Показать содержимое по тегу: Нобелевская премия по физике https://fian-inform.ru/press-relises/itemlist/tag/Нобелевская%20премия%20по%20физике 2024-05-17T10:46:38+03:00 И.Д. Новиков: Хочу поздравить весь научный мир с тем, что у нас есть такие ученые 2017-10-19T15:07:05+03:00 2017-10-19T15:07:05+03:00 https://fian-inform.ru/intervyu/item/560-n-th ФИАН-информ info@fian-inform.ru <div class="K2FeedIntroText"><p><em><span style="font-size: 10pt;">Совсем недавно были объявлены <span style="color: #00009e;"><a href="sobytiya-i-meropriyatiya/item/558-nprize2017" style="color: #00009e;">лауреаты Нобелевской премии по физике за 2017 год</a></span>. Одним из них стал американский физик Кип Торн, неоднократно посещавший ФИАН и поддерживающий деловые и дружеские отношения с некоторыми из наших ученых. ФИАН-информ попросил главного научного сотрудника ФИАН <strong>Игоря Дмитриевича Новикова</strong> рассказать о К.&nbsp;Торне не только как об ученом, но и близком друге.</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Так случилось, что я знаю Кипа, вместе работал и дружил с ним, более пятидесяти лет, и сейчас хочу поделиться своими мыслями о нем как о человеке и ученом.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы впервые встретились в 1965 году на конференции по общей теории относительности в Лондоне, где я выступил с основным докладом. Вот как сам Кип описывает нашу первую встречу:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; «<em>После доклада Новикова я присоединился к группе энтузиастов, собравшейся вокруг него, и обнаружил к моему вящему удовольствию, что мой русский немного лучше, чем его английский, и моя помощь в переводе была востребована в ходе дискуссии. Когда толпа растаяла, мы с Новиковым продолжили нашу беседу в частном порядке. Так началась наша дружба</em>».</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="images/Novikov_Thorne.jpg" alt="Novikov Thorne" width="426" height="367" /> <br /><span style="font-size: 8pt; font-family: courier new,courier;"><strong>Игорь Дмитриевич Новиков (слева) и Кип Трон (справа). ФИАН, 2012 год</strong></span> <br /><span style="font-size: 8pt; font-family: courier new,courier;">© <em>ФИАН</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Впоследствии мы публиковали совместные работы, были редакторами переводов наших книг соответственно на русский и английский языки, работали в научных группах друг друга. Работы Кипа заслужили самое широкое международное признание. Список его членства в различных Академиях, Научных обществах, также как и список его научных наград занимает несколько страниц. Он иностранный член Российской академии наук. Научная группа Кипа Торна в Кальтеке является одной из сильнейших в мире. Факт, что кто-то работал в этой группе является очень сильной рекомендацией среди физиков. Список научных достижений Кипа Торна в физике и астрофизике замечателен по своей важности и по широте. Он простирается от космологии до сингулярности в черных дырах и до фундаментальных аспектов теории и практики физических измерений. Кип Торн является одним из создателей физики черных дыр.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Он является Крестным Отцом и активным участником эксперимента LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) проекта. Эта работа и привела его в конце концов к Нобелевский премии. По рекомендации Торна я в свое время переписывался с сенатором США в поддержку этого гравитационно-волнового проекта.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Среди наших совместных с Торном работ я хотел бы выделить создание релятивистской теории дисковой аккреции газа на черные дыры в двойных звездных системах и работу, связанную с физикой машины времени в общей теории относительности.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В связи с этой последней работой я приведу следующее воспоминание К. Торна:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; «<em>Летом 1987 года моей жене позвонил Ричард Прайс. Он услышал, что я работаю над теорией машины времени, испугался что я немного не в себе и впал в старческое слабоумие</em>».</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; К счастью все скоро разъяснилось и работа продолжалась. Одной из отличительных особенностей К. Торна является то, что он никогда не стеснялся признаться в своих ошибках. В книге "Черные дыры и складки времени" мы часто встречаем такие выражения: "Я был неправ". "В 1971 году я был слишком глуп". "Я себя почувствовал ужасно глупым" и др. Чувство юмора ему никогда не изменяло.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Нам было легко и приятно работать вместе потому что, как писал Торн: «<em>Игорь Дмитриевич Новиков со многих точек зрения напоминал меня самого</em>».</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В заключение я хочу рассказать о событиях, которые самым ярким образом раскрывают человеческие качества К. Торна.