Астрофизики НГУ запечатлели северное сияние в Томской области

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сотрудники Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ (обсерватории «Вега») 10 ноября запечатлели cеверное сияние в Томской области. Оно было вызвано очень мощной вспышкой на Солнце, которая наблюдалась в этот день.

2024 год и 2025 год являются годами максимальной солнечной активности текущего солнечного цикла.

Если посмотреть на фото полного солнечного затмения, которое наблюдалось 8 апреля 2024 года, то четко различается «растрепанная» корона Солнца, с большим количеством длинных «лепестков» короны, длящихся от активных областей фотосферы Солнца. Таких активных областей и сейчас очень много и расположены они в основном по экватору Солнца. На снимке ИКИ РАН от 7 ноября мы можем видеть более восьми крупных пятен и более десятка мелких пятен. Активным областям таких пятен присваиваются определенные номера. В настоящее время «атакуют» Землю все эти активные области. Особенно много солнечного ветра производят области: 3848, которая недавно «повернулась» к нам из-за вращения Солнца и стала направлена на Землю, а ранее область 3842. 10 ноября область с группой пятен 3889 породила очень мощную вспышку, которая позволила нам запечатлеть северное сияние в Томской области, — комментирует Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.

Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосферы, возникающее в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитосферой планеты.

К полюсам Земли магнитные силовые линии «сгущаются». Солнечный ветер (заряженные частицы от активных областей) начинают «застревать» на силовых линиях магнитного поля и «высвобождать» свою энергию на те газы, которые находятся на их пути — строго говоря, производить ионизацию этих газов. На наших фото мы видим розовое свечение, которое получается в результате смешения красного и зеленого свечения. Свечение кислорода на высоте от 80 до 150 км над Землей порождает зеленое — самое часто наблюдаемое сияние, красное сияние случается реже и излучается соединениями азота на высоте от 150 до 400 км, — поясняет Альфия Нестеренко

Наш регион находится достаточно далеко от полярных областей, поэтому увидеть северное сияние нам доступно только при высокой степени активности Солнца.

В 2024 и в 2025 годах у нас есть шанс увидеть «разноцветное» небо над головой. В годы спокойного Солнца мы тоже видим бесцветное серое сияние на северной части небосвода. На ионизацию газов в атмосфере энергии заряженных частиц Солнечного ветра бывает уже недостаточно, зато погода становится более предсказуемой, — рассказывает Альфия Нестеренко.

Полярное сияние можно наблюдать в разных регионах, чем оно сильнее, тем в более южных областях его можно запечатлеть. В Томской области более ясная, прозрачная атмосфера, поэтому удалось сделать снимки.

Бывают сияния и в периоды солнечных минимумов благодаря более скоростному солнечному ветру, дующему из так называемых корональных дыр на Солнце. Но такие сияния в целом достаточно умеренные, хотя в Новосибирской области и они могу быть видны, — добавляет Михаил Маслов, инженер Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ.

Фото полного солнечного затмения:

Объектив: фокусное расстояние — 12мм, относительное отверстие -1/2.8.

Камера: ZWO ASI294MM, с сенсором 8288×5644 пикселей, пиксель 2.3 микрона.

Второе изображение сделано через поляризационно чувствительную камеру. Объектив с фокусным расстоянием 200мм и относительным отверстием 1/2.8. Камера DZK 33GX250б c сенсором 2448×2048 пикселей, 3.45 микрона.

Фото Северного сияния сделаны Михаил Масловым в Томской области 10 ноября.

 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

В НГУ обсудили феномен идентичности и процессы его изменения

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 8 ноября 2024 г. в Новосибирском государственном университете состоялось общественное обсуждение «Роль идентичности в современном мире». Гостями мероприятия были Андрей Берсенев и Федор Кауфман — соавторы коллективной монографии «Украинство» под редакцией С. Е. Кургиняна. Ведущим панельной дискуссии выступил начальник службы радиовещания ГТРК «Новосибирск» Петр Уваров.

В числе экспертов в обсуждении выступили: старший научный сотрудник Института истории СО РАН, канд. ист. наук Вадим Журавлев, канд. полит. наук, доцент, заведующий кафедрой политологии НГУ Дмитрий Березняков, доцент кафедры всеобщей истории Гуманитарного института НГУ Сергей Куликов, канд. физ.-мат. наук, ст. преподаватель кафедры общей физики Физического факультета НГУ и кафедры механики твердого тела Механико-математического факультета НГУ Алексей Ларичкин, преподаватель дисциплины «Основы российской государственности» Экономического факультета НГУ, участник проекта «Страна героев» Российского военно-исторического общества Михаил Шматов.

