Спортивные достижения студентов НГУ

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В конце февраля прошли несколько соревнований разного уровня – от региональных до всероссийских, в которых успешно выступили наши студенты.

В г. Киров состоялся Кубок России по подводному спорту, где в составе команды Новосибирской области принимал участие студент гуманитарного института Александр Ступак. В эстафетном плавании 4*100 м Александр завоевал бронзовую медаль.

В Новосибирске прошел межрегиональный турнир по фехтованию, который собрал более 50 участников из Новосибирской, Томской, Омской областей и Приморского края. Артём Цаплин (ГГФ) и Олег Цыплаков (ФФ) в составе сборной Новосибирской области стали третьими в командном первенстве. Также в соревнованиях выступал Михаил Трофимов (ММФ).

В Кубке Новосибирской области среди студентов учреждений высшего и профессионального образования по стрельбе из лука медали личного первенства разыграли спортсмены из девяти организаций и гости из вузов Томска и Кемерово.

Номина Санжиева (НГУ) победила в стрельбе из классического лука, а Маргарита Хрипко (ВКИ НГУ) выиграла в номинации блочный лук.

Поздравляем наших студентов и желаем дальнейших успехов в учебе и спорте!

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Как эволюционировал женский идеал в литературе: от Елены Прекрасной до наших дней

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Темой одной из лекций научно-популярного марафона «Неделя Дарвина» в НГУ, который впервые проходил на площадке нового кампуса, стала «Эволюция идеала: от Елены Прекрасной до наших дней». Экспертом выступил преподаватель Центра непрерывного образования Гуманитарного института НГУ Сергей Васильев.

Несмотря на субботний день и солнечную погоду, аудитория была заполнена — интерес к гуманитарной повестке в рамках научного марафона оказался не меньшим, чем к естественнонаучным темам.

В начале лекции Сергей Васильев обозначил рамки разговора:

— Мы поговорим только об идеале в западной литературной традиции. Мир многообразен, в восточных культурах представления были иными, но сегодня мы сосредоточимся именно на западной части. И будем говорить о том, как идеал воплощается в литературных текстах, не затрагивая живопись и скульптуру. Даже с этими ограничениями тема остаётся необъятной — это будет лишь краткое введение в тему.

Отправной точкой стал античный мир и образ Елены Прекрасной в «Илиаде» Гомера. Однако, как подчеркнул лектор, для древних греков Елена не была идеалом женщины в нравственном смысле:

Она считалась прекрасной эстетически, но идеал женщины для древнего грека включал верность супругу, материнство, преданность. В этом смысле ближе к идеалу была Пенелопа из «Одиссеи», которая десять лет ждёт возвращения мужа, обманывая женихов, распуская по ночам сотканный днём саван.

Через античность лектор перешёл к Средневековью и феномену куртуазной любви, когда идеал женской красоты становится недостижимым.

Идеал — это то, к чему мы стремимся, но чего никогда полностью не достигаем. Куртуазная любовь — это восхищение недоступной дамой, возвышение её до статуса почти недосягаемого совершенства, — пояснил Сергей Васильев.

Отдельный блок лекции был посвящён XIX веку — времени, когда представления об идеале становятся противоречивыми. Сергей Васильев противопоставил культуру декаданса и викторианскую традицию:

Декаданс — это ощущение упадка эпохи. Для него характерно восхищение тем, что раньше считалось эстетически непривлекательным. Безобразное начинает становиться прекрасным именно потому, что оно безобразно. Вспомним Бодлера, его стихотворение «Падаль», где разлагающийся труп описывается как эстетический объект.

Викторианская культура, напротив, стремилась эстетизировать реальность, несмотря на социальные противоречия индустриальной эпохи.

Викторианцы видят сложный, нередко жестокий мир, но стараются находить и воспевать красоту — даже в трагических образах. Это попытка удержать идеал в мире, который стремительно меняется, — отметил Сергей Васильев.

Первая мировая война, по словам лектора, стала культурным переломом:

С культурной точки зрения XX век начинается в 1914 году. Трагедия войны разрушает представление о едином, утопически прекрасном идеале.

В эпоху модернизма говорить об одном идеале уже невозможно:

У модернистов разные практики, разные эстетики, разные представления о прекрасном. Символисты воспевают недостижимый образ «вечной женственности». Акмеисты обращаются к конкретному, земному человеку. Футуристов больше интересуют машины и урбанистический мир, чем традиционный женский образ.