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В 1990 году я имел серьезные проблемы с сердцем. Успешная операция в Москве была маловероятна. Кип Торн пригласил меня к себе в Пасадену США, организовал консультации с лучшими специалистами в госпитале Лос Анжелеса. Оказалось, что ситуация очень серьезная и операция нужна немедленно. Валюты у меня совсем не было. Кип Торн вложил свои средства и написал многим физикам и астрофизикам всего мира. Необходимые средства были быстро собраны и операция прошла успешно. Когда сознание начало возвращаться ко мне после четырехчасовой операции, первое что я осознал был голос К. Торна, повторявшего (<strong>по-русски!</strong>): "<em>Игорь, все хорошо, все хорошо</em>". Хотя моя дочь находилась рядом, я помню, что воспринял вполне естественным, что именно голос Кипа вернул меня к жизни.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дружба К. Торна подарила мне вторую жизнь.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В эти дни празднования научного успеха К. Торна я хочу еще раз поблагодарить его и поздравить весь научный мир с тем, что у нас есть такие ученые.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: 8pt;">АНИ «ФИАН-информ»</span></strong></p></div> <div class="K2FeedIntroText"><p><em><span style="font-size: 10pt;">Совсем недавно были объявлены <span style="color: #00009e;"><a href="sobytiya-i-meropriyatiya/item/558-nprize2017" style="color: #00009e;">лауреаты Нобелевской премии по физике за 2017 год</a></span>. Одним из них стал американский физик Кип Торн, неоднократно посещавший ФИАН и поддерживающий деловые и дружеские отношения с некоторыми из наших ученых. ФИАН-информ попросил главного научного сотрудника ФИАН <strong>Игоря Дмитриевича Новикова</strong> рассказать о К.&nbsp;Торне не только как об ученом, но и близком друге.</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Так случилось, что я знаю Кипа, вместе работал и дружил с ним, более пятидесяти лет, и сейчас хочу поделиться своими мыслями о нем как о человеке и ученом.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы впервые встретились в 1965 году на конференции по общей теории относительности в Лондоне, где я выступил с основным докладом. Вот как сам Кип описывает нашу первую встречу:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; «<em>После доклада Новикова я присоединился к группе энтузиастов, собравшейся вокруг него, и обнаружил к моему вящему удовольствию, что мой русский немного лучше, чем его английский, и моя помощь в переводе была востребована в ходе дискуссии. Когда толпа растаяла, мы с Новиковым продолжили нашу беседу в частном порядке. Так началась наша дружба</em>».</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="images/Novikov_Thorne.jpg" alt="Novikov Thorne" width="426" height="367" /> <br /><span style="font-size: 8pt; font-family: courier new,courier;"><strong>Игорь Дмитриевич Новиков (слева) и Кип Трон (справа). ФИАН, 2012 год</strong></span> <br /><span style="font-size: 8pt; font-family: courier new,courier;">© <em>ФИАН</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Впоследствии мы публиковали совместные работы, были редакторами переводов наших книг соответственно на русский и английский языки, работали в научных группах друг друга. Работы Кипа заслужили самое широкое международное признание. Список его членства в различных Академиях, Научных обществах, также как и список его научных наград занимает несколько страниц. Он иностранный член Российской академии наук. Научная группа Кипа Торна в Кальтеке является одной из сильнейших в мире. Факт, что кто-то работал в этой группе является очень сильной рекомендацией среди физиков. Список научных достижений Кипа Торна в физике и астрофизике замечателен по своей важности и по широте. Он простирается от космологии до сингулярности в черных дырах и до фундаментальных аспектов теории и практики физических измерений. Кип Торн является одним из создателей физики черных дыр.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Он является Крестным Отцом и активным участником эксперимента LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) проекта. Эта работа и привела его в конце концов к Нобелевский премии. По рекомендации Торна я в свое время переписывался с сенатором США в поддержку этого гравитационно-волнового проекта.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Среди наших совместных с Торном работ я хотел бы выделить создание релятивистской теории дисковой аккреции газа на черные дыры в двойных звездных системах и работу, связанную с физикой машины времени в общей теории относительности.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В связи с этой последней работой я приведу следующее воспоминание К. Торна:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; «<em>Летом 1987 года моей жене позвонил Ричард Прайс. Он услышал, что я работаю над теорией машины времени, испугался что я немного не в себе и впал в старческое слабоумие</em>».</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; К счастью все скоро разъяснилось и работа продолжалась. Одной из отличительных особенностей К. Торна является то, что он никогда не стеснялся признаться в своих ошибках. В книге "Черные дыры и складки времени" мы часто встречаем такие выражения: "Я был неправ". "В 1971 году я был слишком глуп". "Я себя почувствовал ужасно глупым" и др. Чувство юмора ему никогда не изменяло.