Участники Стартап-студии НГУ создали систему автоцензуры видео и аудио в Интернете

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирск, 13 мая 2025 года: Студенты Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Никита Зеленков, Ян Комаревцев и Илья Трушкин, участники Стартап-студии НГУ, создали систему ACMS Censor, которая автоматически скрывает нежелательный контент в видео- и аудиофайлах. Новый сервис ориентирован как на обычных пользователей и авторов контента, так и на крупные медиакомпании, онлайн-кинотеатры и видеохостинги. Куратором проекта выступил выпускник ИИР НГУ Максим Емельянов.

По словам разработчиков, система самостоятельно распознаёт сцены с курением, нецензурную лексику, признаки экстремистских материалов и контент 18+. Такие фрагменты она автоматически закрывает мозаикой или «запикивает» — без участия человека.

Мы создаем решение, которое позволит публиковать безопасный контент, не нарушающий правила платформ и законодательства. Наша система фильтрует материалы до публикации, чтобы авторам не приходилось делать это вручную, — рассказал представитель команды Илья Трушкин

Приступая к этому проекту, разработчики тщательно изучили рынок на предмет наличия на нем подобных сервисов. 

На текущий момент аналогичных решений на рынке мы не нашли. Большинство существующих инструментов ограничены фотоформатом, требуют ручной модерации или просто уведомляют о наличии нарушающего контента. Наша система идёт дальше — она скрывает нежелательные элементы автоматически, что упрощает публикацию и повышает безопасность контента, — пояснил Илья Трушкин.

Такое решение может оказаться интересным медиаплощадкам, которые в первую очередь несут ответственность за контент. С помощью этого сервиса они смогут автоматически приводить попадающий к ним контент со сторонних лиц в соответствие требованиям законодательства.

Сейчас команда завершает настройку развертывания и тестирует интеграцию продукта. Сервис будет доступен в двух версиях: бесплатной — для обычных пользователей, и коммерческой — для крупных компаний. Бесплатная бета-версия появится в открытом доступе уже 19 мая по ссылке.

Запуск первых вариантов корпоративных решений запланирован на август. В этом варианте система будет устанавливаться локально на серверах корпорации и разработчики не будут иметь к ней доступ, что повысит безопасность ее использования компанией-клиентом.

Создатели сервиса также сообщили, что открыты к партнёрству и активно ищут инвесторов для масштабирования проекта.

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.

Преподаватели НГУ стали лауреатами премии «Колба» для женщин в науке и технологиях

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

18 апреля в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова в третий раз прошло награждение лауреатов премии «Колба» для женщин в науке и технологиях, в рамках одноименного ежегодного форума. В этом году отмечены 77 женщин-ученых в 30-ти номинациях по направлениям: естественные, технологические и точные, социально-гуманитарные, фундаментальные и прикладные науки. Среди них два представителя НГУ: Ольга Яровая, доцент кафедры медицинской химии Института медицины и медицинских технологий НГУ, и Анна Лысова, старший преподаватель кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ.

Премия «Колба» была учреждена Фондом развития профессиональных инициатив «Женщины атомной отрасли» в целях популяризации науки через формирование ролевых моделей среди женщин и девочек — будущих ученых, создания современного образа и усиления медиазначимости, объединения женщин в самое крупное научное сообщество для обмена опытом и знаниями, а также усиления кадрового и интеллектуального капитала в стране.

Ольга Яровая — учёный-химик, специализируется на органической химии, медицинской химии и разработке противовирусных соединений. Ольга рассказала более подробно о сфере своих научных интересов:

— Я занимаюсь изучением терпенов и их производных (моно-, сескви- и дитерпеноидов) для создания противовирусных препаратов. Мои работы охватывают синтез соединений, анализ их активности против вирусов гриппа, Марбург и других патогенов, а также исследование механизмов их действия. В 2003 году я защитила кандидатскую диссертацию по теме синтеза и противовирусной активности терпеновых соединений. А в 2023–2024 гг. опубликовала ряд статей в журнале «Успехи химии», включая исследования малых молекул против вирусов геморрагических лихорадок и дитерпенов.

Анна Лысова занимается синтезом металлорганических соединений, которые благодаря своей пористости используются как адсорбенты для улавливания и разделения газов и различных органических веществ. Анна поделилась мнением, почему наука является делом ее жизни и почему подобные премии важны для ученых:

— Наука — это то, чем я занимаюсь каждый день: моя работа, мое хобби. Мне повезло, что я люблю свою работу и она доставляет мне удовольствие, что я от нее не устаю и она мне не надоедает. Наука — это то, что нас окружает: техника, смартфоны, автомобили; то, что мы используем каждый день в нашей повседневной жизни и что делает жизнь человека лучше, проще, интереснее. Эта премия важна для меня как признание важности научной деятельности меня и моей команды, как возможность заявить о результатах своих исследований на всю страну. Я почувствовала гордость за то, что наше исследование было оценено по достоинству.

Лауреаты получили отличительный знак «Колба».

В этом году прием заявок на премию «Колба» открыт с 20 апреля по 31 декабря 2025 года по ссылке

Телеграм 

Вконтакте 

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.

«Ферма будущего»: возможности генной инженерии в сельском хозяйстве

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В рамках 63-й Международной научной студенческой конференции, которая проходила в НГУ во второй половине апреля, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией генетики развития Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН), доцент кафедры цитологии и генетики Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Нариман Баттулин выступил с научно-популярной лекцией «Ферма будущего: как генетические технологии меняют животных». Ученый в доступной форме рассказал участникам конференции о том, как генетики могут воздействовать на геном сельскохозяйственных животных.

Как прочесть геном?

Генетик читает генетические тексты (геномы), как все мы читаем книги или посты в Интернете. Только букв в ДНК всего 4 — А, Т, Г, Ц, зато в одной строке генома человека содержится 3 миллиарда букв. В этих текстах прописаны все характеристики и особенности живых организмов, вплоть до цвета глаз и восприятия холода. Ученые-генетики с большим интересом изучают эти тексты и пытаются расшифровать.

Управляющий участок ДНК включает и выключает определенные гены в нужном органе в нужное время на нужной стадии развития. Если мы научимся понимать «генетические тексты», у нас появится возможность управлять свойствами организмов. Замена всего одной буквы может привести к кардинальным изменениям. Например, «превратить» карие глаза в голубые. Естественно, это будоражит воображение ученых, потому что открывает перед ними огромные возможности. Зная «тексты» ДНК, можно решать многие задачи в различных областях. Самая простаякриминалистика: если злоумышленник оставил на месте преступления свою ДНК, можно прочесть ее и восстановить определенные свойства его организма и даже некоторые детали внешнего облика. Задача посложнее — генная модификация. Если мы научимся модифицировать ДНК, то сумеем искусственно задавать нужные нам свойства организма. Для этого нужно решить большую интересную задачу — научиться находить те участки ДНК, которые отвечают за формирование какого-либо определенного признака, — объяснил Нариман Баттулин.

Ученый рассказал, что генетики узнают, какие буквы в «тексте» ДНК отвечают за те или иные свойства организма с помощью полногеномного анализа ассоциаций (GWAS), который помогает ученым идентифицировать гены, связанные с определенным заболеванием (или другим признаком). Этот метод изучает весь набор ДНК (геном) большой группы людей, выявляя небольшие вариации, называемые однонуклеотидными полиморфизмами или SNP. В его основе находится статистическая процедура, определяющая значимость различия того или иного SNP между группами людей с признаком и без. Таким образом можно выявить участки генома, отвечающие за цвет глаз или структуру волос, когнитивные способности и особенности психики. Вплоть до генов, ответственных за наличие у человека чувства музыкального ритма или чувства юмора, а также за оценки, которые он получает на занятиях, или уровень дохода, которого ему удастся достичь. Благодаря таким исследованиям генетики в случае обнаружения у человека какой-либо патологии или особенности организма, могут определить, на каком именно участке генома произошла «поломка» гена.

Больше мышц!

В животноводстве аналогичные исследования направлены на выявление генов, ответственных за хозяйственно ценные признаки животных — например, мышечную массу у КРС, свиней и овец или яйценоскость у птиц. Генетики научились определять участки генома, позволяющие коровам давать рекордные надои молока, что произвело революцию в сельском хозяйстве, потому что с тех пор, как начали применять этот подход для определения лучших животных-производителей молока или мяса, был отмечен значительный рост производительности сельского хозяйства. Данному подходу не больше 10 лет, но достигнутые за это время результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и уверенно прогнозировать и дальнейший рост производительности в животноводческой отрасли.

Есть и другой подход: генетики ищут участки генома, ответственные за какие-либо патологические признаки организма, исследуя геномы животных с уродствами. «Поломки» генов могут привести к самым странным изменениям фенотипа организмов. Изменения эти — отличный источник информации для поисков участков ДНК, ответственных за их развитие.

Нариман Баттулин в качестве примера упомянул коров породы Бельгийская голубая.  Ее характерная особенность — гипертрофированные рельефные мышцы. Кажется, именно так должен выглядеть продукт генной инженерии, но нет. Причиной тому стали не эксперименты генетиков, а случайная мутация в одном гене, которая увеличила рост мышц. Произошла она довольно давно, но была закреплена селекционерами методом отбора особей с повышенной мышечной массой как хозяйственно ценным признаком. Потом выяснилось, что начальная мутация произошла в результате «поломки» всего одного гена — миостатина, который препятствует закладке избыточного количества мышечных клеток. Если этот ген нокаутировать, росту мышц уже ничто не препятствует и их объем увеличивается вдвое по сравнению с нормой. И ученые быстро научились этим пользоваться.

Есть еще один эффективный способ вмешательства в геном живых организмов. Поскольку все они являются дальними родственниками и имеют общего предка, то и общие гены у них тоже есть. Если найден «сломанный» ген миостатина у коров, это может свидетельствовать о том, что аналогичный ген есть и у других животных, и, скорее всего, в их организмах он отвечает за тот же самый признак или свойство.