В советской литературе 1930-х годов формируется канон социалистического реализма — с чётко заданным образом женщины-труженицы, коммунистки, матери.

После Второй мировой войны наступает эпоха постмодернизма, где, по словам лектора, сам разговор об идеале становится ироничным:

Постмодернизм утверждает, что всё уже было. Мы имеем дело с культурной игрой, с цитатами и пародиями. Можно обратиться к классическому образу — но для того, чтобы его переосмыслить или даже высмеять.

В финале лекции Сергей Васильев отметил, что ситуация с современным женским идеалом остаётся открытой:

Кажется, эпоха постмодернизма подходит к концу, но при этом всё никак не может закончиться. Есть ли сегодня единый идеал? Пожалуй, нет. С идеалом в западной культуре было «покончено» в начале XX века, и с тех пор мы живём в мире множества версий и интерпретаций.

Данная лекция Недели Дарвина стала не только историко-литературным обзором, но и поводом задуматься о том, как культурные эпохи формируют представление о прекрасном и почему идеал всегда говорит больше о времени, чем о самом объекте восхищения.

После выступления слушатели задали лектору вопросы — самые интересные из них были отмечены подарками от университета.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Неожиданные повороты технического прогресса

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Лекция Владимира Сурдина, прочитанная им в рамках научно-популярного марафона «Неделя Дарвина» в Новосибирском государственном университете, вызвала огромный интерес — 500 человек расположились в конференц-зале, а еще более 500 смотрели трансляцию доклада в трех поточных аудиториях нового кампуса НГУ.

Владимир Сурдин — известный астроном, в чьем багаже более ста научных работ, десятки учебных пособий, и одновременно — просветитель, автор огромного числа научно-популярных книг и видеороликов, лауреат премии РАН, Беляевской премии и ряда других наград. Абсолютное большинство его работ так или иначе связаны с космосом, не стала исключением и «дарвиновская лекция», посвященная эволюции космической отрасли, которая еще совсем недавно, казалось, надолго застыла на месте, но теперь она вернулась к активному развитию.

Свое выступление Владимир Сурдин начал с замечания о том, что предугадывать пути развития технического прогресса — дело крайне сложное. Глядя на роскошные лимузины 1960-70-х годов, кто мог предположить, что через полвека огромную популярность наберут «малютки», в которые кроме водителя войдет разве что его портфель или рюкзак, зато они очень экономны и парковаться на городских улицах проще.

Или взять воздушные перевозки: в 1930-х казалось, что будущее за дирижаблями, но их довольно быстро и уверенно вытеснили самолеты, а сегодня мы наблюдаем рассвет беспилотных коптеров, которые совсем не похожи на привычную нам авиацию.

Такие неожиданные повороты — обычное дело для эволюции технологий. И космонавтика тут совсем не исключение, — подчеркнул Владимир Сурдин.

Вплоть до конца 1980-х годов казалось, что магистральным путем развития ближней космонавтики будут орбитальные станции. В 1987 году журнал Spaceflight опубликовал прогноз, что к 2000 году на орбите будет одновременно находиться около полусотни человек, подавляющее большинство из которых составят советские космонавты. В реальности, в первые десятилетия нашего века это число обычно было в десять раз меньшим и причина тут не в распаде СССР, а в компьютеризации и автоматизации многих рабочих процессов, которые сняли потребность в больших экипажах.

В те же 1980-е годы второй магистральной технологией считались многоразовые «шаттлы», способные отправлять в космос как экипажи тех самых станций, так и тонны полезного груза. Но и тут сказалось развитие электроники: современные спутники намного легче, популярные кубсаты и вовсе весят граммы, а не тонны, и для их вывода на орбиту не нужны такие мощные ракеты. В результате, на многие годы программа американских «челноков» была заморожена, а советский «Буран» и вовсе стал жертвой экономического кризиса, успев сделать только один испытательный полет.

Если заглянуть немного дальше околоземной орбиты, то очевидно, что самой популярной целью является Луна, самый близкий к нам крупный космический объект. На нее неоднократно высаживались и люди, и управляемые космические аппараты.

Можно сказать, что видимое полушарие Луны нам известно достаточно широко. Но не глубоко, причем в буквальном смысле — глубже, чем на полтора метра мы Луну не бурили, — подчеркнул Владимир Сурдин.

