете плохо себя чувствовать. Все потому, что сила гравитации на части тела будет действовать по-разному. Древние восточные практики не случайно учат, что человек, чувствуя состояние своего тела, должен найти место, где ему будет удобно спать или работать.

Человек-аномалия

По словам Сергея Еханина, работа над «Сталкером» привела его к новому открытию – возможности точно измерить уровень спокойствия человека, не касаясь его. Секрет – в изотопе калии 40, который содержится в нашей крови и излучает гамма-кванты. Когда человек волнуется, наибольшее гамма-излучение исходит из его головы, когда спокоен – из нижней части тела.

–Ученые говорят: «Человек – сплошная ходячая аномалия»,– шутит профессор.

Еханин измерил свое состояние, приложив руку к старому пульту, то есть датчику. Через несколько минут физик заверил:

–Прибор не соврал, я действительно взволнован. Сейчас мы совместно с другими подразделениями университета разрабатываем целые комплексы по лечению стресса, – добавляет Сергей Георгиевич.– В него входят наш прибор и специальные очки, которые при помощи светодиодов успокаивают человека.

IMG_5136

Ученые-историки ТГУ создают лабораторию мирового уровня

TNews770_18

Если посмотреть на перечень значимых научных разработок наших вузов, то преимущественно они все относятся к точным, естественным наукам и информационным технологиям. Но есть и гуманитарные исследования, среди которых один из наиболее масштабных российских проектов за последнее время. Называется он весьма актуально – «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности». Изучают этот вопрос сотрудники открытой несколько лет назад лаборатории социально-антропологических исследований исторического факультета НИ ТГУ.

Знание об общинах сибирских

–Эта наука сравнительно молодая, – рассказывает заведующая лабораторией доктор исторических наук профессор Ирина Нам. – Ей только век, а в России она появилась в 1990-х годах. Долгое время многие народы мира, их происхождение, традиции, устои, быт изучались в рамках описательных наук – этнографии и фольклористики. Они рассматривали и сравнивали общества, как правило, исторически не имеющие письменности. Но как тогда быть с остальными, допустим современными городскими сообществами, молодежными субкультурами и религиозными группами? От необходимости их изучить и понять появилась межпредметная научная дисциплина – антропология, изучающая человека и человеческое общество во всем многообразии.

Открыть это направление в Сибири помог выигрыш гранта Минобразования и науки РФ, направленный на поддержку исследований мирового уровня. Поскольку в ТГУ был серьезный задел, сделанный замечательным ученым, идеологом проекта Элео­норой Львовой и ее последователями, то грант достался Томску.

Первая задача для томских ученых по восхождению к вершинам мировой известности уже решена: создана лаборатория. Сформирован кластер из восьми направлений академических и прикладных проблем. Некоторые из тем звучат весьма любопытно, даже для несведущего – «Православный ландшафт таежной Сибири» или «Корпоративная идентичность российских вузовских преподавателей разных периодов».

Полиэтническая, многоконфессиональная, многоукладная Сибирь – потрясающая территория для изучения процессов изменения принадлежности к различным социальным, национальным, профессиональным, языковым, политическим слоям и, что важно, адаптации людей во время бурных изменений и перемен. Для столь масштабной работы лаборатория привлекает широкий круг отечественных и зарубежных специалистов. Стоит отметить, что в консультативном совете лаборатории трое светил из России, остальные – из Швеции, Германии (центр социальной антропологии в Халле), США, Франции и Австрии. Знаменитые социальные антропологи, философы, социологи читают лекции, проводят методологические семинары, вот подобный, например, состоится на днях – «Современные подходы в антропологических исследованиях религии» под руководством Агнешки Халембы, научного сотрудника Института этнологии и культурной антропологии Варшавского университета.

Профессия – антрополог

Другой задачей проекта является стимулирование притока молодежи в гуманитарные сферы образования и науки. Для этого трудами лаборатории на факультете открывается новая специальность. Истфак получил лицензию и бюджетные места на 2015 год. Это значит, что в этом году будет набор студентов, а через пять лет в Сибири появятся свои специалисты-антропологи. Кстати, для студентов уже многое делается сегодня. Для их стажировок лаборатория сотрудничает с Европейским университетом, Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, Институтом этнологии и антропологии РАН в Москве.

