Plazma kristali. Tozlu plazmadaki kristaller

Kasım ayında ISS üzerindeki deneyin sonlandırılacağı duyuruldu. Plazma kristali». Özel ekipman deney için yerleştirildi kargo gemisi"Albert Einstein" ve yukarıda onunla birlikte yakıldı Pasifik Okyanusu. Bu şekilde bitti uzun hikaye Muhtemelen en ünlü uzay deneyi. Bunun hakkında konuşmak ve genel olarak ISS'deki bilim hakkında biraz konuşmak istiyorum.

Keşifler nerede?
Öncelikle motivasyonunuzu biraz düşüren bir giriş yapmanız gerekiyor. Modern bilim- bu değil bilgisayar oyunu prensipte hiçbir şeyin olmadığı yerde faydasız araştırma ve her keşif gözle görülür bir bonus sağlar. Ve ne yazık ki, Edison gibi yalnız bir dehanın, yaşamı değiştiren pek çok cihazı tek başına icat edebildiği zamanlar geçti. Artık bilim, mevcut tüm yollar boyunca körü körüne yürütülen metodik bir harekettir. büyük organizasyonlar, yıllarca sürer ve sıfır sonuca yol açabilir. Bu nedenle, popüler bilime uyarlanmadan düzenli olarak yayınlanan ISS ile ilgili araştırmalara ilişkin bilgiler açıkçası çok sıkıcı görünüyor. Aynı zamanda bu deneylerden bazıları gerçekten ilginçtir ve eğer bize anında bir şey vaat etmezlerse muhteşem sonuçlar sonra dünyanın nasıl işlediğine ve yeni temel ve uygulamalı keşifler için nereye gitmemiz gerektiğine dair daha iyi bir anlayış için umut veriyorlar.
Deney fikri
Bir maddenin dört halde bulunabileceği bilinmektedir. faz durumları- katı, sıvı, gaz ve plazma. Plazma, yıldızlardan yıldızlararası gaza kadar Evrenin kütlesinin %99,9'unu oluşturur. Dünya'da plazma yıldırım, kuzey ışıkları ve örneğin gaz deşarj lambalarıdır. Toz parçacıkları içeren plazma da çok yaygındır; bunlar gezegen halkalarıdır, kuyruklu yıldız kuyrukları, yıldızlararası bulutlar. Ve deneyin fikri şuydu: yapay yaratım toz mikropartikülleri içeren plazma ve yer çekimi ve mikro yerçekimi koşullarında davranışının gözlemlenmesi.

Deneyin ilk versiyonunda (resimde) tozlu plazma içeren bir ampul Güneş ışınlarıyla aydınlatılmış, plazmadaki toz lazerle aydınlatılmış ve aydınlatılan alan kamerayla filme alınmıştır. Daha sonra daha karmaşık olanlar kullanıldı deneysel tesisler. “Albert Einstein” ile birlikte yanan “kara varil” zaten üçüncü nesil bir enstalasyondu.

Sonuçlar
Mikro yerçekimi koşullarında yapılan deneyler bilim adamlarının umutlarını karşıladı; tozlu plazma yapı olarak kristalimsi hale geldi veya sıvıların özelliklerini sergiledi. Farklı ideal gaz Moleküllerin kaotik bir şekilde hareket ettiği (termal harekete bakın), bir gaz olan toz plazması, katıların özelliklerini sergiler ve sıvı cisimler- erime ve buharlaşma süreçleri mümkündür.
Aynı zamanda beklenmedik keşifler de oldu. Örneğin kristalde bir boşluk görünebilir. Nedeni hala bilinmiyor.


Ancak en beklenmedik keşif, tozlu plazmanın belirli koşullar altında DNA'ya benzer sarmal yapılar oluşturmasıydı! Belki de Dünya'daki yaşamın kökeni bile bir şekilde toz plazmasıyla bağlantılıdır.

Beklentiler
“Plazma Kristali” deneyi üzerine uzun yıllar süren araştırmaların sonuçları, aşağıdakilerin temel olasılığını göstermektedir:
  • Tozlu plazmada benzersiz özelliklere sahip nanomateryallerin oluşumu.
  • Malzemelerin tozlu plazmadan bir alt tabakaya biriktirilmesi ve yeni tür kaplamaların elde edilmesi - çok katmanlı, gözenekli, kompozit.
  • Endüstriyel ve radyasyon emisyonlarından ve mikro devrelerin plazma aşındırması sırasında havanın arıtılması.
  • Canlı olmayan nesnelerin ve canlılardaki açık yaraların plazma sterilizasyonu.
Ne yazık ki, tüm bu güzellikler on yıldan daha erken olmayacak. Çünkü çalışmanın sonuçlarına göre deneysel uygulamalı kurulumlar, prototipler oluşturmak, testler yapmak veya klinik denemeler, seri üretimi organize edin.

Sözde olayla ilgili Akademisyen Vladimir Fortov'un "plazma kristali"

Tartışma konusu:
“Plazma Kristali” projesi (mikro yerçekimi koşullarında plazma tozu kristalleri), uygulanması için gerçek ve hayali beklentiler, “plazma kristali” ile ilgili koşullar.

Materyaller konularda bulunabilir:
"Dolandırıcılık: Bilimler Akademisi'nin Vakum Klondike'si",
“MEGABRAZH komitesinin dikkatine. Bükülme alanlarını, nanodünyaları, plazma kristallerini, süper sicimleri tartışıyoruz."
“Akademisyen Fortov'un plazma kristalinden alıntı”).

Plazma kristal projesinin kısa popüler açıklaması:
“Örneğin, aynı floresan lambadaki gibi standart, standart, sıradan bir plazmam varsa ve içine toz dökersem, o zaman her toz zerresi bir veya iki elektron voltluk bir potansiyele yüklenecektir. Parçacıklar etkileşime girmeye başlayacak... ve ben de konuya gireceğim laboratuvar koşulları yıldızlarda meydana gelen süreçler” (akademisyen Vladimir Fortov. “Parlamento gazetesi” ile röportaj, 23.08.01 Kategorisi No. 790: 21. yüzyılın uzaydan gelen kristalleri duyumları)

Plazma kristal projesi için vaatlerin kısa bir listesi
A) Yeni nesil nükleer pilin oluşturulması
B) Elmas imalatı temiz su birkaç santimetre boyutunda
B) Üretim ilaçlar yüksek derece temizlik
D) Yüksek verimli kimyasal kataliz gerçekleştirmek
D) Nükleer felaketler sırasında radyoaktif emisyonların ortadan kaldırılması
E) Yıldızlararası uçuşlar için yeni tip bir motorun yaratılması

Deneylerin açıklaması:
"RUS SEGMENTİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA
TEKNİK DENEYLER VE ARAŞTIRMALAR
DENEY "PLAZMA KRİSTALİ"
Bilimsel danışman: Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni V.E. Kaleler

Kullanılan bilimsel ekipmanlar:
Ekipman "Plazma Kristal-3":
Deneysel blok.
- Üretilen plazmanın deşarj frekansı - 13,56 MHz
- Çalışma odasındaki gaz basıncı - 0,03 - 0,1 mm Hg. Sanat.
- Tek dağılımlı parçacıkların yoğunluğu - 1,5 g/cc
- Toz partikül boyutları - 3,4 ve 6,9 ​​mikron
Turbopompa;
Süreci kontrol etmek ve deneyin sonuçlarını kaydetmek için telebilim ekipmanı.

