НГУ и СибНИА создают совместную лабораторию «Интеллектуальные системы испытаний авиаконструкций»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирский государственный университет и Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина продолжают сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской сферах. На научно-производственном форуме «Золотая долина», который проходил 31 октября — 1 ноября и основным организатором которого является НГУ, было подписано соглашение о создании совместной лаборатории «Интеллектуальные системы испытаний авиаконструкций». На первом этапе она будет заниматься стендовыми испытаниями техники с целью предсказания возможных деформаций и поломок, в дальнейшем спектр выполняемых работ будет расширен — будет включать также видеоаналитику, систему гашения вибраций.

В лабораторию войдут студенты и аспиранты Факультета информационных технологий и Механико-математического факультета НГУ, а также сотрудники компаний-партнеров — ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» ФАУ (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»)  и АО ЦНИАП «АВИАСПЕЦТЕСТ», которые будут выступать в роли наставников, — всего 13 человек. Заведующим лаборатории станет Владимир Бериков, доктор технических наук, старший научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева и преподаватель факультета информационных технологий НГУ.

Лаборатория полностью ориентирована на решение прикладных задач, возникающих при стендовых испытаниях авиационной техники, в том числе для разработки и создания модулей Интеллектуальной системы стендовых испытаний авиатехники (ИСИА) с элементами искусственного интеллекта; интеллектуального рабочего места оператора с подключаемыми архивами и библиотеками; интеллектуальных тренажёров, а также систем виброизоляции высокоточных приборов и систем.

Во время стендовых испытаний техники мы с помощью датчиков будем собирать потоки данных в нашу систему, использовать архивы и библиотеки, анализировать всю полученную информацию с использованием систем искусственного интеллекта. Благодаря этому мы сможем предсказать, в течение какого времени и какие деформации и поломки возможны. Тем самым мы сохраним целыми отдельные авиаконструкции, решив главную проблему наземных испытаний, когда дорогостоящие конструкции приходят в негодность, — отметил Александр Сычев, заместитель директора Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ.

Организация совместной лаборатории даст новый импульс в развитии методов испытаний авиационных конструкций. Уверен, что сотрудничество с НГУ позволит значительно продвинуться в исследованиях прочности авиационных конструкций и последующем совершенствовании стендовой базы, — прокомментировал Александр Лазненко, начальник научно-исследовательского отделения усталостной и статической прочности авиационных конструкций СибНИА.

На первом этапе стоит задача отработать возможности интеллектуальной системы при испытаниях основных несущих деталей, в дальнейшем постепенно переходить на все детали и узлы авиаконструкций. Что немаловажно, при этом будет контролироваться и целостность самого стенда, который в процессе испытаний также подвергается значительным нагрузкам и может выйти из строя.

Использование систем искусственного интеллекта и нейросетей позволит не только значительно оптимизировать расходы на проведение испытаний, но также сократить время испытаний отдельных деталей авиатехники, которое сейчас может достигать тысяч часов.

Новая лаборатория начнет работать в НГУ в этом году, в 2025 году на базе СибНИА появится специально оборудованная площадка, которая позволит студентам и аспирантам НГУ проводить работу уже непосредственно на предприятии.

Еще одно перспективное направление для сотрудничества двух организаций — беспилотные авиационные системы. Учитывая наработки в данной области у НГУ и СибНИА, в дальнейшем планируется создать совместную Лабораторию автономных и беспилотных авиасистем. В перспективе две лаборатории будут объединены в Центр интеллектуальных авиасистем.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина и Новосибирский государственный университет сотрудничают с 2022 года, когда начали на регулярной основе проводить совместный семинар «Индустриальная математика». В 2023 году между СибНИА и НГУ было подписано соглашение, по итогам которого на базе научно-исследовательского института будет организована практическая подготовка студентов по направлению «Компьютерные системы и комплексы». В августе 2024 года две организации объявили о планах в течение ближайших двух лет создать цифровую платформу для стендовых испытаний авиационной техники с элементами искусственного интеллекта.

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.

Научно-производственный форум «Золотая долина» собрал вместе власть, промышленников и ученых

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

31 октября начал работу второй научно-производственный форум «Золотая долина», главным организатором которого выступает Новосибирский государственный университет. Цель мероприятия — стимулировать взаимодействие университета и научных организаций с индустриальными партнерами посредством реализации совместных проектов и демонстрацию научных разработок в интересах реального сектора экономики. Форум собрал более 1000 участников со всей страны.

Открывая форум вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что наш регион имеет большой опыт проведения крупных форумов. В 11-й раз в этом году проходил МФТР «Технопром» и те темы, которые будут обсуждаться в рамках «Золотой долины», получат продолжение на «Технопроме» в следующем году.

Сегодня мы открываем форум в передовом вузе, который входит в пятерку ведущих вузов страны. Здесь собрались лидеры отраслей, чтобы поделиться опытом решения первостепенных задач для достижения технологического суверенитета России. Президент поставил перед нами задачу — выйти в лидеры по внедрению инноваций в экономику, достичь технологического лидерства. В кратчайшие сроки нам вместе нужно выстроить новые технологические цепочки. Для этого в 2025 году стартуют новые технологические проекты, разрабатываемые в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года. Одну из ведущих ролей в этом процессе играют вузы. Как ранее отмечал Губернатор Андрей Травников, роль университетов в социально-экономическом развитии регионов сегодня существенно возросла. Это отражается в федеральных программах — стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», проекте создания современных кампусов, которые Правительство региона активно поддерживает, — отметила Ирина Мануйлова.

Программа форума включает в себя пленарные заседания, тематические секции, научные туры и ряд мероприятий спутников, в том числе — стратегическую сессию «Цифровая трансформация: Искусственный интеллект в решении задач госсектора», инициированную Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области.