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Нам было легко и приятно работать вместе потому что, как писал Торн: «<em>Игорь Дмитриевич Новиков со многих точек зрения напоминал меня самого</em>».</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В заключение я хочу рассказать о событиях, которые самым ярким образом раскрывают человеческие качества К. Торна.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В 1990 году я имел серьезные проблемы с сердцем. Успешная операция в Москве была маловероятна. Кип Торн пригласил меня к себе в Пасадену США, организовал консультации с лучшими специалистами в госпитале Лос Анжелеса. Оказалось, что ситуация очень серьезная и операция нужна немедленно. Валюты у меня совсем не было. Кип Торн вложил свои средства и написал многим физикам и астрофизикам всего мира. Необходимые средства были быстро собраны и операция прошла успешно. Когда сознание начало возвращаться ко мне после четырехчасовой операции, первое что я осознал был голос К. Торна, повторявшего (<strong>по-русски!</strong>): "<em>Игорь, все хорошо, все хорошо</em>". Хотя моя дочь находилась рядом, я помню, что воспринял вполне естественным, что именно голос Кипа вернул меня к жизни.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дружба К. Торна подарила мне вторую жизнь.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В эти дни празднования научного успеха К. Торна я хочу еще раз поблагодарить его и поздравить весь научный мир с тем, что у нас есть такие ученые.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: 8pt;">АНИ «ФИАН-информ»</span></strong></p></div> Нобелевская премия по физике - 2017 2017-10-04T13:01:22+03:00 2017-10-04T13:01:22+03:00 https://fian-inform.ru/sobytiya-i-meropriyatiya/item/558-nprize2017 ФИАН-информ info@fian-inform.ru <div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;"><img src="images/NPrize.png" alt="NPrize" width="210" height="210" style="float: left;" />3 октября Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию в области физики "За решающий вклад в &lt;создание&gt; детектора LIGO и открытие гравитационных волн" американским ученым, членам LIGO/VIRGO Collaboration, Райнеру Вайссу (Rainer Weiss), Барри Бэришу (Barry C. Barish) и Кипу Торну (Kip S. Thorne). </span></em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Открытие гравитационных волн предсказывал еще Альберт Эйнштейн в 1916 году. В 2016 году в LIGO объявили, что интерферометры их обсерватории обнаружили гравитационные волны 14 сентября 2015 года. С тех пор ученые коллаборации объявляли, что зарегистрировали гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух черных дыр, еще три раза. В последний раз это было <span style="color: #00009e;"><a href="https://ria.ru/science/20170928/1505751415.html" style="color: #00009e;">14 августа 2017 года</a></span>, в ходе совместных наблюдений коллабораций LIGO и VIRGO. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;"> Примечательно, что Кип Торн неоднократно бывал в ФИАНе и рассказывал о сути исследований гравитационных волн (одно из интервью во время визита доступно по <span style="color: #00009e;"><a href="astrofizika/item/56-predlozhen-novyy-metod-vizualizatsii-iskrivlennogo-prostranstva-vremeni" style="color: #00009e;">ссылке</a></span>).</span></p> <p>&nbsp;</p> <table style="width: 599px; height: 642px;" align="center"> <tbody> <tr> <td align="center"><img src="images/Rainer-Weiss.jpg" alt="Rainer Weiss" width="294" height="277" /></td> <td align="center"><img src="images/barrybarish.jpg" alt="barrybarish" width="261" height="280" /></td> </tr> <tr> <td align="center">&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier;"><strong><span style="font-size: 8pt;">Райнер Вайсс (Rainer Weiss)</span></strong></span></td> <td align="center">&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier;"><strong><span style="font-size: 8pt;">Барри Бэриш (Barry C. Berish)</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><img src="images/kip_thorne.jpg" alt="kip thorne" width="364" height="278" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center">&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier;"><strong><span style="font-size: 8pt;">Кип Торн (Kip S. Thorne)</span></strong></span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Говоря про исследования гравитационных волн, следует упомянуть академика <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-119.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-0" style="color: #00009e;">Владислава Ивановича Пустовойта</a></span> и советского ученого-физика <span style="color: #00009e;"><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" style="color: #00009e;">Михаила Евгеньевича Герценштейна</a></span>, предложивших в 1962 г. идею возможности использования интерферометра Майкельсона для обнаружения гравитационных волн. Эта физическая идея положена в основу проекта LIGO, а также других подобных проектов: TAMA, VIRGO, GEO 600. