СМИ о нас

20.11.22 20.11.2022 Поиск. Важна конвергенция. Мы знаем, как делать, а что, должен определить врач

В один из октябрьских дней в ФИАН (Физическом институте им. П.Н.Лебедева РАН) был аншлаг. Во-первых, в легендарном научном учреждении демонстрировали журналистам разных изданий и ТВ-каналов первый безгелиевый магнитно-резонансный томограф, придуманный, сконструированный и изготовленный в России (подробно об этом – в №11-12 и 13 газеты «Поиск» за этот год).

А во-вторых, в рамках проекта «Разработка новых технологий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний протонными и ионными пучками с использованием бинарных ядерно-физических методов», реализуемого при поддержке ФНТП «Развитие синхротронных и нейтронных исследований» Министерства науки и высшего образования РФ, начинались международная научная конференция и молодежная школа. Эти мероприятия были организованы сотрудниками руководимой профессором Ириной Завестовской лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН – с акцентом на конвергенцию идей, методов, поколений. Со времен начала ковидных ограничений многие собирают такие мероприятия из одних докладчиков, мол, остальные слушают онлайн. А здесь в колонном зале ФИАН набралась сотня с лишним участников, среди которых студентов было 63. И плюс столько же народа участвовало онлайн.

Открывая конференцию, директор ФИАН член-корреспондент РАН Николай Колачевский отметил, что тематика конференции – новое для ФИАН направление, крайне важное как в силу своей актуальности, так и в силу развития работ на имеющемся в ФИАН оборудовании – протонном и ионном ускорителях. Поприветствовать участников конференции приехали как директора институтов – соисполнителей проекта (Сергей Иванов, директор МРНЦ им. А.Ф.Цыба, филиала НМИЦ радиологии МЗ РФ), так и директора профильных институтов (Ирина Селезнева, директор ИТЭБ РАН).

Обращаясь к участникам конференции, академик Сергей Деев из Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова РАН вспомнил, что когда он, будучи моложе большинства сейчас присутствующих в зале, пришел в Институт молекулярной биологии, тот строился по принципу Энгельгардта: за одним столом в лаборатории работали химик, физик и биолог.

«И этот принцип, хотя прошло больше полувека, – считает академик, – остается абсолютно важным и сейчас. Но в ту область, в которой мы с вами трудимся, надо добавить еще медика. Потому что мы знаем, как сделать, а что, нам должны говорить врачи. И вот эта конвергенция очень важна».

Сергей Деев, сам химик, подчеркнул, что физики очень восприимчивы к новой информации и тенденциям. Не зря последняя статья, написанная нобелевским лауреатом-физиком Жоресом Алфёровым (в соавторстве с академиком Сергеем Деевым. – Прим. ред.) была о радионуклидной терапии рака. Вот и Физический институт РАН предоставляет свою площадку для конференции «Инновационные технологии ядерной медицины и радиационной диагностики и терапии». По сути, для радиационной тераностики (диагностика и терапия в одном флаконе). В своем научном докладе академик Деев отметил, что люди, сталкивающиеся с онкологией, вынуждены, как герои Гомера, плыть между Сциллой и Харибдой: лекарство, коему предписано разрушить патогенный очаг в их организме, не должно вредить находящимся рядом здоровым тканям и органам. Только тогда остается шанс на продолжение жизни пациента и сохранение ее качества. То есть задача ученых – создать магическую пулю (идея нобелевского лауреата Пауля Эрлиха), начинив ее лекарством от онкологии, и выстрелить ею в патогенные ткани. Чем точнее попадание, тем смелее доктор: он может удвоить дозу токсина. Тераностика обеспечивает сочетанное действие – адресную доставку лекарства в точно найденную опухолевую клетку.

Об этом же с точки зрения медика говорил и членкор РАН генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна ФМБА России Александр Самойлов. Его доклад о радиофармацевтических и радиационных технологиях в диагностике и терапии социально значимых болезней был такой степени насыщенности свежими данными, что коллеги просто требовали разослать презентацию участникам. Запомнились его слова о том, что сейчас стала очевидной необходимость полной независимости отечественной медицины, в том числе и ядерной, от зарубежных поставок: лекарственных средств, фармацевтических субстанций, других компонентов и изделий. Резонансным было также выступление генерального директора Научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России Юрия Удалова, представившего уникальный опыт работы центра как в области протонной терапии, так и в области ядерной медицины.