 Дальнейшая цифровая трансформация Новосибирской области неотделима от научной и фундаментальной базы. Правительством региона ведётся целенаправленная работа по приоритетным исследовательским задачам в интересах министерств и ведомств. Минцифра планирует провести ряд научных исследований в области беспилотных авиационных систем, искусственного интеллекта. Будем выстраивать эту работу в проактивном диалоге с представителями вузовского и научного сообщества, реального сектора экономики. Для этого в рамках форума «Золотая долина» проводим стратегическую сессию по внедрению технологий ИИ в решение задач госсектора, — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Тематические секции «Золотой долины» сосредоточены на актуальных направлениях технологического развития российской экономики — авиация и беспилотные авиационные системы, машиностроение, энергетика, роботизация и технологии искусственного интеллекта в промышленности, строительство, медицина и аграрные технологии.

С докладами на пленарных и секционных заседаниях выступят представители крупных федеральных компаний и госкорпораций, таких как АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», АФК «Система», АО «АвтоВАЗ», ГК «Ростех», руководители промышленных предприятий Новосибирской области, ведущие ученые Новосибирского научного центра, а также молодые инноваторы, объединенные в Стартап-студии университета.

НГУ выступает организатором форума второй год, уделяя этому мероприятию немало внимания. 

 Проведение такого форума является важной частью нашей стратегии трансформации, когда мы активно интегрируемся в экономическую повестку и участвуем в решении реальных задач различных отраслей. Цель форума для нас состоит в том, чтобы усилить и развить взаимодействие университета с индустриальными партнерами и в дальнейшем привлечь их к совместным разработкам и созданию технологий уже на базе университета. Хочется пожелать, чтобы этот форум, который объединяет науку, индустрию и образование, и дальше способствовал развитию и укреплению «треугольника Лаврентьева». И университет будет делать все для достижения этой цели, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Работа форума продлится два дня и, как и в прошлом году, должна привести к заключению ряда соглашений между университетом и представителями высокотехнологичной промышленности.

Справка:

Впервые научно-производственный форум «Золотая долина» состоялся в 2023 году. Тогда он собрал более 1000 участников. На секциях и пленарных заседаниях выступило свыше 130 спикеров, в том числе 15 членов РАН, 20 ректоров вузов Сибирского федерального округа, более 50 директоров предприятий федерального и регионального уровня.

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.

НГУ участвует в создании учебно-исследовательской станции в СКИФе

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Решение о создании учебно-исследовательской станции СКИФ-НГУ «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов» было принято на Ученом совете НГУ в октябре 2024 года. Данная станция создается в рамках партнерского Соглашения между НГУ, Институтом катализа СО РАН им. Г.К. Борескова, Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и ЦКП СКИФ. Она может стать одной из первых станций, работающих на СКИФе, наряду с шестью станциями первой очереди.

Для запуска учебно-исследовательской станции не потребуется наличия сложных технических устройств генерации синхротронного излучения — вигглеров или ондуляторов. На ней будет использоваться излучение из поворотного магнита. Большинство узлов станции уже имеется у организаций-партнеров, а недостающие устройства планируются к закупке в течение 2024 года. Поэтому есть реальная возможность запустить ее в эксплуатацию параллельно со станциями первой очереди, но в отличие от них, данная станция не требует сложных пуско-наладочных работ. Поворотный магнит является неотъемлемой частью ускорительного комплекса, и его не потребуется приобретать изготавливать дополнительно. Многое оборудование для учебно-научной станции уже приобретено участниками Соглашения и в настоящее время эксплуатируется в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения. Осталось только дождаться сдачи ЦКП СКИФ в эксплуатацию и последующего монтажа оборудования, — рассказал старший научный сотрудник ЦКП СКИФ и Лаборатории структурной диагностики ультрадисперсных и наноструктурируемых систем Физического факультета НГУ Андрей Сараев

Для создания учебно-научной станции в вузе была проделана серьезная подготовительная работа. В результате реализации в НГУ в 2022-2023 годах проектов по разработке ее концепта и проектированию был изучен российский и зарубежный опыт создания такого рода многоцелевых станций модульного типа, проведен анализ совместимости различных спектральных и дифракционных методик, составлены технические требования и разработана принципиальная схема станции. Проработаны проектные решения для создания станции, проведен анализ имеющегося оборудования в организациях-партнерах, разработана техническая документация в рамках определения требований к оборудованию и внешним параметрам для создания научно-исследовательской установки для экспериментов с использованием синхротронного излучения, совмещающей комплекс дифракционных и спектральных методов, включающих порошковую и монокристаллическую рентгеновскую дифракцию, спектроскопию рентгеновского поглощения и рентгенофлуоресцентный анализ. Проведена закупка части необходимого оборудования для станции — двух флуоресцентных детекторов. В следующем году запланировано приобретение детектора рентгеновской дифракции.

В настоящее время мы обновляем систему детектирования для спектроскопии рентгеновского поглощения. Это вклад НГУ в создание учебно-научной станции, который реализуется в рамках программы «Приоритет 2030». В общей сложности он составляет около 15 миллионов рублей. В данный момент проходит оформление еще одного важного приобретения, сделанного НГУ для создаваемой учебно-научной станции, —ионизационной камеры для измерения интенсивности рентгеновского излучения и комплектующих к ней. Она будет работать в связке с оборудованием, приобретенном в прошлом году, — пояснил Андрей Сараев

Согласно установленным срокам сдачи станции в эксплуатацию, ее запуск планируется на сентябрь 2025 года. Предполагается, что станция будет использоваться для работы со студентами старших курсов и аспирантами Физического факультета, Факультета естественных наук и Геолого-геофизического факультета НГУ. Обучение работе с экспериментальными методиками исследования будет проводиться через решение научных задач, сформулированных и поставленных исследователями и преподавателями НГУ, а также учеными институтов СО РАН.

Это всегда нестандартные, современные задачи. Для их решения не существует традиционных путей и готовых методических материалов. Поэтому и знания, которые получат молодые исследователи в результате исследовательской работы, будут актуальными и современными. Студенты старших курсов уже знакомы с экспериментальной работой, прошли различные практикумы, у них имеется опыт самостоятельной работы, поэтому их можно привлекать к проведению уже более сложных научных работ. Стоит отметить, что в первую очередь станция рассчитана на проведение на ней научных исследований с участием обучающихся, подготовку дипломных и курсовых работ. Мы полагаем, что станция будет интересна и для проведения программ по подготовке кадров для СКИФа и повышения квалификации, — пояснил Андрей Сараев.