В научной литературе описан всего один пример «поломки» гена, препятствующего чрезмерному росту мышц у человека, — того же самого, что у коров породы Бельгийская голубая. Это мальчик, родившийся с нокаутом гена миостатина. У младенца было вдвое больше мышечной ткани, чем у его сверстников.

Казалось бы, вот она, альтернатива изматывающим тренировкам в спортзалах: достаточно блокировать миостатин, и рельефные мускулы обеспечены с самого рождения и без всякого труда. Но у этой медали есть и оборотная сторона. Вдвое увеличиваются все мышцы, и даже те, увеличение которых напрямую влияет на качество жизни и здоровье. К примеру, язык, который тоже является мышцей.

Сложность таких модификаций состоит в том, что каждый ген влияет сразу на множество признаков. С одной стороны, нокаут миостатина увеличивает рост мышц, с другойсоздает проблемы с питанием ввиду увеличенного вдвое языка, с третьейстоль массивные животные с таким большим объемом мышц не могут рождаться естественным путем. Например, та же порода коров Бельгийская голубая. Почти всегда телята этой породы рождаются путем кесарева сечения. Поэтому, прежде чем создавать таких животных с применением генетических технологий, следует задуматься: будет ли это экономически оправданно и стоит ли селить их на ферме будущего? Да, мяса они дадут значительно больше, но сколько потребуется ветеринарных врачей, если производство мяса таких коров будет поставлено на поток? Ведь рождение каждого теленка будет сопровождаться хирургической операцией, — рассказал Нариман Баттулин.

В итоге получается, что экономический эффект от одной мутации на самом деле не такой внушительный из-за дополнительных расходов на изменение технологии содержания животных с нокаутированным геном. Такие ситуации генные инженеры всегда должны продумывать. «Улучшение» одного признака может повлечь проблемы со стороны другого. И найти баланс, чтобы желаемые генетические варианты были бы продуктивны и экономически эффективны, очень непросто. К тому же, их, как показывает практика, очень мало.

«Генетические ножницы»

С точки зрения фундаментальной биологии, если мы хотим узнать, как работают гены, необходимо исследовать этот механизм на животных, у которых мутация произошла случайно. Но для лучшего понимания данного механизма нам необходимо самим воспроизвести его, перенеся этот генетический вариант на другой организм, и посмотреть, что получится. У генетиков есть несколько инструментов для выполнения данной задачи. Самый популярныйинструмент геномного редактирования CRISPR/Cas9. Он основан на элементе защитной системы бактерий, который биологи приспособили для внесения изменений в ДНК растений, животных и людей. Заключается в использовании короткой РНК, которая направляет CRISPR/Cas9 к нужному участку в геноме. После прикрепления к целевой ДНК, CRISPR/Cas9 разрезает две цепи ДНК, позволяя ученым либо деактивировать ген, либо вставить новый участок ДНК на место разреза. Уже одного разрыва достаточно, чтобы «сломать» ген и внести изменения в ДНК. По сути, этот инструмент геномного редактирования представляет собой биологическую молекулу, способную найти в геноме нужное место для «удара». Это очень важно, потому что геном человека, как и геном коровы и других млекопитающих, состоит из 3 миллиардов нуклеотидов, и найти нужный не так-то легко. Инструменты геномного редактирования позволяют нам это сделать, — пояснил Нариман Баттулин.  

С помощью этих инструментов можно самые популярные генетические варианты переносить от одних видов животных другим. Например, в геноме тех же коров породы Бельгийская голубая присутствует нокаут гена миостатина, а у коров других пород его нет. Привнести это генетическое изменение скрещиванием можно, но это займет слишком много времени. А вот с помощью инструментов геномного редактирования прямо в ДНК мясных пород ввести нужный генетический вариант — вполне. И такие телята уже были получены.

В одной из научных статей на эту тему «Эффективное внесение мутаций с помощью CRISPR/Cas9 в геном поросят», которая была опубликована в научном журнале Scientific Reports, рассказывается, что авторы получили 8 поросят с нокаутом гена миостатина. И действительно, мышцы у них были по размеру вдвое больше, чем у обычных поросят. Вот только все модифицированные животные умерли в течение недели. Но почему редактирование генома, которое успешно проводится на коровах, дало сбой на свиньях? 

Все дело в том, что каждый ген влияет не на какую-либо одну функцию, а на несколько сразу. Так, в геномах коровы породы Бельгийская голубая содержатся другие генетические варианты, которые компенсируют негативное влияние нокаута миостатина на организм, у свиней же таких вариантов нет. Поэтому генетикам важно помнить, что результаты переноса одного генетического варианта на другой генетический фон могут быть непредсказуемыми и нежелательными, что и произошло в случае с поросятами, в геноме которых был нокаутирован ген миостатина. Но иногда результаты оказываются положительными. Благополучно перенесли нокаут гена миостатина ягнятаих мышечная масса увеличилась, но, в отличие от поросят, они оказались жизнеспособными. Удачно блокировали этот ген у рыб. В Японии этой манипуляции подвергли морского леща, после чего мышечная масса этого вида увеличилась на 17%. Эксперименты по «наращиванию» мышц у этих рыб продолжаются, предпринимаются попытки вывести генно-улучшенного морского леща на рынок. А вот генетически модифицированный лосось уже вышел на американский рынок. Правда, на это предприятию, реализующему такой смелый проект, потребовалось 30 лет работы и 100 миллионов долларов вложений. Если обычный лосось в возрасте 18 месяцев достигает 33 см в длину и весит 1,3 кг, тогда как его трансгенный сородич длиннее вдвое и достигает веса 3 кг, — рассказал Нариман Баттулин.  

Кстати, на ферме будущего вполне найдется место и аквакультуре, которая в настоящее время становится важным элементом сельского хозяйства. Большая часть рыбы, поступающей на наш стол, не выловлена из естественных условий обитания, а выращена на рыбохозяйственных предприятиях.

Полезные мутации

С помощью генной инженерии ученые могут вносить в геном животных различные полезные изменения. Например, лишить КРС рогов, что позволит избежать многих проблем, а именно — травмирования других животных или работников фермы.

— Существуют генетические варианты естественных мутаций, полученные у комолых (безрогих) коров. Вычислив гены, ответственные за такую полезную мутацию, можно искусственно отредактировать геном коров других пород, и на свет будут появляться телята, полностью соответствующие своей породе за одним только исключениемрога у них не вырастут. При этом другие особенности и преимущества породы остаются неизменными. Такие телята уже были получены. В норме для животных их породы характерны длинные рога, но у генно-измененных коров этой породы их нет, — уточнил Нариман Баттулин.  

Путем геномного редактирования можно «приспособить» коров к изменению климата. Например, к потеплению. Существуют генетические варианты, позволяющие повышать их температурную адаптацию, то есть устойчивость к тепловому стрессу. Например, если ввести соответствующую мутацию в геном коров породы ангус, «сломав» всего один ген, шкура генно-измененного животного становится чуть тоньше, а шерсть — реже, что на 0,3-0,5 градуса снижает температуру тела в тепловом стрессе. Поэтому несмотря на то, что абсолютные цифры небольшие, с точки зрения биологической системы это очень значительное изменение.

Аналогичным способом можно создать и холодоустойчивых животных. При выполнении этой задачи генетики ищут вдохновение в якутских породах скота, которым нипочем даже самые суровые морозы. Они могут зимовать на открытой местности, так что строить теплые коровники не требуется. А причина такой невосприимчивости к холодам кроется, конечно, в их геноме. Ученые выявили тот самый генетический вариант, влияющий на холодоустойчивость якутских пород скота. Этот же генетический вариант обнаруживается у глубоко ныряющих животных, а также у млекопитающих, способных впадать в глубокую спячку или значительно изменять температуру собственного тела.

Прежде чем реально воспроизводить эти генетические варианты у других пород, очень важно попробовать понять, каким механизмом реализуется данные процессы. Поэтому в Институте цитологии и генетики СО РАН мы создали модифицированных мышей, у которых воспроизвели генетический вариант якутских коров. Теперь пытаемся понять, как эти мыши чувствуют себя в условиях низких температур. Наблюдаем за изменением частоты сердечных сокращений у эмбрионов мыши в зависимости от снижения температуры окружающей среды. И есть надежда, что очень скоро мы поймем, как этот механизм работает, и сможем создать холодоустойчивых мышей. Но желательно, чтобы на ферме будущего их не было, — сказал ученый.

Самое впечатляющее, по мнению Наримана Баттулина, что может быть на ферме будущего, — это свиньи, которые станут донорами органов для человека. К сожалению, у человечества нет возможности обеспечить донорскими органами всех нуждающихся. Альтернативой обычным донорам могут стать генно-модифицированные животные, органы которых можно будет пересаживать человеку. По многим параметрам единственный вид, который может быть использован в этих целях, — свинья. В последние годы в этой области был достигнут значительный прогресс. В мире известны случаи успешной ксенотрансплантации почки от трансгенной свиньи человеку. Однако после нее немногочисленные пациенты жили совсем недолго. Рекордсменом стал прооперированный в США в январе этого года мужчина. Он живет с такой почкой уже четыре месяца.

Самые сложные генетические изменения, которые производились на животных, были сделаны на свиньях в целях последующей ксенотрансплантации. В данном случае необходимо внести в геном десятки модификаций, «сломать» гены, производящие белки, которые наша иммунная система воспринимает как чужеродные. Кроме того, надо совместить иммунные системы и системы свертывания крови человека и свиньи. И подобных модификаций необходимо сделать многочем больше, тем успешнее будет процедура ксенотрансплантации. Решением этой задачи занимаются генетики всего мира, в том числе ученые новосибирского Академгородка, — отметил лектор. 

