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".
17 ноября 2025 года в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и поощрений Президента России. За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу сотрудники нашего Института были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
19 ноября 2025 года в 13:00 в конференц-зале ИОФ РАН (корп. 1) состоится 25-й семинар «Актуальная физика». В рамках семинара с докладами выступят финалисты Молодежного конкурса лучших публикаций ИОФ РАН.
В программе семинара:
Регламент выступления: 15 мин. доклад + 5 мин. дискуссия.
Семинар пройдет в смешанном (очно-онлайн) формате. Для заказа пропуска и онлайн-участия просьба обращаться к секретарю семинара Г.Ю. Николаевой (nikolaeva@kapella.gpi.ru) до 12:30 19 ноября.
С аннотациями докладов можно ознакомиться по ссылке
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.
Название: Химический экспресс-анализ перегретого расплава чугуна с помощью спектрометрии лазерно-индуцированной плазмы
Авторы: Сдвиженский П.А., Карпенков Д.Ю., Рогачевская А.В., Волохов С.В., Галеру К.Е., Кузнецов Д.В., Леднев В.Н.
Ученые из Центра биофотоники ИОФ РАН совместно с металлургами из НИТУ МИСИС впервые в мировой практике предложили метод определения содержания кремния в перегретом расплаве чугуна (при температурах от 1350 до 1550 °С) с помощью спектрометрии лазерно-индуцированной плазмы. Анализ содержания кремния в расплаве чугуна важен с точки зрения контроля режима работы доменной печи, выбора параметров технологического процесса производства стали из чугуна, оценки качества и свойств конечного продукта. Результаты работы могут быть использованы при автоматизированном контроле состава расплава металла в режиме реального времени.
Название: Пресс-релиз работы «Исследование люминесцентных свойств наноалмазов, синтезированных HPHT и CVD методами, и создание на их основе нового ультралокального алмазного термометра-нагревателя для решения актуальных биофизических задач» участника финального тура Молодежного конкурса лучших публикаций ИОФ РАН Ромшина Алексея Максимовича
Исследователи из ЦЕНИ ИОФ РАН совместно с коллегами из ИТЭБ РАН и ИВНД РАН разработали и апробировали новую биофизическую платформу — алмазный термометр-нагреватель (АТН), который позволяет одновременно локально нагревать биологический объект и точно измерять температуру в той же области по спектральному отклику люминесценции SiV-центров в наноалмазах (рис. 1). Цикл работ 2023–2025 годов охватывает как исследование температурной чувствительности люминесценции SiV-центров в алмазных частицах различного происхождения, так и демонстрацию ультралокального теплового контроля в модельных биосистемах — от изолированных органелл и одиночных живых клеток до in vivo экспериментов на анестезированных животных.
Проведены пионерские эксперименты на стыке физики и биологии по ультралокальному тепловому воздействию на живые клетки с помощью разработанного АТН. Впервые показана возможность модуляции активности нейронов посредством управляемого локального нагрева, приводящего к деполяризации мембраны и генерации потенциалов действия, а также высвобождению внутриклеточного Ca2+. Открыт и описан новый эффект «теплового захвата мембраны», связанный с фазовыми переходами в липидных бислоях. Впервые зафиксированы температурные реакции мозга анестезированных животных на введение физиологически активных веществ. Полученные результаты формируют научно-технологическую базу для создания новых биосовместимых платформ для адресного теплового воздействия и исследования клеточных процессов в реальном времени.
Рис. 1. Алмазный термометр-нагреватель – люминесцирующая алмазная частица на торце стеклянного микрокапилляра – вблизи живой клетки.
Название: Повышение эффективности тока в органических светодиодах с верхним излучением с использованием новой структуры катода Mg:Ag/Ag
Авторы: Д.Н. Чаусов, А.Д. Курилов, Н.С. Паращук, А.В. Нуриев, А.А. Морозов, А.Д. Божко, В.С. Журкин, А.В. Казак, С.А. Стахарный
Научными сотрудниками Центра биофотоники ИОФ РАН и специалистами ЦНИИ «ЦИКЛОН» предложена новая технология изготовления полупрозрачных катодов для органических светодиодов с верхним излучением (TEOLED). В её основе лежит двухслойная структура, состоящая из сверхтонкого (1 нм) слоя сплава магния и серебра (Mg:Ag) и нанесённого поверх него 9-нанометрового слоя чистого серебра (Ag). TEOLED-устройства с зелёным излучением на основе новой катодной структуры продемонстрировали рекордные параметры: пиковая яркость - 10 300 кд/м², пороговое напряжение - 2.3 В, максимальная светоотдача - 107 лм/Вт. Работа получила признание на международном уровне: о ней сообщило ведущее отраслевое издание OLED-Info (https://www.oled-info.com/researcher-design-novel-cathode-structure-top-emitting-oleds-enabling-10-fold), подчеркивая её потенциал для создания конкурентоспособных Micro-OLED-дисплеев с высоким качеством изображения и повышенной энергоэффективностью.