Чтобы выйти на мировой уровень и общаться с коллегами в идеологии принятых научных парадигм, использовать один и тот же категориальный аппарат, должно пройти время. Но начало новой научной школе положено, о чем уже свидетельствуют опубликованные статьи и защищенные диссертации.

Ученые ИФПМ СО РАН участвуют в разработке космического корабля нового поколения

IMGP6847_r

За последние десятилетия в мире появилось немало перспективных космических проектов. Россия связывает свои надежды с разработкой перспективной пилотируемой транспортной системы и пилотируемого транспортного корабля нового поколения, которые должны прийти на смену долгожителям космических орбит – пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовикам серии «Прогресс».

Доверие сибирякам

Чтобы сделать корабль максимально легким, в его конструкции предполагается использовать новейшие композитные материалы. В 2014 году Институт физики прочности и материаловедения СО РАН совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П.Королева и Национальным исследовательским Томским политехническим университетом существенно продвинулись в  научных исследованиях в области создания новых материалов, конструкций и технологий для космической отрасли. Так, например, сотрудниками ИФПМ СО РАН выполнен целый ряд работ по созданию аппаратного комплекса для диагностики ответственных конструкций из высокопрочных алюминиевых сплавов, в том числе корпусов космических аппаратов. Легкие и прочные сплавы, изготовленные по новой технологии и соединенные сваркой трением с перемешиванием, позволят уменьшить вес корпуса и увеличить полезную нагрузку выводимых на космическую орбиту летательных аппаратов.

Внедрение высокоэффективной технологии активно-пассивного контроля качества соединений корпусных элементов ракетно-космической техники нового поколения, полученных сваркой трением с перемешиванием, позволит создать надежные космические конструкции, в том числе и для освоения дальнего космоса.

Защита от метеорита

Учеными ИФПМ СО РАН решена проблема защиты иллюминаторов космических аппаратов от мелких метеоритов и космического мусора, которые представляют опасность для различных оптических систем: зеркал, линз, защитных стекол и так далее. В космическом пространстве происходит бомбардировка поверхности космических аппаратов мелкими твердыми частицами, которые имеют поперечный размер в пределах 0,1–100 мкм и движутся с высокими скоростями – до 5–50 км/с. В результате на поверхности оптических элементов, в частности иллюминаторов, образуются крупные кратеры и царапины, а при длительном пребывании в открытом космосе происходит заметная эрозия поверхности стекла, значительно снижающая оптические характеристики иллюминаторов. Это ведет к проблемам при проведении оптических измерений и исследований, которые осуществляются космонавтами с борта космических аппаратов.

На основе предложенного оригинального многоуровневого подхода в ИФПМ СО РАН разработаны ионно-магнетронные методы послойного нанесения многокомпонентных нанокомпозитных оптически прозрачных покрытий на кварцевые стекла для изготовления иллюминаторов космических аппаратов. Внешний поверхностный слой стекла с таким покрытием приобретает высокую твердость и упругость, имеет низкую теплопроводность, высокие температуру плавления и ударную стойкость. Такие покрытия способны противостоять ударному воздействию микрочастиц железа со средним размером 56 мкм, движущихся со скоростями в интервале 5–8 км/с. Проведенные испытания при подобных условиях показали уменьшение поверхностной плотности кратеров не менее чем в 3 раза.

Спрятаться от излучения

Разработанные покрытия защищают космонавтов от вредного ультрафиолетового излучения при возникновении вспышек на Солнце. О важности этой разработки говорил космонавт дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, приезжавший в 2014 году на празднование 30-летия ИФПМ СО РАН. Общаясь с томскими разработчиками, покоритель космических просторов давал конкретные рекомендации в отношении легких и высокопрочных материалов, способных работать в условиях космического пространства продолжительное время. По его словам, задача создания и исследования материалов для экстремальных условий крайне важна для развития космической отрасли. В связи с этим фундаментальные исследования, проводимые учеными ИФПМ СО РАН совместно с ТПУ, имеют стратегическое значение. Они позволяют России сохранить лидерские позиции в освое­нии космического пространства в среднесрочной перспективе.

Коллектив Института физики прочности и материаловедения СО РАН сердечно поздравляет коллег и партнеров с Днем науки!