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.

Цифрового ассистента для служб ЖКХ наукограда Кольцово создают в НГУ

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета приступили к созданию цифрового двойника систем управления инфраструктурой наукограда Кольцово. Первым проектом, прототип которого должен быть представлен летом этого года, станет цифровой ассистент по подготовке коммунального хозяйства наукограда к отопительному сезону. Об этом рассказал заместитель директора ЦИИ НГУ Игорь Болдырев.

Наше сотрудничество развивается в рамках соглашения между Кольцово и НГУ, руководство наукограда поставило нам ряд задач, в решении которых могли бы помочь технологии искусственного интеллекта. И на сегодняшний день дальше всего мы продвинулись в сотрудничестве с предприятиями городского ЖКХ, а именно в области подготовки муниципалитета к началу отопительного сезона, — объяснил он. 

На текущий момент по итогам ряда рабочих встреч сформировано техническое задание для команды разработчиков ЦИИ НГУ, которое определяет, какие задачи должен решать их цифровой ассистент.

Прежде всего, подготовка к отопительному сезону подразумевает соблюдение определенных протоколов, в том числе в сборе информации и оформлении соответствующей документации, причем в жестко оговоренные сроки. 

 Эта работа полностью укладывается в нашу концепцию цифрового двойника системы управления «СИГМА», которая является одной из центральных разработок Центра искусственного интеллекта НГУ, — подчеркнул Игорь Болдырев.

Кроме того, специалисты ЦИИ НГУ предлагают использовать свои компетенции в области создания систем мониторинга состояния отопительной системы и прогноза возможных аварий и утечек тепла, также интегрировав ее работу с цифровым ассистентом. Это позволит еще больше повысить эффективность как подготовки к отопительному сезону, так и его проведения. 

В университете отмечают, что с подобными задачами сталкиваются фактически все муниципалитеты нашей страны и после апробации на инфраструктуре Кольцово, созданные решения можно будет предлагать для широкого внедрения в других населенных пунктах.

— Сейчас в работе Центра наступает этап, когда мы от теоретических работ переходим к созданию на базе этих исследований уже конкретных цифровых продуктов и сервисов, подразумевающих использование искусственного интеллекта в управлении городским хозяйством и строительной отрасли. Напомню, что практическое применение наших разработок было одним из ключевых условий открытия центра. И наукоград Кольцово сразу рассматривался как одна из главных площадок для внедрения пилотных проектов, — отметил директор ЦИИ НГУ Александр Люлько.

Прототип цифрового ассистента должен быть готов к концу июня, чтобы в течение лета муниципальные предприятия Кольцово могли протестировать его работу и дать соответствующие оценки.

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 рассказали об астрономических событиях мая

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Теплыми майскими вечерами наблюдение небесных объектов, метеорных потоков и даже объектов глубокого космоса будет более комфортным, чем в предыдущие холодные месяцы. Можно будет увидеть сближения (соединения) планет Солнечной системы с Луной, метеорный дождь Эта-Аквариды, туманность Андромеды и туманность в созвездии Ориона.

Лунное затмение

В Центральной России утром 5 мая можно будет увидеть полное лунное затмение, в эти утренние часы восходящее Солнце может немного «испортить» контрастность происходящего события, но тем не менее его можно будет наблюдать. Начнётся ПЛЗ в 5:14 по московскому времени и продлится до 6:22. Пик затмения: окрашивание Луны в красноватые цвета отраженного от Солнца света будет в 5:53. В Новосибирске наступит день, но напротив Солнца можно будет пытаться увидеть не контрастный диск светло-оранжевой Луны. Распространенное название полной Луны в мае — Цветочная Луна. Оно связано с природными явлениями — началом цветения первых весенних цветов.

Соединения планет Солнечной системы

2 мая: Нептун сблизится с яркой Венерой, которую легко обнаружить. Время сближения: 17:07 GMT для Новосибирска +7 часов. Расстояние в момент сближения: 2°06′.

3 мая рядом с Луной будет находиться Марс. В это время, если наблюдать красноватый Марс в телескоп, можно разглядеть на нем голубоватые полярные шапки. Время сближения: 23:12 GMT, расстояние в момент сближения: 2°06′. Это событие можно наблюдать до 00:13 GMT 4 мая, когда расстояние в момент сближения сократится до 1°59′.

12 мая: полнолуние — микролуние; Луна будет выглядеть на 5% меньше и на 10% тусклее, чем во время обычного полнолуния.

14 мая почти полная Луна будет рядом с альфой созвездия Скорпион Антаресом. Время сближения: 04:10 GMT. Расстояние в момент сближения: 0°18′. Антарес — слабо освещенный объект, поэтому лучше использовать бинокль для его наблюдения.

22 мая убывающий серп Луны будет рядом с планетой Сатурн. Время сближения: 17:51 GMT, расстояние в момент сближения: 2°30’. Кольца Сатурна, возможно, не будут такими яркими, как в моменты максимального наклона этой планеты, но всё равно они будут хорошо различимы в телескоп или бинокль, дающий достаточное разрешение близко расположенных линий.

Кроме Сатурна 22 мая рядом с серпом Луны будет и маленькая в видимом угловом размере планета Нептун. Время сближения: 19:15 GMT. Расстояние в момент сближения: 1°53′.

Венера будет рядом с Луной 23 мая. Время сближения: 21:13 GMT. Расстояние в момент сближения: 3°33′.

Метеорный поток Эта-Аквариды

5-6 мая: пик метеорного потока Эта-Аквариды, ожидаемая активность — до 50 метеоров в час, но большая освещенность Луны в эти 2 пиковых дня несколько ослабит контрастность наблюдаемых метеоров. Этот поток будет наблюдаться в период с 19 апреля по 28 мая, что позволит увидеть его и в дни, когда Луны не будет на небесном своде. Расположение радианта: созвездие Водолея.

В России условия наблюдения данного потока не очень благоприятные, поскольку его радиант восходит около 3 часов утра, когда уже начинается утренний рассвет. Таким образом, для наблюдений остается лишь небольшое окно относительно темного неба примерно с 3:30 до 4:30 утра, причем количество метеоров — обычно не более нескольких штук в час из-за низкой высоты радианта. Однако эти метеоры интересны тем, что они входят в атмосферу Земли под очень небольшим углом, поэтому они не углубляются в плотные слои и, прежде чем сгореть, могут пролететь большое расстояние. Поэтому в начале мая Эта-Аквариды на российских широтах дают заметное количество метеоров, которые называются грейзерами (от англ. grazer — задевающий, слегка касающийся), они могут лететь во внешних слоях атмосферы довольно долго, несколько секунд, и с поверхности Земли этот полет может выглядеть очень впечатляюще — как метеор, пролетающий через все небо.

Туманности Андромеды и Ориона

27 мая Луна перестанет быть видимой, наступит новолуние, освещенная сторона Луны будет обращена от Земли. Это лучшее время для наблюдения за звездами, метеорными потоками и объектами глубокого космоса, так как свет Луны не будет засвечивать небесный свод. Некоторые такие объекты можно пытаться увидеть в мае. Это яркая галактика Андромеды (M31) — ближайшая к нашей галактике, она будет видна в нашем северном полушарии. Ее можно наблюдать и невооружённым глазом, но если использовать еще и телескоп, то можно будет различить спиральные рукава и яркие центры в этой туманности. Найти эту туманность легко — она находится на середине расстояния между созвездием Кассиопея (по графике как буква W) и созвездием Большой Медведицы.

Следующая туманность, которую можно наблюдать в мае, — туманность Ориона (M42). Созвездие Ориона очень протяженное, и его легко отыскать по линии из 3 ярких звезд — пояса Ориона. Туманность Ориона находится в «мече» Ориона. Наблюдать следует в начале мая, до того как туманность уйдёт за горизонт в поздние ночные часы.

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.

Выпускник НГУ рассказал о вкладе жителей Новосибирска в Победу в Великой Отечественной войне

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С открытой публичной лекцией «Новосибирцы – фронту» в Новосибирском государственном университете выступил выпускник Гуманитарного института НГУ, Почетный архивист РФ, ведущий архивист Государственного архива Новосибирской области Игорь Самарин. Он рассказал о создании в Новосибирске в 1939 году 133-й стрелковой (впоследствии 18-й гвардейской Инстербургской) дивизии и ее боевом пути в годы Великой Отечественной войны, а также о формировании 1-й Сибирской добровольческой дивизии. Именно в ее рядах воевали Михаил Перевозчиков, Ольга Жилина, Борис Богатков, чьими именами названы улицы в Новосибирске.

«Дивизия прорыва»

Именно так называли в годы Великой Отечественной войны 133-ю стрелковую (впоследствии 18-ю гвардейскую Инстербургскую) дивизию. Дивизия покрыла себя неувядаемой славой в Московском сражении конца 1941 – начала 1942 гг., в Ржевско-Сычевской наступательной операции, в Орловской и Витебско-Оршанской наступательных операциях, в Восточно-Прусской наступательной операции, в результате которой были взяты г. Инстербург и считавшийся неприступным г. Кенигсберг. Свой боевой путь «дивизия прорыва» закончила захватом морского порта — крепости Пиллау.

Сформирована 133-я отдельная стрелковая дивизия была в военном городке Новосибирске в 1939 году согласно приказу Военного Совета Сибирского Военного Округа от 8 сентября. Ее формирование происходило на базе 78-й и 71-й стрелковых дивизий и их приписного состава, —проживающего в населенных пунктах Алтая и Сибири.