Прогнозируется, что научное сообщество, формирующееся вокруг ЦКП СКИФ, с каждым годом будет только расширяться, а количество заинтересованных в работе на учебно-научной станции — увеличиваться. Но в данный момент, к сожалению, далеко не все они владеют достаточной информацией о современных методических подхода к проведению исследований. Поэтому предполагается, что на станции будут проводиться курсы повышения квалификации для ученых — своеобразная ликвидация синхротронной неграмотности в научной среде. В студенческой она уже началась — на Физическом факультете Андрей Сараев и его коллеги читают для старшекурсников курс «Исследование твердого тела с использованием синхротронного излучения».

Сложно недооценить значимость создаваемой учебно-научной станции. Во-первых, она совмещает в себе два универсальных метода спектроскопию рентгеновского поглощения и рентгеновскую дифракцию. Оба они крайне востребованы научным сообществом, потому что в отличие от других методов позволяют исследовать широкий класс объектов от функциональных материалов до белков и объектов культурного наследия. Во-вторых, подготовка проб для них относительно проста. Соответственно, и количество исследуемых систем больше: за два-три часа можно исследовать один объект, тогда как при использовании других методов, на это могут потребоваться десятки часов. Получаемая информация оперативна, наглядна и качественна. Важно, что в процессе исследования план и стратегию выполнения работ можно корректировать. Станции, где такие методы реализованы, очень плодовиты с точки зрения научных публикаций и проводимых работ, поэтому их востребованность очень высока, а поток задач объемен,сказал Андрей Сараев.

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 создали квазиоптические узкополосные фильтры для реализации метода субдискретизации в импульсной терагерцовой спектроскопии

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Уникальные квазиоптические узкополосные фильтры для импульсной терагерцовой спектроскопии создали научные сотрудники Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы» Физического факультета Новосибирского государственного университета  и лаборатории терагерцовой фотоники Института автоматики и электрометрии СО РАН. Данное изобретение было создано в рамках их работы, направленной на развитие методов и техники фильтрации и субдискретизации в импульсной терагерцовой спектроскопии. Оно позволяет исследовать образцы не во всем терагерцовом диапазоне, как это делалось ранее, а лишь в определенной его части, в которой это необходимо для достижения поставленной задачи, экономя время и ресурсы без ущерба для точности результатов и достоверности полученных спектров.

Широкое применение данные фильтры могут найти в терагерцовых исследованиях полупроводниковых материалов и кристаллов, которые будут использоваться при создании различных приборов, а также для получения более сложных устройств, метаматериалов и метаповерхностей для устройств будущего телекоммуникационного диапазона 6G. Возможно и их применение в исследовании биологических объектов.

Импульсная терагерцовая спектроскопия – относительно новый спектроскопический метод исследования, основанный на электромагнитных переходных процессах, генерируемых фемтосекундными лазерными импульсами. Эти процессы происходят на субпикосекундных временных масштабах и генерируют одиночные периодические колебания электромагнитного поля со спектром от 50 Ггц до 6 ТГц и выше.

Терагерцовый диапазон находится между инфракрасным и радиодиапазонами, он небольшой и долгое время был недоступен исследователям из-за отсутствия технических возможностей. Его изучение происходило с двух сторон: со стороны освоения радиодиапазона и со стороны фотоники. Примечательно, что терагерцовый диапазон совмещает в себе как оптические методы, так и радиофизические, — объяснила научный сотрудник АТИЦ НГУ, младший научный сотрудник лаборатории терагерцовой фотоники ИАиЭ СО РАН Алина Рыбак.

Исследователи применили уже известные в радиофизике методы фильтрации и субдискретизации в терагерцовом диапазоне, для того чтобы ускорить время измерения на спектрометре. Для этого на основе интерференционных метаповерхностей ими были разработаны квазиоптические узкополосные фильтры, которые позволяли выделять необходимый терагерцовый диапазон. С помощью этих фильтров и применения метода субдискретизации удалось сократить время измерения на спектрометре без потери точности полученных результатов.

Использованные нами методы давно известны, но ранее в терагерцовом диапазоне не применялись. Мы стали первыми в мире, кому удалось доказать, что метод субдискретизации работает в данном диапазоне и его целесообразно применять. Идея создания узкополосного фильтра принадлежит моему научному руководителю, заведующему лабораторией терагерцовой фотоники ИАиЭ СО РАН Назару Николаеву. Полоса пропускания фильтра составляет всего лишь 4%. Частота выбрана с целью детектирования узкой линии поглощения газа СО в локальном окне прозрачности атмосферы. Разработанный нами фильтр основан на эталоне Фабри-Перо и представляет собой полипропиленовую пленку с нанесенными с обеих сторон частотно-избирательными поверхностями в форме квадратных прорезей, выполненных из алюминия. Посредством численного моделирования пропускания нами были определены оптимальные геометрические параметры элементарной ячейки его структуры, — рассказала Алина Рыбак.  

Численное моделирование производилось с использованием лицензионной программы Ansys HFSS в лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники АТИЦ ФФ НГУ. На основе полученных данных были изготовлены образцы фильтров методом фотолитографии. С их применением Алина Рыбак провела исследование модельных образцов, которое стало основой ее диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.  Исследовать весь диапазон терагерцового излучения в данном случае не было необходимости. С помощью узкополосного фильтра ей удалось выделить нужный для исследования диапазон во всем широком спектре, и изучить материал уже в интересуемой области спектра, при этом сократить время измерения до двух раз без потери точности измерения.

На основе своей диссертации Алина Рыбак планирует продолжить работу в данном направлении – уже изготовлены фильтры нового модифицированного дизайна для реализации метода субдискретизации для терагерцового имиджинга.

Это уже терагерцовый имиджинг, то есть визуализация объектов с использованием терагерцового излучения, в некоторой степени это можно сравнить с рентгеновскими снимками. Он может применяться для исследования биологических объектов, в том числе в медицинской диагностике, поскольку терагерцовое излучение неионизирующее, и поэтому безопасно для человека, однако здесь его возможности ограничены — терагерцовое излучение не проникает в глубокие ткани организма из-за высокого поглощения. Также терагерцовый имиджинг можно использовать для исследования различных полупроводниковых материалов без нарушения их структуры. Данное излучение легко проходит сквозь большинство диэлектриков, но сильно поглощается проводящими материалами. Например, дерево, пластик, бумага для него прозрачны, а металл и вода непроницаемы, — пояснила Алина Рыбак.