Аппаратный комплекс для диагностики космических аппаратов. Слева направо: Александр Чернявский – заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», Сергей Псахье – директор ИФПМ СО РАН, Валерий ­Рубцов – научный сотрудник, Сергей Крикалев – Герой Советского Союза и Герой России, первый заместитель директора ЦНИИ машиностроения по пилотируемым программам, Евгений Колубаев – завлабораторией

Сегодня ИФПМ СО РАН является головной организацией пяти космических экспериментов, которые будут проведены в 2015 – 2018 годах.

Всеядные бактерии Калюжина превращают бытовые отходы в кормовые добавки

IMG_5051

Уже несколько десятков лет рабочее утро старшего научного сотрудника НИИ биологии и биофизики ТГУ Владимира Калюжина начинается со слов: «Ну как там наши ребята? Хорошо поработали этой ночью?» Ребят этих у Владимира Анатольевича не один, не два и даже не десять – миллиарды. Это… бактерии! Все как один полезные. Потому что способны уничтожать различные виды отходов. Даже такие несокрушимые, как трудноразрушаемые пластмассы. Технологию выведения бактерий-трудяг придумал и довел до совершенства Владимир Анатольевич.

– Мир бактерий – это целая вселенная. У них все как у людей: живут очень напряженной жизнью и бесконечно борются за источник питания, то есть за место под солнцем, – улыбается Калюжин.

Эта история началась в 1986 году. Тогда группа ученых ТГУ, в числе которых был Владимир Анатольевич, озадачилась проблемой ликвидации нефтяных разливов. Обследовали десятки загрязненных мест и обнаружили удивительный факт: в одном из 50 случаев нефтяные пятна исчезали сами собой! Заинтересовались, взяли образцы и выявили бактерии, которые могут поедать нефть. Пытливый ум Владимира Калюжина на этом не успокоился: а что еще можно включить в меню микроорганизмов?

Процесс исследования кропотливый, но результат того стоит.

– Мы помещаем разные виды бактерий на органическое вещество и задаем специальные условия. Главное, чтобы опытный образец был чистым и у микроорганизмов не нашлось другого «провианта», – описывает принцип проведения исследований Калюжин. – Те бактерии, которые начинают потреблять нужное нам вещество и накапливать биомассу, становятся главными претендентами для дальнейшей работы.

Каждой группе веществ – свои микроорганизмы, способные с ними справиться. В ходе экспериментов выяснилось, что черные, золотистые, коричневые, красные, белые красавицы – цветовая гамма разных бактерий богаче радуги будет – могут кушать органическое стекло, разные виды пластмасс, тяжелые металлы (сульфат меди, стронций, цинк) и даже токсические вещества (цианид натрия и фенол).

– Наша первая технология обеспечивает полное разрушение загрязняющего вещества – оно за счет биологического сгорания превращается в углекислый газ и воду. Такой подход показался мне нерациональным – энергетический потенциал вещества рассеивается без всякой пользы, – говорит Владимир Калюжин. – Поэтому мы выстроили другую цепочку. Бактерии поедают отходы, затем накопленную биомассу мы вносим в землю и запускаем туда дождевых червей. Они лакомятся микроорганизмами, и получается уже биомасса червей, которые становятся белково-витаминным продуктом – отличной кормовой добавкой для любых видов сельскохозяйственных животных. Вот и получается, что отходы становятся сырьем для биотехнологической переработки, а потом – пищевым продуктом. Весь процесс занимает несколько недель.

Томской технологией уже заинтересовался Китай, а ТГУ готовит документы на международное патентование. Всеядные бактерии Калюжина могут использоваться в нефтеперерабатывающей, химической, лакокрасочной, фармацевтической, военной промышленности и в других отраслях.

IMG_5058

Революция стерилизации

Томская компания «Сибспарк» получила российский патент на технологию «Способ очистки, дезинфекции и стерилизации медицинского инструмента». Метод позволяет провести очистку не за 8 часов, которые требуются для обработки инструментов классическими способами, а всего за 2–3 минуты (то есть быстрее в 160 раз), сообщает пресс-служба инновационных организаций Томской области.

– В растворе на поверхности инструмента запускается плазменный процесс при температуре около 14 тыс. градусов. В таких условиях жидкость становится газом, резко поднимается давление, происходит эффект отстреливания. Ударное газовыделение буквально отрывает всю грязь: окалины, органику, а высокая температура разрушает белки. При этом на поверхности образуется защитная пленка, – объясняет директор ООО «Сибспарк» Анатолий Мамаев.