Известие о начале Великой Отечественной войны бойцы дивизии получили на летних лагерях в окрестностях Бийска, где находились на сборах. Ранним утром 22 июня 1941 года проходил парад, состоялся парад, посвященный открытию военных сборов. После парада начались спортивные соревнования. Они были прерваны правительственным сообщением по радио о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Через 2-3 часа по всем полкам прошли митинги. А уже на следующий день по приказу командования СибВО весь личный состав полков 133-й дивизии вернулся на зимние квартиры. На сборы для отправки на фронт были выделены всего одни сутки. Ночью бойцы получили боевое имущество. За сутки была собрана амуниция, вооружение, средства маскировки, тягловая сила и транспорт, — рассказал Игорь Самарин.  

Прямо с ходу дивизия была брошена в оборонительные бои под Москвой, перешедшие к зиме в контрнаступление. 5 июля 1941 года 2-ой батальон 133-й дивизии прибыл на станцию назначения Вязьма. После длительного перехода батальон занял рубеж обороны на реке Днепр. Батальон был выдвинут головным отрядом на 70 км. 7 июля 1941 года 133-я дивизия, разгрузившись на станции Вязьма и войдя в состав 24-й Армии, выдвинулась в район сосредоточения и заняла оборону на восточном берегу реки Днепр. С 10 июля она участвовала в Смоленском сражении.

1 сентября 1941 года 133-я стрелковая дивизия по приказу Главного Командования была переброшена на Великолукское направление, в район города Андреаполь Калининской области, где вошла в состав 22-й армии генерал-майора В.А. Юшкевича. Спустя два дня части 133-й стрелковой дивизии, прибыв в район сосредоточения ст. Соблаго – Пена, вышли для занятия нового рубежа обороны. Дивизия вела жесточайшие бои в районе Мосты, Витьбино, Жаберо, Охват, где, нанеся значительный урон противнику, задержала его наступление с восточной стороны. На этом участке с боями продвинулась на 10 – 12 км и освободила около 20 населенных пунктов. А 30 сентября 1941 года началась великая битва под Москвой. Она делится на два периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941 г.) и контрнаступление (5–6 декабря 1941 года – 7–8 января 1942 г.), которое переросло затем в общее наступление наших войск на Западном (Московском), Северо-Западном и Юго-Западном направлениях (7–10 января – 20 апреля 1942 г.).

В январе – начале марта 1942 г. 133-я стрелковая дивизия воевала в составе 49-й Армии. В результате боев и наступательных действий части дивизии освободили 88 населенных пунктов.

17 марта 1942 года за проявленный героизм, дисциплину и образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с германским фашизмом 133-я отдельная стрелковая дивизия приказом Народного Комиссара Обороны СССР № 78 от 17 марта 1942 г. преобразована в 18-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 3 мая того же года Указом Президиума Верховного Совета дивизия за успешные боевые действия против немецко-фашистских захватчиков была награждена орденом Красного Знамени.

С 20 марта 1942 г. по 9 февраля 1943 г. дивизия вела тяжелые оборонительные бои на Суковском рубеже протяженностью 15 км (деревни Ново-Суковка и Суковка), прозванном «Маленьким Севастополем».

Повествование о боевом пути «Дивизии прорыва» Игорь Самарин проиллюстрировал яркой презентацией со снимками бесценных архивных документов и фронтовых фотографий. Среди них — журнал боевых действий дивизии, где помимо продвижений боевого соединения и полученных бойцами и командирами наград, содержатся также сведения о потерях. Только за январь 1942 года дивизия, насчитывающая 12-13 тысяч человек, потеряла 2725 солдат и офицеров, за февраль — 2534, а за март — 4314.

В тот период на данном участке фронта велась позиционная война. Не было масштабного наступления или масштабной обороны, но проходили ожесточенные сражения — так называемая «окопная война». Бойцы дивизии оттягивали на себя вражеские силы, которые в иных условиях могли бы пополнить армию противника, рвущегося к Москве. Если бы не велась «окопная война» на одних участках фронта, не было бы решительных наступлений и прорывов на других. Однако эта дивизия участвовала не только в тяжелых позиционных боях, иначе ее не назвали бы «дивизией прорыва». На ее счету немало героических атак и штурмов вражеских укреплений, но самым ярким подвигом стало взятие Кенигсберга. Мало того, что этот город стоит на возвышенности, так и обнесен высокими средневековыми крепостными стенами. Непреступная твердыня. Но наши бойцы сделали то, что казалось невозможным, — пояснил Игорь Самарин. 

Фотографии и документы из Государственного архива Новосибирской области хранят свидетельства подвигов бойцов «Дивизии прорыва». Лектор продемонстрировал слушателям фотопортреты ее героев. Среди них — рядовой Икрам Ташметов, ставший инициатором снайперского движения в дивизии и лично уничтоживший за 9 месяцев 105 фашистов — роту врага. Другой снайпер — сержант Иван Саенко, — с февраля 1942 года до окончания войны уничтожил 240 немецких солдат и офицеров. Этот факт подтвержден справкой, которую ему выдал командир подразделения, в котором он проходил свой боевой путь.

Также в дивизии служил командиром артиллерийского отделения внук легендарного героя гражданской войны Василия Чапаева Александр. Его фото было опубликовано во фронтовой газете, которая до наших дней сохранилась в архивах.

Сохранилось и фото оркестра 18-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале войны дивизионный оркестр состоял из 30 человек, руководил им Михаил Казаков. На базе оркестра дивизии были созданы три полковые бригады, которые действовали непосредственно на переднем крае. Давали концерты в блиндажах и бункерах, даже если зрителей было всего 10-15 человек и выступления проходили в несколько приемов. Репертуар дивизионного оркестра не ограничивался бравурными маршами. Он был широк и разнообразен, включал в себя классические произведения.

У дивизии была и своя газета — «Защита Родины», печатались листовки. Был даже свой художник — Иван Титков. Его карандашные рисунки прекрасно сохранились до наших дней. Сюжеты были разные — наши бойцы в наступлении, в обороне, в разведке, в часы отдыха и пленные вражеские солдаты.

Добровольцы

1-я Сибирская добровольческая дивизия воинов Сибиряков была создана в июле 1942 года по инициативе Новосибирского областного комитета ВКП (б). Впоследствии она получила наименование 150-й стрелковой дивизии, затем стала 22-й Гвардейской Рижской дивизией. Именно в этой прославленной дивизии воевали наши земляки, чьим именами названы улицы в г. Новосибирске – Михаил Перевозчиков, Ольга Жилина, Борис Богатков.

— Летом 1942 года враг был еще по-прежнему силен и собирал новые силы для наступления на Кавказ, на Москву, на Сталинград. В этих условиях во многих регионах нашей страны стали формироваться добровольческие дивизии. Новосибирская область не стала исключением. Данная инициатива была оформлена официально и направлена Иосифу Сталину. Его согласие было получено спустя несколько дней — 2 июля. А уже 4 июля было подано первое заявление. А на 7 июля их было уже 2723. К 22 июля в добровольческую дивизию было принято 5410 рядовых и 715 младших офицеров и еще прибыло 984 человек из кадрового младшего состава. Всего же дивизия насчитывала на тот момент 7179 солдат и младших офицеров. И на этом набор добровольцев не закончился, — рассказал Игорь Самарин.

Первым командиром дивизии стал Николай Гузь. Лектор показал слушателям уникальный документ – его наградной лист к ордену «Красного Знамени», хранящийся в Центральном архиве Министерства обороны РФ и рассказал, что Николай Олимпиевич был выдающимся офицером. Командовал 345-й стрелковой дивизией, участвовавшей в обороне Севастополя (дивизия уничтожена полностью, но знамя удалось сохранить, был командиром 150-й стрелковой добровольческой дивизии им. Сталина, а затем — 22-й Гвардейской стрелковой дивизии и 338-й стрелковой дивизии. Кавалер орденов «Красного Знамени» и «Отечественной войны 1-й степени».

Перед партийным руководством Новосибирской области ставилась задача не просто создать добровольческую дивизию, а оказывать ей всестороннюю помощь и обеспечивать пополнение.  что она будет ей всецело помогать и пополнять, что и делалось с большой самоотверженностью и эффективностью, — отметил Игорь Самарин.

В числе добровольцев был Михаил Перевозчиков. Поскольку он был секретарем Новосибирского обкома комсомола, у него имелась бронь, но тем не менее, Михаил Георгиевич настойчиво стремился попасть на фронт. Ушел на фронт добровольцем и погиб в жестоком сражении с фашистами под городом Белым 25 ноября 1942 года, отражая танковую атаку противника. Его именем названа улица в Заельцовском районе Новосибирска.

Одна из улиц Центрального района Новосибирска носит имя Ольги Жилиной, которая стала одной из первых девушек, подавших заявление с просьбой зачислить их в состав 22-й Добровольческой дивизии.

Жизнь этой удивительной женщины окутана тайной. Точная дата ее рождения неизвестна, только год — 1914. Родилась Ольга Васильевна в Колывани, будучи ребенком, лишилась родителей и попала под опеку родных теток, которые забрали ее в Новосибирск. В наши дни сотрудники Государственного архива Новосибирской области попытались установить дату ее рождения. Для этого обратились к метрическим книгам православных храмов Колывани. От 1914 года сохранились книги только двух церквей из трех существовавших в те времена. В них рождение и крещение Ольги Жилиной не было зафиксировано. Третью книгу найти не удалось, — рассказал лектор.  

Ольга окончила среднюю школу, училась на рабфаке, но не окончила его. Какое-то время работала продавцом в магазине, а потом загадочным образом попала в отдел кадров обкома партии. Затем — в отдел кадров управления НКВД по Новосибирской области, а потом и вовсе возглавила военный отдел в Центральном райкоме партии. Кроме того, Ольга Жилина занималась стрельбой, показывая отличные результаты, увлекалась спортом, бегала кросс, учила немецкий язык. У нее, как и у Михаила Перевозчикова, тоже была «железная» бронь, но тем не менее, она предпочла пройти курсы медсестер и стать фронтовым санинструктором.

