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.
Поступление в аспирантуру ИОФ РАН, целевое обучение, ЕКЦ "Прием в вуз".
В рамках финала Национального соревнования «Шаг в будущее, ЮНИОР» на базе ИОФ РАН состоялось мероприятие — секция Т6 «Физика техники и окружающего мира», которую провели сотрудники института. Жюри, состоящее из молодых учёных Института ИОФ РАН, заслушало и оценило 17 научных проектов школьников 2-7 классов со всей России. Для участников и гостей были проведены интересные экскурсии в лаборатории нашего института.
По сложившейся традиции, в третьей декаде октября 2025 года Федеральный исследовательский центр «Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук» вновь встречал участников ежегодной Школы-конференции «Прохоровские недели». Уже в восьмой раз для молодых учёных, аспирантов и студентов Школа стала площадкой для представления научных достижений и обмена идеями и опытом!
21 октября 2025 года в ИОФ РАН начинает работу Восьмая ежегодная Школа-конференция молодых учёных «Прохоровские недели».
В программе конференции 73 устных и стендовых доклада молодых ученых из 15 крупнейших научных институтов и университетов России. Утренние секции открывают пленарные доклады ведущих российских ученых о современных достижениях в области квантовых вычислений, космических исследований и генной инженерии. Открывает Школу-конференцию, директор ИОФ РАН академик РАН Сергей Владимирович Гарнов. Начало работы Школы-конференции в 10: 00.
Приглашаем всех сотрудников ИОФ РАН на пленарные лекции наших гостей и доклады молодых ученых!
С 20 по 22 октября 2025 года в ИОФ РАН пройдёт секция Т6 «Физика техники и окружающего мира» в рамках Национального соревнования юных исследователей и разработчиков «Шаг в будущее, ЮНИОР». Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН принимает участие в проведении программы «Шаг в будущее» с 2006 года. Наши сотрудники активно участвуют в организации программы, проведении лекций, семинаров и экскурсий для участников. Работа секции Т6 посвящена изучению, анализу и объяснению физических эффектов и явлений, наблюдаемых как в природе, так и при использовании техники и материалов в повседневной жизни.
Комиссия по проведению конкурса лучших публикаций ИОФ РАН сообщает, что на Молодежный конкурс лучших публикаций 2025 года поступило 20 заявок. Все заявки успешно прошли предварительную проверку на соответствие формальным требованиям и допущены к участию в конкурсе. В настоящее время члены комиссии приступили к рецензированию конкурсных работ. По итогам рецензирования будет объявлен список работ, допущенных к очному туру – выступлению на семинаре Актуальная физика.
Список участников Молодежного конкурса лучших публикаций ИОФ РАН 2025 г.
С 22 по 26 сентября 2025 года в Казани прошла 32-я Международная конференция по передовым лазерным технологиям (ALT’25), которая привлекла почти 400 участников из 8 стран. Основным организатором конференции ALT является Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН. ALT’25 проходила при поддержке Отделения физических наук Российской академии наук, Академии наук Республики Татарстан и Казанского научного центра РАН. Мероприятие было приурочено к «Казанской научной неделе» и стало уникальной площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов в области лазерных технологий, биофотоники, квантовых технологий и оптики.
Владимир Иванович Андреев, лаборант Центра биофотоники ИОФ РАН, награждён дипломом за лучший устный доклад на тему: "Исследование процесса отверждения эпоксиакрилатных смол с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света" (Авторы: В.И. Андреев, С.М. Кузнецов, Р.Н. Кучеров, В.С. Новиков, И.С. Чекулаев, Е.А. Сагитова), представленный в рамках XXIX Молодежной научной школы «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия», которая проходила в городе Казань 23 – 24 сентября 2025 г.
Исследование Андреева В. И., выполненное в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН, посвящено изучению при помощи КР-спектроскопии процессов полимеризации, происходящих в оптически прозрачных эпоксиакрилатных составах на этапах УФ-экспонирования и термоотверждения. Эпоксиакрилаты созданы в Лаборатории фотоники и органической электроники Центра биофотоники ИОФ РАН. Понимание изучаемых процессов позволит оптимизировать эксплуатационные параметры эпоксиакрилатных составов для их использования в технологии производства отечественных оптоэлектронных устройств.
Поздравляем Андреева Владимира с победой, желаем дальнейших научных достижений и успешной защиты дипломной работы!