В своем обобщающем докладе по проекту Ирина Завестовская отметила, что с начала работ получены существенные результаты по всем заявленным в проекте направлениям, к которым относятся исследования по развитию бинарных технологий протонной терапии с использованием наночастиц, сочетанного действия протонов и ионов углерода, технологии учета движения опухолей при планировании терапии и ряд других. Часть материалов была представлена участниками проекта на конференции, а часть новых данных отослана в научные журналы и ждет своей очереди для предоставления на обсуждение коллегам. Важным явилась организация в рамках проекта Центра коллективного пользования на базе протонного синхротрона в филиале ФИАН в Протвино, обеспечивающего допуск к работам на нем сотрудникам из любых российских или зарубежных центров. Так, есть договоренность с коллегами из ИЯФ им. Г.И.Будкера СО РАН в Новосибирске о совместных исследованиях на протонном синхротроне в начале следующего года.

Главными задачами конференции и школы были передача, преемственность знаний. Следует отметить, что в рамках реализации проекта конференция была первой, а вот школа – третьей! На школы регистрируются практически в два раза больше молодых слушателей. Это отражает как крайнюю актуальность сформированной научной повестки, так и высокий уровень лекторов.
Лекции читали ведущие ученые, а слушали их не только коллеги, аспиранты, но и студенты, сегодня еще выбирающие свой путь.

Отличительной особенностью проводимых школ стала выбираемая каждый раз новая тематика школы. Так, предыдущая была посвящена фундаментальным основам онкологии, а только что прошедшая – комбинированным методам лучевой терапии.

Яркое впечатление оставили доклады доктора наук Бугай Александра из ОИЯИ (Дубна) и практика Сергея Корякина, кандидата биологических наук, завотделом радиационной биофизики МРНЦ им. А.Ф.Цыба. Они рассказывали об эффективности сочетанного воздействия на опухоли. Кстати, конференция благодаря IT-технологиям была международной: онлайн выступал доктор наук Парас Прасад из Университета Буффало (США), говорившей об использовании нанотехнологий для радиационной диагностики, а Рой Индраджит из Университета Дели (Индия) настаивал, что у наночастиц – многофункциональное применение в ядерной медицине. Еще ценность обмена мнениями была в том, что молодежь могла сопоставить отечественные результаты с теми, что достигнуты за рубежом. А главное – увидеть широкие перспективы их применения.

https://poisknews.ru/themes/medicine/vazhna-konvergencziya-my-znaem-kak-delat-a-chto-dolzhen-opredelit-vrach/

18.11.22 18.11.2022 РАН. Итоги XX Конкурса-конференции в Самаре

В Самаре прошла итоговая конференция XX Всероссийского молодежного Самарского конкурса-конференции научных работ по оптике и лазерной физике, посвященного 100-летию со дня рождения Н. Г. Басова. Организаторами Конкурса-конференции выступили Самарский филиал ФИАН и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва.

В этом году конференция была посвящена 100-летию со дня рождения Нобелевского лауреата по физике, создателя лазера, сотрудника ФИАН Николая Геннадиевича Басова. Значимость этой даты отражена в подписанном Президентом России В. В. Путиным Указе «О праздновании 100-летия со дня рождения Н. Г. Басова». Конференция входит в региональный план основных мероприятий, посвященных памятной дате. В связи с этим особое место в программе заняли лекции сотрудников ФИАН и выпускников Высшей школы физиков МИФИ-ФИАН, посвященные деятельности Николая Геннадиевича Басова и современному состоянию тематик, связанных с его именем.

На открытии Конференции с приветственным словом к участникам обратился председатель Организационного комитета, директор Самарского филиала ФИАН В. Н. Азязов. Он пожелал всем участникам интересных докладов, активного общения с ведущими учеными и взаимного обмена опытом.

Председатель Программного комитета, директор ФИАН Н. Н. Колачевский на открытии мероприятия отметил, что Николай Басов является символом сегодняшней эпохи: «Николай Геннадиевич – один из основоположников квантовой электроники. В 1964 году он вместе с Александром Прохоровым и Чарльзом Таунсом получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазера – величайшего технологического достижения XX века, использующегося сегодня в науке, медицине, промышленности».