В настоящее время она со своей коллегой младшим научным сотрудником АТИЦ ФФ Аленой Богословцевой исследуют в терагерцовом диапазоне пленки нитрида алюминия. Специально для этого были выращены толстые образцы из этого химического соединения.

Для успешного применения нитрида алюминия в терагерцовой фотонике необходимо провести всестороннее исследование его оптических свойств, а также изучить взаимодействие с терагерцовым излучением, этим мы, собственно, и занимаемся сейчас. Это поможет оптимизировать его использование в различных устройствах и системах, в том числе и для терагерцовой спектроскопии, — рассказала Алина Рыбак.

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 получили первую опытную партию синтетического топлива из неперерабатываемого пластика

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Каталитическая установка по переработке жидких продуктов пиролиза полимерных отходов в синтетическое топливо смонтирована в лаборатории кафедры физической химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. За первые три недели ее работы ученые получили первые три литра керосина. В настоящее время определяются оптимальные режимы работы капиллярного реактора, отрабатываются важные циклы регенерации катализатора, подбираются оптимальные параметры каталитического процесса, осуществляется подбор катализатора, отслеживаются важнейшие показатели работы установки и проводится анализ полученного продукта.

Оборудование ученым НГУ предоставили специалисты ООО «Ониум плюс» (г. Ярославль). Они же и занимались монтажом оборудования. Публикация о совместной работе ученых кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ, Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и представителей данной компании по созданию технологии преобразования неперерабатываемого пластика в синтетическое топливо была опубликована на сайте НГУ в декабре 2023 года. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Разрабатываемая совместными усилиями технология состоит из нескольких стадий. Сначала неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу — термической деструкции без доступа кислорода при температуре от 400 до 600 °C. На выходе получается пиролизное масло — неоднородная жидкая смесь углеводородов, содержащая большое количество нежелательных примесей, темно-желтого цвета с резким неприятным запахом. Затем производится разделение многокомпонентной смеси на фракции по температуре кипения. К применению в качестве топлива пиролизное масло и его фракции еще непригодны — из-за высокого содержания непредельных углеводородов эта субстанция может вывести из строя двигатели внутреннего сгорания. Преобразовать ее в пригодное для использования топливо можно посредством применения каталитической технологии. С просьбой разработать ее представители ООО “Ониум плюс” обратились к исследователям НГУ, которые провели предварительные эксперименты с никель-молибденовыми катализаторами на алюмооксидном носителе. На них в трубчатых реакторах были получены первые положительные результаты – синтезирована прозрачная бесцветная жидкость с нерезким запахом керосина. Однако до применения ее для двигателей внутреннего сгорания требуется не только разработать новый состав и способ синтеза катализатора, но и модифицировать установку по гидрированию, подобрать оптимальные параметры каталитического процесса, отработать все циклы автоматической регенерации катализатора. Для этого специалисты компании создали еще две каталитических установки — пилотную и лабораторную. Пилотная работает на предприятии, а лабораторная в конце мая поступила в распоряжение исследователей НГУ. В настоящее время проводятся параллельные испытания каталитического процесса. Ученые НГУ подбирают составы катализаторов, условия протекания  процесса, температурный режим, давление, скорость потоков, а специалисты компании проводят ресурсные испытания в увеличенных масштабах. Важное условие эксперимента — обе установки должны работать круглосуточно в непрерывном режиме.

Жидкий продукт пиролиза пластиковых отходов, который в основном представляет собой средние и тяжелые фракции с большим количеством непредельных углеводородов, из сырьевой емкости с помощью жидкостного насоса высокого давления поступает в смеситель, где смешивается с водородом под давлением 40 атмосфер. Далее смесь порционно поступает в реактор, внутри которого происходит каталитическая реакция в условиях высокого давления и высокой температуры. В зависимости от состава катализатора происходит гидрирование, гидрокрекинг или гидроизомеризация. В настоящий момент это гидрокрекинг при давлении 40 атмосфер и температуре 360 – 400 градусов Цельсия, что считается нормой для данного процесса. Эти параметры подбираются в зависимости от того, какой продукт необходимо получить. В данном случае поставлена задача получить керосин, — рассказал об устройстве установки научный сотрудник кафедры физической химии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Антон Лысиков.

Из реактора по змеевику смесь продуктов попадает в сепаратор, где, остывая, разделяется на газ и жидкость. Газ уходит вверх, а жидкость постепенно конденсируется в накопителе. Когда вес жидкости достигает заданного значения, происходит ее сброс шлюзовым методом: включается первый клапан линии сброса, и жидкий продукт переливается в буферную емкость. После фиксации уменьшения веса этот клапан закрывается и открывается второй, жидкость попадает в приемник, и в соответствии с показаниями весов проводится оценка выхода продуктов. Затем и второй клапан закрывается до следующего пробоотбора. Такая конструкция с автопереливом позволяет избежать существенного падения давления при выводе продуктов из процесса и стабильно накапливать их в течение длительных экспериментов.

Наши первые попытки переработки жидкого продукта пиролиза полимерных отходов приводили к получению вещества, сходного с тем, что мы синтезируем сейчас, только температура его замерзания составляла около нуля градусов Цельсия. Этот показатель гораздо выше того, которого мы были намерены достичь. Поэтому пришлось подобрать такой состав катализаторов, который инициировал бы реакцию крекинга и изомеризации, приводящие к сильному понижению температуры замерзания. И сейчас она составляет уже -20 градусов. За три недели непрерывной круглосуточной работы мы выделили из продукта пиролиза около 3 литров качественного незамерзающего керосина, который можно использовать как добавку к топливу. Скорость выработки – 6 мл в час, — рассказала доцент кафедры физической химии ФЕН НГУ Екатерина Пархомчук.

Готовый продукт подвергается тщательному анализу: исследователи изучают его фракционный, групповой, компонентный и элементный состав. Замеряют показатели серы и хлора на выходе, температуры вспышки и помутнения. Данные параметры очень важны для дальнейшего использования конечного продукта, они определяют его практическое назначение.