За два года пребывания на фронте инструктором медсанбата Ольга Жилина перенесла восемь ранений, вынося раненых из самых тяжелых боев. Одновременно с этим она еще была снайпером и на ее счету есть уничтоженные солдаты и офицеры противника.

 8 октября 1944 года в районе селения Бумбиери под Ригой она вынесла 17 раненых бойцов из горящего сарая, подожженного фашистами. Там же была смертельно ранена. Но и тут не обошлось без загадок. Позднее нашлась очевидица этих событий. Женщина рассказала, что из злополучного сарая Ольга Жилина вышла живой, но с двумя ранениями. От перевязки отказалась. Далее они вместе отправились на передовую — выносить раненых с поля боя. И вот там-то Ольга Васильевна и была убита.

Ольга Жилина получила за свои ратные подвиги 4 боевых награды, в том числе Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, медаль «За боевые Заслуги» и орден Отечественной войны I степени посмертно.

В составе 22-й Сибирской добровольческой дивизии воевал и молодой новосибирский поэт Борис Богатков. Его стихи начали печатать в 1940 году в журнале «Сибирские огни». В 1941 году он ушел добровольцем на фронт, но после контузии был эвакуирован в Новосибирск. В 1942 году, несмотря на запреты медиков, вернулся на фронт. Погиб спустя год в Смоленской области, поднимая свой взвод в атаку. По воспоминаниям очевидцев, в тот момент его взвод шел на врага с его песней. Ему было всего 20 лет.

Борис Богатков посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Его именем названы улица, школа и библиотека в Новосибирске.

«Новосибирцы – фронту»

Новосибирцы внесли свой значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне не только на полях сражений, но и в глубоком тылу. Оказывали помощь жителям Ленинграда — отправляли эшелоны с маслом, одеждой, продуктами и всем необходимым.

«Новосибирский комсомолец» — так назывались и колонны танков, и эскадрильи самолетов, а их было шесть. В Государственном архиве Новосибирской области хранятся потрясающие документы — подписные листы о сборе средств на строительство второй эскадрильи «Новосибирский комсомолец» среди учащихся 2-3 классов школ Сузунского района. Дети отдавали свои карманные деньги, что уж говорить о взрослых, которые жертвовали свои сбережения. Известны случаи, когда люди, которым была присуждена Сталинская премия, всю ее без остатка отдавали в фонд обороны, либо направляли на постройку авиаэскадрилий «Новосибирский комсомолец» или «За Родину!». В финансировании постройки боевых самолетов и танков участвовали промышленные предприятия, колхозы, совхозы, различные трудовые коллективы. Также на средства трудящихся были построены 24 гвардейских минометов БМ-13 «Катюша», которые были переданы 4-му Гвардейскому минометному Севастопольскому полку, над которым наша область взяла шефство. Также на народные деньги была достроена подводная лодка «Новосибирский комсомолец». Строительство субмарины началось еще до войны, и предназначалась она для отправки на Черноморский флот, но по каким-то причинам работы были прекращены. Новосибирцы выступили с инициативой о сборе денег на завершение строительства и предложили передать подводную лодку Северному флоту. При содействии облкома комсомола и масштабном отклике со стороны населения необходимая сумма была собрана. Субмарину достроили, присвоили ей название «Новосибирский комсомолец» и по железной дороге отправили на базу Северного флота в город Полярный. Делегация новосибирских комсомольцев присутствовала 10 августа 1943 года на митинге по случаю передачи «Новосибирского комсомольца» морякам Северного флота. Всего эта лодка совершила 4 военных похода, по официальным данным ею был потоплен один транспорт потоплен, но сам экипаж лодки утверждал, что было уничтожено 2 вражеских корабля большого водоизмещения. С тех пор на Северном морском флоте всегда есть подводная лодка с названием «Новосибирский комсомолец», — рассказал Игорь Самарин.   

В годы войны Новосибирск жил под одним девизом: «Все для фронта, все для победы». Игорь Самарин озвучил некоторые данные, собранные с историками и сотрудниками архивов, чтобы обосновать присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Эта информация впечатляет: новосибирскими оборонными предприятиями была произведена почти треть снарядов (около 125 млн) и четверть боевых истребителей (более 15 с половиной тысяч). Колхозы и совхозы Новосибирской области заготовили для государства более 1 млн 750 тыс. тонн зерна и более 70 тыс. тонн мяса, передали на нужды фронта почти 4 тыс. автомашин и тракторов, около 28 тыс. лошадей.

Свою лекцию Игорь Самарин сопровождал яркими презентациями с фото уникальных и редких документов из Государственного архива Новосибирской области и архива Новосибирского военно-исторического научного общества, что воспринималось аудиторией с особым интересом, тем более, что большинство ее составляли студенты бакалавриата и магистратуры по направлению «История», а также сотрудники Гуманитарного института 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.

Ученые НГУ усовершенствовали один из ключевых элементов волоконных лазеров

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Научные сотрудники Отдела лазерной физики и инновационных технологий Новосибирского государственного университета (ОЛФИТ НГУ) оптимизировали двухлучепреломляющие фильтры к использованию в волоконных лазерах. Ученые НГУ стали далеко не первыми специалистами в области фотоники, кто с разной степенью успешности применял данные фильтры в волоконных лазерах, однако они обобщили и проанализировали предыдущий опыт своих коллег и предложили свое инновационное решение по их оптимизации. Результаты этой работы представлены в статье заведующего Отделом лазерной физики и инновационных технологий НГУ доктора физико-математических наук Сергея Кобцева «Двулучепреломляющие фильтры в волоконных системах» («Birefringent filters in fiber systems»), которая была опубликована в международном научном журнале «Journal of the Optical Society of America B». Она стала одной из самых скачиваемых в январе-марте 2025 года. 

— Мы работаем с двулучепреломляющими фильтрами много лет. Совершенствованию фильтров этого типа было посвящено несколько работ, в которых мы рассматривали двулучепреломляющие фильтры как основные селекторы жидкостных и твердотельных перестраиваемых лазеров. Фильтры этого типа зарекомендовали себя в наших традиционных лазерах с самой лучшей стороны. Естественно, возникло желание применить их в волоконных лазерах. Выяснилось, что при адаптации двулучепреломляющих фильтров к волоконным лазерам остается, по сути, только принцип действия этих фильтров, а их конфигурация претерпевает значительные изменения. В статье «Birefringent filters in fiber systems» показаны варианты этих изменений, проанализированы возможности и ограничения модифицированных фильтров. Статья, конечно, интересна широкому кругу исследователей и разработчиков в области фотоники, — объяснил доктор физико-математических наук Сергей Кобцев.

Интерес к лазерным спектрально-селективным компонентам со стороны специалистов в области фотоники довольно велик, так как такие элементы позволяют во многих случаях достичь необходимой ширины линии излучения лазера и/или управлять длиной волны излучения. Двулучепреломляющие фильтры, действие которых основано на изменении поляризации излучения при прохождении двулучепреломляющего оптического материала, давно зарекомендовали себя как одни из лучших спектрально-селективных компонентов для лазеров с относительно широкой полосой усиления.

Фильтры этого типа широко применяются в перестраиваемых лазерах на красителях или титан-сапфировых лазерах. Обычно они содержат одну или несколько двулучепреломляющих пластин (как правило, из кристаллического кварца), наклоненных под углом Брюстера к лучу.

Наклонные поверхности пластин играют роль частичных анализаторов излучения, а сами пластины являются поляризаторами излучения. В генерацию выходят те длины волн излучения, поляризация которых не изменяется при прохождении фильтра.

Большинство волоконных лазеров являются перестраиваемыми, длина волны их излучения может быть изменена на десятки нанометров. Это изменение может быть осуществлено с помощью двулучепреломляющих фильтров, но они требуют адаптации к волоконным лазерам. В результате попыток использования этих фильтров в волоконных лазерах возникла необходимость в новых решениях для адаптации двулучепреломляющих фильтров к относительно новой платформе, обладающей оригинальными свойствами. Статья «Birefringent filters in fiber systems» посвящена анализу изменений этих фильтров (материала, конфигурации, управляемости и т.д.), связанных с их использованием в новых условиях. Оптимизированные двулучепреломляющие фильтры востребованы во многих волоконных лазерах, широко применяемых в различных задачах — от медицины до охлаждения атомов. Не будет преувеличением сказать, что благодаря усилиям ученых НГУ совершенствуется один из ключевых элементов волоконных лазеров, — пояснил Сергей Кобцев.   

Исследование, описанное в статье, проводится в рамках проекта «Новые волоконные короткоимпульсные лазерные системы, включающие передовые композиционные материалы, интеллектуальные технологии и метрологические расширения», поддержанного Министерством науки и высшего образования РФ. 

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 разработали новую модель дрона-доставщика

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Ученые Новосибирского государственного университета разработали новую модель беспилотного летающего аппарата, который будет использоваться для доставки товаров в труднодоступные районы. На прошлой неделе прошел тестовый полет в Новосибирской области: дрон успешно преодолел расстояние в 4,5 км через реку Обь и доставил товар в пункт назначения.

Достижение ученых прокомментировала глава Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Наталья Юрьевна Гусева:

—Считаю, что новейшая разработка «дрон-доставщик» — это экономия времени и отличная возможность для жителей правобережья доставки, например, лекарственных препаратов, которых нет в наличии в нашем аптечном пункте, либо небольшой посылки с маркетплейса! Тестовый полёт прошёл успешно, поэтому учёным Новосибирского государственного университета хочется пожелать удачи и дальнейшего развития!»

Новая разработка — это следующий этап в развитии линейки беспилотных летающих аппаратов, которой занимаются в НГУ уже третий год. В команду разработчиков входят сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ, студенты Института интеллектуальной робототехники и Высшего колледжа информатики НГУ, а также сотрудники Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и разработчики малого инновационного предприятия при НГУ.