Ректор Самарского университета им. Королёва В. Д. Богатырев рассказал о тесном взаимодействии между Университетом и ФИАН: привлечении ведущих ученых, публикациях в высоко цитируемых журналах и совместных экспериментах.

Президент Самарского университета им. Королёва В. А. Сойфер рассказал участникам Конференции, что он был непосредственным свидетелем визита в Самару в 1977 году Н. Г. Басова (в то время директора ФИАН) в составе делегации ведущих ученых страны. Результатом этого визита стало создание в Самаре в 1980 г филиала ФИАН – первого академического института в регионе.

«Я очень рад, что XX Всероссийский молодежный конкурс-конференция посвящен создателю лазера. Желаю молодым участникам Конференции дерзать и помнить: вы стоите на плечах таких гигантов, как Нобелевский лауреат Николай Басов», – подчеркнул В. А. Сойфер.

За 5 дней Конкурса-конференции было сделано 75 устных и стендовых конкурсных докладов, 6 приглашенных докладов и 9 приглашенных лекций. С приглашенными лекциями выступили: к.ф.-м.н. К. Н. Болдырев (ИСАН, Троицк, Москва); д.ф.-м.н., профессор Э. А. Генина (Саратовский университет им. Н. Г. Чернышевского); д.ф.-м.н., профессор И. Н. Завестовская (ФИАН, Москва); д.ф.-м.н., профессор И. Г. Зубарев (ФИАН, Москва); чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. Н. Н. Колачевский (ФИАН, Москва); академик РАН, д.ф.-м.н. Ю. Н. Кульчин (ИАПУ ДВО РАН, Владивосток); д.ф.-м.н., профессор Н. Д. Кундикова (ЮУрГУ и ИЭФ УО РАН, Челябинск); чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. А. В. Наумов (ФИАН, ИСАН, МПГУ, Москва); д.ф.-м.н. М. А. Губин (ФИАН, Москва).

В своей приглашенной лекции Н. Н. Колачевский построил своеобразный мостик между идеями Н. Г. Басова, основоположника квантовой электроники, и современными квантовыми технологиями. В лекции обсуждались принципы работы и перспективы развития квантовых вычислений с использованием одиночных фотонов, были представлены результаты работ по созданию ионного квантового компьютера в ФИАН.

Деятельности Николая Геннадиевича Басова были также посвящены лекции профессора И. Г. Зубарева «Н. Г. Басов – пионер и организатор лазерных исследований в СССР» и академика РАН Ю. Н. Кульчина «Роль Н. Г. Басова в создании на Дальнем Востоке России Научной школы лазерной физики».

Результаты своих экспериментальных и теоретических исследований по оптике, лазерным и квантовым технологиям, фотонике, биофотонике, спектроскопии и нанотехнологиям в виде устных и стендовых конкурсных докладов на Конференции представили студенты, аспиранты, молодые ученые из различных научных и образовательных организаций Самары, Архангельска, Владивостока, Иркутска, Казани, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Орла, Санкт-Петербурга, Саратова, Cаранска, Сарова, Томска и Троицка. В отдельной секции Конкурса научных работ выступали школьники старших классов самарского региона, представлявшие образовательные учреждения Самары, Сызрани, Утёвки.

Среди победителей Конкурса научных работ 9 представителей ФИАН и СФ ФИАН: Александра Жукович-Гордеева – I место в студенческой секции; Валерия Урюпина и Кирилл Целогородцев – II место в студенческой секции; Дарья Безверхняя – III место в студенческой секции; Михаил Евсеев – III место в стендовой секции; Евгения Батракова, Руслан Курамшин, Алексей Рупасов, Елизавета Ярунова – дипломы за интересный доклад.

Источник: Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН.

https://new.ras.ru/activities/news/itogi-xx-konkursa-konferentsii-v-samare/

18.11.22 18.11.2022 Научная Россия. Итоги XX Конкурса-конференции в Самаре

В Самаре прошла итоговая конференция XX Всероссийского молодежного Самарского конкурса-конференции научных работ по оптике и лазерной физике, посвященного 100-летию со дня рождения Н.Г. Басова. Организаторами конкурса-конференции выступили Самарский филиал ФИАН и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва.