Гостями мероприятия также стали студенты-историки, участники нового студенческого Дискуссионного клуба НГУ.

Предметом внимания собравшихся был феномен идентичности, процессы его изменения, а также важнейшие идентификационные факторы, включая историю, язык и современные коммуникации. Специально обсуждались средства и способы, при помощи которых современная версия фашизма овладевает общественным сознанием.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Методы искусственного интеллекта скоро приведут к бурному прогрессу в химии, но не заменят человека полностью

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С открытой лекцией «Искусственный интеллект в химии: когда AI заменит химика» в Новосибирском государственном университете выступил академик РАН, профессор химического факультета МГУ, руководитель лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Валентин Анаников. Лекция стала частью проекта «Перспективы открытий», в рамках которого лауреаты Научной премии Сбера-2023 рассказывают о перспективах научно-технического прогресса студентам ведущих вузов страны.

В своем выступлении, Валентин отметил, что применение нейросетей позволяет решить одну из ключевых проблем современной химии — нехватку времени для анализа всех данных, получаемых в ходе химической реакции. Так, ручная обработка всех результатов массспектрометрии одной гомогенной каталитической реакции у лаборанта займет многие годы. Не удивительно, что сегодня порядка 90 % экспериментальных данных, получаемых в ходе исследований, остаются неиспользованными и нигде не публикуются.

Цифровизация этого процесса, применение нейросетей позволяет обрабатывать огромные массивы информации в разумные сроки. Искусственный интеллект за 2-3 часа обрабатывает все данные по химической реакции, на что раньше ушло бы пять лет. И сейчас удачное время, чтобы идти в химию, поскольку эту науку ждет яркий и существенный прогресс, — озвучил свой прогноз эксперт.

Искусственному интеллекту оказалась по силам и другая проблема, которая ранее считалась нерешаемой. Речь идет о задаче позиционирования: чтобы изучить, как меняется со временем каталитическая система, надо было исследовать одни и те же точки размером в атом на сложной поверхности катализатора до и после химической реакции.

Мы разработали алгоритм пошагового позиционирования с помощью нейросети и теперь можем получать индивидуальные картинки поведения наночастиц катализатора на поверхности, сравнивать их до и после реакции, — рассказал Валентин Анаников.

В числе следующих задач, к решению которых будут привлекать искусственный интеллект, — определение структуры вещества по фотографии (сделать которую намного проще, чем масс-спектрометрии), открытие новых лекарств, управление автоматизированными лабораторными платформами и т.п.

Но, как предупредил ученый, не стоит ждать, что технологии искусственного интеллекта в скором времени смогут заменить человеческий персонал химических лабораторий. Как минимум, в ближайшие годы искусственный интеллект ограничен в плане физического воздействия на объекты окружающего мира, и пока нет адекватной роботизированной системы, которая могла бы полноценно заменить человека в лаборатории. К тому же, как напомнил докладчик, вслед за бурным развитием любых революционных технологий следовал некий спад. И сейчас, по его оценке, развитие искусственного интеллекта уже максимально приблизилось к своему пику.

Впервые за всю свою историю человек столкнулся с равным по уровню интеллектом. Это принципиально меняет картину мира, в котором мы живем, и над этим стоит задуматься, — подытожил Валентин Анаников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Самую яркую комету последних двух десятилетий Цзыцзиньшань-ATLAS можно будет наблюдать в Северном полушарии до конца декабря

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Самую яркую комету последних двух десятилетий C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) можно наблюдать в Северном полушарии с помощью биноклей и небольших телескопов до конца декабря. Она видна сразу же после заката Солнца в западной части неба в созвездии Змееносца, недалеко от очень яркой звезды Арктур (альфа созвездия Волопаса). Об этом сообщила Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS вернется к Земле только через 80 660 лет. Но, по мнению астрофизика, скорее всего, не вернется, так как очень вытянутая траектория кометы выведет ее за пределы Солнечной системы. Эта крупная комета превосходит так называемый предел Бортля; она проходила не так близко к Солнцу, как недавно открытая комета C/2024 S1 (ATLAS), относящаяся к другому классу комет (sungrazing comets: околосолнечные — «кометы, царапающие Солнце»). 28 октября эта комета оказалась на минимальном расстоянии до Солнца — в 500 тыс. км — и распалась, поэтому не было возможности зафиксировать на снимках даже хвост этой кометы.