Sarf malzemeleri:
Plazma tozu yapılarının oluşum sürecini kaydetmek için Hi-8 video kasetleri;
Deney parametrelerini (gaz basıncı, RF radyasyon gücü, toz parçacık boyutları vb.) kaydetmek için PCMCIA kartı.

Hedef:
Aşama 1a. Yüksek frekanslı kapasitif deşarjın gaz deşarj plazmasındaki plazma toz yapılarının incelenmesi.
Aşama 1b. DC ışıltılı deşarjın plazmasındaki plazma tozu yapılarının incelenmesi.
Aşama 2. UV spektrumunun etkisinin incelenmesi kozmik radyasyon fotoemisyonla yüklenen bir makropartikül topluluğunun davranışı üzerine.
Aşama 3. Güneşten gelen UV radyasyonunun, plazma akışlarının ve iyonlaştırıcı radyasyonun etkisi altında açık alandaki plazma-toz yapılarının incelenmesi.

Görevler:
Plazma tozu kristallerindeki fiziksel olayların incelenmesi çeşitli seviyeler basınç inert gaz ve mikro yerçekimi koşullarında HF jeneratörünün gücü
Beklenen sonuçlar:
Plazmadaki yüklü katı toz mikropartiküllerinin düzenli yapılarının oluşumu ve kontrolü için teknolojinin geliştirilmesi"
(RSC Energia'nın resmi mesajına göre)

TARTIŞMA KATILIMCILARINA YÖNELİK BİLGİLER

Tartışma Kuralları
1. Mesajlar yalnızca tartışılan konuya ilişkin ve önemli argümanlarla birlikte yayınlanır.
2. Eğer argümanlar materyalde referans yoluyla yer alıyorsa, metnin referans veya açıklama yoluyla konumlandırılan bir kısmı, ilişkinin ne olduğuna dair net bir açıklamayla birlikte verilir. bu metin Tartışılan konuyla ilgisi var.
3. Sorular yalnızca sunulan argümanların esasına göre sorulur.
4. Moderatörler kurallardan sapmalara izin vermeyecektir. Kurallara uymayan tüm mesajlar konudan silinip ayrı bir klasöre taşınacaktır.

Megarazor Komitesi Sekreterliği

2001-2014 döneminde yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. Rus ve Alman bilim adamları ve kozmonotların katılımıyla Uluslararası Uluslararası Kongre Merkezi'nde plazma kristalleri üzerine araştırmalar yapıldı. uzay istasyonu. Deneyler sırasında, Dünya'nın yerçekimi koşullarında gözlemlenmeyen bir dizi yeni etki ve olay keşfedildi ve maddenin yapısı ve dinamiği konusundaki anlayışımızı genişletti.
Tozlu plazma fiziği uzmanları ve modern bir uzay deneyi kurma, uzay araştırması organizasyonu ve uygulaması konularıyla ilgilenen herkes için.

REFERANS NOKTASI.
Uzaydaki bilimsel araştırma karmaşık bir girişimdir. Bir proje, fikir aşamasından tam uygulamaya kadar yirmi yıldan fazla sürebilir. Bu, araştırmacıların oldukça genç olması gerektiği veya bilgi ve becerilerini aktarmaları ve deneysel sorumluluklarını asistan meslektaşlarına devretmeleri gerekebileceği anlamına gelir.

Uzay araştırması farklıdır; uzaydan araştırma yapılabilir (örneğin, uzaktan algılama Dünya veya astronomi), uzayın kendisiyle ilgili araştırmalar (örneğin, Dünya'ya yakın uzayın incelenmesi, uzay havası, gezegenler arası ortamın yanı sıra bireysel gezegenler, Ay, asteroitler ve kuyruklu yıldızların incelenmesi) ve kullanılarak yapılan diğer çalışmalar belirli özellikler uzay (örneğin ağırlıksızlık, daha doğrusu mikro yerçekimi ve büyük mesafeler). Bazı araştırmaların otomatik makineler ve robotik yardımıyla insansız uzay aracında yapılması daha uygun olurken, bazıları ise dünyevi bilimsel laboratuvarlarda yapılanlara benzer deneylerin insanlar tarafından yapılmasını gerektirir.

İÇERİK
Yazarlardan
1. Başlangıç ​​noktası
2. "Plazma Kristali"
3. Bir uzay deneyine ihtiyacımız var
4. Rusya-Almanya işbirliğinin kristalleşmesi
5. Almanya: Parabolik uçuş deneyi
6. Almanya: roket deneyi
7. Rusya: Uzaydaki ilk Plazma Kristali deneyi
8. Uluslararası uzay istasyonu nasıl doğdu?
9. Rus-Alman planı
10. “Mir”e veda
11. Deney düzeneğinin oluşturulması
12. Baykonur Uzay Üssü
13. "PK-3" deneyini yapın
14. Kozmonot Eğitim Merkezi
15. Korolev - uzay şehri
16. "PK-3+" deneyi
17. Astronot takımyıldızındaki “Plazma kristali”
18. Dünyadaki buluşmalarımız
19. Araştırma sonuçları
20. Gelecek burada
21. Son söz
Kaynakça.

Ücretsiz indir e-kitap uygun bir formatta izleyin ve okuyun:
Plazma kristali, Uzay deneyleri, Fortov V.E., Baturin Yu.M., Morfill G.O., Petrov O.F., 2015 - fileskachat.com kitabını indirin, hızlı ve ücretsiz indirin.