Фотография предоставлена пресс-службой Самарского университета им. Королёва, автор - Олеся Орина Информация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)

В этом году конференция была посвящена 100-летию со дня рождения нобелевского лауреата по физике, создателя лазера, сотрудника ФИАН Николая Геннадиевича Басова. Значимость этой даты отражена в подписанном Президентом России В.В. Путиным Указе "О праздновании 100-летия со дня рождения Н.Г. Басова". Конференция входит в региональный план основных мероприятий, посвященных памятной дате. В связи с этим особое место в программе заняли лекции сотрудников ФИАН и выпускников Высшей школы физиков МИФИ-ФИАН, посвященные деятельности Николая Геннадиевича Басова и современному состоянию тематик, связанных с его именем.

На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратился председатель Организационного комитета, директор Самарского филиала ФИАН В.Н. Азязов. Он пожелал всем участникам интересных докладов, активного общения с ведущими учеными и взаимного обмена опытом.  

Председатель Программного комитета, директор ФИАН Н.Н. Колачевский на открытии мероприятия отметил, что Николай Басов является символом сегодняшней эпохи: "Николай Геннадиевич - один из основоположников квантовой электроники. В 1964 году он вместе с Александром Прохоровым и Чарльзом Таунсом получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазера - величайшего технологического достижения XX века, использующегося сегодня в науке, медицине, промышленности".

Ректор Самарского университета им. Королёва В.Д. Богатырев рассказал о тесном взаимодействии между университетом и ФИАН: о привлечении ведущих ученых, публикациях в высоко цитируемых журналах и совместных экспериментах.

Президент Самарского университета им. Королёва В.А. Сойфер рассказал участникам конференции, что он был непосредственным свидетелем визита в Самару в 1977 году Н.Г. Басова (в то время директора ФИАН) в составе делегации ведущих ученых страны. Результатом этого визита стало создание в Самаре в 1980 г. филиала ФИАН – первого академического института в регионе. "Я очень рад, что XX Всероссийский молодежный конкурс-конференция посвящен создателю лазера. Желаю молодым участникам конференции дерзать и помнить: вы стоите на плечах таких гигантов, как нобелевский лауреат Николай Басов", – подчеркнул В.А. Сойфер.

За 5 дней конкурса-конференции было сделано 75 устных и стендовых конкурсных докладов, 6 приглашенных докладов и 9 приглашенных лекций. С приглашенными лекциями выступили: к.ф.-м.н. К.Н. Болдырев (ИСАН, Троицк, Москва); д.ф.-м.н., профессор Э.А. Генина (Саратовский университет им. Н.Г. Чернышевского); д.ф.-м.н., профессор И.Н. Завестовская (ФИАН, Москва); д.ф.-м.н., профессор И.Г. Зубарев (ФИАН, Москва); чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. Н.Н. Колачевский (ФИАН, Москва); академик РАН, д.ф.-м.н. Ю.Н. Кульчин (ИАПУ ДВО РАН, Владивосток); д.ф.-м.н., профессор Н.Д. Кундикова (ЮУрГУ и ИЭФ УО РАН, Челябинск); чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. А.В. Наумов (ФИАН, ИСАН, МПГУ, Москва); д.ф.-м.н. М.А. Губин (ФИАН, Москва).  

В своей приглашенной лекции Н.Н. Колачевский построил своеобразный мостик между идеями Н.Г. Басова, основоположника квантовой электроники, и современными квантовыми технологиями. В лекции обсуждались принципы работы и перспективы развития квантовых вычислений с использованием одиночных фотонов, были представлены результаты работ по созданию ионного квантового компьютера в ФИАН.

Деятельности Николая Геннадиевича Басова были также посвящены лекции профессора И.Г. Зубарева "Н.Г. Басов – пионер и организатор лазерных исследований в СССР" и академика РАН Ю.Н. Кульчина "Роль Н.Г. Басова в создании на Дальнем Востоке России Научной школы лазерной физики".