У кометы Цзыцзиньшань-ATLAS нам удалось снять не только широкие газово-пылевые и ионный хвост, но даже очень редко наблюдаемый антихвост. Зафиксировать его удалось 19 октября, когда Цзыцзиньшань-ATLAS проходила недалеко от Солнца. Почему у комет появляется не только хвост, направленный от Солнца, но еще и тусклый антихвост, направленный к Солнцу, — на этот счет существуют разные мнения. Скорее всего, это то, что «сдувается» с поверхности ядра кометы солнечным ветром и остается на «пройденном пути» кометы как ее «след». Изучение состава антихвостов — важная задача для астрофизики, так как именно то, что «стрясается» с ядра кометы, «оседает» на поверхности Земли быстрее, так как, скорее всего, это более тяжелые частицы. Когда-то такие «подарки» принесли на Землю воду, а с ней — и простейшие составляющие, с которых началась жизнь, — рассказала Альфия Нестеренко.

Хвосты  комет изучены более детально. Если говорить про комету Цзыцзиньшань-ATLAS, то астрофизики по всему миру сделали множество ее снимков, в том числе и такие, где хвост выглядит как «букет», расщепленный на разные составляющие, особенно при прохождении на близком от Солнца расстоянии.

Это говорит не только о богатом химическом составе этой кометы, но и том, что в составе ядра кометы достаточное содержание и воды, и пыли, которые еще не испарились, — добавила Альфия Нестеренко.

Чтобы определить место нахождения кометы для наблюдения, можно использовать  астрономическое приложение Star Walk.

Представленные снимки сделаны в районе Коченево в начале ноября Михаилом Масловым, инженером Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ. Условия съемки приведены в нижней части снимков. Общее время накопления для каждого снимка — примерно 30 минут.

Фото кометы с антихвостом сделано 19 октября. 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Третий спутник НГУ на орбите

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

НОРБИ-3 был запущен попутно с космическими аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2 в составе дополнительной полезной нагрузки из 49 российских и зарубежных космических аппаратов. Данный пуск установил своего рода рекорд — 53 аппарата одновременно было выведено на целевые орбиты, что составило максимальное количество аппаратов для одного запуска.

НОРБИ-3, как и предыдущие два университетских спутника, был запущен в рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» «УниверСат». В настоящий момент группировка «УниверСат» насчитывает 22 малых космических аппарата (МКА), три из которых разработаны в НГУ. Все аппараты группировки созданы в ведущих российских университетах и решают задачи в интересах государственных заказчиков ГК «Роскосмос».

—Основная миссия Норби-3 — это мониторинг радиационной обстановки на орбите в интересах Росгидромета. Кроме того, на аппарате будут отрабатываться и проходить испытания спутниковые подсистемы и алгоритмы полетных циклограмм для наших задач в рамках федерального проекта «Сфера». Мы успешно установили связь с НОРБИ-3 и приступаем к запланированным работам, — рассказал Виталий Прокопьев, заведующий Отделом аэрокосмических исследований НГУ.

В разработке спутника и подготовке его к запуску принимали непосредственное участие студенты магистерской программы «Космическое и специальное приборостроение» Передовой инженерной школы НГУ (ПИШ НГУ).

Космическое направление — одно из приоритетных направлений нашей Передовой инженерной школы. Мы уделяем ему большое внимание. В этом году мы отремонтировали и оснастили современный центр по проектированию, мелкосерийной сборке и наземной отработке МКА, увеличили парк испытательного оборудования. Это позволило существенно расширить возможности НГУ в области разработки аппаратуры космического назначения.

Важно, что студенты нашей магистерской программы уже на этапе учебы включены в работу над проектами по заказу ключевых российских компаний ракетно-космической отрасли — АО «Решетнёв», АО «ЦНИИмаш», АО «НПО Лавочкина» и другие. Это позволяет ребятам получить колоссальный опыт и наработать уникальные компетенции, — прокомментировал Сергей Головин, директор ПИШ НГУ.