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Существенный вклад в исследования гравитационных волн внес и академик <span style="color: #00009e;"><a href="https:/ru.wikipedia.org/wiki/Брагинский,_Владимир_Борисович" style="color: #00009e;">Владимир Борисович Брагинский</a></span>, российский ученый-физик. С 1992 г. научная группа под руководством Владимира Борисовича работала в рамках того же самого международного научного проекта лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO. Вполне вероятно, что он мог бы стать одним из номинантов премии этого года, если бы не скончался в 2016 году.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В настоящее время в составе международных коллабораций по поиску и исследованию гравитационных волн работают группы российских ученых из МГУ и ИПФ РАН.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #00009e;"><a href="https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/press.html" style="color: #00009e;">Официальный пресс-релиз Нобелевского комитета по физике</a> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #00009e;"><a href="https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/popular-physicsprize2017.pdf" style="color: #00009e;">Научно-популярный</a></span> и<span style="color: #00009e;"> <a href="https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/advanced-physicsprize2017.pdf" style="color: #00009e;">научный</a></span> доклады о Нобелевской премии по физике – 2017.</span></p></div> <div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;"><img src="images/NPrize.png" alt="NPrize" width="210" height="210" style="float: left;" />3 октября Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию в области физики "За решающий вклад в &lt;создание&gt; детектора LIGO и открытие гравитационных волн" американским ученым, членам LIGO/VIRGO Collaboration, Райнеру Вайссу (Rainer Weiss), Барри Бэришу (Barry C. Barish) и Кипу Торну (Kip S. Thorne). </span></em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Открытие гравитационных волн предсказывал еще Альберт Эйнштейн в 1916 году. В 2016 году в LIGO объявили, что интерферометры их обсерватории обнаружили гравитационные волны 14 сентября 2015 года. С тех пор ученые коллаборации объявляли, что зарегистрировали гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух черных дыр, еще три раза. В последний раз это было <span style="color: #00009e;"><a href="https://ria.ru/science/20170928/1505751415.html" style="color: #00009e;">14 августа 2017 года</a></span>, в ходе совместных наблюдений коллабораций LIGO и VIRGO. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;"> Примечательно, что Кип Торн неоднократно бывал в ФИАНе и рассказывал о сути исследований гравитационных волн (одно из интервью во время визита доступно по <span style="color: #00009e;"><a href="astrofizika/item/56-predlozhen-novyy-metod-vizualizatsii-iskrivlennogo-prostranstva-vremeni" style="color: #00009e;">ссылке</a></span>).</span></p> <p>&nbsp;</p> <table style="width: 599px; height: 642px;" align="center"> <tbody> <tr> <td align="center"><img src="images/Rainer-Weiss.jpg" alt="Rainer Weiss" width="294" height="277" /></td> <td align="center"><img src="images/barrybarish.jpg" alt="barrybarish" width="261" height="280" /></td> </tr> <tr> <td align="center">&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier;"><strong><span style="font-size: 8pt;">Райнер Вайсс (Rainer Weiss)</span></strong></span></td> <td align="center">&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier;"><strong><span style="font-size: 8pt;">Барри Бэриш (Barry C. Berish)</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><img src="images/kip_thorne.jpg" alt="kip thorne" width="364" height="278" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center">&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier;"><strong><span style="font-size: 8pt;">Кип Торн (Kip S. Thorne)</span></strong></span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Говоря про исследования гравитационных волн, следует упомянуть академика <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-119.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-0" style="color: #00009e;">Владислава Ивановича Пустовойта</a></span> и советского ученого-физика <span style="color: #00009e;"><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" style="color: #00009e;">Михаила Евгеньевича Герценштейна</a></span>, предложивших в 1962 г. идею возможности использования интерферометра Майкельсона для обнаружения гравитационных волн. Эта физическая идея положена в основу проекта LIGO, а также других подобных проектов: TAMA, VIRGO, GEO 600. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Существенный вклад в исследования гравитационных волн внес и академик <span style="color: #00009e;"><a href="https:/ru.wikipedia.org/wiki/Брагинский,_Владимир_Борисович" style="color: #00009e;">Владимир Борисович Брагинский</a></span>, российский ученый-физик. С 1992 г. научная группа под руководством Владимира Борисовича работала в рамках того же самого международного научного проекта лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO. Вполне вероятно, что он мог бы стать одним из номинантов премии этого года, если бы не скончался в 2016 году.