Результаты своих экспериментальных и теоретических исследований по оптике, лазерным и квантовым технологиям, фотонике, биофотонике, спектроскопии и нанотехнологиям в виде устных и стендовых конкурсных докладов на конференции представили студенты, аспиранты, молодые ученые из различных научных и образовательных организаций Самары, Архангельска, Владивостока, Иркутска, Казани, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Орла, Санкт-Петербурга, Саратова, Cаранска, Сарова, Томска и Троицка. В отдельной секции конкурса научных работ выступали школьники старших классов самарского региона, представлявшие образовательные учреждения Самары, Сызрани, Утёвки.

Среди победителей конкурса научных работ 9 представителей ФИАН и СФ ФИАН: Александра Жукович-Гордеева – I место в студенческой секции; Валерия Урюпина и Кирилл Целогородцев – II место в студенческой секции; Дарья Безверхняя - III место в студенческой секции; Михаил Евсеев - III место в стендовой секции; Евгения Батракова, Руслан Курамшин, Алексей Рупасов, Елизавета Ярунова – дипломы за интересный доклад.

Информация предоставлена отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/itogi-xx-konkursa-konferencii-v-samare

15.11.22 15.11.2022 Центральная Служба Новостей. В РАН представили новый носитель информации на основе алмаза

Группа ученых из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН разработала новый информационный носитель на основе алмаза, о чем сообщило издание «Известия». Главным преимуществом новинки является увеличенная плотность памяти, благодаря чему расширяется объем вмещаемой информации.

Как отметили разработчики, высокая плотность памяти сокращает размер носителя. На сегодняшний день в качестве носителей информации применяются электронные и магнитные устройства, но ученые уже практически достигли предела плотности записи информации на носителях. Отметим, что современные носители имеют ячейки памяти на базе кварца.

https://csn-tv.ru/posts/id133914-v-ran-predstavili-novyi-nositel-informacii-na-osnove-almaza

15.11.22 15.11.2022 Говорит Москва. Российские учёные придумали новый носитель информации на основе алмаза

По мнению экспертов Физического института им. Лебедева РАН, такой подход ускорит разработку устройств на основе этого материала.

«Чем выше плотность памяти, чем меньше и компактнее будет накопитель. На сегодня используются электронные и магнитные устройства. Однако специалисты уже почти подошли к пределу плотности записи информации на них. Превзойти этот показатель помогут устройства, работающие на законах оптики», — пояснили авторы исследования в интервью газете «Известия».

Уточняется, что непосредственно на алмазе ячейки памяти пока не создавали, но учёные работают с кварцем — это тоже оптический материал.

17.11.22 15.11.2022 МедиаПоток. В РАН создали новый алмазный носитель памяти

 Ученые ФИАН РАН представили новый информационный носитель на основе алмаза, сообщает Известия.

Новый подход позволит убыстрить процесс создания устройств на основе алмаза. Об этом пишет научный журнал Applied Surface Science.

«Чем выше плотность памяти, чем меньше и компактнее будет устройство-носитель. На данный момент в качестве носителей информации используются электронные и магнитные устройства. Однако ученые уже почти подошли к пределу плотности записи информации на них», — поделились разработчики.

Речь идет в целом об оптическом материале. На сегодняшний день ячейки памяти создаются на основе кварца.

«Особенность оптических носителей информации в том, что с их помощью можно создать не трехмерное устройство, а 5D, управляя свойствами излучения, которое записывает информацию», — добавили ученые.

Главное преимущество новинки в увеличенной плотности памяти, за счет чего расширяется объем вмещаемой информации.

Ранее МедиаПоток рассказал о том, что шлем виртуальной реальности для мышей разработали в США

17.11.22 15.11.2022 FBM. В РАН создали новый носитель информации на основе алмаза

Научные специалисты Физического института имени Лебедева Российской академии наук выразили мнение о том, что такой подход ускорит создание новых устройств на основе данного материала.

«Чем выше плотность памяти, тем меньше и компактнее будет накопитель. На сегодня используются электронные и магнитные устройства, однако специалисты уже почти подошли к пределу плотности записи информации на них. Превзойти этот показатель помогут устройства, работающие на законах оптики», — рассказали авторы научной работы в рамках беседы с газетой «Известия».