Обратную сторону Луна человечество на протяжении десятилетий только фотографировало, да и то не очень часто. А первыми туда высадились китайцы. Причем это был весьма неожиданный результат. В 2013 году Китаю удалось впервые отправить свой луноход на видимую сторону, где он проехал всего 100 метров, а спустя всего шесть лет, в 2019 году, их аппарат «Чанъэ-4» успешно приземлился уже на обратной стороне спутника нашей планеты, и там новая версия лунохода проработала несколько лет. По мнению Владимира Сурдина, в последние годы китайская космонавтика переживает расцвет, темпы развития отрасли сопоставимы с советской в ее лучшие годы.

Он также напомнил, что во время работы американской программы «Аполлон», когда на поверхность Луны высадилось несколько экспедиций, они привезли с собой на Землю около 400 кг лунного грунта.

И тогда было принято дальновидное решение — половину образцов раздали на изучение передовым научным лабораториям мира. А половину заморозили. Прошло полвека, методы исследований заметно продвинулись, открылись новые возможности, но новых экспедиций за лунным грунтом не было. Тут и пригодились те запасы, их разморозили, вновь передали ученым — и в последние годы появилась целая волна интересных открытий, связанных с лунным грунтом, — отметил ученый.

Сейчас человечество ставит перед собой новую цель — создать на поверхности Луны пилотируемую базу, такие проекты есть у целого ряда стран, включая и нашу. Но для ее достижения надо решить целый пул сложнейших задач. И касаются они не только строительства и обеспечения жизнедеятельности самой базы. Космонавтов и грузы надо сначала туда доставить, а эра больших ракет, как говорилось ранее, прошла. И сегодня их надо заново разрабатывать.

Причем, если с постройкой тяжелых ракет-носителей инженеры в ряде стран уже более или менее справились, то спускаемые модули, которые доставят экипаж с окололунной орбиты на поверхность и станут им домом на несколько недель, у всех стран-участниц новой «лунной гонки» есть пока только в проекте.

Параллельно сосредотачивают усилия на разработке и строительстве окололунной орбитальной базы. В ней видят не только промежуточное звено для колонизации самого спутника, но и удобный полигон для отработки различных ситуаций и нюансов, которые могут возникнуть в более дальних экспедициях, прежде всего, к тому же Марсу. До 2022 года Россия тоже участвовала в этом проекте, нашей зоной ответственности были стыковочные узлы станции, через которые к ней должны были присоединяться корабли снабжения. После того как сотрудничество с нами было разорвано, эту задачу возложили на инженеров из ОАЭ. Насколько успешно арабская техническая школа с ней справится — покажет время. 

Как уже говорилось, есть свой отдельный проект пилотируемой экспедиции на Луну и у Роскомоса. Но, как отметил Сурдин, если в орбитальной космонавтике нам пока удается сохранять хорошие позиции, то в более дальних областях — отставание растет. 

Мы долгое время не реализовывали проекты, связанные с запуском кораблей дальше земной орбиты, многие специалисты, которые ранее участвовали в подобных проектах, ушли на пенсию, их сменила молодежь, у которой пока просто нет такого опыта. К чему это может приводить, мы видели на примере аварии с «Луна-25». По сути, мы сейчас заново должны учиться на своих ошибках, восстанавливать компетенции, а это неизбежно потребует времени, — напомнил ученый.

С этим связаны постоянные переносы сроков выполнения запланированных этапов «лунной программы» Роскосмоса.

В таких условиях, считает он, возможно, нам не стоило бы ввязываться в эту гонку столь прямолинейно. Вместо того чтобы распылять средства на глобальный проект обитаемой базы, лучше сосредоточиться на каком-то узком направлении и получить там результаты, которые обеспечат нашей космонавтике достойные позиции в процессе изучения и освоения естественного спутника нашей планеты. 

Как вариант — заняться изучением лунных пещер. Есть весьма популярная среди специалистов точка зрения, что лунную базу лучше разместить не на поверхности, а под ней. Прежде всего, из-за высокого уровня космической радиации (на поверхности Луны она примерно в 200–300 раз выше, чем на Земле). Тем более, недавно такие пещеры были открыты, но известны лишь входы, а изучением пещер никто не занимался. Это интересная задача для российской космонавтики, у которой есть богатый опыт создания беспилотных исследовательских аппаратов, прежде всего, луноходов.

