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.
22 октября 2024 года в ИОФ РАН начинает работу Седьмая ежегодная Школа-конференция молодых учёных «Прохоровские недели», которая организована в рамках проекта создания и развития научного центра мирового уровня «Центр фотоники». Приглашаем всех сотрудников ИОФ РАН на пленарные лекции наших гостей и доклады молодых ученых!
11 июля 1916 года родился Александр Михайлович Прохоров - российский физик, академик АН СССР, один из основоположников квантовой электроники и лазерной физики, лауреат Нобелевской премии.
Дирекция и отдел аспирантуры ИОФ РАН поздравляют аспирантов с успешным окончанием аспирантуры.
На сайте Российской академии наук опубликовано сообщение о новом достижении сотрудников ИОФ РАН, которые впервые реализовали генерацию лазерного излучения в полых световодах — тонких «трубках» из кварцевого стекла с отражающей микроструктурой. Авторы исследования с помощью мощного микроволнового излучения зажгли в полом световоде газовый разряд, создающий лазерное излучение. Такой подход позволит в тысячи раз увеличить выходную мощность существующих волоконных лазеров.
Полный текст сообщения, составленный по материалам пресс-службы РНФ, можно прочитать по ссылке.
Комментарий экспертов размещен в статье «В полой мере: ученые из РФ первыми в мире создали особые мощные лазеры» на официальном сайте «Известий».
Инженер отдела физики плазмы ИОФ РАН Гудкова Виктория Всеволодовна представила устный приглашенный научный доклад на известной международной конференции ICOPS2024 (51st IEEE International Conference on Plasma Science), проходящей на этой неделе в Пекине (КНР) более чем с 500 участниками. Основное внимание на конференции уделено прикладным и фундаментальным вопросам газового разряда, в том числе вопросам успешной коммерциализации разработок.
В своем докладе «Piezotransformer-based discharges in biomedical applications» Виктория Всеволодовна рассказала о цикле междисциплинарных исследований, посвященных медико-биологическим приложениям разработанного в ИОФ РАН компактного безопасного источника плазмы на основе пьезоэлектрического трансформатора. Исследования проводились коллективом ученых ИОФ РАН (Отдел физики плазмы, Центр Биофотоники) совместно с коллегами из РНИМУ им Н.И. Пирогова (Медико-биологический факультет), РУДН (Медицинский факультет, Аграрно-технологический институт), Института белка РАН, МГУ (Химический факультет).
Поздравляем Викторию Всеволодовну с достойным представлением ИОФ РАН в широком международном научном сообществе!
В МФТИ, в г.Долгопрудном, 7 июня 2024 г. прошел День карьеры - масштабное карьерное мероприятие, в котором принял участие ИОФ РАН.
На Дне карьеры МФТИ было представлено более 30 стендов российских компаний и институтов.
Молодые ученые ИОФ РАН рассказали о существующих перспективных направлениях науки, проводимых в рамках тем госзаданий, и предложили студентам возможность выполнения дипломной или преддипломной практики на базе института. На стенде ИОФ РАН были представлены информационные буклеты об аспирантуре ИОФ РАН и о Школе – конференции молодых ученых «Прохоровские недели». Молодые ученые ИОФ РАН – студенты и выпускники МФТИ рассказали о базовой кафедре лазерных систем и структурированных материалов МФТИ. Для участников Дня карьеры нашим институтом были подготовлены различные сувениры с символикой ИОФ РАН, которые студенты могли получить за прохождение увлекательной викторины.
Участие ИОФ РАН в Дне Карьеры МФТИ стало отличной возможностью для студентов и выпускников познакомиться с основными направлениями исследований, расширить свой кругозор и получить ценный опыт общения с молодыми учёными и выпускниками МФТИ, работающими в нашем институте.
В подготовке презентации института на Дне карьеры МФТИ приняли участие следующие сотрудники ИОФ РАН:
Открыт прием заявок для молодых ученых на соискание премии Правительства Москвы за 2024 год.
Подробности в объявлении на сайте ИОФ РАН
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.)