Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук был организован в 1982 г. на базе Отделения А Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР. Организатор и первый директор института - лауреат Нобелевской премии по физике 1964 г. академик Александр Михайлович Прохоров. В 2002 г. Институту было присвоено имя академика А.М. Прохорова. C 1998 по 2018 гг. директор ИОФ РАН - академик РАН Иван Александрович Щербаков, в настоящее время являющийся научным руководителем Института. С 2018 г. Институт общей физики РАН возглавляет академик РАН Сергей Владимирович Гарнов.
Поздравляем с избранием академиком РАН директора ИОФ РАН Гарнова Сергея Владимировича!
Научный семинар им. чл.-корр. РАН П.П. Пашинина пройдет 21 мая 2025 г. в 13:00 в конференц-зале ИОФ РАН (корпус 1)
Программа
Пашинин Павел Павлович, к 90-летию со дня рождения
Выставка посвящена 90-летию со дня рождения Павла Павловича Пашинина, доктора физико-математических наук, профессора, член-корреспорндента Российской Академии наук, главного научного сотрудника Института общей физики РАН.
На выставке представлены научные статьи и фотографии из семейного архива.
Приглашаем всех научных сотрудников и работников ИОФ РАН на выставку!
Название: Гибридные материалы на основе эпокси-акрилатных/нано-SiO2 композиций для оптоэлектронных покрытий
Авторы: С.В. Дежуров, И.С. Чекулаев, Р.Н. Кучеров, Д.Н. Чаусов
Научные сотрудники Лаборатории фотоники и органической электроники Центра биофотоники ИОФ РАН разработали метод создания новых прозрачных УФ-отверждаемых материалов на основе эпокси-акрилатных композиций с добавками наночастиц диоксида кремния. Эти добавки позволяют регулировать физические свойства материалов, не изменяя их структуру и способ синтеза. Разработанные материалы применены в качестве прозрачного (в диапазоне 400 – 800 нм) фоторезиста с субмикронным разрешением (~1 мкм) и пониженной температурой дубления. Подобные системы играют ключевую роль в создании высокоэффективных фотоконверсионных плёнок на основе квантовых точек и люминофоров, используемых в OLED-дисплеях нового поколения.
21 апреля 2025 г. стартовал прием тезисов докладов и регистрация на 8-ую Школу-конференцию молодых ученых «Прохоровские недели» 2025!
Павел Павлович Пашинин
К 90-летию со дня рождения
01.05.1935 - 18.12.2020
1 мая 2025 года исполняется 90 лет со дня рождения Павла Павловича Пашинина, одного из ближайших учеников академика А.М. Прохорова, стоявшего у истоков квантовой электроники и лазерной физики в нашей стране, выдающегося российского учёного- физика, крупного организатора отечественной науки, доктора физико-математических наук, профессора, члена-корреспондента РАН. С именем П.П. Пашинина связаны крупные достижения мировой и отечественной науки в области физики лазеров, взаимодействия когерентного излучения с веществом, лазерной плазмы и лазерной спектроскопии.
Семинар им. чл.-корр. РАН П.П. Пашинина, посвященный 90-летию со дня рождения П.П. Пашинина, состоится 21 мая 2025 г. в 13:00 в конференц-зале корпуса 1 ИОФ РАН. В фойе перед конференц-залом открыта выставка “Пашинин Павел Павлович, к 90-летию со дня рождения”.