  • Yerçekimi, Kristal kürelerden solucan deliklerine, Petrov A.N., 2013
  • Lazer teknolojileri, Lazer teknolojilerine giriş dersi için temel ders notları, Veiko V.P., Petrov A.A., 2009

Kasım ayında ISS'deki Plazma Kristal deneyinin sonlandırılacağı duyuruldu. Deney için özel ekipman, Albert Einstein kargo gemisine yerleştirildi ve onunla birlikte Pasifik Okyanusu üzerinde yakıldı. Muhtemelen en ünlü uzay deneyinin uzun hikayesi böylece sona erdi. Bunun hakkında konuşmak ve genel olarak ISS'deki bilim hakkında biraz konuşmak istiyorum.

Keşifler nerede?
Öncelikle motivasyonunuzu biraz düşüren bir giriş yapmanız gerekiyor. Modern bilim, prensipte gereksiz araştırmaların olmadığı ve her keşfin gözle görülür bir bonus sağladığı bir bilgisayar oyunu değildir. Ve ne yazık ki, Edison gibi yalnız bir dehanın, yaşamı değiştiren pek çok cihazı tek başına icat edebildiği zamanlar geçti. Artık bilim, büyük kuruluşlar tarafından yürütülen, yıllarca süren ve sıfır sonuca yol açabilen, mevcut tüm yollar boyunca körü körüne metodik bir harekettir. Bu nedenle, popüler bilime uyarlanmadan düzenli olarak yayınlanan ISS ile ilgili araştırmalara ilişkin bilgiler açıkçası çok sıkıcı görünüyor. Aynı zamanda, bu deneylerden bazıları gerçekten ilginçtir ve bize anında harika sonuçlar vaat etmeseler de, dünyanın nasıl işlediğine ve yeni temel ve uygulamalı keşifler için nereye gitmemiz gerektiğine dair daha iyi bir anlayışa sahip olmamız konusunda bize umut veriyorlar. .
Deney fikri
Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört faz halinde bulunabileceği bilinmektedir. Plazma, yıldızlardan yıldızlararası gaza kadar Evrenin kütlesinin %99,9'unu oluşturur. Dünya'da plazma yıldırım, kuzey ışıkları ve örneğin gaz deşarj lambalarıdır. Toz parçacıkları içeren plazma da çok yaygındır - bunlar gezegen halkaları, kuyruklu yıldız kuyrukları, yıldızlararası bulutlardır. Deneyin amacı yapay olarak toz mikropartikülleri içeren bir plazma oluşturmak ve bunun yer çekimi ve mikro yerçekimi koşulları altındaki davranışını gözlemlemekti.

Deneyin ilk versiyonunda (resimde) tozlu plazma içeren bir ampul Güneş ışınlarıyla aydınlatılmış, plazmadaki toz lazerle aydınlatılmış ve aydınlatılan alan kamerayla filme alınmıştır. Daha sonra daha karmaşık deney düzenekleri kullanıldı. “Albert Einstein” ile birlikte yanan “kara varil” zaten üçüncü nesil bir enstalasyondu.

Sonuçlar
Mikro yerçekimi koşullarında yapılan deneyler bilim adamlarının umutlarını karşıladı; tozlu plazma yapı olarak kristalimsi hale geldi veya sıvıların özelliklerini sergiledi. Moleküllerin düzensiz hareket ettiği (termal harekete bakın) ideal bir gazın aksine, bir gaz olan tozlu plazma, katı ve sıvı cisimlerin özelliklerini sergiler - erime ve buharlaşma süreçleri mümkündür.
Aynı zamanda beklenmedik keşifler de oldu. Örneğin kristalde bir boşluk görünebilir. Nedeni hala bilinmiyor.


Ancak en beklenmedik keşif, tozlu plazmanın belirli koşullar altında DNA'ya benzer sarmal yapılar oluşturmasıydı! Belki de Dünya'daki yaşamın kökeni bile bir şekilde toz plazmasıyla bağlantılıdır.

Beklentiler
“Plazma Kristali” deneyi üzerine uzun yıllar süren araştırmaların sonuçları, aşağıdakilerin temel olasılığını göstermektedir:
  • Tozlu plazmada benzersiz özelliklere sahip nanomateryallerin oluşumu.
  • Malzemelerin tozlu plazmadan bir alt tabakaya biriktirilmesi ve yeni tür kaplamaların elde edilmesi - çok katmanlı, gözenekli, kompozit.
  • Endüstriyel ve radyasyon emisyonlarından ve mikro devrelerin plazma aşındırması sırasında havanın arıtılması.
  • Canlı olmayan nesnelerin ve canlılardaki açık yaraların plazma sterilizasyonu.
Ne yazık ki, tüm bu güzellikler on yıldan daha erken olmayacak. Çünkü işin sonuçlarına göre deneysel uygulamalı tesisler, prototipler oluşturmak, testler veya klinik çalışmalar yapmak, seri üretim düzenlemek gerekiyor.

ISS mürettebatı benzersiz bir deneyi tamamladı: Haber Kaynağı - Finans.
Finans
Makalenin tam adresi:
http://finansmag.ru/12504
ISS mürettebatı benzersiz bir deneyi tamamladı

İdeolojik deha olarak ve bilimsel süpervizör Deney, Akademisyen Vladimir Fortov: “Plazma Kristali” Rus-Alman ortak projesidir. Rusya Bilimler Akademisi ve Uluslararası Max Planck Topluluğu, uzun yıllardan beri sıfır yer çekimi koşullarında plazmanın dondurulması üzerine deneyler yürütüyor. Bu sayede, elektronlara, iyonlara ve nötr parçacıklara ek olarak, düzenli yapıların (plazma sıvısı veya plazma) oluşumuna katkıda bulunan yüksek yüklü mikron boyutunda toz taneleri içeren sözde tozlu plazma elde etmek mümkün oldu. kristaller." Bu tür oluşumlara oldukça sık rastlanır. uzay. Ayrıca cihazlarda da ortaya çıkarlar. termonükleer füzyon. “İnsanlık tozlu plazma üretmeyi öğrenir öğrenmez, temelde yeni teknolojilerin anahtarını elde edecek. Dolayısıyla, özellikle tozlu plazma mikroelektronikte, katalizör üretmek, yapay elmas yetiştirmek ve dönüştürmek için kullanılabilir. nükleer enerji Akademisyen Fortov, toz plazmanın kesinlikle harika uygulama alanları olduğunu, bunun yardımıyla radyoaktif emisyonları nötralize edecek sözde bir plazma elektrikli süpürgenin yaratılmasının mümkün olduğunu söylüyor. nükleer kazalar. Ayrıca tozlu plazma, temelde yeni bir motor tipinin temelini oluşturabilir. uzay aracı başkalarına uçuşları gerçeğe dönüştürecek yıldız dünyaları.
Yeni İzvestia
http://www.finansmag.ru/7911/12504/print/

Kaptan uzaya gidiyor
Akademisyen Vladimir Fortov: “Dersler kutsaldır!”