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В настоящее время в составе международных коллабораций по поиску и исследованию гравитационных волн работают группы российских ученых из МГУ и ИПФ РАН.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #00009e;"><a href="https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/press.html" style="color: #00009e;">Официальный пресс-релиз Нобелевского комитета по физике</a> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #00009e;"><a href="https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/popular-physicsprize2017.pdf" style="color: #00009e;">Научно-популярный</a></span> и<span style="color: #00009e;"> <a href="https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/advanced-physicsprize2017.pdf" style="color: #00009e;">научный</a></span> доклады о Нобелевской премии по физике – 2017.</span></p></div> Нобелевская премия-2016: за что и почему 2016-10-05T10:25:21+03:00 2016-10-05T10:25:21+03:00 https://fian-inform.ru/sobytiya-i-meropriyatiya/item/539-nobel-2016 ФИАН-информ info@fian-inform.ru <div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;"><img src="images/IstPerson/Nobel-phys.png" alt="Nobel phys" width="182" height="182" style="margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; float: left;" /><a name="txt"></a>&nbsp;&nbsp;4 октября 2016 года вышло <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/press.html" style="color: #00009e;">сообщение</a></span> Нобелевского комитета по физике о присуждении Нобелевской премии по физике «За&nbsp;теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи» трем американским ученым британского происхождения Дэвиду Таулессу<span style="color: #00009e;"><sup><a href="#ftn1" style="color: #00009e;">[1]</a></sup></span>, Дункану Халдейну<span style="color: #00009e;"><sup><a href="#ftn2" style="color: #00009e;">[2]</a></sup></span> и Майклу Костерлицу<span style="color: #00009e;"><sup><a href="#ftn3" style="color: #00009e;">[3]</a></sup></span>.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">ФИАН-информ обратился за комментарием к старшему научному сотруднику Отделения теоретической физики ФИАНа Андрею Георгиевичу Семенову.</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Если прочитать пресс-релиз, выпущенный Нобелевским комитетом по физике<span style="color: #00009e;"><sup><a href="#ftn4" style="color: #00009e;">[4]</a></sup></span>, то можно заметить, что номинированная работа логически разделена на два направления, объединенных общей тематикой – исследованием влияния топологических эффектов на поведение различных физических систем.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Первую часть, связанную с работами Д.&nbsp;Таулесса и М.&nbsp;Костерлица, занимают исследования фазовых переходов в двумерных системах и механизма возникновения дальнего порядка в них.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Достаточно длительное время, до начала 70-х годов считалось, что в системах низкой размерности дальний порядок не существует, и, как следствие, отсутствуют и такие явления, как Бозе-конденсация, сверхпроводимость и т.п. Отсутствие дальнего порядка в низкоразмерных системах объяснялось их высокой неустойчивостью: любая флуктуация в двумерной системе приводила к разрушению дальнего порядка.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; На самом же деле, оказалось, что такое мнение ошибочно. Было показано, что в двумерных системах вместо дальнего порядка существует квазидальний порядок с корреляциями, затухающими алгебраическим образом (как степенная функция&nbsp; от расстояния). Причем при некоторой температуре в таких системах происходит фазовый переход. Выше этой температуры характер затухания корреляций меняется с медленного степенного на быстрый экспоненциальный.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Д.&nbsp;Таулессу и М.&nbsp;Костерлицу удалось не просто показать существование этих дальних корреляций и фазового перехода, но и обосновать механизм последнего. Свои исследования ученые проводили, в частности, на примере двумерной сверхтекучей&nbsp; жидкости. Важную роль в такой системе играют т.н. вихри – возбуждения в сверхтекучей жидкости, отвечающие бездиссипативному вихревому течению вокруг некоторых точек. Оказалось, что, при низких температурах вихри рождаются связанными парами, причем в паре вихри вращаются в противоположных направлениях. И поэтому, в двумерной системе в целом, алгебраический дальний порядок (и явление сверхтекучести) не разрушается наличием таких вихрей. При превышении же некоторой пороговой температуры происходит т.н. распаривание вихрей: они рождаются уже по одиночке, в случайном порядке (см. рисунок ниже). В результате они разрушают тот самый дальний порядок в сверхтекучей жидкости.