Авторским коллективом из ИОФ РАН методом химического осаждения из газовой фазы был синтезирован новый материал: микрокристаллические композитные пленки алмаз-германий с настраиваемым коэффициентом теплового расширения для интеграции композитных теплоотводов на основе алмаза с мощными полупроводниковыми электронными устройствами. (По материалам статьи Victor Ralchenko, Vadim Sedov, Artem Martyanov, Valery Voronov, Sergey Savin, Andrey Khomich, Mikhail Shevchenko, Andrey Bolshakov. «Diamond-Germanium Composite Films Grown by Microwave Plasma CVD». Carbon 190, 2022: 10–21. DOI: 10.1016/j.carbon.2022.01.003)
Авторским коллективом из ИОФ РАН впервые осуществлена инженерия поликристаллических и монокристаллических алмазных плёнок, легированных германием, заключающаяся в поэтапном комбинировании высокоскоростного синтеза алмаза в СВЧ плазме с использованием газообразного источника примеси (моногермана GeH4) с последующим медленным утонением синтезированной плёнки до нужной толщины за счёт её травления атомарным водородом. (По материалам статьи V. Sedov, A. Martyanov, I. Tiazhelov, A. Romshin, D. Pasternak, K. Boldyrev, V. Krivobok, S. Savin, P. Pivovarov, M. Nesladek, V. Ralchenko, Formation of Ge-V color centers in poly-and monocrystalline CVD diamond: A comparative study, Diamond and Related Materials. 138 (2023) 110206. DOI: 10.1016/j.diamond.2023.110206)
Исследован эффект линейной трансформации собственных волновых мод в неоднородной магнитоактивной плазме вблизи резонанса на второй гармонике электронно-циклотронной частоты при перпендикулярном распространении СВЧ пучка по отношению к внешнему магнитному полю. (По материалам статьи M. Tereshchenko. Second-harmonic electron-cyclotron resonance heating: A possible impact from mode coupling near the resonance. Physical Review E – 2023. – 107(5). – 055209. DOI: 10.1103/PhysRevE.107.055209)
Показано, что микровзрывные процессы на катоде, сопровождаемые взрывной электронной эмиссией, лежат в основе механизмов инициирования радиочастотного вакуумного пробоя и функционирования униполярных дуг в термоядерных установках с магнитным удержанием. (По материалам статьи С.А. Баренгольц, Г.А. Месяц. Взрывоэмиссионные процессы в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и линейных электрон-позитронных коллайдерах. УФН. – 2023. – 193(7). – 751-769. DOI: 10.3367/UFNr.2022.02.039163)
В работе представлена первая демонстрация эффективного однопроходного нелинейного преобразования частоты излучения субпикосекундного (0.25 пс) лазера с длиной волны 1030 нм в серию близко расположенных стоксовых компонент излучения в диапазоне длин волн 1066-1261 нм при существенно нестационарном вынужденном комбинационном рассеянии (ВКР) в кристалле SrMoO4 в условиях конкуренции с процессами нелинейной фазовой модуляции. (По материалам статьи Papashvili A.G., Kochukov Yu.A., Tereshchenko D.P., Smetanin S.N., Kharitonova P.D., Shukshin V.E., Dunaeva E.E., Voronina I.S., Ivleva L.I. «Highly transient stimulated Raman scattering in SrMoO4 under ultrafast laser pumping with a controllable chirp» Optics Letters. – 2023. – Vol. 48, No. 17. – P. 4528-4531. DOI: 10.1364/OL.499428)
Экспериментально продемонстрирован и исследован эффект сверхразрешения на фазовом отклике сканирующего дифференциального гетеродинного микроскопа для одиночного фазового объекта ступенчатого типа с фазовым перепадом ~180°. (По материалам статьи I. M. Akhmedzhanov, D. V. Baranov, B. A. Usievich. Superresolution in phase image of π-phase step on plasmonic metasurface using differential heterodyne microscope. Opt. Eng. – 2023. – 62(8). – 084102, DOI: 10.1117/1.OE.62.8.084102).
Впервые получена генерация синхронно-накачиваемого комбинационно-параметрического лазера и определены условия генерации одиночного ультракороткого антистоксова импульса с длиной волны 973 нм при внутрирезонаторной синхронной накачке пикосекундным (17 пс) ИАГ:Nd3+-лазером (1064 нм) с пассивной синхронизацией продольных мод лазерного резонатора. (По материалам статьи С.Н. Сметанин, Д.П. Терещенко, А.Г. Папашвили, Е.В. Шашков, М.Д. Лапина, В.E. Шукшин, К.А. Субботин, Д.А. Лис, А.И. Титов «Синхронно-накачиваемый антистоксов комбинационно-параметрический лазер на кристалле CaMoO4» Квантовая электроника. – 2022. – Т. 52, № 10. – С. 899-905.)