"Dahice olan her şey basittir" gerçeğinden hareketle, benzersiz uzay deneyiminizin özünü net bir şekilde özetleyebilir misiniz? Affedersiniz, "plazmada yarı kristal düzenli yapıların oluşumu hakkında" alıntı yapmak için kopya kağıdına döneceğim.
- Dört tane var toplama durumu doğadaki maddeler: katı (parçacıklar kristal bir yapıda toplanır ve bir kafes oluşur), sıvı, gaz ve plazma. Ancak plazmanın dondurulabileceği koşullar vardır. Mikron boyutunda parçacıkları alıp onlara büyük veriyoruz elektrik yükü- ve tekrar bir kafes şeklinde sıraya giriyorlar. Bunları kullanarak büyüyebileceğimizi umuyoruz yapay elmaslar, nükleer enerji kaynakları oluşturmak, radyoaktif alan emisyonlarıyla mücadele etmek, etkili kataliz gerçekleştirmek kimyasal reaksiyonlar.

Moskovski Komsomolets
23.01.2006 tarihinden itibaren
Isabella SAVICHEVA ile röportaj.
http://www.mk.ru/numbers/2001/article68423.htm

ISS mürettebatı, bir bilim insanı ekibinin geleceğin elektrikli süpürgesi için Nobel Ödülü'nü kazanmasına yardımcı olabilir

2005-02-02 10:49:43

"Plazma Kristali", Rusya Aşırı Durum Termofiziği Enstitüsü (ITEK) RAS ve Rusya arasındaki işbirliğinin sonucudur. Alman Enstitüsü dünya dışı fizik (ETP) ve deneyin "vaftiz babaları" RAS akademisyeni Vladimir Fortov ve IVF profesörü Gregor Morfill'di. Bilim adamları, deneyin sonuçlarının, nükleer kazalar sırasında atmosfere yayılan radyoaktif emisyonların hedeflenen nötralizasyonu için bir "elektrikli süpürge" yaratılmasının yanı sıra uzay aracı için güçlü kompakt nükleer güç kaynaklarının geliştirilmesini mümkün kılacağını belirtti.

ISS'de bir “elektrikli süpürge” çalışacak

Dünya'da bu tür yapılarda meydana gelen süreçler yerçekimi tarafından bozulurken, uzayda bu etki yoktur. Yakın gelecekte bunların hepsi tamamen gerçekleşecek. dünyevi uygulama- mikroelektronikte, nanoyapıların tasarımı, nükleer pillerin oluşturulması ve yeni enerji türlerinin geliştirilmesi. Ayrıca deney tıpta, özellikle diş hekimliğinde yeni ufuklar açacak: Plazma tozu teknolojilerinin yardımıyla dolgu ve protez için temelde yeni malzemeler yaratmak mümkün.
Yulia Mamina
İmkansızın eşiğinde 5(362), 2005
http://anomalia.narod.ru/text8/353.htm

Uluslararası Uzay Plazma Merkezi bugün Moskova Bölgesi Korolev'de açıldı.
Birçok bilim adamına göre deneyin sonuçları değerlidir. Nobel Ödülü, özellikle yeni kompakt enerji pilleri ve lazerlerin oluşturulmasının yanı sıra, mikro yerçekimi koşullarında elmas yetiştirmek için teknolojinin geliştirilmesine de olanak tanıyacak. ITAR-TASS bunu rapor ediyor.
08.02.05 15:39
http://www.newseducation.ru/news/2/20050208/9126.shtm

ISS'deki deneyler yeni nesil nükleer pilin yaratılmasına yardımcı olacak

"Plazma Kristali" Rusya ve Almanya tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Deneyin maliyeti yılda bir milyon avronun üzerindedir. RIA Novosti'ye Plazma Kristal programının bilimsel direktörü tarafından söylendiği gibi Rus tarafı Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni Vladimir Fortov, deneyin ilk sonuçlarının çoktan elde edildiğini söyledi.

“Plazma Kristal projesine ilişkin araştırmalara dayanarak Kurchatov Enstitüsü ile birlikte 30-40 yıl hizmet ömrüne sahip ve katsayılı 10-20 kilowatt gücünde bir nükleer pil oluşturmayı bekliyoruz. yararlı eylem Yaklaşık yüzde 30" dedi Fortov. Pilin hizmet vereceğini söyledi uzay uyduları iletişim.
Bugüne kadar tasarlamak zaten mümkündü. bireysel unsurlar geleceğin nükleer pili. Fortov, "Kurchatov Enstitüsü ile birlikte bağımsız çalışan bireysel unsurlar yarattık ve şimdi görev onları tek bir bütün halinde birleştirmek, yani bir batarya oluşturmak" dedi.
Ayrıca akademisyene göre deney sonuçları da projede kullanılacak. füzyon reaktörü periyodik olarak tozdan temizlenmesi gereken. Daha önce, nükleer kazalar sırasında atmosfere yayılan radyoaktif emisyonların hedeflenen nötralizasyonu için bir "elektrikli süpürge" yaratılmasını da mümkün kılacakları bildirilmişti.

© gazetesi “Gudok”, 21.01.2006 "
yeni teknolojiler
Ve gökyüzü elmaslarla dolacak

Yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonundaki Plazma Kristali deneyi sırasında sıfır yerçekimi koşullarında plazmanın yeni durumlarını tanımlamayı başardılar. Ortaya çıkan, atomların kaotik bir şekilde hareket ettiği, moleküler olarak "düzensiz" madde, belirli koşullar altında örneğin elmaslara dönüşme yeteneğine sahiptir. Ancak şimdilik bu üretim ancak uzayda kurulabiliyor. Bu arada, plazma tozu kristallerinin elde edilmesine yönelik ilk deney Mir istasyonunda gerçekleştirildi. Rus kozmonotlar Ocak 1998'de Anatoly Solovyov ve Pavel Vinogradov.

Ve mevcut keşif gezisinin kozmonot araştırmacıları zaten bir plazma kristali elde etmeyi başardılar. Yeni mineralin parçacıkları arasındaki mesafe oldukça büyük olduğundan bilim adamları oluşumunu mikroskop olmadan kendi gözleriyle gözlemlediler.

– Yörüngedeki deneyler sırasında inşa etmeyi öğrendik atom kafesleri Akademisyen Fortov, "Doğru sırayla ve yapay elmas yetiştirme konusunda oldukça yetenekliyiz" dedi. - Böyle devam ederse, elmaslar yakında sıradan mücevherlerden daha pahalı olmayacak.