Первые эксперименты ученые НГУ предложили начать с распространенных и известных систем: никель-молибденовых катализаторов на алюмооксидном носителе. На них удалось получить первые положительные результаты.

Мы наработали первый опыт — определили активность данного катализатора, наблюдали за протеканием процесса, приобрели навык работы с необычным сырьем, определили основную проблему. Она заключается в том, что пиролизное масло сильно отличается от традиционной нефти. Чаще всего такое сырье содержит длинноцепочечные углеводороды и характеризуется большим содержанием C17+ углеводородов, обладающих высокими температурами застывания и кипения. Они накапливаются в холодных зонах реактора, образуя «восковые» пробки, из-за которых могут возникать перепады давления. Столкнувшись с этой проблемой, мы стали подбирать катализаторы гидрокрекинга и гидроизомеризации, чтобы разорвать длинноцепочечные углеводороды на более мелкие молекулы, сделать их разветвленными. Это позволило решить проблему воскования реактора, а также снизить температуры застывания и помутнения продукта, и на выходе мы получили более качественные и горючие углеводороды, — объяснила аспирант кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Воробьева.

Сначала был получен катализатор гидрирования, затем — катализатор гидроизомеризации и гидрокрекинга, на котором получены первые положительные результаты: начала значительно снижаться температура помутнения, по-другому стали гореть углеводороды. Сейчас ученые работают над катализатором с увеличенной активностью в гидрокрекинге и гидроизомеризации, при этом получая продукт с температурой помутнения ниже -20. Важно отметить, что это его стабильная работа на протяжении нескольких сотен часов. Но самое главное — были получены продукты, которые вспыхивают и горят так, как нужно, идут процессы гидрирования и гидрокрекинга, продукты содержат большое количество изомеров, что и требуется для получения синтетических моторных топлив и масел.  

Установка с новым катализатором работает непрерывно уже почти четыре недели, при этом активность катализатора не теряется, не наблюдается перепадов давления, не происходит коксования.

Главное — при отработке данной технологии мы продолжаем совершенствовать свои навыки работы с этим особенным сырьем, которое так сильно отличается от нефти. Для нас это очень интересная задача, поскольку пластиковых отходов действительно становится все больше. И далеко не все подлежат вторичной переработке. Захоронение их на свалках – не решение проблемы. Для меня, с точки зрения науки, интересно выявить особенности переработки данного сырья, а также требования к свойствам катализатора, которые позволят стабильно и долго получать качественные моторные топлива и масла из неперерабатываемых отходов в ценное топливо, — сказала Екатерина Воробьева.  

Ученые оценивают результаты своей работы, как обнадеживающие, а производство топлива из продуктов пиролиза — рентабельным, ведь только 5% исходного вещества превращается в газ, остальная масса превращается в качественное синтетическое топливо. В настоящий момент данную технологию можно считать практически готовой к внедрению, которое будет определяться только скоростью постройки каталитических установок. Основное отличие производственных образцов от лабораторной установки заключается в количестве реакторов. В лабораторной установке реактор один, а в промышленных теоретически возможно установить сотни и даже тысячи. Тогда и производительность возрастет многократно. 

Каждый тип катализатора или новых параметров, до того, как будет внедрен, требует тысяч часов пробега. Чем больше параллельных испытаний, тем быстрее идет оптимизация процесса и подтверждение успешности тех или иных решений. До конца года мы вводим  в работу две дополнительные лабораторные установки для гидрирования, повысив количество одновременно запущенных процессов. Но самой интересной задачей, в зоне нашей ответственности, которую мы сейчас реализуем, это создание пилотной установки с десятками микро реакторов одновременно. Этот модуль позволит вести процесс с производительностью литры в час. В нем будут интегрированы все системы как в «большом» заводе. Он снабжена своим источником водорода, своим узлом очистки и рекомпрессии водорода и автоматической системой регенерации.  Кроме подтверждения готовности каталитической системы к промышленному применению, данное устройство подтвердит и экономические аспекты получения топлива. Будет очень точно определена себестоимость процесса, что необходимо для дальнейшего промышленного внедрения, — пояснил представитель компании ООО «Ониум плюс» Александр Климов.  

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.

НГУ запустил пилотный вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Новосибирском государственном университете заработала первая очередь — сегмент вычислительного кластера суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Сегмент располагается в учебном корпусе НГУ, в дальнейшем он будет размещен на площадях научно-исследовательского центра НГУ, который относится к объектам второй очереди современного кампуса НГУ. По вычислительным мощностям в 360 терафлопс (триллионов операций с плавающей точкой в секунду) он превосходит все аналогичные серверы, которые есть в академических организациях за Уралом. Новый кластер предназначен для работы с большими языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом.

СКЦ «Лаврентьев» является важной частью стратегии развития университета, которая предполагает создание современной вычислительной инфраструктуры на базе НГУ.   Запуск пилотного кластера — значимый шаг на пути достижения данной цели. СКЦ «Лаврентьев» станет центром коллективного пользования и будет востребован самыми разными специалистами, а также будет полезен для обработки больших научных данных, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Планируется, что суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» в полноценном виде заработает в 2026 году. Предельная вычислительная мощность составит 10 петафлопс (квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду). Первая очередь СКЦ «Лаврентьев», которая запущена в НГУ, уже позволит решать ряд важных научно-исследовательских и прикладных задач.

На нём мы будем отрабатывать применение больших языковых моделей для устройств реального мира, включая промышленный искусственный интеллект, транспорт и беспилотные авиационные системы. Не исключено, что в дальнейшем частью нашей работы будут и роевые технологии[1]. Но для начала мы должны минимальным интеллектом обеспечить отдельное устройство, а потом разрабатывать алгоритмы их взаимодействие друг с другом с целью решения общих задач, — рассказал Алексей Окунев, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ.

Среди первых проектов, для которых будут использованы вычислительные мощности нового кластера, — это проекты, реализуемые в интересах индустриальных партнеров в рамках Исследовательского центра искусственного интеллекта НГУ. В частности, речь идет про разнообразные датчики видеоаналитики, разрабатываемые по заказу компании «Ростелеком», — это транспортные детекторы, детекторы нестандартного поведения для школ и др.