Сейчас мы понимаем, что вышли на следующий уровень: мы можем сделать дрон, который в автоматическом режиме пролетит по маршруту, выполнит определенное действие и вернётся в стартовую точку, то есть это полностью автономные машины. Создание таких аппаратов — актуальная задача, которая решается не только в России. И у нас есть шанс сделать такую машину одними из первых, — рассказал Алексей Окунев, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ.

Дрон-доставщик сконструирован в НГУ: разработчики самостоятельно проектируют и распечатывают детали аппарата на 3D-принтере. В БПЛА есть импортная электроника, однако заметная часть программного обеспечения, которое отвечает за логику действий аппарата, управление полетом, обрабатывает видеосигнал, данные с датчиков, — это собственная разработка НГУ. В дроне используется одометрия по подстилающей поверхности (метод измерения координат с помощью технического зрения) — решение, также разработанное в НГУ. В скором времени оно будет усовершенствовано за счет внедрения нейронных сетей, которые позволят дрону с еще большей точностью определять местоположение, чтобы он в меньшей степени зависел от сигнала GPS.

Новая разработка имеет социальное значение и найдет применение в сфере доставки товаров прежде всего в труднодоступные районы. Например, в населенные пункты на территории Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, где проводился тестовый полет. В весенний период, когда ледовую переправу через реку Обувь закрывают, а паром еще не начинает ходить, село лишается наземного, сухопутного сообщения практически на две недели. Если же осуществлять доставку дроном из рабочего поселка Ордынское, то можно это сделать напрямую через реку: расстояние составляет всего 4,5 км, которое БПЛА преодолевает за 5 минут. Таких районов, транспортная доступность которых ограничена по разным причинам, в России немало.

 Мы планируем работать в абсолютно неподготовленных местах: в них нет необходимости создавать специальную инфраструктуру, строить и оборудовать аэродромы, дронопорты и так далее. Наша техника должна быть максимально неприхотлива и исключительно умна, потому что ей нужно самой сообразить, найти и выбрать место, куда приземлиться. Сейчас идет первый этап отработки технологии — мы проверяем, что эта конструкция действительно способна делать то, что нужно. Главный элемент — то, что она сможет перелететь реку, оставить груз и вернуться назад. Либо просто привезти груз в один конец и приземлиться. На прошлой неделе мы успешно провели первые испытания, — пояснил Алексей Окунев.

Сейчас вес товара, который способен перевезти дрон, ограничен 500 граммами. В ходе тестового полета дрон доставлял набор лекарственных препаратов. БПЛА может эксплуатироваться в любых погодных условиях, за исключением ливневых дождей и сильного ветра.

Разработчики планируют к лету произвести пилотную партию до 5 штук и запустить сервис по доставке в тестовую эксплуатацию: на территории Нижнекаменского сельсовета летом находится большое количество отдыхающих, которым доставка дроном позволит сэкономить время на приобретение товаров, а не переправляться на пароме на другой берег каждый раз, когда необходимо что-либо срочно купить.

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.

Разработка ученых НГУ помогает людям с ампутацией нижних конечностей выработать правильную походку на протезах

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Научная группа по биомеханике и медицинскому инжинирингу, созданная на базе Математического центра в Академгородке, при поддержке Российского научного фонда (проект № 24-71-00069) проводит в филиале «Новосибирский» Московского протезно-ортопедического предприятия съемку данных кинематики походки пациентов с ампутацией нижних конечностей, используя собственное программное обеспечение. Новая разработка позволяет оценить реабилитацию ампутантов и правильность пользования протезом, а также установить, насколько точно он подобран и настроен. Первые пациенты уже прошли данную процедуру и остались довольны результатом. Оценили ее эффективность и врачи-протезисты, которым и предстоит стать основными пользователями данного ПО.

Для съемки данных кинематики походки ампутанта мы используем инерциальную систему датчиков — она проста в использовании и более доступна по стоимости. Для работы с ней от персонала не требуется специальных навыков, а следовательно, нет необходимости в обучении. Протезисту достаточно установить на теле пациента пронумерованные датчики, провести калибровку и снять показания пациента в процессе ходьбы. На всю процедуру уходит в среднем по 15-20 минут. Затем данные поступают в обработку, по ее итогам становится известно, оптимально ли отрегулирован протез, соблюдаются ли требования ГОСТ при проведении реабилитации, насколько соответствует походка пациента походке здорового человека, — рассказал руководитель научной группы кандидат физико-математических наук Владимир Сердюков.

В составе научной группы работают студенты Инженерной школы Механико-математического факультета НГУ и Института медицины и медицинских технологий НГУ. В настоящий момент они занимаются съемкой данных кинематики походки ампутантов. Они работают с военнослужащими, пострадавшими при проведении СВО. Участие в данных исследованиях добровольное.

Пациенты Новосибирского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия не отказываются от предложения поработать с нами. Многие заинтересованы в проведении съемки своей походки, им интересно посмотреть на нее со стороны — на системе, которая воспроизводит движения. Для нас же данная работа дает возможность выявить связь между разными уровнями ампутации и конструкциями оптимально подходящих протезов. Это очень важно при подборе протеза, который позволял бы пациенту вести полноценную жизнь, комфортно передвигаться и избежать нарушений опорно-двигательного аппарата, к которым может привести неправильный подбор или настройка протеза, — пояснила студентка 3 курса Механико-математического факультета НГУ Дарья Коростовская.

Специалисты научной группы отмечают, что протезы нижних конечностей сейчас производятся настолько совершенные, что при правильной настройке походка пациента визуально практически не отличается от походки обычного человека, что подтверждается графиками, построенными с помощью данного программного продукта. Графики кинематики пользователей современных протезов схожи с теми, что были получены в результате съемок кинематики походки обычных людей. Но абсолютного совпадения добиться все же не удастся — даже самый совершенный протез не сможет повторить точную кинематику здоровой стопы, однако добиться максимального приближения вполне возможно.

Современные протезы нижних конечностей позволяют своим пользователям вести активный образ жизни, заниматься спортом, путешествовать, но это все при условии, что протез правильно подобран и пациент научился правильно им пользоваться. Важно научить человека правильно ходить на протезе, потому что зачастую пациент не понимает, как правильно управлять суставом или ставить ступню. Всему этому учат во время реабилитации и оценить, насколько пациент освоил необходимые навыки, помогает наша разработка, — объяснила студентка 2 курса Механико-математического факультета НГУ Татьяна Шашкина

Процедура съемки данных кинематики походки проста: на теле пациента крепятся датчики, затем он становится в Т-позу, разводя руки в стороны, а операторы производят калибровку оборудования. Затем автоматически подается звуковой сигнал о ее завершении и пациенту следует пройтись по прямой. Значительные дефекты походки и неправильная постановка протеза заметны визуально, но некоторые нарушения может детектировать только высокоточная аппаратура. Процедура проводится несколько раз. Важно, что производить съемки можно не только в условиях стационара. При необходимости возможен сбор данных на улице. Это дает возможность оценить правильность походки в разное время дня и в любых условиях. Иногда требуется оценить походку человека в конце дня, когда он устает и перестает постоянно контролировать постановку ампутированной конечности. В таком случае требуется коррекция настроек изделия и походки. А после нее — новая съемка данных, позволяющая протезистам убедиться, что дефект походки устранен. 

В ближайшее время мы представим программу, которая позволит производить обработку данных автоматически через веб-интерфейс. Работает она следующим образом – протезист загружает в программу файл с данными, полученными в ходе съемок кинематики походки пациента, и получает информацию о том, насколько она соответствует правильной анатомической. Также оценивается соответствие выполненного протезирования требованиям ГОСТа. Производится сравнение показателей трех съемок: в начале протезирования, в ходе реабилитации и при выписке из стационара. Все изменения фиксируются и анализируются. Также лечащий врач сможет вносить в этот пакет данных свои рекомендации. Мы надеемся, что наш программный продукт в конечном итоге будет оценен представителями протезно-ортопедической отрасли России и мы в скором будущем сможем презентовать его потенциальным заказчикам — протезным и реабилитационным центрам, а также разработчикам протезов, — уточнил Владимир Сердюков.

Специалисты Новосибирского филиала Московского протезного предприятия высоко оценивают разработку специалистов НГУ.

Сотрудничество с НГУ для нас очень важно в плане объективизации результатов протезирования. Отслеживание технического качества самих протезов проблемы не представляет, сложнее оценить качество протезирования применительно к жизни пациента и выяснить, насколько установленный протез отвечает его требованиям пациента и правильно ли он им пользуется. Нам необходимо видеть весь процесс реабилитации — от старта до выписки, — в динамике: момент, когда человек делает первые шаги на протезе, когда он учится ходить и до выработки уверенной походки. Только таким образом мы можем оценить результат проведенной реабилитации. Сделать это можно только визуально и со слов пациента, но его оценка субъективна и не всегда верна. Иногда пациент думает, что ему удобно ходить на протезе, но на самом деле это не совсем так, потому что пользователь еще не знает, как должен правильно «работать» идеально подобранный и отрегулированный протез. Между тем, к примеру, неправильно подобранная высота изделия может негативно повлиять на состояние опорно-двигательного аппарата. Определить ее мы можем только визуально, что довольно затруднительно и в этой части мы не застрахованы от неточностей. Разработка сотрудников НГУ позволит нам на любом этапе посмотреть, насколько то техническое средство, которое мы предлагаем пациенту, отвечает его потребностям. Он должен уйти от нас полноценно подкованным технически пользователем данного изделия, — рассказал управляющий филиалом Новосибирский АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Антон Каменев.

Управляющий филиалом отметил, что программное обеспечение для исследования биомеханики ампутантов нижних конечностей, аналогичное тому, что разработали специалисты НГУ, пытаются создать во всем мире, но пока ни одной удобной для применения системы не было создано.