Справка:

Состав кластера «УниверСат» 2024:

  • МКА «НОРБИ-3» — формата 6U CubeSat разработки Новосибирского государственного университета (НГУ);
  • МКА «Хорс» № 3 и № 4 — два МКА формата 6UXL CubeSat разработки Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана);
  • МКА «МТУСИ-1» — первый МКА формата 6UXL CubeSat разработки Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ);
  • МКА «Владивосток-1» — первый МКА формата 8U CubeSat разработки Дальневосточного федерального университета (ДВФУ);
  • МКА «СамСат-Ионосфера» — формата 3U CubeSat разработки Самарского университета им. Королёва.

На фото: космодром «Восточный», подготовка к пуску; головной обтекатель ракеты-носителя «Союз 2.1б» с логотипами разработчиков МКА. 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ приняли участие в международной конференции в Ташкенте

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Международная научная конференция «Неклассические уравнения математической физики и их приложения» проходила 24-26 октября в Ташкенте (Республика Узбекистан). Мероприятие было посвящено 90-летию со дня рождения академика АН РУз Тухтамурада Джураевича Джураева. В конференции помимо узбекских математиков приняли участие более 80 ученых из других стран: Бельгии, Болгарии, Германии, России, Кыргызии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана. Российскую математическую науку представляли 36 ученых из Владикавказа, Иркутска, Москвы, Нальчика, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Стерлитамака, Ханты-Мансийска, Челябинска, Якутска. Среди них были сотрудники, аспиранты и магистранты Новосибирского государственного университета.

Организаторами конференции выступили Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Ташкент, Республика Узбекистан), Институт математики им. В.И. Романовского АН РУз (Ташкент, Республика Узбекистан), Математический центр мирового уровня «Математический центр в Академгородке», (Новосибирск, Россия), Новосибирский государственный университет (Новосибирск, Россия), Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН (Новосибирск, Россия).

В организации и проведении конференции принимали активное участие сотрудники НГУ д.ф.-м.н. Г.В. Демиденко (член Программного комитета), д.ф.-м.н. А.И. Кожанов (сопредседатель Программного комитета), д.ф.-м.н. И.И. Матвеева (член Организационного комитета), д.ф.-м.н. А.М. Хлуднев (член Программного комитета). Все эти ученые входят в состав группы «Дифференциальные уравнения и динамические системы» (руководитель: д.ф.-м.н. И.И. Матвеева) Математического центра в Академгородке. Они регулярно участвуют в организации международных конференций. В данном случае участие некоторых российских ученых из других городов России в конференции стало возможным благодаря именно Математическому центру в Академгородке.

Конференция проходила в очном формате. В ней приняли участие более 200 ученых, из них 106 молодых исследователей. Научная программа включала в себя пленарные, приглашенные, секционные и стендовые доклады.  С докладами выступили 7 сотрудников НГУ (А.Н. Артюшин, Ю.С. Волков, Г.В. Демиденко, А.И. Кожанов, И.И. Матвеева, А.И. Фурцев, А.М. Хлуднев), 5 аспирантов (Б.Х. Баротов, Д.С. Маманазаров, С.Б. Мингнаров, В.С. Нурмахматов, Р.Ч. Сафаров) и 1 магистрант (М.Ш. Ганжаева).

— Все молодые участники конференции, представлявшие наш университет, окончили бакалавриат в университетах Республики Узбекистан или Республики Таджикистан, а потом прошли обучение в магистратуре Механико-математического факультета НГУ. Пятеро их них в настоящее время проходят специализацию на кафедре дифференциальных уравнений ММФ НГУ, а один — на кафедре прикладной математики ММФ НГУ. Их выступления с научными результатами, полученными за время обучения в магистратуре и аспирантуре, показали высокий уровень подготовки. Такое сотрудничество в области науки и образования укрепляет связи между нашими странами и закладывает прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества на многие годы вперед. Конференция способствовала развитию международного научного сотрудничества в области математики, установлению новых научных контактов и привлечению молодых ученых в актуальные области науки. Молодые участники получили возможность послушать доклады ведущих специалистов, а также представить свои результаты, — рассказал заведующий кафедрой дифференциальных уравнений Механико-математического факультета НГУ, главный научный сотрудник ММЦ НГУ, руководитель лаборатории дифференциальных и разностных уравнений, главный научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН, доктор физико-математических наук, профессор Геннадий Владимирович Демиденко.

