В Хабаровском аэропорту готовится к взлету самолет, который отправляется на необычную миссию. Летающая лаборатория «Оптик» исследует одно из самых сложных явлений в атмосфере — турбулентность, возникающую в ясное небо.
По словам старшего научного сотрудника Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева, турбулентность — это вихрь, который может быть размером с самолет или больше, и он может либо толкать самолет вверх, либо создавать разрежения, в результате чего самолет заходит в воздушную яму.
![Исследование турбулентности на борту летающей лаборатории Оптик](/images/02/08/252195.jpg)
Ситуация с турбулентностью довольно распространена: по данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), каждое четвертое авиапроисшествие связано с этим явлением. Хотя подобные ситуации не всегда фатальны, их желательно избегать.
Исследователи из Томска, работающие в Институте оптики атмосферы, используют свои приборы для обнаружения завихрений. Они испытывают новый лида́р, который позволяет регистрировать изменения в воздушных массах даже при ясной погоде.
Лида́р основан на лазерной технологии: лазерное излучение невидимо и, как объясняет один из ученых, важно, что мощность устройства составляет 0,5 ватта, а диаметр пучка на выходе увеличивается в 100 раз, что значительно снижает его плотность.
Ученые надеются расширить диапазон обнаружения лида́ра до 10 километров, что позволит лучше изучить и предсказывать турбулентность во время полетов.
Определение турбулентности на высоте 10 километров предоставит экипажу 40 секунд и более для реагирования на потенциальные опасности, что может значительно уменьшить количество происшествий в воздухе.
Важный аспект применения таких технологий — медицина, в частности, лечение тяжелых онкологических заболеваний.
Новый метод терапии злокачественных опухолей, разработанный главными учеными Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, обещает помочь в лечении быстрорастущих опухолей, таких как крупные образования в области шеи и головы.
Метод, основанный на избирательном разрушении опухолевых клеток с использованием изотопов вместе с облучением нейтронами, был предложен более ста лет назад, однако его практическая реализация стала возможной только сегодня.
Это было достигнуто благодаря внедрению нового ускорителя заряженных частиц и созданию литиевой мишени, о которой раньше думали, что ее невозможно осуществить.
В ближайшие годы установка пройдет клинические испытания в онкоцентре имени Блохина.
Эта разработка признана уникальной и стала лауреатом национальной премии в области будущих технологий «Вызов», что подчеркивает её значимость и потенциал для улучшения медицинских методов лечения.
Я весьма благодарен фонду за это признание и надеюсь, что награда поможет реализовать ещё более смелые идеи.
Один из лауреатов премии «Вызов» работает в Москве и выбрал Сколтех, так как считает, что здесь созданы лучшие условия для исследований.
Директор центра фотоники и фотонных технологий Сколковского института заявил, что переехал в Россию и был приглашён в Сколтех в 2014 году.
Он подчеркивает высокий международный уровень лабораторий и наличие современного оборудования.
Профессор занимается поляритонами — квазичастицами, которые обладают свойствами как света, так и вещества.
Его команда разработала первый оптический транзистор, который работает в тысячу раз быстрее электронных аналогов.
Ученый отметил, что российские исследователи удостоены как минимум семи Нобелевских премий в области квантовой физики, что подтверждает силу отечественной науки и образования.
Исследования, которые они проводят, приближают нас к созданию оптических вычислительных систем, которые могут оказаться быстрей и производительней традиционных электронных компьютеров.
Таким образом, мы на шаг ближе к вычислениям со скоростью света.