Очевидно, что сотрудники НГУ создали продукт, удобный и для нас, как для основных потребителей, и для наших пациентов. Теперь на настройку протеза уходит гораздо меньше времени, не говоря уже о точности выполнения данной манипуляции. Значимость данной разработки велика. Изначально мы решили испытать ее на человеке, который уже пять лет пользовался протезом. При тестировании с применением программного продукта от специалистов НГУ, мы обратили внимание, что исследуемый во время ходьбы заваливается вперед, что создает дополнительную нагрузку на позвоночник. Руководствуясь полученными данными, мы изменили схему построения протеза и пациент, который ранее был уверен, что у него все нормально и протез отрегулирован идеально, удивился: «Вот, как на самом деле должно быть! Даже спина болеть перестала!». В этом заключается ценность данной разработки для конечного потребителя, — подытожил Антон Каменев.

Подробнее об этом и других проектах группы «Биомеханика и медицинский инжиниринг» можно узнать из канала группы.

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.

«Бывают люди, которые болеют Арктикой. И я стал одним из них»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

19 апреля отметил свое 70-летие декан Геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета, академик РАН, заслуженный геолог Российской Федерации, профессор Валерий Арнольдович Верниковский. Значительную часть своей научной деятельности он посвятил изучению Арктики. За серию работ «Геология, тектоника и палеогеодинамика складчато-покровных поясов Сибири» ученый был удостоен премии имени В. А. Обручева, а за серию работ по единой тематике «Изучение глубинного строения Северного Ледовитого океана с целью обоснования внешней границы континентального шельфа Российской Федерации» — премии имени О. Ю. Шмидта. В прошлом году за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук Валерий Арнольдович Верниковский был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почти 30 лет деятельность ученого связана с НГУ. В 1996 году он стал преподавателем на кафедре общей и региональной геологии НГУ, спустя год возглавил ее, а с декабря 2012 года стал деканом Геолого-геофизического факультета. О своем пути в науку, студенческих годах и арктических экспедициях рассказывает В.А. Верниковский.

— Валерий Арнольдович, вы являетесь представителем семейной династии геологов. Расскажите о своей семье и ее роли в вашей жизни, как ученого?

— В нашей семье в основном все были либо врачи, либо геологи. Геологами были мой отец Арнольд Николаевич и его брат Владимир, а моя мама Инна Павловна и бабушка – врачами. Эту же профессию выбрала и моя сестра. Со своей супругой Антониной Евгеньевной я познакомился еще в студенческие годы в Красноярском институте цветных металлов. Она, как и я, ученый-геолог. Вместе мы участвовали во многих экспедициях и написали немало совместных научных работ. Ее отец был горным инженером. Геологом стала и моя младшая дочь Ирина. Мои отец и дядя окончили геологический факультет Львовского государственного университета, но на мой выбор профессии они повлиять напрямую не стремились, это получилось само собой. За профессию геолога не агитировали и тем более не заставляли сделать выбор в ее пользу, но и не отговаривали, поддерживали в моем решении. Честно говоря, я сам не помню, как выбрал путь в науку. Мои родители были научными работниками, кандидатами наук – мама работала в Красноярском медицинском институте на кафедре педиатрии, а отец — человек энергичный и увлекающийся, — успел поработать в разных организациях. Работал на месторождениях в Бэрхе (Монголия) и Норильске, на Кольском полуострове и на Ангаре… И получилось так, что, когда пришло время определиться с вузом, у меня не было сомнений, куда поступать: однозначно только в Красноярский институт цветных металлов. И ни разу в жизни не пожалел об этом решении.

К поступлению в этот вуз готовился заранее. Окончив 9 класс, попросил своего отца, который в тот момент был директором Красноярского отделения СНИИГГиМС, чтобы он отправил меня в какой-нибудь геологический отряд, чтобы лето я проработал с настоящими полевыми геологами. Он направил меня к уже известному тогда геологу и ученому, доктору наук Георгию Николаевичу Бровкову. Он принял меня в свой отряд, и мы с ним два месяца проработали в Туве, на самой границе с Монголией. Там я и постигал основы полевой геологии и учился преодолевать трудности экспедиционной жизни. Помню, это было очень тяжелое поле. Весь июнь и июль стояла жара, постоянно мучила жажда. С собой в поле можно было взять разве что фляжку воды. На весь день этого не хватало, а Георгий Николаевич категорически запрещал брать воду из ручьев и луж. Нам оставалось только ждать вечера, когда за нами приезжала машина и водитель привозил целую канистру воды.

После этой экспедиции мое решение пойти в геологию только окрепло, и спустя год я поступил в Красноярский институт цветных металлов на горно-геологический факультет, который окончил по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».

Родители всегда поддерживали меня: и в учебе, и в экспедиционных работах, и в научных исследованиях. Конечно, влияние семьи очень важно и ценно. Мои родители привили мне любовь к природе, тягу к путешествиям и стремление к научным знаниям. Выходные мы проводили на Красноярских столбах, наслаждаясь красотой этих мест. Зимой ходили в лыжные походы на Красноярскую Сопку. Мы очень ценили моменты общения с природой, и это, возможно, тоже сыграло свою роль в выборе моего жизненного пути.

— Какими были ваши студенческие годы? Отличались ли студенты тех лет от нынешних?

— В годы моего студенчества молодые люди отличались нацеленностью на учебу и выбранную ими профессию. Уровень подготовки у моих однокашников был разный: среди них были ребята из города, а также – из отдаленных сел и поселков. Вот им-то и было сложнее всего. Но они ставили перед собой задачу — окончить вуз и приобрести специальность. И прикладывали к этому максимальные усилия, настойчиво продвигаясь к своей цели, а потом работать по специальности. От выездов на практику никогда не отказывались — даже такой мысли не возникало. Если были какие-то проблемы со здоровьем или какие-либо препятствия для прохождения полевой практики, скрывали это, лишь бы попасть в поле. Сейчас же нередко приходится сталкиваться со студентами, которые стараются этого избежать и просят разрешения пройти практику в лабораториях институтов. Но геолог обязательно должен быть знаком с полевой работой — это мое твердое убеждение. Однако радует, что большинство нынешних студентов-геологов остается приверженцами полевых практик и экспедиционных работ. К сожалению, встречаются и те, кто через 1-2 месяца учебы понимают, что сделали неверный выбор и уходят.

Чтобы таких случаев было меньше, с каждым абитуриентом я беседую индивидуально. Я считаю, что это очень важно, потому что в последнее время приходит очень много ребят, которые вообще не понимают, что представляет собой специальность «геолог». При общении с такими абитуриентами мы пытаемся выяснить, какое направление его больше привлекает и соответствует его интересам: геохимия, геофизика, геология или палеонтология. Случается, что он оказывается не готов сделать выбор и не может ничего ответить определенно. Видимо, именно поэтому определенное количество студентов отсеивается уже на первом курсе. Кто-то понимает, что поступил не на ту специальность, а кто-то не выдерживает нагрузок. Почему-то некоторые считают, что в геологии легко. Отнюдь нет. Возможно, даже сложнее, чем на других направлениях, потому что как таковой геологии в школе не преподают. Поэтому первокурсниками приходится осваивать еще и новую для них терминологию. Не все оказываются к этому готовы, и решают, что будет проще уйти. 

В годы моего студенчества отсев студентов был чем-то исключительным. Профессия геолога считалась престижной – конкурс составлял по 5-6 человек на место. Нас набрали две группы, и почти все, кто поступил, дошли до получения диплома и потом работали по специальности — кто-то стал главным геологом рудника, кто-то — главным геологом поисковой партии, очень многие работали геологами на горно-обогатительных или горных предприятиях, кто-то преподает в университете или работает в НИИ.

— Валерий Арнольдович, какой была ваша первая студенческая геологическая практика?

— Первая практика у нас проходила после первого курса на озере Иткуль в Ширинском районе Республики Хакасия. Сейчас там находится стационарный полигон НГУ с комфортабельными домиками, баней, камеральными помещениями и столовой. Тогда же ничего подобного на Иткуле не было. Наш полевой лагерь располагался по другую сторону озера. Жили мы в 10-местных армейских палатках. Дисциплина была полувоенная: нас распределили по бригадам, и каждая из них по графику заступала на дежурство по кухне — занималась приготовлением завтрака, обеда и ужина. Каждый день в 7 часов утра преподаватель физкультуры выводил нас на трехкилометровый кросс. Затем следовали водные процедуры, которые мы принимали прямо в озере. Краткий завтрак – и на маршруты. Как и нынешние студенты-геологи, мы производили съемку местности и составляли геологические карты.

Несмотря на бытовые трудности, жили мы очень дружно и весело. В свободное от работы время играли в волейбол и так хорошо натренировались, что к нам приезжали команды из соседних поселков, и мы устраивали дружеские соревнования.

— Валерий Арнольдович, в какой момент у вас возник интерес к изучению Арктики?