В рамках конференции обсуждались современное состояние и перспективы развития основных направлений теории дифференциальных уравнений и их приложений, математической физики, анализа. Основными темами конференции являлись вырождающиеся уравнения и уравнения смешанного типа, неклассические задачи для уравнений математической физики, дробное исчисление и его применения, динамические системы и оптимальное управление, вычислительная математика и математическое моделирование, теория функций и функциональный анализ, современные проблемы механики сплошных сред.

С пленарным докладом «Разрешимость краевых задач для псевдогиперболических уравнений» на конференции выступил Геннадий Демиденко. В нем обсуждалась проблема корректности задачи Коши и смешанных задач для одного класса дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно старшей производной по времени.

Данный класс уравнений был введен в монографии «Уравнения и системы, не разрешенные относительно старшей производной» (Новосибирск: Научная книга, 1998), написанной совместно мною и моим учителем С.В. Успенским. Такие уравнения возникают при решении многих задач гидродинамики, физики атмосферы, теории упругости и др. Уравнения, не разрешенные относительно старшей производной, в литературе  часто называют уравнениями соболевского типа, поскольку исследования С.Л. Соболева были первыми глубокими исследованиями дифференциальных уравнений такого вида. В настоящее время имеется огромное число теоретических и прикладных работ по изучению различных задач для классов уравнений, не разрешенных относительно старшей производной, при этом теория краевых задач для некоторых классов уже достаточно развита. Однако для класса псевдогиперболических уравнений эта теория только начинает развиваться. Моя научная группа, включающая молодых математиков России, Китая и Узбекистана, принимает в этом активное участие. В своем докладе я представил ряд результатов в этом направлении, некоторые из которых получены совместно с моими учениками, — пояснил Геннадий Демиденко.

Между математиками из Новосибирска и Узбекистана установились тесные связи с 60-х годов прошлого столетия. Многие ученые из Узбекистана проходили научные стажировки в институтах СО РАН. Например, Тухтамурад Джураевич Джураев в 1959-1961 гг. учился в аспирантуре Института математики СО АН СССР под руководством А.В. Бицадзе. В настоящее время связи российских математиков с узбекскими коллегами еще более расширились. Некоторые ученые из  Новосибирска приезжают читать лекции в университеты Узбекистана, проводят совместные научные исследования с узбекскими математиками, осуществляют научное руководство магистрантами и аспирантами в НГУ. Во время работы на конференции несколько сотрудников НГУ получили приглашения для совместной работы и совместного руководства аспирантами из некоторых университетов Казахстана и Узбекистана.

— Научные конференции, как правило, дают возможность получить информацию о новых результатах, познакомиться с постановками новых задач, встретиться и пообщаться с коллегами, а также установить новые контакты. Для любого ученого это очень важно, к тому же предстоящее участие в работе конференции — это очень большой стимул для получения новых и более сильных результатов. Лично для себя я рассматривал эту конференцию еще как возможность привезти с собой наших аспирантов и магистрантов (окончивших бакалавриат в Узбекистане), проходящих в настоящее время обучение у нас на кафедре, чтобы они представили полученные результаты у себя на родине. Наши ребята выступили очень достойно. В научном плане для всех них это огромная польза, и, наверняка, это будет мощным стимулом для дальнейшей работы.

Следует отметить, что организация и проведение конференции были на очень высоком уровне. На открытии с теплыми воспоминаниями о Тухтамураде Джураевиче выступили его ученики и коллеги. Интересно была составлена программа пленарных и приглашенных докладов, охватывающая очень широкий круг вопросов по дифференциальным уравнениям и приложениям. Обращает внимание активное участие в работе конференции молодых математиков, они сделали около 100 докладов. Для всех нас прошедшая конференция послужит дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества.  Хочу особо отметить очень теплый и радушный прием нашей делегации, а также слова благодарности за поддержку и обучение молодых математиков из Узбекистана в нашем университете, — поделился своими впечатлениями о конференции Геннадий Демиденко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Инновационный способ очистки скважин от пробок запатентовали в Новосибирском государственном университете

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сотрудники Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета (ЦТТК НГУ) совместно с коллегами Механико-математического факультета НГУ запатентовали два инновационных способа очистки скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), которые образуются в ходе эксплуатации скважин. В первом варианте очистка производится с помощью сервисных компаний, второй способ нефтяники могут применять самостоятельно.