Ancak deneyin uzayda gerçekleştirilen ikinci kısmı daha da umut verici. Bilim adamları, Termofizik Enstitüsü'nün uzay aracı için nükleer pil olarak adlandırdığı donmuş plazmadan güçlü güç kaynakları oluşturma fikrini doğruladılar.

Yalnızca ağırlıksız koşullarda çalışabilen kompakt piller, güneş sisteminin herhangi bir köşesine yapılan uçuşlar için enerji sağlayacak.
Vitaly TETERYATNIK
http://www.gudok.ru/index.php/print/32010

23.8.01 tarihli 790 sayılı Meclis gazetesi
Kategori: 21. yüzyılın duyguları
Uzaydan gelen kristaller

# Her şey tuhaf bir şekilde oluyor, diye devam ediyor Akademisyen Fortov, # ama yine de oluyor. Ve doğal olarak bilim klasiği de bu olguya dikkat çekti. Öyle bir Wiener vardı ki saydı serbest enerji Parçacıklar ve plazmanın kaotik hareketten düzenli hareket etmeye eğilimli olduğunu hepimize öneren oydu. Üstelik bunu baskı altında değil, kendi özgür iradesiyle yapıyor. Buna #ideal olmayan plazma# adı verildi.
Görünüşe göre her şey farklı olmalı. Eğer plazmanın kendisi #kendini düzene sokmaya çalışırsa#, buna #ideal# denmelidir. Çok fazla kanıta gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir kadının tiyatroya ya da ziyarete gitmeye hazırlanmasını izlemek yeterlidir. Ancak fizikçilerin kendi mantığı var: neden daha fazla madde ya da bir olgu standarttan #sapıyorsa # onların dikkatini daha çok çekiyor. #Kusurlu plazma# adı onları hemen cezbeder. Ancak mantıkları açık: Erkeklerin ilgisi her zaman çekilir ya da çok fazla olur. güzel kadın veya tam tersine # pek değil, genel olarak # standart dışı.

Akademisyen Fortov şöyle devam ediyor:

# Doğadaki tüm maddelerin yüzde 98'i yüksek oranda sıkıştırılmış plazma halinde bulunur. Böyle bir durumu elde etmek için güçlü baskılara # milyonlarca ve milyarlarca atmosfere # ihtiyaç vardır ve yüksek sıcaklıklar. Süreçler saniyenin # kesri kadar anlıktır ve kullanılarak ölçülmesi gerekir farklı yöntemler. Başta biz ve Amerikalılar olmak üzere çok az insan bunun nasıl yapılacağını biliyor. Yapanlar nükleer silahlar. Bu fizik yüksek yoğunluklar enerji. İlk önce maddenin güçlü bir şekilde sıkıştırılması gerekir ve sonra parçalanmaya başlar. Bu işlem için seçeneklerden biri # nükleer patlama. Yani... Son zamanlarda, kelimenin tam anlamıyla son yıllarda insanlar, yıldızlarda meydana gelen süreçleri taklit etmenin, yani ultra yüksek basınç ve sıcaklıklara ulaşmanın gerekli olmadığını fark ettiler. Bunu tamamen farklı bir şekilde, kurnazca yapabilirsiniz... Ama ortaya çok güzel bir şey çıkıyor!

# Belki güzeldir ama hala ne demek istediğin anlaşılamamıştır!

# Örneğin aynı flüoresan lambadaki gibi standart, standart, sıradan bir plazmam varsa ve içine toz dökersem, o zaman her toz zerresi bir veya iki elektron volt potansiyeline kadar yüklenecektir. Toz taneleri etkileşime girmeye başlayacak... ve yıldızlarda meydana gelen süreçlerin aynısını laboratuvara getireceğim.

# Ama önemsiz miktarlarda mı?!

# İşte eğlencenin başladığı yer burası! Sıradan bir floresan lamba alıyorum (elbette kabalaştırılmış), düzensiz yanmasını sağlıyorum ve içine toz döküyorum ve böylece kusurlu bir plazma elde ediyorum. İçinde neler olduğunu kendi gözlerimle görebiliyorum: gözlemliyorum şok dalgaları, ızgara tipinde değişiklikler...

# Durmak! Modellenemeyen süreçlerin olduğu fizikçiler tarafından belirtildi. Özellikle bazı plazma durumlarından bahsettik. Bunun bir hata olduğunu mu söylüyorsun?

# İddia etmiyorum ama çoğunu gösteriyorum fiziksel olaylar...

# Uzayda deneyler neden gerekliydi?

# Parçacıklar oldukça ağırdır ve bu nedenle yerçekimi yalnızca bir veya iki katman elde etmeyi mümkün kılar, # bilim adamı yanıt verir, # ama uzayda üç boyutlu yapı.

# Yörüngeye girmeyi nasıl başardınız? İlgilenen çok fazla insan olduğunu ve çoğunun parasının olmadığını söylüyorlar. Bu nedenle yabancılara öncelik veriliyor... Bu sefer yardımcı oldular mı?

# Doğruyu söyle? Tamam... Geçmişim büyük rol oynadı... Nereden geldim? Yerli askeri-endüstriyel kompleksten. Isıl İşlemler Araştırma Enstitüsü'nde çalıştım. Ve şimdi tüm arkadaşlarım sorumlu uzay programları ve tabii ki eski bağlantılar yardımcı oldu... Ancak yine de iş buna değmeseydi uzaya giremezdim. Kurulumu Almanlarla birlikte yaptılar; ağırlığı az ve bu nedenle tüm uzay çalışanları için çekici. Görünüşe göre çok az endişe var ama onlara şunu söyleme fırsatı var büyük bilim nişanlılar. Böylece birçok kişi ve kuruluşun çıkarları örtüştü ve bu da bizim yörüngeye girmemize yardımcı oldu. İlk olarak #Mir # üzerinde iki deney gerçekleştirildi...

Amerikalılar, Rusların modüllerinde böylesine eşsiz bir araştırma tesisinin bulunduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdılar. Onun varlığını biliyorlardı, üstelik # astronotlar # Kristal # ile tanıştılar, ancak beş yıl içinde, yani ISS'nin montajı tamamlandığında onunla çalışmaya başlamayı bekliyorlardı. Bu arada astronot eğitiminde asıl odak noktası kurulum çalışmalarıdır.