А наша космическая отрасль уже доказывала ранее, что не стоит сбрасывать ее со счетов даже в самых сложных обстоятельствах. Как напомнил Сурдин, кто бы мог поверить в 1950-х годах, что Советский Союз, который только начал восстанавливаться после жесточайшей военной разрухи, станет первой страной, которая запустит в космос сначала свой спутник, а потом и человека. И это тоже был яркий пример неожиданных поворотов в эволюции технического прогресса.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Серебряные медали областной Спартакиады завоевали лыжники НГУ

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В рамках Спартакиады «Бодрость и Здоровье» среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведений Новосибирской области прошел предпоследний вид программы – лыжные гонки, в которых приняли участие 11 команд. Сборная НГУ показала прекрасные результаты и заняла 2 место, уступив только бессменным лидерам – команде НГТУ.

Призёрами в личном первенстве в разных возрастных группах стали преподаватели кафедры физвоспитания:

1 место – Анастасия Тришкина и Ольга Черная

3 место – Софья Захарова и Антон Пивоваров

Также на лыжах бежали преподаватели КафФВ:

Анастасия Пьянкова
Анна Тимофеева
Анна Южакова
Антон Мамеков
Александр Созинов
Андрей Толстов
Виктор Петренко
Алексей Сокорев – заведующий кафедрой
Евгений Королев – сотрудник ИФП

Поздравляем победителей и призёров с заслуженными медалями! А всю команду НГУ с отличным выступлением на спартакиаде «Бодрость и здоровье»!

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

В разгаре зимний сезон по легкой атлетике

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В манеже рп. Кольцово прошли несколько региональных соревнований по легкой атлетике, в которых студенты НГУ завоевали медали различного достоинства.

Никита Босак (ММФ) – 2 место в беге на 400 м, 3 место в беге на 3000 м в Кубке Новосибирской области и 3 места на дистанциях 800 и 1500 м на Чемпионате области

Арсений Подосинников (ФФ) – 1 место в беге на 3000 м и 2 место в беге на 1500 м на Первенстве НСО среди юношей до 20 лет и 3 место на дистанции 3000 м на Первенстве области среди юниоров до 23 лет

Мирон Гаськов (ФИТ) – 1 место (бег 800 м) и 3 место (бег 400 м) среди юниоров до 23 лет

Лев Жуков (ММФ) – 2 место на дистанции 200 м и 3 место в беге на 60 м на Чемпионате области

Ксения Зубарева (ФЕН) – 3 место (бег 800 м) среди юниорок до 23 лет

Поздравляем победителей и призёров соревнований, желаем успехов в следующих соревнованиях!

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Астрономы НГУ рассказали о наиболее интересных астрономических явлениях весны 2026 года, видимых в Новосибирске

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Весна в Новосибирске является достаточно контрастным периодом как в отношении погоды, так и связанных с ней условий для астрономических наблюдений. Температура, в том числе ночная, постепенно увеличивается, хотя в марте еще вполне могут быть ночные понижения температуры до -30 и даже ниже, особенно в ясные ночи, да и в апреле и даже в мае возможны возвратные холода с временным восстановлением снежного покрова и уходом ночной температуры в минусовые значения. В ходе интенсивного таяния снега днем и его последующего замерзания ночью может ухудшаться качество и проходимость дорог, образовываться наледь. Все это нужно учитывать при подготовке к астрономическим наблюдениям и связанным с ними ночным выездам за город.

Количество ясных ночей весной в целом возрастает по сравнению с зимой, особенно в апреле и мае, однако одновременно с этим постепенно уменьшается продолжительность астрономической ночи, которая в мае сходит на нет, давая начало периоду светлых ночей вокруг летнего солнцестояния в июне, в течение которого на широте Новосибирска не наступает астрономическая ночь (не происходит полного потемнения), что существенно ограничивает возможности астрономических наблюдений, особенно в отношении слабых и туманных объектов, таких как галактики, туманности и кометы.

В настоящем обзоре рассмотрим, какие наиболее интересные астрономические события в Новосибирске и его окрестностях нас ожидают нынешней весной, с учетом вышеописанных обстоятельств.

Наиболее интересные астрономические явления весны 2026 года

3 марта. Полное лунное затмение (в Новосибирске видно последнюю частную и полутеневую фазу). Данное затмение, даже несмотря на то, что в Новосибирске будет видна лишь завершающая его часть, все равно следует отнести к наиболее интересным событиям весны 2026 года. В целом максимальная фаза затмения составит 115%, она будет достигнута в 18:33 по Новосибирскому времени, когда Луна в Новосибирске еще не взойдет. Полная фаза продлится с 18:03 до 19:02, теневая (частная и полная фазы) – с 16:49 до 20:17, а затмение в целом (полутеневая, частная и полная фазы) – с 15:43 до 21:23.