Название: Пресс-релиз работы «Распространение низкочастотного звука в мелком море с водоподобными участками дна» победителя Молодежного конкурса лучших публикаций ИОФ РАН Сидорова Данилы Дмитриевича
На основе данных инженерной сейсморазведки в южной части Карского моря ученые ИОФ РАН разработали детализированную трехмерную геоакустическую модель мелководного волновода, которая учитывает сложную структуру объемных неоднородностей в донных отложениях. В рамках описанной модели выделен и изучен особый тип дна, названный «водоподобным», где плотность выше плотности воды, а скорость звука близка к скорости звука в воде. Наличие такого дна приводит к аномальному затуханию звука в водном слое, что создает в акватории обширные области естественного шумопоглощения. Это явление имеет ценность для решения стратегических и военных задач, связанных с акустической скрытностью. Для поиска таких областей в рамках настоящей работы предложены методики, позволяющие оценивать положение и протяженность водоподобных участков дна. Кроме того, наличие водоподобных областей в дне приводит к искривлению траектории звука и перераспределению энергии в горизонтальной плоскости при практически постоянных характеристиках водного слоя. Учет такой особенности распространения звука в воде необходим для подводной акустической навигации и в задачах экологического мониторинга.
Название: Количественный анализ структуры материалов на основе полилактида методом спектроскопии комбинационного рассеяния света
Авторы: Любимовский С.О., Козлова Л.Ю., Кузнецов С.М., Семин А.М., Васимов Д.Д., Сагитова Е.А., Кузьмин В.В., Анохин Е.В., Калинин К.Т., Бакиров А.В., Дмитряков П.В., Седуш Н.Г., Чвалун С.Н., Гудков С.В., Николаева Г.Ю., Новиков В.С.
Сотрудниками Центра биофотоники и Отдела колебаний Центра лазерной физики и фотоники ИОФ РАН совместно с коллегами из ИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН и НИЦ «Курчатовский институт» предложены методики спектроскопии комбинационного рассеяния света для определения степени кристалличности и состава широкого круга материалов на основе полилактида - биосовместимого, биоразлагаемого и экологически безопасного полимера, который находит многочисленные практические применения. Методики показали свою эффективность для определения структуры и свойств материалов на основе различных стереоизомеров полилактида, в том числе для линейных и звездообразных олигомеров лактида, сополимеров лактида и смесей на основе полилактида. Анализ может проводиться для жидких и твердых образцов, а также для образцов в виде водных дисперсий и гидрогелей. Предлагаемые методики являются неразрушающими, быстрыми и простыми в реализации, менее трудозатратными по сравнению с традиционными методами определения степени кристалличности (такими как рентгеноструктурный анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия) и состава (спектроскопия ядерного магнитного резонанса), могут быть реализованы в портативном варианте. Для определения степени кристалличности и состава материала может быть использован один спектр комбинационного рассеяния.
Пресс-релиз работы «Теоретическое исследование оптического отклика электронного перехода |S0⟩ → |S2⟩ в молекулах каротиноидов» участника финального тура Молодежного конкурса лучших публикаций ИОФ РАН Куркова Василия Андреевича
Исследователи из Центра биофотоники ИОФ РАН совместно с сотрудниками МГУ имени М.В. Ломоносова, НИИФХБ им. А.Н. Белозерского и ВИМ разработали алгоритм моделирования оптического отклика органических пигментов.
Учеными из ИОФ РАН была разработана методика проведения теоретических расчётов оптических свойств органических пигментов, позволяющая находить статистически значимые параметры квантовых систем, характеризующие процессы возбуждения электронных состояний в молекулах. Основа методики – алгоритм эволюционной оптимизации, который с помощью процедур, имитирующих механизмы естественного отбора в природе, подбирает оптимальные параметры физических моделей. Математически это означает, что алгоритм ищет глобальный минимум оптимизируемой функции, характеризующей совпадение экспериментального и расчетного спектров.
В видимом диапазоне каротиноиды характеризуются оптически разрешённым |S0⟩ → |S2⟩ переходом. Спектры такого типа переходов обычно широки и имеют тонкую структуру, связанную с сильным воздействием колебаний молекулы на электронное возбуждение. В рамках проведённого исследования был определен эффективный набор частот, целиком и полностью определяющий профиль спектров поглощения пигментов в различных растворителях. Исследования каротиноидов в различных растворителях позволили выявить колебательные моды, специфичные для ближайшего окружения исследуемых молекул. Было показано, что высокого качества расчётные теоретические спектры невозможно получить без учета высокочастотных колебательных мод, соответствующих обертонам основных колебаний молекулярного скелета.
Пресс-релиз на сайте ИОФ РАН
Исследователи из ИОФ РАН в кооперации с учеными из МФТИ, университета Сириус и МИЭТ разработали метод ультрачувствительного быстрого измерения концентраций онкомаркеров в слюне человека. (По материалам статьи Kudriavtseva A., Orlov A.V., Nikitin M.P., Tsarik K., Bobrinetskiy I., Nikitin P.I. Graphene-based dual-mode electrochemical-FET aptasensor for rapid zeptomolar detection of CEA // Microchimica Acta. – 2025. – V. 192. N 831. https://doi.org/10.1007/s00604-025-07710-z Просмотр статьи в открытом доступе на Springer Nature Sharedit https://rdcu.be/eQ23m)