Практически все российские компании периодически сталкиваются с необходимостью удаления из скважин отложений тяжелых фракций нефти, которые значительно осложняют добычу нефти и газа.

Стандартный способ подразумевает погружение в скважину нагревательного устройства, которое подключается к специальному силовому кабелю и расплавляет пробку по принципу кипятильника, но для ее разогрева требуется длительная подача большой силы тока. Эта технология требует использования чрезвычайно дорогого оборудования, которое сегодня практически перестали поставлять в нашу страну.

В основе решений, запатентованных НГУ, лежит созданная профессором кафедры гидродинамики ММФ НГУ, д.ф.-м.н. Сергеем Сухининым горелка и химический состав для нее, обеспечивающий такой режим горения, который эффективно устраняет отложения, не повреждая при этом самой трубы. Ранее мы уже рассказывали об этом изобретении, теперь же запатентованы готовые к применению технологии, созданные на его основе.

Первое решение разработано для сервисных компаний, оно предполагает погружение горелки внутрь скважины на обычном геофизическом кабеле, который часто используют при проведении работ на месторождениях нефте- и газа и всегда имеется в наличии. Это значительно удешевляет и упрощает процедуру очистки. Во втором варианте технологии вместо троса в скважину погружают специальные стержни, которые воспламеняют, достигнув нужной глубины, и прожигают пробку. Этот способ нефтедобывающие компании могут использовать самостоятельно, — рассказал заместитель директора ЦТТК НГУ к.т.н. Андрей Савченко.

Есть у запатентованных технологий и другие преимущества по сравнению с известными техническими решениями. Температура горения рассчитана таким образом, чтобы гарантированно выжигать парафины, образовавшие пробку, а само горение направлено вниз скважины, чтобы продукты горения поднимались вместе с газами из скважины вверх. В результате можно избежать ситуации, когда растопленная пробка загустевает вновь на другом участке скважины (что периодически случается при стандартных методах очистки), вынуждая нефтяников повторять процедуру заново. Это особенно важно, когда речь идет об удалении протяженных пробок, которые могут быть длиной десятки и сотни метров.

На сегодня технология уже вызвала большой интерес, причем оба ее варианта, как для сервисных, так и для собственно добывающих компаний, в их числе — довольно крупные игроки на этом рынке. И сейчас мы ведем переговоры о пилотных проектах по ее испытаниям в реальных условиях, — подытожил Андрей Савченко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

В НГУ открылась IX Международная научно-практическая конференция «Великий шелковый путь: традиции и современность»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сегодня на площадке Новосибирского государственного университета открылась IX Международная научно-практическая конференция «Великий шелковый путь: традиции и современность». Она будет проходить 5–6 ноября и будет посвящена 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР и 90-летнему юбилею выдающегося российского археолога и востоковеда Павла Михайловича Кожина. В мероприятии принимают участие более 120 молодых ученых, магистрантов, аспирантов, преподавателей и сотрудников научных и образовательных организаций из России, Китая, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кореи, Японии и Австралии.

На открытии с приветственным словом к участникам обратился Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ:

Это уже стало очень хорошей традицией, когда мы в ноябре встречаемся и обсуждаем достаточно серьёзные вещи. Чтобы стать действительно хорошими друзьями, хорошими партнёрами, Россия и Китай должны изучать друг друга. Сейчас это особенно актуально, так как идёт осмысление нового миропорядка, и не последнюю роль здесь играют наши страны. Хочу выразить особую большую благодарность нашему Институту Конфуция за то, что он действительно является не только мостиком между Россией и Китаем, но ещё и вдохновляет молодых ребят изучать китайский язык, китайскую культуру и традиции. Желаю вам всем успехов в работе и не бояться высказывать самые смелые идеи. Я бы хотел, чтобы мы обращались не только к истории, но и обсуждали новые форматы и новые механизмы сотрудничества двух стран.

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем изучения археологии, истории и культуры стран, находящихся на Великом Шелковом пути, а также международных отношений и дипломатии. Говоря о важности этих тем, Андрей Зуев, директор Гуманитарного института НГУ, отметил:

Главное значение Великого шелкового пути, его ценность, тот опыт, который мы должны изучать, — это коммуникация. И прежде всего это межкультурная коммуникация, коммуникация между разными народами с разными культурами. Несмотря на то, что в мире на протяжении 2000 лет и более происходили самые разные события и политическая карта менялась, политический ландшафт менялся, тем не менее Великий шёлковый путь продолжал функционировать и выполнял вот эту главнейшую миссию — установление коммуникаций, знакомство культур друг с другом, и тем самым он, конечно, способствовал поддержанию деловых, а значит, и мирных отношений между народами.