Sadece Rusya'nın değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin de en deneyimli kozmonotlarından biri olan Sergei Krikalev'e saygılarımızı sunmalıyız. Hem bizim mürettebatımızın hem de Amerikalı mürettebatın bir parçası olarak uçtu. Sergei'nin özel bir tutkusu var bilimsel deneyler Astronotluğun temeli olduklarını anlamış ve onlar için bu mesleği seçmiştir. Onun coşkusu ve enerjisi belki de ana rol#Plazma Kristalinin# başarısında. Ancak bu arada çok güvenilir bir asistanı da vardı: Yuri Gidzenko hem yer eğitiminde hem de yörüngede kusursuz çalıştı. ISS'ye yapılan ilk uzun vadeli keşif gezisinin komutanı William Sheppard, bu program kapsamında tüm eğitim döngüsünü tamamlamasına rağmen yine de buna kayıtsız kaldı: gerçek bir uzay komutanı olarak öncelikle teknolojiyle ilgileniyordu ve iyi ruh hali mürettebat. Her ikisi de normaldi ve bu nedenle Sheppard, keşif ekibi üyelerini #Crystal'e hayran olmaya teşvik etti.

Sonuçlar tüm beklentileri aştı ve fizikçiler arasında sansasyon yarattı! Özellikle Almanya'da ISS uçuşunu destekleyen çok daha fazla kişi var. Orada, Rus-Alman ortak deneyi sanki doğaüstü bir şey olmuş gibi büyük bir heyecan uyandırdı. Ya da belki bu doğrudur?

Ve yine akademisyen Vladimir Fortov'un yorumu:

# Birincisi: Kozmonotlarımız gibi adamlara şapkamı çıkarıyorum. Bu çalışmayla ilgili bir tezi pekala savunabileceklerini düşünüyorum # sonuçta yeni bir yöne ivme kazandırdılar...

# Bu fikrin bir milyar dolar değerinde olduğunu duydum?

# Evet, bugünlerde söylentiler çok hızlı yayılıyor!

# Peki bir sebepleri var mı?

Fortov gülüyor. Ama sonra oldukça ciddi bir şekilde şunu söylüyor:

# Saklamayacağım: Aslında bugün bir milyar dolardan bahsediyoruz. Yaratmayı beklediğimiz şey budur. Bu öncelikle plazma fiziği üzerine çalışmalar yapacak olan ortak bir Rus-Alman araştırma enstitüsüdür. Ben Alman Akademisi üyesiyim, G. Morfill ise bizim Akademimizin üyesidir. İki akademisyen birlikte çalışacak bir enstitü kurarsa ne olur? Kanımca bu fikir, mevcut bilimsel işbirliği fikriyle tamamen tutarlıdır. Özellikle araştırmalar ISS'de gerçekleştirilecek. Aynı zamanda sanal bir ortam yaratacağız. uzay laboratuvarı. Dünyanın tüm ülkelerine teklifler gönderdik, bunun anlamı çok basit: ISS'de kurulumlarımız var ve bunları belirli projeler için sağlamaya hazırız. Uzmanlar değerlendiriyor özel teklifler, içlerinden en iyileri seçilir. Avrupa Birliği bu çalışmayı finanse etmeye hazır. uzay ajansı... Yani fikirler var ve ISS'deki ilk çalışmamızla bunları en üst düzeyde uygulayabileceğimizi kanıtladık. bilimsel seviye. Yani Rusya'da bilimin gerileyişiyle ilgili bilgiler henüz çok erken...

İnovasyon portalı
Ural Federal Bölgesi
WWW.INVUR.RU

07-14 Şubat
02/09/2005 Uluslararası Uzay Plazma Merkezi Moskova bölgesinde açıldı
KRAL Uluslararası Uzay Plazma Merkezi dün Moskova Bölgesi Korolev'de açıldı. Belirtildiği gibi Rus Enstitüsü ekstrem durumların termofiziği (ITEK) RAS, "merkezin kurucuları, ITEC'e ek olarak, Profesör Gregor Morfill ve Rusya'nın başkanlığını yaptığı Max Planck Topluluğu'nun Alman Dünya Dışı Fizik Enstitüsü idi. uzay şirketi(RKK) "Enerji" öncülüğünde genel tasarımcı Yuri Semenov.

Görev Kontrol Merkezi, "Salizhan Sharipov, 2 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda PK-3 ekipmanını kullanarak toz plazma fiziği alanında Plazma Kristali deneyinin son 12. oturumuna başladı" dedi. "Bu benzersiz çalışmanın sonuçları bilimsel proje Sharipov bugün Almanya Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Edelgard Buhlmann'ın yanı sıra "TsUP-ISS" ile doğrudan iletişim oturumunda görüşecek. vaftiz babası Kaynak, "Deney, Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni Vladimir Fortov tarafından gerçekleştirildi" dedi.
(…)
Pek çok bilim insanına göre Nobel Ödülü'ne layık olan deneyin sonuçları, özellikle yeni kompakt enerji pilleri ve lazerler oluşturmayı ve mikro yerçekimi koşullarında elmas yetiştirmek için bir teknoloji geliştirmeyi mümkün kılacak. ITAR-TASS bunu rapor ediyor.
http://www.invur.ru/print.php?page=news&id=10429

02/11/2005 tarihli 024 numaralı iş

UZAYDAN DİŞ DOLGULARI
- Tozlu plazma Programın başkanı Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni Vladimir Fortov, "Bu, maddenin daha önce bilinmeyen yeni bir durumu" dedi. - Bu sadece elektronları, iyonları ve nötr parçacıkları değil, aynı zamanda yüksek yüklü mikron boyutunda toz parçacıklarını da içeren bir plazmadır. Bu parçacıkların etkileşimi özellikle plazma tozu kristalleri dediğimiz düzenli yapıların oluşumuna yol açar. Dünya'da bu tür yapılarda meydana gelen süreçler yerçekimi tarafından bozulur, ancak uzayda bu etki yoktur. Yakın gelecekte, deneyin sonuçları mikroelektronikte, nükleer pillerin oluşturulmasında ve yeni enerji türlerinin geliştirilmesinde oldukça dünyevi bir uygulama bulacak. Ayrıca deney tıpta, özellikle diş hekimliğinde yeni ufuklar açacak: Plazma tozu teknolojilerinin yardımıyla diş dolguları ve protezler için temelde yeni malzemeler yaratmak mümkün.