Этот сервер оснащен графическими ускорителями, которые позволяют проводить множество параллельных вычислений, он обладает необходимым объёмом графической видеопамяти, для чтобы мы могли использовать современные большие языковые модели уровня ChatGPT и GigaChat, донастраивать и кастомизировать их для решения конкретных задач. Термин “нестандартное поведение” достаточно сложно сформулировать алгоритмически. Задачу распознавания нестандартных типов поведения и их предупреждения можно решить с использованием передовых технологий искусственного интеллекта, которые нам могут обеспечить именно большие языковые модели. Это должно повысить точность и робастность (устойчивость к помехам) наших моделей, — объяснил Алексей Окунев.

Также вычислительный кластер открывает дополнительные возможности для реализации новых образовательных программ. Так, на «Цифровой кафедре» НГУ планируется запустить программу «Машинное обучение». В рамках нее студенты будут обучаться на реальных проектах, в которых используются технологии искусственного интеллекта и заказчиками которых выступают индустриальные партнеры из разных отраслей.


[1] Децентрализованное управление процессами с помощью самоорганизующейся коллективной работы всех её элементов.

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 прошли IV Новосибирские научные чтения памяти академика Татьяны Ивановны Заславской

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Всероссийская конференция IV Новосибирские научные чтения памяти академика Т.И. Заславской «Время перемен: индивидуальный и групповой выбор в ответ на новые вызовы» состоялись 17-19 октября. Организаторами мероприятия выступили Новосибирский государственный университет и Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Чтения проходили в виде серии из шести тематических круглых столов, программа которых сформирована на основе заявок участников: «Социально-экономические отношения и неравенства в современной России», «Субъекты территориальных отношений: интересы, поведение, взаимодействие», «Городские пространства и сообщества: трансформация, развитие, конфликты», «Динамика рынка труда и занятости в условиях цифровизации и трансформации экономики», «Пространственная мобильность и связанность: какие потоки делают пространство единым?» и «Развитие и сохранение человеческого капитала: тенденции, практики, факторы». В них приняли участие ученые из вузов и институтов нескольких регионов Сибири и Урала, а также ведущих вузов Москвы. Свои доклады представили научные сотрудники Новосибирского государственного университета, Новосибирского государственного технического университета, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск), Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Высшей школы экономики, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института экономики УрО РАН (г. Екатеринбург), Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ), Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан). Большинство иногородних участников конференции составили исследователи московских вузов. Представители нескольких научных организаций участвуют в конференции традиционно.

На открытии конференции декан Экономического факультета НГУ, кандидат социологических наук Татьяна Богомолова рассказала об истории Новосибирской экономико-социологической школы. Доцент кафедры общей социологии ЭФ НГУ, заведующая отделом социальных проблем Института экономики и промышленного производства СО РАН Ольга Фадеева говорила о сельских (аграрных) исследованиях, которые являются «визитной карточкой» Новосибирской экономико-социологической школы.

Конференция проводилась в смешанном формате, однако большинство выступлений прошло в очной форме. Свои доклады представили около 60 участников, среди которых были не только опытные исследователи, но также студенты, аспиранты и стажеры вузовских лабораторий. Организаторы научных чтений намерено не стали выделять их выступления в отдельную секцию, признав актуальность исследований молодых социологов и экономистов. Так, с докладами выступили магистранты НГУ – Дарья Иванова («Публичные конфликты в Новосибирском Академгородке: представления участников о справедливости и перспективы их сближения») и Ринат Галиуллин («Современная городская сегрегация: концептуальные основания анализа»).  

—  В настоящее время одним из заметных направлений становятся исследования, посвященные проблемам городов, и на нашей конференции большой блок выступлений был посвящен субъектам городских отношений и городских конфликтов. Также были представлены доклады об экономическом неравенстве, территориальных отношениях, о социальных аспектах использования пространства и инфраструктуры, о миграции населения, накоплении человеческого потенциала на определенной территории. Много сообщений было посвящено проблемам, связанным с цифровизацией, в том числе отношений на рынке труда. Обсуждалось, насколько выведение многих процессов, связанных с регистрацией статуса безработного или поиска работы, в цифровое пространство отсекает одних соискателей вакансий и облегчает доступ к ним других. Завершая нашу конференцию, мы обсудили, насколько в связи с цифровизацией парадигмально меняются данные, с которыми работают социологи, и какие новые требования к оценке их релевантности, валидности и других критериев качества данных возникают. С одной стороны, мы убедились, что работаем в актуальной повестке дня и представили на конференции свои исследования, с другой — завязали новые контакты, поскольку на наше приглашение принять участие в Чтениях в этом году откликнулись исследователи, с которыми мы ранее знакомы не были, — рассказала заведующая кафедрой общей социологии ЭФ НГУ, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Татьяна Черкашина.

Внимание участников привлекло сообщение об исследовании молодых исследователей Высшей школы экономики Кирилла Чертенкова, Ольги Родиной и Михаила Балабана «Что определяет желание переехать? Результаты анкетных опросов в 10 регионах России». Не менее интересен был доклад еще одного аспиранта Высшей школы экономики — Георгия Сталинова «Практики самоорганизации курьеров, таксистов и дальнобойщиков».

Четвертый раз в научных чтениях приняли участие представители Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В этом году старший научный сотрудник Софья Коржук рассказала об исследовании «Благополучие замещающих семей: препятствия и пути достижения», проведенном совместно с ведущим научным сотрудником Аллой Макаринцевой. Сама же Алла Макаринцева выступила с докладом «Факторы намерений в отношении третьего ребенка: что показывает анализ методами машинного обучения». Исследование данной проблемы ею было проведено совместно со старшим научным сотрудником Александрой Бурдяк. Екатерина Середкина представила сообщение «Детские пособия как инструмент снижения бедности детей в России: микросимуляционный анализ» об исследовании, которое она выполнила вместе с Мариной Карцевой и Полиной Кузнецовой.

Ярким событием IV Новосибирских научных чтений стали выступления доктора экономических наук, профессора заведующего кафедрой экономической социологии Высшей школы экономики Вадима Радаева по темам: «Кризис в современном образовании» и «Нестандартное потребление: характерные черты, причины и следствия».