Непосредственно на алмазе ячейки памяти на данный момент не создавались, однако эксперты работают с кварцем — это тоже оптический материал. Результаты этой научной работы, которую поддержали грантом Российского научного фонда (РНФ), обнародованы в тематическом журнале Applied Surface Science.

Источник: https://fbm.ru/novosti/science/v-rossii-uchjonye-sozdali-novyj-nositel-informacii-na-osnove-almaza.html

17.11.22 15.11.2022 ИА Красная Весна. Новый носитель информации на основе алмаза придумали в России

Новое физическое явление, с помощью которого можно незатратно записать информацию на основе алмаза, то есть позволяющее создавать оптические и электронные устройства, придумали ученые из Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН, заявил младший научный сотрудник лаборатории лазерной нанофизики и биомедицины ФИАН РАН, один из авторов работы Георгий Красин, 15 ноября пишет газета «Известия».

«Зависимость лазерной абляции от поляризации — новое физическое явление. … Техника управления этим эффектом очень простая и доступная, для ее реализации нужна лишь полуволновая пластинка. Вращая ее, мы можем оптимизировать параметры обработки, а значит, контролировать свойства создаваемых структур на поверхности алмаза», — сообщил Красин.

Красин объяснил, что сейчас с помощью абляции обрабатывают поверхность алмазов, придавая ему нужную форму. Под действием излучения лазера с поверхности алмаза испаряется его верхний слой, что создает требуемый рельеф.

Излучение используется при обработке и представляет собой электромагнитные волны только в одной плоскости. Ученые выяснили, как влияет поляризация лазерного пучка на испарение материала с поверхности кристалла алмаза, и поняли, что можно делать углубления в кристале, размер которых зависит от уровня интенсивности излучения. Это позволит повысить плотность памяти, сообщил Красин.

На алмазе ячейки памяти пока не создавали, однако работы ведутся с кварцем, который также является оптическим материалом. С помощью оптических носителей информации можно создать не трехмерное устройство, а 5D, уточнил Красин.

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/e9ed014a

17.11.22 15.11.2022 Involta Technologies. Исследователи института им. П.Н. Лебедева разработали носитель информации на основе алмаза

Российские исследователи из института им. П.Н. Лебедева разработали технологию, позволяющую создавать оптические электронные устройства с помощью алмазов. Об этом сообщает издание Известия.

Алмазные полупроводники способны работать в условиях пятикратного превышения рабочих температур кремниевых устройств без ухудшения производительности.

«Чем выше плотность памяти, чем меньше и компактнее будет устройство-носитель. На данный момент в качестве носителей информации используются электронные и магнитные устройства. Однако ученые уже почти подошли к пределу плотности записи информации на них. Превзойти этот показатель помогут устройства, работающие на законах оптики», — пояснил младший научный сотрудник лаборатории лазерной нанофизики и биомедицины ФИАН РАН, один из авторов работы, Георгий Красин.

Пока что учёные продолжают экспериментировать с кварцем, который также является оптическим материалом.

«Особенность оптических носителей информации в том, что с их помощью можно создать не трехмерное устройство, а 5D, управляя свойствами излучения, которое записывает информацию. Если объяснять упрощенно, в одну ячейку можно записать несколько логических нулей или единиц, что и позволяет повысить плотность памяти», — добавил Красин.

На данный момент самой большой проблемой внедрения технологии создания алмазной оптической электроники является черезмерно высокая цена на сырьё.

17.11.22 15.11.2022 RuNews24.ru. Российские ученые разработали новый носитель информации из алмаза

Ученые из России разработали новый подход для ускорения разработки устройств на основе алмаза.

Ученые из России придумали, как создать носители информации из алмаза. Разработка принадлежит специалистам Физического института им. Лебедева РАН, которые открыли новое физическое явление - зависимость лазерной обработки поверхности алмаза от поляризации.

Эти углубления предлагается использовать в качестве ячейки памяти. Так специалисты намерены убыстрить процесс создания устройств на основе алмаза. Но главное преимущество нового метода в том, что она увеличивает плотность памяти, за счет чего расширяется объем вмещаемой информации.

Источник: https://runews24.ru/science/15/11/2022/235267se4695b40d138052bbf0d64dc4

Подкатегории