Впервые изучены закономерности формирования висмутовых активных центров (ВАЦ) в серии германосиликатных световодов с различными профилями радиального распределения атомов Ge и ионов Bi. Определена эффективность преобразования ионов Bi в ВАЦ в различных пространственных областях сердцевины изученных световодов. Проведенные исследования позволили оптимизировать профиль распределения легирующих добавок в световоде таким образом, что в результате стало возможным на основе таких материалов создать волоконные ИК лазеры с рекордными характеристиками. (По материалам статьи Alyshev S.V., Vakhrushev A.S., Khegai A.M., Firstova E.G., Riumkin K.E., Melkumov M.A., Iskhakova L.D., Umnikov A.A., Firstov S.V., «Impact of doping profiles on the formation of laser-active centers in bismuth-doped GeO<sub>2</sub>–SiO<sub>2</sub> glass fibers» Photonics Research. – 2024. – Vol. 12, No 2. P. 260-270. DOI: 10.1364/PRJ.498782)
Впервые в мире реализован новый лазерный переход 4I11/2→4I9/2 ионов Nd3+. В первом же исследовании достигнута выходная энергия до 16 мДж. Диапазон перестройки неодимового лазера составил 5.56÷6.01 мкм. Лазер на ионах неодима оказался самым длинноволновым среди всех лазеров, реализованных на легированных редкоземельными элементами стеклах. (По материалам статьи B.I. Denker, M.P. Frolov, B.I. Galagan, V.V. Koltashev, V.G. Plotnichenko, M.V. Sukhanov, S.E. Sverchkov, A.P. Velmuzhov. «Application of non-radiative energy transfer from Tb3+ to Nd3+ for pumping a 6 μm solid-state laser» Journal of Luminescence. – 2024. – Vol. 266. – 120288. DOI: 10.1016/j.jlumin.2023.120288)
Установлено нелинейное влияние малослойных графитовых фрагментов на температуру фазового перехода и диэлектрические свойства холестерического жидкого кристалла тридецилата холестерола, сопровождающееся впервые обнаруженным двойным SmA-N* переходом. (По материалам статьи D.N. Chausov, A.D. Kurilov, A.I. Smirnova, D.N. Stolbov, R.N. Kucherov, A.V. Emelyanenko, S.V. Savilov, N.V. Usol’tseva. Mesomorphism, Dielectric Permittivity, and Ionic Conductivity of Cholesterol Tridecylate Doped with Few-Layer Graphite Fragments // Journal of Molecular Liquids. – 2023. – Volume 374. – p. 121139. DOI: 10.1016/j.molliq.2022.121139)
Разработан новый высокочувствительный метод определения фолиевой кислоты, обладающий высокой селективностью. Особенностью метода является возможность проведения анализа с помощью очень доступных по цене сенсорных чипов, получаемых из обычных микроскопных покровных стёкол без нанесения каких-либо металлических или диэлектрических плёнок. Разработанная тест-система обладает широким динамическим диапазоном определяемых концентраций от 0.9 до 220000 пМ. В работе впервые сделаны выводы о стабильности биослоя, формирующегося на поверхности данных хемосенсорных чипов, показана возможность восстановления биослоя после проведения анализа. (По материалам статьи D.O. Novichikhin, A.V. Orlov, M.L. Antopolsky, S.L. Znoyko, P. I. Nikitin. Specific and Sensitive Determination of Folic Acid by Label-Free Chemosensors with Microscope Glass Slips as Single-Use Consumables. Chemosensors. – 2022. – 11(1). – 17. DOI: 10.3390/chemosensors11010017)
Впервые предложен и продемонстрирован прямой одноэтапный метод синтеза положительно заряженных мультифункциональных золотых наночастиц для применения в качестве наноносителей генно-терапевтических молекул РНК и адресного подавления размножающихся клеток. Созданные наноносители одновременно обеспечивают: сохранность РНК от воздействия ферментов живого организма, проникновение внутрь живых клеток за счет наличия специальных пептидов на поверхности, а также селективное генно-терапевтическое подавление целевых клеток молекулами РНК. Золотые наноносители были охарактеризованы с помощью спектрофотомерии по сдвигу спектров локализованного поверхностного плазмонного резонанса (ЛППР), а также с применением просвечивающей электронной микроскопии. Высокая эффективность синтезированных золотых наноносителей была продемонстрирована на примере адресной доставки малой интерферирующей РНК внутрь модельных клеток линии APRE-19, предварительно трансфицированных геном SEAP, регулирующим синтез эмбриональной щелочной фосфатазы, которую удобно регистрировать методами хемилюминесценции. Показано, что доставленные внутрь клеток молекулы РНК остались неповреждёнными, что позволило осуществить подавление целевого гена клеток APRE-19. Разработанные наноносители удобно контролировать оптически по спектрам ЛППР и применять для внутриклеточной доставки широкого круга отрицательно заряженных макромолекул, таких как антисмысловые олигонуклеотиды, блокирующие синтез необходимых для роста клеток белков, и разнообразные типы генно-терапевтических молекул РНК. (По материалам статьи Elizarova T.N., Antopolsky M.L., Novichikhin D.O., Skirda A.M., Orlov A.V., Bragina V.A., Nikitin, P.I. «A Straightforward Method for the Development of Positively Charged Gold Nanoparticle-Based Vectors for Effective siRNA Delivery» Molecules. – 2023. – Vol. 28, No. 8. – P. 3318. DOI: 10.3390/molecules28083318)
Впервые продемонстрирована конкуренция двух нелинейных процессов в одном ВКР-активном кристалле в зависимости от его ориентации по отношению к линейно-поляризованному возбуждающему лазерному излучению. (По материалам статьи D.S. Chunaev, S.B. Kravtsov, V.E. Shukshin, V.D. Grigorieva, V.N. Shlegel, P.G. Zverev. Competition between nonlinear processes excited by picosecond laser pulses in disodium ditungstate Raman crystal for two excitation polarizations. Laser Physics Letters. – 2023. –20(6). –065401. DOI: 10.1088/1612-202x/accf75)
Разработана технология глубокой очистки реактивов ZnO и WO3 от случайных примесей. Из полученных реактивов выращен монокристалл ZnWO4. Проведены сравнительные спектрально-люминесцентные исследования этого кристалла и кристалла-эталона ZnWO4, выращенного в тех же условиях, но с использованием коммерческих реактивов ZnO и WO3 квалификации «5N». (По материалам статьи Subbotin K., Titov, A., Solomatina V., Khomyakov A., Pakina E., Yakovlev V., Valiev, D., Zykova M., Kuleshova K., Didenko Y., Lis D., Grishechkin M., Batygov S., Kuznetsov S., Avetissov I. Influence of Accidental Impurities on the Spectroscopic and Luminescent Properties of ZnWO4 Crystal.- Materials 2023, 16, 2611. DOI: 10.3390/ma16072611)