Программа конференции была выстроена таким образом, чтобы участники не только заслушивали доклады, но и обсуждали их друг с другом. И по отзывам присутствующих, организаторам это удалось. Наши московские коллеги, которые участвовали в чтениях онлайн, проявили интерес к данному формату общения и активно участвовали в обсуждении выступлений своих коллег. Для нас это очень важно, потому что из Москвы и из Сибири одни и те же процессы выглядят и проявляются по-разному. Мне кажется, на прошедшей конференции мы заложили основы если не для совместных исследований, то точно для плодотворной научной коммуникации, — сказала Татьяна Черкашина. 

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.

НГУ представил программу предстоящего научно-производственного форума «Золотая долина» в пресс-центре ТАСС

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сегодня в пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму «Золотая долина».

Ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук, рассказывая о причинах проведения форума, отметил:

Сейчас в силу развития университета, в силу того, что он значительно разросся по масштабам и по числу факультетов, студентов и по тем проектам, которые выполняет, он играет роль центра притяжения на территории Новосибирского научного центра. Этому способствует участие университета во всех ключевых федеральных программах развития, таких как «Приоритет 2030», Передовые инженерные школы, Создание сети современных кампусов и др. Университет начинает активнее позиционировать себя как ведущий образовательный и научно-технологический центр. Поэтому мы проводим уже второй форум, который собирает крупные предприятия и научные организации. Цель форума состоит в том, чтобы усилить и развить взаимодействие университета с индустриальными партнерами и в дальнейшем привлечь их к совместным разработкам и технологиям уже на базе университета.

Далее Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ, более подробно остановился на программе форума. В этом году она включает деловую часть — это пленарные заседания и секции по разным тематикам; выставка проектов, технологий и разработок; переговоры (площадка для подписания соглашений и договоров между участниками форума); и культурно-развлекательную программу с научным оттенком.

В рамках «Золотой долины» будет два пленарных заседания: в первый день — по теме «Запросы реального сектора экономики на создание новых технологий»; во второй день — по теме «Научные разработки для индустрии». В рамках второго заседания будут представлены разработки НГУ и научных организаций Академгородка, которые могут быть интересны индустриальным партнерам.

На форуме будет 8 секций: Авиация; Беспилотные системы; Машиностроение. Приборостроение; Искусственный интеллект в промышленности и робототехника; Энергетика; Технологии «умного города». Строительство; Сельское хозяйство; Медицина; а также состоится круглый стол «Кадры для индустрии».

Среди ключевых спикеров со стороны органов власти и бизнеса: Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области; Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области; Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области; Анна Коротченкова, вице-президент по технологиям «АФК Система»; Виктор Славянцев, руководитель проектов высшей категории инновационного развития ГК «Ростех»; Евгений Павлов, руководитель департамента инновационного развития АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»; Константин Котляров, руководитель по НИР АО «АвтоВАЗ» и др.

Со стороны научного сообщества: Александр Румянцев, академик РАН, президент ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, депутат Государственной Думы; Сергей Алексеенко, академик РАН, научный руководитель Института теплофизики СО РАН; Михаил Воевода, академик РАН, заместитель Председателя СО РАН, директор Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины; Александр Латышев, академик РАН, директор Института физики полупроводников; Дмитрий Маркович, академик РАН, первый заместитель председателя СО РАН, директор Института теплофизики СО РАН; Сергей Нетесов, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ; Сергей абин, директор Института автоматики и электрометрии, член-корреспондент РАН; Дмитрий Кудлай, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум», член-корреспондент РАН и другие.

В этом году программа форума будет расширена за счет мероприятий-спутников. Это прежде всего выставка технологий, на которой НГУ представит свои разработки, а также экскурсионный тур по инновационным центрам и лабораториям университета. Также в течение трех дней будет проходить карьерный форум НГУ, который соберет крупных работодателей, заинтересованных в сотрудничестве с университетом.

В рамках «Золотой долины» состоятся стратегические сессии по темам: «Цифровая Трансформация: Искусственный интеллект в решении задач госсектора», которую будет вести Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области; «Химические технологии и глубокая переработка сырья» (организатор — Межрегиональная Ассоциация «Сибирское соглашение»); «Развитие технологий предпринимательства в университетах в интересах индустрии».

В рамках форума ожидается подписания ряда соглашений НГУ с индустриальными партнерами по совместным разработкам, реализации проектов в сфере внедрения новых технологий, включая искусственный интеллект, о создании консорциумов и ассоциаций для решения отраслевых задач.

Напоминаем, что форум проходит при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Правительства Новосибирской области, Сибирского отделения Российской академии наук, Совета ректоров вузов города Новосибирска и Технопарка Новосибирского Академгородка.

Программный комитет Форума возглавляет ректор НГУ академик РАН М.П. Федорук. В его состав входят председатель Сибирского отделения РАН академик В. Н. Пармон, министры правительства Новосибирской области, руководители ведущих институтов РАН, директора промышленных предприятий, председатель Совета ректоров вузов, представители крупнейших госкорпораций – Ростеха, Росатома, ОДК, органов власти, академических институтов, институтов развития Новосибирска и других российских городов.

Вся информация о форуме, актуальная программа, новости представлены на сайте: https://zd.nsu.ru/

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.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/ngu-predstavil-programmu-predstoyashchego-nauchno-proizvodstvennogo-foruma-zolotaya-dolina-v-press-ts/

В НГУ прошла стратегическая сессия «Молодежные лаборатории: объединяясь для решения задач региона и страны»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Мероприятие входит в серию стратегических сессий, направленных на формирование сообщества руководителей молодежных лабораторий, развитие горизонтальных связей, выявление проблем, возникающих при создании и функционировании таких исследовательских центров.

Создание молодежных лабораторий является одним из мероприятий по реализации национального проекта «Наука и университеты». Главная цель организуемых стратсессий — определение роли молодежных лабораторий в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Стратегическая сессия, которая проходила в НГУ, собрала 115 руководителей молодежных лабораторий из разных городов Сибирского федерального округа — Новосибирска, Красноярска, Иркутска и других.