На Западе подобные установки стоят от 20 до 100 тыс. долларов. Томская будет значительно дешевле. «Сибспарк» планирует получить международный патент, патент США и продвинуть технологию на зарубежные рынки.

Компьютер на пальцах

Палец вместо мыши

Студенты ТПУ разработали способ альтернативного ввода информации на компьютере. Устройство TouchSide – беспроводной электронный напальчник с датчиком, который позволяет печатать и кликать мышкой одновременно. При манипуляциях в воздухе устройство работает как компьютерная мышка, а небольшие размеры напальчника позволяют печатать прямо в нем, сообщает пресс-служба ТПУ.

– У современных устройств ввода информации есть недостатки, которые мы хотим исправить, – говорит один из авторов проекта студент ТПУ Антон Сучков. – Это ограниченность поверхности для мыши или тачпада, большие затраты времени на попеременное использование клавиатуры и мыши.

Устройство можно использовать не только для ввода данных на компьютере, но и для управления световыми прожекторами на концертах, ковшом экскаватора или роботизированной рукой. В конечном виде разработчики хотят сделать такой прототип, чтобы на каждой фаланге пальцев крепилось по датчику.

Ученые ТГУ разработали установку для лечения обморожений

do

Обморожение составляет 10-15 процентов всех травматических случаев в северных регионах. Лечение может затягиваться на два и более месяца, а его стоимость в два раза превышает стоимость лечения от ожогов. Почти в 90% случаев эта травма приводит к инвалидности.

В то же время во многих ситуациях процесс лечения можно ускорить, а отмороженную конечность спасти, уверены радиофизики ТГУ. Уже несколько лет на кафедре радиоэлектроники РФФ разрабатывается прибор для лечения отморожений.

— Идею нам «подкинул» профессор химического факультета Владимир Козик, который изучал тогда возможности применения сверхвысотных частот в химических реакциях, — рассказывает профессор РФФ Григорий Дунаевский. – Дело в том, что при СВЧ-излучении происходит глубокий внутренний прогрев всего объема. Многим известно, что обмороженные участки нельзя подвергать воздействию сильного тепла снаружи – это может привести к разрыву глубоких сосудов. Но при серьезном обморожении ждать, когда конечность отогреется при комнатной температуре, тоже нельзя – в ней могут начаться необратимые процессы. Поэтому применяются длительные дорогостоящие методы лечения, которые не всегда дают положительный эффект. А СВЧ-излучение способно очень быстро прогреть конечность на всю глубину, это эффективный и недорогой способ спасти пострадавший орган.

Самый доступный источник СВЧ-излучения – обычная микроволновка. Но использовать ее в «чистом виде» невозможно из-за слишком большой мощности, которую она генерирует. Даже режим «разморозка» не подходит. Нужно было модифицировать устройство так, чтобы оно стало безопасным для живых организмов и удобным в эксплуатации. За эту непростую задачу взялись сотрудники лаборатории электроники СФТИ – зав. лабораторией Владимир Антипов, старший научный сотрудник Юрий Цыганок и ведущий инженер Анатолий Хлестунов.

Почти два года ушло на модификацию СВЧ-печи. К ней была сконструирована сложная приставка, которая уменьшила мощность излучения, оно поступало в камеру, где свободно циркулировало и прогревало объект со всех сторон. А на выходе располагался гибкий рукав, через который в камеру помещалась конечность. Он изолировал пациента от облучения.

С самого начала работа велась в сотрудничестве с медиками клиник Томского военно-медицинского института, где находился тогда один из самых крупных в Сибири центров по лечению термических поражений. На территории клиник проводились эксперименты, руководили которыми заместитель начальника клиники хирургии, подполковник медслужбы Игорь Горелик и профессор ТВМИ Евгений Гаврилин. Результаты были впечатляющим – уже на четвертый день у подопытных кроликов восстанавливались функции конечностей.

Казалось, все складывалось удачно: был выигран грант конкурса по программе «Старт», поданы две заявки на патенты, разработчики готовились к клиническим испытаниям. Но осенью 2010 года ТВМИ был закрыт, а клиники расформированы. Ученые-физики остались без экспериментальной медицинской базы.