Работа конференции будет вестись по следующим основным направлениям:

·          археология, этнология и культурология Восточной и Центральной Азии;

·          философия и литература Китая, Кореи и Японии;

·          историческое измерение Великого Шелкового пути;

·          история российско-китайских отношений;

·          экономика, политика, дипломатия, культурные контакты в сфере действия инициативы «Один пояс – один путь»;

·          педагогические и филологические аспекты преподавания китайского и русского языков как иностранных;

·          проблемы перевода с китайского и на китайский язык. 

Организатором конференции является научно-образовательный и культурный центр «Институт Конфуция» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета. Соорганизаторы и партнеры — Институт археологии и этнографии СО РАН и кафедра востоковедения Гуманитарного института НГУ.

Ознакомиться с подробной программой конференции можно на странице мероприятия.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

В НГУ прошла III Школа молодых ученых по синхротронным методам исследования в материаловедении

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

28-30 октября 2024 в НГУ состоялась III Школа молодых ученых по синхротронным методам исследования в материаловедении. В этом году школа впервые организовывалась как самостоятельное мероприятие. В предыдущие годы она была сателлитом конференции «Использование синхротронного излучения для исследования катализаторов и функциональных материалов», которая в этом году проходит в Томске. Школу молодых ученых проводят Физический факультет и Факультет естественных наук НГУ

В школе приняли участие более 85 молодых ученых из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерова, Томска, Кирова и Бийска. Они представляли такие ведущие российские вузы, как Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск, Алтайский край), Сколковский институт науки и технологий (Москва), ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН, Вятский государственный университет (Киров), Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск), Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН (Красноярск), Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (Кемерово), Университет науки и технологий МИСИС (Москва), Сибирский федеральный университет (Красноярск), ФИЦ угля и углехимии СО РАН (Кемерово).

В этом году лекции и выступления с устными и стендовыми докладами проходили в зданиях НГУ. Программа школы включала шесть пленарных лекций, устные и стендовые доклады участников — всего 43, а также четыре мастер-класса. Мастер-классы впервые появились в программе школы в прошлом году, и они пользуются большой популярностью. На этот раз проводились мастер-классы по малоугловому рентгеновскому рассеянию, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и дифракционным методикам.

Темы пленарных лекций мы стараемся менять каждый год. Большой интерес вызвали лекции сотрудников ЦКП «СКИФ» Я.В. Зубавичуса и Д.В. Дороховой об источниках синхротронного излучения и основах их использования. Также в этом году впервые в рамках школы был проведен круглый стол «Использование искусственного интеллекта в научно-исследовательской деятельности». Эта тема является актуальной, искусственный интеллект начинает использоваться в разных сферах человеческой деятельности, в том числе и в науке, а в текущем году Нобелевские премии по физике и химии получили работы, в которых применялся искусственный интеллект, — прокомментировала Кристина Шефер, старший преподаватель Факультета естественных наук НГУ, представитель оргкомитета школы.

Четыре пленарные лекции были посвящены методам исследования: две —дифракционным методам, незаменимым при исследовании структуры материалов, одна лекция — применению синхротронных методов для in situ / operando исследований функциональных материалов, и еще одна лекция — применению электронной микроскопии в сочетании с синхротронными методами.

Помимо лекций, докладов и мастер-классов, для участников были организованы экскурсии в научные организации новосибирского Академгородка.

Подводя итоги прошедшей школы, мы уже думаем, что будет в следующем году. При формировании программы мы, конечно, учитываем отзывы участников. Мы точно знаем, что будут выступления, причем как устные, так и стендовые. Участие с докладами полезно для представления и обсуждения результатов своей работы, формирования новых научных связей и развития сотрудничества в области синхротронных исследований. Обязательно будем проводить мастер-классы. Причем особенно полезно, когда мастер-классу предшествует лекция по схожей теме. Есть желание продолжить обсуждать тему искусственного интеллекта в формате круглого стола, — рассказала Кристина Шефер.