 В работе сессии приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, она рассказала о важности поддержки молодежных лабораторий на уровне региона для достижения технологического суверенитета и решения задач Десятилетия науки и технологий:

Молодежные лаборатории — это возможность для ребят найти свое место, трудоустроиться и прийти в науку. Поэтому на уровне региона мы в прошлом году уже за счет бюджета области создали три молодежных лаборатории, мы их поддерживаем и будем финансировать дальше. Еще одну лабораторию будем создавать в 2025 году. Главное, чтобы эти молодежные лаборатории давали результат – развитие той актуальной тематики, которую выбрали, и ее продвижение. Это и будет давать реальный вклад в экономику и в фундаментальную науку. И огромное значение в этом процессе играют те самые молодые научные сотрудники, которые сейчас нам нужны как воздух, чтобы выполнить все задачи, которые ставит перед нами время и наш Президент.

С приветственным словом к участникам обратился ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук:

Университету в этом году исполнилось 65 лет. 28 сентября 1959 года первые 308 студентов приступили к занятиям. С тех пор, конечно, университет очень сильно вырос: сейчас в НГУ более 8500 студентов на 6 факультетах и в 4 институтах. Университет является участником всех основных федеральных программ развития, в том числе национального проекта «Наука и университеты», у нас открыто 7 молодёжных лабораторий. Желаю вам успешного проведения стратегической сессии, вынести из нее все самое полезное, найти новых друзей и получить массу положительных впечатлений.

Говоря о задачах сессии, Алина Павлова, руководитель направления в ФГБУ «Дирекция научно-технических программ», член Корсовета, кандидат химических наук, модератор сессии, отметила:

Данная стратегическая сессия направлена на то, чтобы выявить те проблемы, поднять те острые моменты, которые возникли у вас во время реализации данной меры поддержки. И выявить ваши предложения, как улучшить механизмы ее реализации. Нам важно, чтобы данная мера поддержки была удобна, полезна, чтобы она действительно работала на привлечение молодых ребят в науку.

В ходе обсуждений в междисциплинарных командах участники определили наиболее актуальные вопросы, решение которых позволит составить эффективный план развития молодежных лабораторий. Важными результатами стали подготовка предложений по совершенствованию работы и разработка комплексного и системного подхода.

Руководители молодежных лабораторий встретились друг с другом, пообщались, обменялись опытом и предложили создать площадку для дальнейшего постоянного взаимодействия.

Ирина Чугуева, заместитель департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования РФ, подводя итоги сессии, отметила:

— Коллеги, я действительно очень рада, что вы здесь собрались. Это очень важно, что вы сейчас пообщались и увидели друг друга. Надеюсь, что возникнут такие горизонтальные связи, которые могут дать очень хороший эффект в будущем. По поводу создания общей площадки для обсуждения — очень хорошая идея. Действительно должен быть какой-то ресурс, электронная площадка, где могут общаться все руководители молодежных лабораторий.

Серия мероприятий «Молодежные лаборатории: объединяясь для решения задач региона и страны» стартовала 8 октября во Владивостоке. Финальная стратегическая сессия, нацеленная на обобщение результатов, пройдет с 12 по 14 ноября в Москве. В дальнейшем в рамках IV Конгресса молодых ученых запланировано проведение круглого стола, посвященного развитию проекта молодежных лабораторий.

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.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/v-ngu-proshla-strategicheskaya-sessiya-molodezhnye-laboratorii-obedinyayas-dlya-resheniya-zadach-reg/

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань–ATLAS) стала видимой на закате Солнца

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Комета стала видимой в предсказанное астрономами время в предсказанной геометрии небесного свода. Она наблюдается близко к горизонту, там, где Солнце «садится» и исчезает за кромкой земного диска.

Комета C/2023 A3 (TsuchinshanATLAS, Цзыцзиньшань–ATLAS) — это короткопериодическая комета. Она получила двойное название потому, что была обнаружена одновременно двумя командами наблюдателей: 27 февраля 2023 года на 50-см телескопе обзора ATLAS в Южной Африке, а 9 января, за полтора месяца до этого момента, — сотрудниками Китайского астероидного обзора Tsuchinshan. Периодичность ее появления составляет около 70 лет.

Представленные снимки сделаны сотрудниками Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ в пятницу, 11 октября, в Колыванском районе Новосибирской области, где облачный покров не был таким плотным, как в Новосибирске.

Как отмечает Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ, яркая кома и очень протяженный хвост делают эту комету очень заметной и запоминающейся. Расстояние до Солнца в настоящее время не самое близкое по траектории, и влияние Солнца пока не «расщепляет» хвост на ионную (обычно голубовато-зеленую) и газовую (обычно бело-желтую) составляющие. Сейчас комета наиболее яркая. Ее можно будет наблюдать в Северном полушарии еще в течение двух-трех недель, однако она будет постепенно подниматься выше над горизонтом и становиться менее яркой.

Это не последнее запоминающееся астрономическое событие этой осени. Недавно, 27 сентября 2024 года, была открыта еще одна новая комета C/2024 S1 (ATLAS).

В Северном полушарии ее можно будет наблюдать только 28 октября в течение нескольких часов, в начале вечернего времени, когда стемнеет. Однако можно будет увидеть только один хвост кометы, без комы.  

Попытаться увидеть хвост можно и днем 28 октября, глядя в направлении Солнца. Но обязательно при этом использовать черные или серые фильтры, как во время полного солнечного затмения, иначе можно получить ожог сетчатки.  Хвост будет начинаться от солнечного диска и пересекать значительную часть неба. Скорость кометы аномально большая, что позволит наблюдать хвост кометы, «закрученный»  вокруг Солнца. Это редкое астрономическое событие можно будет увидеть 28 октября 2024 года примерно с 07:00 до 15:00 с кульминацией в 11:00 (по Всемирному времени). Яркость кометы и её хвоста может в несколько раз или даже в десятки раз превысить яркость полной Луны, — рассказала Альфия Нестеренко.  

Публикация подготовлена по материалам, предоставленным заведующей Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфией Нестеренко.

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.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/kometa-c-2023-a3-tszytszinshan-atlas-stala-vidimoy-na-zakate-solntsa/