— Но свою часть работы над проектом мы продолжили, — говорит Григорий Дунаевский. – Сейчас разработали новое устройство, работающее уже на основе не «микроволновки», а других приборов, генерирующих СВЧ-поля значительно меньшей мощности. Часть из них используется и в медицине, но для других целей. Есть идея создать портативное устройство, которое можно было бы применять в машинах скорой помощи, отдаленных фельдшерских пунктах, ведь чем быстрее начать лечение, тем больше шансов на полноценное выздоровление.

Уже получены три патента на разработку, есть опытный вариант установки. Но без сотрудничества с медиками дальнейшие исследования невозможны. Теперь основная задача разработчиков – найти партнеров, которые взяли бы на себя экспериментальную часть и помогли завершить создание такого нужного для Сибири прибора.

На фото: обмороженная лапка кролика до и после СВЧ-отогрева.

 

Управление информационной политики ТГУ

В Томске разрабатывают импортозамещающие реагенты для нефтяников

Более десяти лет специалисты Сибирского физико-технического института (СФТИ) Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают и внедряют в производство реагенты для буровых растворов и горно-обогатительных работ, которые превосходят импортные аналоги по качеству и цене.

«В России занимаются реагентами для буровых растворов, но проблема в том, что их качество зачастую ниже импортных аналогов, и если ими пользуются, то из-за невысокой цены. Мы делаем качественный продукт с существенно меньшей себестоимостью», — рассказал старший научный сотрудник СФТИ Вячеслав Яновский.

Назначение бурового раствора — выносить разрушенную породу на поверхность. Раствор состоит из комплекса реагентов, которые обуславливают его свойства. В зависимости от условий месторождения (геологические особенности, профиль скважины) в состав требуется вводить различные реагенты: их сочетание подбирают инженеры по буровым растворам.

Коллектив ученых СФТИ разрабатывает разные группы реагентов, которые используют нефтедобытчики. Одна из разработок — углеводородная основа для буровых растворов Reabase, которая характеризуется низкой вязкостью, высокой температурой вспышки (более 90 градусов) и экстремально низкой температурой застывания (минус 70 градусов), соответствует жестким экологическим нормам (не содержит ароматических соединений, не токсична). В линейке реагентов также эмульгатор DPP для стабилизации эмульсии; органофильные бентонитовые глины; добавки для снижения фильтрации бурового раствора (чтобы вода не уходила в пласт). Выпускаются две марки добавок для снижения коэффициента трения в системе «бурильный инструмент – стенка скважины»: СТ-7 «Стандарт» и СТ-7 «Горизонт» (для бурения скважин сложных профилей). Эти добавки превосходят лучшие зарубежные аналоги по эффективности, не вызывают пенообразования и могут применяться при бурении нефтяных и газовых скважин как на суше, так и на шельфе, в том числе в условиях Крайнего Севера.

«Смазочная добавка создается по уникальной технологии, — говорит Вячеслав Яновский. — Обычно в качестве смазывающих добавок используют различные отходы, а мы делаем синтетический продукт: берем побочные продукты нефтехимии, очищаем, выделяем нужные вещества и на их основе синтезируем реагенты. Использование химического синтеза — наша отличительная особенность. Таким образом, одновременно решается проблема их утилизации».

Разработкой данного вида продуктов в СФТИ стали заниматься в начале 2000-х годов, когда в условиях экономического кризиса у горно-обогатительных комбинатов Кузбасса появились проблемы со снабжением химическими реагентами, необходимыми в технологическом процессе. Затем ученые исследовали потребности нефтегазовой отрасли, точнее — рынка бурения скважин и буровых растворов. В результате появилось второе направление деятельности — нефтегазовое. Сейчас в этом сегменте сделано около десяти различных реагентов, параллельно продолжаются работы для горнодобывающей промышленности.

«В России «легкие» месторождения уже разведаны и в основном освоены, растет объем бурения в сложных геолого-технических условиях, для этого требуются более совершенные и специализированные реагенты. Наша задача в том, чтобы делать буровые растворы с разнообразными характеристиками непосредственно под потребности потребителя Конечно, есть импортные аналоги, однако мы активно работаем по импортозамещению», — заключает сотрудник СФТИ.

Разработки институт внедряет вместе с промышленным партнером — НПО «РеаСиб». В 2014 году началась реализация проекта по организации производства буровых реагентов в Томске.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области <press@inotomsk.ru>