Школа получилась насыщенной по программе, было много интересных докладов и много вопросов к спикерам. По итогам школы комиссия по оценке докладов отобрала лучшие из стендовых и устных выступлений.

Стендовые доклады:

1-е место: Константин Сергеевич Нечаев, Университет науки и технологий МИСИС, Москва. Авторы: К.С. Нечаев, Н.М. Важинский, М.В. Горшенков, А.С. Фортуна. Тема: Исследование термодинамической стабильности и магнитных свойств ферромагнитной фазы сплава тройной системы Mn-Al-Ga в зависимости от времени измельчения.

2-е место: Ксения Сергеевна Кузьмина, Новосибирский государственный университет, Новосибирск. Авторы: Кузьмина К.С. , Касатова А.И., Касатов Д.А., Назьмов В.П., Москаленский А.Е., Коробейников М.В., Петриченков М.В., Уваров М.Н., Таскаев С.Ю. Тема: Создание дозиметра Фрикке для бор-нейтронозахватной терапии

Устные доклады:

1-е место: Никита Дмитриевич Лучинин, Сколковский институт науки и технологий, Москва. Авторы: Лучинин Н.Д., Федотов С.С. Тема: Применение синхротронного излучения для исследования фазовых превращений материалов Na/K-ионных аккумуляторов.

2-е место: Дмитрий Анатольевич Улыбин, Новосибирский государственный университет, Новосибирск. Автор: Улыбин Д.А. Тема: Программная библиотека для расчета стратегии рентгенодифракционного монокристального эксперимента.

3-е место:

Анастасия Сергеевна Микаева, Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. Авторы: Микаева А.С., Голяшов В.А. Тема: Исследование электронной структуры поверхности (111) пленок PbSnTe:In с помощью фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением.

Артем Вячеславович Тарасов, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург. Авторы: Тарасов А.В., Рыбкин А.Г., Шикин А.М. Тема: Электронная спиновая структура квазидвумерных систем с комбинацией спин-орбитального и обменного взаимодействи.

Проект является частью мероприятий программы Приоритет-2030, реализуемых с целью подготовки кадров по направлениям, связанным с рентгеновскими, синхротронными, нейтронными методами диагностики материалов и устройств, в том числе, кадров для создаваемого в Новосибирской области специализированного центра синхротронных исследований Сибирского кольцевого источника фотонов (ЦКП «СКИФ»).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Кампус НГУ планируют оборудовать «умной» системой мониторинга и управления инфраструктурными объектами

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Территорию кампуса Новосибирского государственного университета, включая вновь возводимые объекты, оборудуют комплексом систем, реализующих функции автоматизированного управления, диспетчеризации и управления эксплуатацией инженерной инфраструктуры. Это будет реализовано в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном между НГУ и ООО «Альбакор ИИР» (Москва) на научно-производственном форуме «Золотая долина-2024».

Наши решения представляют собой цифровую экосистему, обеспечивающую цифровизацию управления объектами недвижимости — от отдельных зданий до городских агломераций. Наши решения позволяют осуществлять не только детальный мониторинг работы систем жизнеобеспечения объекта, но и управлять их работой, предотвращая возникновение аварийных ситуаций и оптимизируя работу инженерной инфраструктуры с целью снижения эксплуатационных затрат, — подчеркнул директор по продукту «Альбакор ИИР» Дмитрий Карпов.

Сотрудничество университета и компании не будет ограничиваться только модернизацией инфраструктуры кампуса. В НГУ с конца прошлого года работает Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта (ЦИИ НГУ), специализирующийся на решениях в области строительства и городского хозяйства (т.н. «умный город»).

Мы готовы предложить компании свои программные решения с использованием искусственного интеллекта, которые могут быть интегрированы в производимые ею программно-аппаратные комплексы, расширив тем самым перечень задач, решаемых с их помощью. Пилотные совместные проекты можно будет реализовать на территории университетского кампуса, включая объекты, которые возводятся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов», а в случае успешной апробации, мы надеемся, что компания «Альбакор ИИР» станет еще одним индустриальным партнером университета и наши совместные проекты охватят территорию всей страны, — отметил директор ЦИИ НГУ Александр Люлько.

Стороны договорились, что работа по установке оборудования компании на территории кампуса начнется уже этой осенью. Параллельно будет сформирован пакет предложений по их дооснащению программным оборудованием с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанным сотрудниками ЦИИ НГУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.