Tozdan çıkan elmas
Tarih: 02/24/2005
Konu: Bilim ve teknoloji

Dondurulmuş plazma diş tedavisinde kullanılacak

Rus fizikçiler daha dün imkansız sayılan bir şeyi yaptılar; plazmayı “dondurdular”. Bunlar Uluslararası Uzay İstasyonunda yapılan bir deneyin sonuçlarıdır.
Bilim insanları uzayda devasa ve inanılmaz derecede saf elmaslar yetiştirebileceklerini söylüyor.
Rus ve Alman fizikçiler maddenin paradoksal bir durumunu başardılar. Bu kristal plazma. Deneylerin sonucu şüphesiz sansasyoneldir ve bilim adamlarına göre Nobel Ödülü'nü hak etmektedir.
UUİ üzerinde çalışan Salizhan Sharipov ve Leroy Chiao, tozlu plazmanın nasıl kristale dönüştüğünü gösterdi. Deney, içerisine mikron boyutunda toz parçacıklarının yerleştirildiği ve plazmanın oluşturulduğu bir vakum odasında gerçekleştiriliyor. Etkisi altında elektronik alan sıfır yerçekiminde ideal kaostan doğar kristal yapısı. Parçacıklar özel lazerler kullanılarak gözlemlenir.

Bu program üzerinde çalışan bilim insanları ve astronotlar bu sonuca pek şaşırmıyorlar. Deney Rus Mir istasyonunda başladı ve sıradan bir cam şişede gerçekleştirildi. Ardından ilk sonuçları inceleyen Dünya'daki uzmanlar, "Maddenin böyle bir hali yok" dedi. Artık bunu kanıtlamaya gerek yok. Bugün hakkında konuşuyoruz zaten hakkında pratik uygulama bu keşif.

İletişim uyduları için 30 yıldan fazla çalışacak güçlü bir nükleer pil yaratma fikri var. Bilim insanları ayrıca çeşitli kaza türleri sırasında radyoaktif emisyonları ortadan kaldıracak bir "elektrikli süpürge" yaratmayı da planlıyor.

“Çernobil'in asıl sorunu tozdu. Toplanması gerekiyordu. Yüklü toz hacimden toplanabilir elektrik alanı RAS akademisyeni Vladimir Fortov, "İşte bu yüzden jargonda buna "elektrikli süpürge" deniyor" diyor.

Zaten var uygulanan fikirler: araştırmalara dayanarak, diş hekimliğinde çürüklerle mücadelede kullanılan yeni lazerler ve özel kurulumların yanı sıra mikroelektronik için ideal yarı iletkenler oluşturulmuştur. Ayrıca uzayda, Dünya'dakilerden farklı olarak devasa kristaller elmas tozundan "pişirilir". Akademisyen Fortov, "Kristallerin parçaları arasındaki mesafe, katınınkinden onbinlerce kat daha fazladır" diyor. - Bu, vücutta meydana gelen tüm süreçleri kendi gözlerinizle görebileceğiniz anlamına gelir. Röntgene ihtiyacınız yok."

BİLGİSAYAR:
Plazma Kristal programıyla ilgili araştırmalar devam edecek

Bunu ISS'de yürütmek benzersiz deney
"http://rian.ru/teknoloji/20050208/22323428.html " target = "_blank"
yılda yaklaşık bir milyon avroya mal oluyor, finansmanı
yarısı Almanya ve Rusya tarafından gerçekleştirildi. Harika olmasına rağmen
deneyin maliyeti, bilim adamları gerekliliğinden emindir, çünkü
Elde edilen sonuçlar, kompakt güç kaynakları oluşturmayı mümkün kılacaktır.
çok uzun hizmet ömrünün yanı sıra maddelerin saflaştırılması için yeni sistemler.

Fortov'a göre Plazma projesi üzerine yapılan araştırmaya dayanarak
kristal" ile 30-40 yıl kullanım ömrüne sahip bir nükleer pil oluşturulacak ve
yaklaşık %30 verim faktörü ile 10-20 kW güç,
Kurchatov Enstitüsü bu projenin uygulanmasında yer alacak. İÇİNDE
Artık nükleer bir sistemin ayrı ayrı unsurlarını inşa etmek mümkün oldu.
geleceğin pilleri ve şimdi bunları tek bir pilde birleştirme görevi
tüm.
http://computerra-info.msk.ru/fido7.ru.computerra/8449.html

Akademisyenler bakanı yuhaladı
Andrey Kondrashov

...Akademisyen Fortov. Başkan Putin'e elektromanyetik silahların çalışma prensibini anlatıyor, yıllardır üzerinde çalışıyorlar ve artık ellerinde. Aynı enstitü yıldızlararası alanı dolduran tozlu plazma üzerinde de çalışıyor; 10 yıllık araştırmadan sonra plazmayı nasıl kontrol edeceklerini öğrendiler. Önümüzdeki on yıl içinde dünya enerji sektöründe bir devrim mümkün. Veya artık mümkün değildir, bilim adamı aniden durur. Artık çoğu şey cihazlara bağlı değil.
http://www.websib.ru/noos/economy/news/05-06-03i.htm

Ekstrem Kaleler
Neden Batı'da "kötü" fikirlerimiz kelimenin tam anlamıyla parçalanıyor ve burada kimsenin onlara ihtiyacı yok?
Yuri Medvedev
Yayın tarihi 8 Şubat 2005

RG Bugün Almanya Bilim Bakanı Moskova'da bir Rus-Alman forumu açıyor araştırma merkezi Enstitünüzün çalışmalarının sunulduğu plazma fiziği üzerine. Bunların özü nedir?

Fortov Okulu hatırlamam gerekecek. Fizik dersinden maddenin dört hali bilinmektedir: katı, sıvı, gaz ve plazma. Her bir sonraki duruma geçişe, maddenin yapısında artan ısınma ve düzen kaybı eşlik eder. zamanı gelince Nobel ödüllü Wigner, plazmanın "dondurulabileceği" fikrini ortaya attı. Büyük teorisyenlerimiz Landau ve Zeldovich de benzer bir olasılığı değerlendirdiler. Ayrıca şu yolu da gösterdiler: Bir plazmadaki parçacıkların etkileşiminin enerjisi, sıcaklığından daha büyük olmalıdır. Ancak klasikler bunun nasıl yapılacağını özel olarak açıklamadı.
İÇİNDE son zamanlarda Böyle bir yol bulmayı başardım. Toz parçacıklarını plazmaya sokarız. Belirli koşullar altında çok büyük bir yük biriktirirler. Toz taneciklerinin kristaller halinde sıralanmasını sağlayacak kadar parçacık etkileşimi enerjisi sağlar. Sonuç bir tür “donmuş” plazmadır.

RG Neden uzayda, ISS'de deneyler yapılıyor?

Rusya'da dijital tabakalaşmaya “Hayır”!
D.V.