— Это произошло в студенческие годы благодаря моему преподавателю, арктическому геологу, профессору Льву Васильевичу Махлаеву. Он преподавал нам литологию и метаморфизм. После второго курса все мы должны были выехать на производственную практику. И Лев Васильевич предложил мне и моему однокашнику Сергею Губанову обратиться в Красноярский СНИИГГиМС с просьбой включить нас в состав научной группы под руководством Анатолия Игнатьевича Забияки, которая выезжает на мыс Челюскин полуострова Таймыр. Лев Васильевич рассказал, что сам работал в составе этой группы, и нам наверняка будет очень интересен аналогичный опыт. Мы последовали его совету и в результате уехали в свою первую арктическую экспедицию на целых 4 месяца. Сессию пришлось сдавать досрочно, да и к началу следующего учебного года мы опоздали, но это того стоило. Работа на Таймыре стала для нас не только школой геологии, но и школой жизни. Все для нас было новым, много трудностей пришлось преодолевать в суровых полярных условиях. Научная группа базировалась на полярной станции. На Таймыр мы прилетели с острова Диксон на самолете ЛИ-2. Встречали нас на двух стареньких вездеходах ГАЗ-47. На них мы добрались до полярной станции. После нескольких дней подготовки и ремонта тех же вездеходов, мы отправились на место проведения работ по направлению на юг. Путь был очень тяжелым — за три дня нам удалось преодолеть лишь 150 километров без сна, без отдыха, в воде и снегу. Наш вездеход постоянно застревал в подтаявшем снегу. Чтобы вытащить его, нужно было подложить под него бревно, которое гусеницы (траки) протаскивали его  на всю длину корпуса. А потом – снова и снова. Через трое суток трудный путь был пройден, мы добрались до места работы. Только в следующем году мы стали устанавливать палатку прямо на крыше вездехода. Так у нас появилось место для отдыха. Когда тундра начала оттаивать, мы стали ходить в маршруты. Они были длинными — ежедневно каждый из нас проходил по 20-30 километров. Первые впечатления были ни с чем не сравнимы. Мы очень медленно, шаг за шагом, познавали полевую работу, знакомились с Арктикой, и она очаровывала. Мне больше уже никуда не хотелось, и в дальнейшем я снова и снова возвращался в эти места в составе этой же научной группы. Здесь же готовил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации. Я прижился к этому региону и всем сердцем полюбил его. На одном только полуострове Челюскин у меня задокументированных маршрутов — больше 3 тысяч километров.

— Чем вас так пленила тундра – такой суровый и неприветливый регион?

— Тундра неимоверно прекрасна в любой момент — и когда покрыта снегом, и когда оттаивает. Растительность здесь скудная – только карликовые ивы и березки еле-еле поднимаются над землей. Грибов-ягод здесь нет, правда, иногда встречались  сыроежки. Больше здесь ничего не растет, но красота рельефа, летних не тающих снежников, берега океана, скованного льдами или штормового, завораживает. Это словами не описать, это надо видеть. Бывают люди, которые болеют Арктикой. И я стал одним из них. Я думаю, это какая-то очень хорошая болезнь, от которой не хочется исцеляться.

— Чем вам запомнились арктические маршруты?

— Я очень их любил, но давались они очень непросто. Поскольку не было возможности привлекать маршрутных рабочих, мы часто выходили на маршруты в одиночку, нарушая тем самым технику безопасности. Я очень много маршрутов прошел в одиночку. Уходил рано утром после завтрака и возвращался поздно вечером, теряя счет времени. Летом в это регионе — полярный день, солнце светит, как днем, и в 2 часа ночи. Несмотря на постоянную усталость, мы все равно стремились поскорее выйти в новый маршрут: что-то новое узнать, открыть, принести.

Серьезной опасностью на маршруте были белые медведи. Но все мы были вооружены. У меня был пятизарядный карабин, я весьма неплохо стрелял, и мне не было страшно. А после одного опасного случая я выработал привычку на маршруте никогда не расставаться с оружием.

Произошло это на мысе Каминского, на берегу Карского моря. Мы втроем на вездеходе почти доехали до мыса. На нашем пути оказался каменный курумник — крупноглыбовое обнажение. Дальше не проехать. Я остался работать там, метрах в 200 от вездехода, а мои коллеги ушли вдоль бухты к обнажению на другом мысе в двух километрах от меня. Тяжелый карабин я оставил в вездеходе — зачем нести с собой лишние 6 килограмм, ведь машина совсем рядом? Увлекся работой — отбивал образцы, делал записи, подписывал этикетки, и вдруг как будто кто-то предупредил: «Посмотри, где твои коллеги». Пригляделся и увидел очень странную картину: они бежали в мою сторону. Бежать по тундре в болотных сапогах, да еще с рюкзаками очень непросто. Значит, что-то случилось. Но удивительно — их никто не преследовал. Что же случилось? Я огляделся по сторонам и увидел, что ко мне приближаются три белых медведя: огромная мамаша и два ее подросших детеныша, по размеру лишь немного уступающих своей родительнице. Животные пока меня не заметили, хотя были приблизительно в 300 метрах от места, где я мирно работал. И если бы не отвлекся, мы точно повстречались бы, и ничего хорошего эта встреча мне не сулила. Хорошо, что я знал одно железное правило — в таких ситуациях ни в коем случае не бежать. Медведь все равно окажется быстрее. Где ползком, где, пригибаясь, под прикрытием камней, я добрался до спасительного вездехода. Вскоре и мои коллеги подоспели, а медведи дошли до места, где я работал, и тщательно его обнюхивали. Мы выстрелили в воздух и отпугнули их. Больше таких встреч у меня не было, но урок я усвоил навсегда.

— Насколько важно изучать Арктику?

— Научная группа, в которой я состоял, занималась выполнением тематических работ. В то время финансирование в этих регионах выделялось только под геологическую съемку и поиски золота. Дело в том, что тогда на Таймыре не было даже государственной 200-тысячной съемки территории, и нам пришлось заниматься и геологическим картированием. Также мы занимались структурной съемкой местности, исследованиями магматизма и метаморфизма. Кроме этого, нами велись поиски коренного и россыпного золота, опробование кварцево-жильных образований и различных зон сульфидизации. И, кстати сказать, золото мы находили. В рудопроявлении, первые пробы с которого мы брали, было обнаружено повышенное содержание золота, но только 30 лет спустя туда пришли геологи-разведчики с проходкой канав и бурением. Тогда было установлено достаточно хорошее рудопроявление с более высоким содержанием золота, но из-за отдаленности территории, отсутствия дорог и дороговизны работ, разведка снова была заморожена. Это золотоносный район, вот только производить поиски и тем более горные выработки очень затруднительно и дорого. К тому же подобные работы возможно производить только три месяца в году, когда наступает краткое лето. 

— Вторым регионом, который находится в сфере вашего геологического внимания, стал Енисейский кряж. Расскажите о своей работе на его территории.

— Енисейский кряж — это второй регион, который я очень люблю, и где довольно много работал. Улететь в Арктику по разным причинам не всегда удавалось, а до Енисейского кряжа можно добраться на автомобилях УАЗ или ГАЗ-66.

Это интереснейший по геологическому строению район с очень сложной эволюцией формирования, и я рад, что нам удалось многое здесь сделать. Например, описать тектонику и эволюцию гранитоидного магматизма Енисейского кряжа, показать эволюцию формирования тектонических структур и многое другое. Работали мы в основном так: нас забрасывали вертолетами в верховья правых притоков Енисея и оттуда мы сплавлялись на резиновых лодках выполняя геологические работы. И пока сплавлялись, в течение месяца или полутора, мы отрабатывали все эти притоки и ручьи, для того, чтобы понять геологическую структуру региона.

Работа в таежной местности имеет свою специфику. Если на Таймыре, где нет высокой растительности, я мог подняться на какую-либо возвышенность, увидеть все коренные выходы пород и наметить маршрут, то здесь все иначе. Приходится искать разрезы пород вдоль Енисея, Ангары и притоков, по которым мы сплавлялись. Если на практику на Таймыр я впервые попал в 1974 году после второго курса, то на Енисейском кряже оказался годом спустя, в составе уже другой группы опять же в рамках прохождения практики. Здесь я работал под руководством Виталия Николаевича Пилипенко. Он меня очень многому научил, мы очень много ходили с ним в маршруты, поэтому Енисейский кряж для меня стал вторым районом, который я очень люблю и куда я неоднократно возвращался. После полевого сезона 2011 года, проведенного на Новосибирских островах и островах Де-Лонга, у меня не стало возможности отправляться на полевые работы в Арктику на 3-4 месяца, так как в 2012 году я стал деканом ГГФ НГУ, Но на Енисейский кряж выезжал почти ежегодно.

— Валерий Арнольдович, расскажите о своей работе в составе комиссии по подготовке заявки на расширение континентального шельфа Российской Федерации.

— В феврале 2016 года на 40-й сессии Комиссии ООН в Нью-Йорке была представлена заявка Российской Федерации на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Я входил в состав государственной делегации. С двухчасовым докладом-презентацией выступал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. В своем выступлении он рассказал о масштабном объеме выполненных на протяжении последних 15 лет геолого-геофизических работ для обоснования данной заявки. Согласно ей, Россия претендовала на хребет Ломоносова, поднятие Менделеева и еще несколько участков Арктики. Учеными было доказано, что данные территории являются продолжением российского континентального шельфа. Кстати, наша страна и ранее подавала заявку на расширение российских границ в Арктике.​ И этому есть серьезные научные подтверждения, поиском которых как раз мы и занимались в рамках своих исследований.

Российским ученым удалось доказать, что расположенный на дне Ледовитого океана хребет Менделеева имеет континентальную, а не океаническую кору, а значит, является продолжением материка и Россия вполне может претендовать на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике.

— Насколько, по вашему мнению, велика роль семьи в жизни ученого?

— Безусловно, поддержка близких людей невероятно важна. Большую часть времени я работал вместе со своей супругой. Мы создали семью в 1979 году. Спустя несколько лет мы с Антониной Евгеньевной начали вместе выезжать в экспедиции. Несколько полевых сезонов она вместе со мной отработала на Таймыре, много мы работали на Енисейском кряже. Мы подготовили немало совместных научных работ и публикаций. Такое совпадение интересов и взаимопонимание очень помогает в работе, недаром семейные династии геологов — не редкость. В таких семьях, как правило, царит понимание, взаимовыручка, поддержка. Не надо объяснять специфику своей работы, она и так близкому человеку знакома во всех подробностях. Он идет тем же путем и преодолевает те же трудности. Вместе идти по жизни гораздо легче. Особенно если вы — ученые. Потому что в этом пути можно сформулировать какую-либо общую задачу, вместе провести исследования и написать хорошую научную статью. 

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.