Результаты поиска по тегу «Физика» 107 результатов
Формулы, уравнения и научные статьи: как устроена работа физика-теоретика
Представления об ученых часто строятся на стереотипах и образах из массовой культуры. Особенно, если речь заходит не об экспериментах и работе в лабораториях, а о теоретических построениях и математических расчетах. Чем на самом деле занимается ученый-теоретик, как проходит его день и как измеряется результат работы — рассказывает доктор физико-математических наук, профессор российской академии наук и заместитель директора Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Игорь Бурмистров. Лекция ― часть программы Дня физики, мы записали главное, а в конце рассказываем на примерах, чем занимаются физики в ИТМО.
07.11.2023
Шесть открытий современной физики, которые изменили наши представления о мире
Квантовый компьютер, графен, бозон Хиггса ― за последние 30 лет в физике произошло несколько действительно значительных прорывов. Что значат эти открытия и какое применение могут найти в реальной жизни? Разбираемся по мотивам лекции физика и автора научно-популярного видеоблога «Физика от Побединского» Дмитрия Побединского.
11.10.2023
«Исследовать процессы, которые раньше было невозможно отследить». Объясняем, за что дали Нобелевскую премию по физике в 2023 году
Нобелевскую премию по физике 2023 года присудили Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л’Юилье за эксперименты по созданию коротких световых импульсов, которые позволят исследовать процессы внутри атомов и молекул. Лауреатов престижной научной премии объявили 3 октября в прямом эфире, который прошел на сайте Нобелевского комитета. Как проходили эксперименты и какие перспективы открывает работа лауреатов в будущем, разбираемся с ведущим научным сотрудником Нового физтеха Дмитрием Карловцом.
04.10.2023
Ученый из Колумбии Хуан Баена — о том, можно ли заряжать кардиовертер-дефибриллятор, не оперируя человека, и причем здесь метаматериалы
Профессор национального Университета Колумбии Хуан Доминго Баена Доэльо — ведущий ученый мегагранта «Волновые процессы в медицинских системах», реализуемого в ИТМО. Вместе с коллегами из петербургского университета исследователь создает систему беспроводной зарядки медицинских имплантатов ― в частности кардиовертеров-дефибрилляторов. Благодаря системе не нужно будет оперировать человека, чтобы заменить устройство — достаточно подзарядить прибор прямо в теле человека. Как проходит работа над совместным проектом и как наблюдение за футбольным мячом может привести в науку, Хуан Баена рассказал ITMO.NEWS.
29.09.2023
Физика для всех: проекты ИТМО, которые помогут школьникам полюбить физику и начать в ней разбираться
Физика ― наука, которая включает в себя множество направлений: теоретическую и прикладную физику, лазерные технологии, разработку новых материалов и не только. Как во всем этом разобраться? Собрали в одном материале образовательные проекты ИТМО, которые помогут школьникам узнать больше о физике и определиться с будущей профессией и перспективами в этой сфере.
22.09.2023
Магистратура и аспирантура за 4 года: в ИТМО запустили специальный образовательный трек для будущих ученых
С 2023 года в магистратуре ИТМО для тех, кто планирует построить карьеру в науке, запускается новый трек ― сквозная магистратура-аспирантура. Участники трека смогут заранее выбрать научного руководителя для кандидатской диссертации, сократить срок обучения в магистратуре и аспирантуре с 6 до 4 лет, прослушав часть аспирантских курсов в магистратуре, и поступить в аспирантуру без вступительных экзаменов. Возможность доступна для студентов семи магистерских программ. Как ею воспользоваться ― рассказываем в материале.
19.04.2023
«Мы помогаем сокращать время появления новых технологий»: физик Михаил Петров ― о квантовой нанофотонике, оптической левитации и работе PI
Михаил Петров с детства был окружен наукой. Почти все в семье ― физики по образованию. Поэтому долго выбирать карьеру ему, можно сказать, не пришлось. Отучившись в одной из лучших школ Петербурга ― Президентском ФМЛ №239, окончив физтех СПбПУ и поучившись в Финляндии, Михаил перешел на работу в ИТМО, где стал не только развивать собственные исследования, но и постепенно строить команду из молодых ученых ― студентов и аспирантов. Сейчас его коллектив ведет несколько проектов ― в том числе разрабатывает квантовую память, а также развивает направление оптической левитации и оптического пинцета. Как фундаментальные исследования помогают приближать технологии будущего и что делать, чтобы эффективно управлять командой физиков-теоретиков, Михаил Петров рассказал ITMO.NEWS.
21.03.2023
В ИТМО разработали новое поколение беспроводных зарядок. Как это работает и почему может изменить наши привычки?
Представьте, что вам больше не нужно возиться с проводами или искать по всему офису, есть ли у кого такая же зарядка для смартфона или планшета. Вы просто заходите в комнату и любое устройство начинает заряжаться там автоматически. Звучит фантастически, но именно над такой технологией сейчас работают ученые ИТМО. Недавно они представили новый вид беспроводных зарядок — бокс с равномерно распределенным в объеме магнитным полем. Чтобы зарядить электронное устройство, достаточно поместить его в любую точку бокса. И в этом главное отличие разработки от существующих беспроводных зарядок для смартфонов, где передача энергия возможна только на небольшом расстоянии. Как всё работает, почему это полностью безопасно и можно ли в будущем превратить маленький бокс в целую комнату, разбираемся в нашем новом спецпроекте. Смотрите по ссылке.
28.12.2022
В ИТМО разработали новое поколение беспроводных зарядок
Ученые ИТМО разработали новый вид беспроводных зарядок — боксы с равномерно распределенным в объеме магнитным полем. Чтобы зарядить, например, мобильный гаджет, достаточно поместить его в любую точку бокса. В этом главное отличие разработки от существующих беспроводных заряжающих технологий, где передача энергия возможна только на небольшом расстоянии. Проект представляют на II Конгрессе молодых ученых, который стартовал 1 декабря в Сочи.
01.12.2022
Ученые ИТМО предложили простой и дешевый способ для управления оптическими сигналами. В его основе — галогенидные перовскиты
Галогенидные перовскиты — относительно новая группа материалов. Благодаря особым свойствам их используют в солнечных батареях, светодиодах, лазерах, сцинтилляторах и других устройствах. Одна из главных особенностей перовскитов — их доступность и простота производства. Также этим материалам свойственно устойчивое связное состояние свободного электрона и дырки, которое образует квазичастицу экситон. Связав такой экситон со светом в фотонно-кристаллической пластине, ученые получили рекордные значения оптической нелинейности. Их предложили использовать для управления оптическими сигналами — теоретически это поможет в создании оптических компьютеров. Исследование опубликовано в журнале Nano Letters.
24.11.2022