Rusya'daki ilk katılımcılar böyle söyledi Uluslararası Seminer“Rusya ve BDT ülkelerindeki dijital uçurumun üstesinden gelme sorunları.” 28 Kasım'da Rusya Federasyonu Hükümet Konağı basın merkezinde gerçekleşti. Çelyabinsk, Tomsk, Perm ve diğerlerinden ilgilenen taraflar seminere uzaktan katıldı büyük şehirlerülkeler.

Anons edilen konuşmacıların tümü şaşırtıcı bir şekilde tek bir kişi olarak yer aldı ancak zaman yetersizliğinden dolayı hepsi konuşamadı. Bununla birlikte, başta Rusya Federasyonu Hükümeti Hükümet Bilgi Dairesi olmak üzere organizatörler, hazırlanan tüm raporların bir koleksiyonunu yayınlama sözü verdiler (koleksiyonla ilgili bilgi şu adreste bulunabilir: [e-posta korumalı] veya [e-posta korumalı].

Katılımcılara önerilen tartışma konuları oldukça çetrefilli görünüyordu:

“Dijital eşitsizlik” (“dijital uçurum”) kavramının tanımı;

Ulusal Sayısal Bölünme Ölçümü;

Küresel ölçekte durum ve eğilimlerin değerlendirilmesi;

Sorunun ekonomik, siyasi, hukuki, sosyal, teknolojik, kültürel, eğitimsel ve diğer boyutları;

Dijital eşitsizlik sorunlarının çözümünde devletin yeri ve rolü;

Enstitüler sivil toplum küresel ve ulusal bilgi süreçleri bağlamında iş ve ticaret;

Uluslararası ve ulusal girişimler, projeler, çözümler, deneyimler.

Akademisyen Vladimir Fortov, toplananları Rusya'da devam eden bir olay olduğuna ikna etti. temel araştırmaİle kuantum bilgisayarlar, kuantum ışınlanması ve diğer yenileri fiziksel araçlar hesaplamaların üretimi ve bilgi aktarımı. Ona göre bölgede çok güçlüyüz. elektromanyetik yayıcılar - askeri silahlar bilgi savaşları. Herkese karşı bir diğer avantajımız harika bir sistemdir yüksek öğrenimözellikle fizik ve matematik. Örneğin akademisyen MIPT'deki ikinci yılında karmaşık değişkenlerin fonksiyonları teorisini aldı. Ve Amerikan üniversitelerini ziyaret ettiğinde ve orada bu teoriyi yalnızca yüksek lisans öğrencilerinin çalıştığını öğrendiğinde ne kadar şaşırdığını hayal edin. Acaba lisansüstü öğrencilerimiz ne okuyor o zaman?

“Dün, bugün, yarın” anketinin soruları (bkz. “Bilim ve Yaşam” Sayı 9, 12, 2004; Sayı 1, 2, 3, 2005) “Bilim ve Yaşam” kitabının yazarları olan ünlü bilim adamları tarafından yanıtlanmaktadır. ” .

1. Çalıştığınız bilim alanının durumunu anlatır mısınız, yaklaşık 20 yıl önce nasıldı? O zaman nasıl bir araştırma yapıldı? bilimsel sonuçlar en önemlileri miydi? Bunlardan hangisi bugün geçerliliğini kaybetmedi (modern bilimin inşasının temelinde ne kaldı)?

2.Çalıştığınız bilim ve teknoloji alanının mevcut durumunu anlatınız. Ne tür bir iş son yıllar en önemlisini, en temel öneme sahip olanı mı düşünüyorsunuz?

3. Bilim alanınız 20 yıl içinde hangi kilometre taşlarına ulaşacak? Hangi temel problemler Sizce çözülebilirse, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda araştırmacıları hangi sorunlar ilgilendirecek?
AŞIRI DURUMLARIN FİZİĞİNDE HALA LİDERİZ
Akademisyen V. FORTOV, Ekstrem Durumların Termofizik Enstitüsü Direktörü Rus Akademisi Bilim.

Oldukça ideal olmayan tozlu plazmalarda Coulomb düzeninin araştırılmasında lider konumdayız. Coulomb'un “dondurulması” için gereken koşullar gerçekleştirilerek plazma sıvıları ve kristalleri elde edildi. Termal, elektrik deşarjı, nükleer, ışın ve ışın konularında geniş çaplı çalışmalar sürüyor. optik yöntemler Uluslararası Uzay İstasyonundaki deneyler de dahil olmak üzere tozlu plazma üretimi.

Araştırmacılar bilimsel okul Akademisyenler A.V. Gaponov-Grekhov ve G.A. Mesyats, rekor düzeyde yüksek (çok gigawatt) mikrodalga radyasyonu üretimi konusunda öncü sonuçlar elde etti ve en ilginç olanı önerdi. pratik uygulamalar bu cihazlar.

hakkında konuşuyoruz teorik çalışmalar, yayılmaya dikkat ederim sayısal yöntemler Kuantum olaylarının tanımlanması için Monte Carlo ve moleküler dinamik. Yoğun plazma ortamındaki durağan olmayan gaz dinamiği olaylarını hesaplamak için çok gelişmiş yöntemler ortaya çıkmıştır.

Bilimimizdeki durgunluk döneminin sona ereceğini umuyorum ve 20 yıl içinde aşırı durum fiziğinin geçerliliğini yitirmeyeceğinden eminim. Sonuçta doğa ve bilimdeki en genel, temel süreçleri, enerji teknolojilerinin temellerini anlamaktan bahsediyoruz.

Yakın gelecekte termodinamik belirtileri kaydetmek mümkün olacak gibi görünüyor. faz geçişleri yüksek oranda sıkıştırılmış ideal olmayan plazmada.

Güçlü femtosaniye ve attosaniye lazerler, basınç ölçeğini ultramegabar - gigabar aralığına taşımayı mümkün kılacak; burada "kabuk" etkilerinin deneysel tezahürlerini, maddenin yeni faz dönüşümlerini görmenin, ultra hızlı ve atermal kinetiğini incelemenin mümkün olacağı yer olacak. faz geçişleri ve negatif basınçlarda yüksek hızlı deformasyon, yıkım ve erime mekaniği. Deneyciler, göreceli plazmayı, elektron-pozitron çiftlerinin kendiliğinden oluşumunu, devasa manyetik alanları, plazma hızlandırıcılarını oluşturmayı ve araştırma yapmayı mümkün kılacak ultra yüksek enerji konsantrasyonları üretmeye yönelik cihazlara sahip olacaklar. nükleer reaksiyonlar sıcak plazma ışınlarında ve şu anda hayal bile edemediğimiz diğer birçok olayda.



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınızla paylaşın!