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="images/IstPerson/nobel2016.jpg" alt="nobel2016" width="656" height="278" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: courier new,courier;"><strong>Фазовый переход Костерлица – Таулесса. <br /></strong><em>Используя топологию, Костерлиц и Таулесс описали топологический фазовый переход в тонком слое сильно охлажденного вещества. В холодном состоянии (слева) формируются вихревые пары, которые при температуре фазового перехода внезапно разделяются (справа), что приводит к разрушению алгебраического дальнего порядка <br /></em>(источник иллюстрации: <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/popular-physicsprize2016.pdf" style="color: #00009e;">пресс-релиз Нобелевского комитета</a></span>)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Кстати говоря, идея о существовании такого фазового перехода в двумерных материалах была высказана несколько ранее работ Таулесса и Костерлица нашим соотечественником – ученым Института теоретической физики им. Л.Д.&nbsp;Ландау АН&nbsp;СССР (РАН) Вадимом Львовичем Березинским, умершим в 1981 году. Указав на существование в двумерных системах дальнего алгебраического порядка при низких температурах и его разрушении при высоких, он отмечал фактически неоспоримое существование между ними некоего фазового перехода. Однако никаких положений о характере и механизмах такого фазового перехода им сделано не было. В <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/advanced-physicsprize2016.pdf" style="color: #00009e;">научном пресс-релизе</a></span>, представленном Нобелевским комитетом, отдельно отмечается его роль:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; «<em>За год до работ Костерлица и Таулесса Вадим Березинский … также указывал на важность вихревых возбуждений в XY-модели, но не сделал вывода, что они могут привести к возникновению фазового перехода при конечной температуре</em>…»</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Помня о его основополагающем вкладе в эти работы, отечественные физики именуют описанный фазовый переход переходом Березинского – Костерлица – Таулесса.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вторая часть нобелевских исследований посвящена выявлению связи топологических свойств волновой функции носителей заряда в системе с ее транспортными свойствами.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Д.&nbsp;Таулесс и Д.&nbsp;Халдейн на протяжение ряда лет занимались вопросами теоретического описания квантового эффекта Холла. В ходе исследований Д.&nbsp;Таулессу удалось показать, что квантование холловской проводимости двумерной электронной системы в магнитном поле напрямую связано с топологическими свойствами волновой функции носителей заряда. Как написано в пресс-релизе, эти исследования явились «<em>новаторской работой, перевернувшей предыдущие взгляды, в том числе на то, как квантовая механика объясняет почему материалы проводят электричество</em>».</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В частности Д.&nbsp;Халдейн рассмотрел систему, в которой волновая функция носителей заряда обладает нетривиальными топологическими свойствами, что приводит к существованию эффекта аналогичного квантовому эффекту Холла, однако в отсутствии внешнего магнитного поля. Недавно подобная система была реализована экспериментально.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В настоящее время все большую популярность набирают различные материалы, свойства которых могут изменяться самым нетривиальным образом, благодаря топологическим эффектам. На сегодняшний день широко известны топологические изоляторы и топологические сверхпроводники. Большое значение придается исследованию топологических свойств материалов для создания квантовых компьютеров. И во многом этим поискам способствовали работы трех американских ученых – Дэвида Таулесса, Дункана Халдейна и Майкла Костерлица.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;"><em>Беседовала Е. Любченко</em>, <strong>АНИ «ФИАН-информ»</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>____________________________________________</p> <p><span style="font-size: 8pt;"><sup>[1]</sup><a name="ftn1"></a>&nbsp;&nbsp; David J. Thouless, University of Washington, USA&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><a href="#txt" style="color: #00009e;">↑</a></span></span></p> <p><span style="font-size: 8pt;"><sup>[2]</sup><a name="ftn2"></a>&nbsp;&nbsp; F. Duncan M. Haldane, Princeton University, USA&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"> <a href="#txt" style="color: #00009e;">↑</a></span></span></p> <p><span style="font-size: 8pt;"><sup>[3]</sup><a name="ftn3"></a>&nbsp;&nbsp; J. Michael Kosterlitz, Brown University, USA<span style="color: #00009e;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><a href="#txt" style="color: #00009e;">↑</a></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 8pt;"><sup>[4]</sup><a name="ftn4"></a>&nbsp;&nbsp; С пресс-релизом, посвященном исследованиям американских ученых, удостоенных Нобелевской премии – 2016, можно ознакомиться в двух форматах: <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/popular-physicsprize2016.pdf" style="color: #00009e;">научно-популярном</a></span> и в форме <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/advanced-physicsprize2016.pdf" style="color: #00009e;">научного доклада</a></span> &nbsp; &nbsp; <span style="font-size: 10pt;"><a href="#txt" style="color: #00009e;">↑</a></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 8pt;">*) Источник фотографии реверса медали Нобелевской премии по физике: <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/medal.html" style="color: #00009e;">официальный сайт Нобелевского комитета</a></span></span></p></div> <div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;"><img src="images/IstPerson/Nobel-phys.png" alt="Nobel phys" width="182" height="182" style="margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; float: left;" /><a name="txt"></a>&nbsp;&nbsp;4 октября 2016 года вышло <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/press.html" style="color: #00009e;">сообщение</a></span> Нобелевского комитета по физике о присуждении Нобелевской премии по физике «За&nbsp;теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи» трем американским ученым британского происхождения Дэвиду Таулессу<span style="color: #00009e;"><sup><a href="#ftn1" style="color: #00009e;">[1]</a></sup></span>, Дункану Халдейну<span style="color: #00009e;"><sup><a href="#ftn2" style="color: #00009e;">[2]</a></sup></span> и Майклу Костерлицу<span style="color: #00009e;"><sup><a href="#ftn3" style="color: #00009e;">[3]</a></sup></span>.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">ФИАН-информ обратился за комментарием к старшему научному сотруднику Отделения теоретической физики ФИАНа Андрею Георгиевичу Семенову.</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Если прочитать пресс-релиз, выпущенный Нобелевским комитетом по физике<span style="color: #00009e;"><sup><a href="#ftn4" style="color: #00009e;">[4]</a></sup></span>, то можно заметить, что номинированная работа логически разделена на два направления, объединенных общей тематикой – исследованием влияния топологических эффектов на поведение различных физических систем.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Первую часть, связанную с работами Д.&nbsp;Таулесса и М.&nbsp;Костерлица, занимают исследования фазовых переходов в двумерных системах и механизма возникновения дальнего порядка в них.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Достаточно длительное время, до начала 70-х годов считалось, что в системах низкой размерности дальний порядок не существует, и, как следствие, отсутствуют и такие явления, как Бозе-конденсация, сверхпроводимость и т.п. Отсутствие дальнего порядка в низкоразмерных системах объяснялось их высокой неустойчивостью: любая флуктуация в двумерной системе приводила к разрушению дальнего порядка.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; На самом же деле, оказалось, что такое мнение ошибочно. Было показано, что в двумерных системах вместо дальнего порядка существует квазидальний порядок с корреляциями, затухающими алгебраическим образом (как степенная функция&nbsp; от расстояния). Причем при некоторой температуре в таких системах происходит фазовый переход. Выше этой температуры характер затухания корреляций меняется с медленного степенного на быстрый экспоненциальный.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Д.&nbsp;Таулессу и М.&nbsp;Костерлицу удалось не просто показать существование этих дальних корреляций и фазового перехода, но и обосновать механизм последнего. Свои исследования ученые проводили, в частности, на примере двумерной сверхтекучей&nbsp; жидкости. Важную роль в такой системе играют т.н. вихри – возбуждения в сверхтекучей жидкости, отвечающие бездиссипативному вихревому течению вокруг некоторых точек. Оказалось, что, при низких температурах вихри рождаются связанными парами, причем в паре вихри вращаются в противоположных направлениях. И поэтому, в двумерной системе в целом, алгебраический дальний порядок (и явление сверхтекучести) не разрушается наличием таких вихрей. При превышении же некоторой пороговой температуры происходит т.н. распаривание вихрей: они рождаются уже по одиночке, в случайном порядке (см. рисунок ниже). В результате они разрушают тот самый дальний порядок в сверхтекучей жидкости.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="images/IstPerson/nobel2016.jpg" alt="nobel2016" width="656" height="278" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: courier new,courier;"><strong>Фазовый переход Костерлица – Таулесса. <br /></strong><em>Используя топологию, Костерлиц и Таулесс описали топологический фазовый переход в тонком слое сильно охлажденного вещества. В холодном состоянии (слева) формируются вихревые пары, которые при температуре фазового перехода внезапно разделяются (справа), что приводит к разрушению алгебраического дальнего порядка <br /></em>(источник иллюстрации: <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/popular-physicsprize2016.pdf" style="color: #00009e;">пресс-релиз Нобелевского комитета</a></span>)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Кстати говоря, идея о существовании такого фазового перехода в двумерных материалах была высказана несколько ранее работ Таулесса и Костерлица нашим соотечественником – ученым Института теоретической физики им. Л.Д.&nbsp;Ландау АН&nbsp;СССР (РАН) Вадимом Львовичем Березинским, умершим в 1981 году. Указав на существование в двумерных системах дальнего алгебраического порядка при низких температурах и его разрушении при высоких, он отмечал фактически неоспоримое существование между ними некоего фазового перехода. Однако никаких положений о характере и механизмах такого фазового перехода им сделано не было. В <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/advanced-physicsprize2016.pdf" style="color: #00009e;">научном пресс-релизе</a></span>, представленном Нобелевским комитетом, отдельно отмечается его роль:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; «<em>За год до работ Костерлица и Таулесса Вадим Березинский … также указывал на важность вихревых возбуждений в XY-модели, но не сделал вывода, что они могут привести к возникновению фазового перехода при конечной температуре</em>…»</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Помня о его основополагающем вкладе в эти работы, отечественные физики именуют описанный фазовый переход переходом Березинского – Костерлица – Таулесса.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вторая часть нобелевских исследований посвящена выявлению связи топологических свойств волновой функции носителей заряда в системе с ее транспортными свойствами.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Д.&nbsp;Таулесс и Д.&nbsp;Халдейн на протяжение ряда лет занимались вопросами теоретического описания квантового эффекта Холла. В ходе исследований Д.&nbsp;Таулессу удалось показать, что квантование холловской проводимости двумерной электронной системы в магнитном поле напрямую связано с топологическими свойствами волновой функции носителей заряда. Как написано в пресс-релизе, эти исследования явились «<em>новаторской работой, перевернувшей предыдущие взгляды, в том числе на то, как квантовая механика объясняет почему материалы проводят электричество</em>».</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В частности Д.&nbsp;Халдейн рассмотрел систему, в которой волновая функция носителей заряда обладает нетривиальными топологическими свойствами, что приводит к существованию эффекта аналогичного квантовому эффекту Холла, однако в отсутствии внешнего магнитного поля. Недавно подобная система была реализована экспериментально.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; В настоящее время все большую популярность набирают различные материалы, свойства которых могут изменяться самым нетривиальным образом, благодаря топологическим эффектам. На сегодняшний день широко известны топологические изоляторы и топологические сверхпроводники. Большое значение придается исследованию топологических свойств материалов для создания квантовых компьютеров. И во многом этим поискам способствовали работы трех американских ученых – Дэвида Таулесса, Дункана Халдейна и Майкла Костерлица.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;"><em>Беседовала Е. Любченко</em>, <strong>АНИ «ФИАН-информ»</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>____________________________________________</p> <p><span style="font-size: 8pt;"><sup>[1]</sup><a name="ftn1"></a>&nbsp;&nbsp; David J. Thouless, University of Washington, USA&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><a href="#txt" style="color: #00009e;">↑</a></span></span></p> <p><span style="font-size: 8pt;"><sup>[2]</sup><a name="ftn2"></a>&nbsp;&nbsp; F. Duncan M. Haldane, Princeton University, USA&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"> <a href="#txt" style="color: #00009e;">↑</a></span></span></p> <p><span style="font-size: 8pt;"><sup>[3]</sup><a name="ftn3"></a>&nbsp;&nbsp; J. Michael Kosterlitz, Brown University, USA<span style="color: #00009e;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><a href="#txt" style="color: #00009e;">↑</a></span></span></span></p> <p><span style="font-size: 8pt;"><sup>[4]</sup><a name="ftn4"></a>&nbsp;&nbsp; С пресс-релизом, посвященном исследованиям американских ученых, удостоенных Нобелевской премии – 2016, можно ознакомиться в двух форматах: <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/popular-physicsprize2016.pdf" style="color: #00009e;">научно-популярном</a></span> и в форме <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/advanced-physicsprize2016.pdf" style="color: #00009e;">научного доклада</a></span> &nbsp; &nbsp; <span style="font-size: 10pt;"><a href="#txt" style="color: #00009e;">↑</a></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 8pt;">*) Источник фотографии реверса медали Нобелевской премии по физике: <span style="color: #00009e;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/medal.html" style="color: #00009e;">официальный сайт Нобелевского комитета</a></span></span></p></div>