В Новосибирске 3 марта Луна взойдет в 19:05, буквально через несколько минут после окончания полной фазы. К тому моменту, когда Луна полностью выйдет из-за горизонта, она будет находиться в глубокой, почти полной, частной теневой фазе, составляющей около 95%. В это время, в зависимости от состояния и прозрачности атмосферы, лунный диск будет иметь вид от красного до бурого или серого с узким ярким серпиком в нижней части. В случае существенной дымки может оказаться, что затемненная часть лунного диска у самого горизонта видна не будет, а будет виден только узкий серпик, уже вышедший из-за лунной тени, однако пыль в земной атмосфере может также придать ему красноватый оттенок. По мере подъема над горизонтом Луна будет постепенно выходить из земной тени, и в момент окончания частной фазы в 20:17 ее высота над горизонтом составит 9°. После этого еще в течение некоторого времени, примерно около 20-30 минут, будет видно потемнение в верхней от горизонта части лунного диска, поскольку Луна еще будет находиться глубоко в земной полутени, а затем постепенно исчезнет и оно. Малые полутеневые фазы глазом практически ненаблюдаемы, поэтому в последние полчаса до окончания затмения (полутеневой фазы) в 21:23 Луна уже будет иметь свой обычный вид, присущий ей в полнолуние.

В целом, видимая в Новосибирске часть затмения уложится в не очень длинный и достаточно удобный для наблюдений вечерний отрезок времени с 19:05 до 21:23, а если брать только теневую часть, то с 19:05 до 20:17.

5/6 марта. Покрытие Луной звезды хи Девы. Хи Девы – это звезда с яркостью 4,7 звездных величин. Данное покрытие произойдет около полуночи с 5 на 6 марта не очень высоко над горизонтом, но достаточно, чтобы была возможность наблюдать его в бинокль или телескоп. Начало покрытия состоится в 23:35:54 при высоте Луны над горизонтом 12°, а выход звезды из-за диска Луны — в 00:45:05 при высоте 19°. Луна будет в убывающей фазе 95%, поэтому лучше должен быть виден выход звезды из-за уже темной неосвещенной кромки лунного диска.

29/30 марта. Соединение Луны и Регула. Регул — это довольно яркая звезда 1 величины в созвездии Льва. Минимальное угловое расстояние между ним и Луной будет достигнуто примерно в 3 часа ночи 30 марта, в это время Регул будет отстоять примерно на 0,25° от верхнего края лунного диска и, несмотря на яркий лунный свет, должен быть хорошо заметен как яркая точка над Луной. Высота этой пары в 3 часа ночи в Новосибирске составит 28°, что вполне достаточно для наблюдений.

19/20 апреля. Покрытие Луной Плеяд. Продолжается серия покрытий очень красивого звездного скопления Плеяды спутником Земли Луной, которая наступает раз в 18 лет. Период в 18 лет равен продолжительности лунного сароса (драконического периода), который обусловлен прецессией лунной орбиты. Иначе говоря, это период прецессии орбиты Луны. Скопление Плеяд расположено на небе немного выше эклиптики, однако благодаря прецессии и наклону лунной орбиты примерно в 5 градусов, Луна в своем видимом движении по небу периодически (каждые 18 лет) «дотягивается» до Плеяд и дает серию покрытий скопления. 

На широте Новосибирска текущая серия покрытий началась в середине 2024 года, а закончится она в марте 2028 года. Покрытия происходят примерно раз в месяц (точнее, каждые 29 дней, что соответствует сидерическому периоду Луны). Однако они выпадают на разное время суток и далеко не все из них видны в Новосибирске.

Для наблюдений покрытия Луной Плеяд (которое по сути представляет собой серию покрытий Луной звезд скопления Плеяды) нужно воспользоваться биноклем либо телескопом. В своем движении по орбите вокруг Земли Луна пройдет перед звездами Плеяд и на некоторое время закроет их от земного наблюдателя. В бинокль или телескоп можно будет увидеть, как Луна постепенно приближается к различным звездам скопления, потом в какой-то момент они исчезают за лунным диском, а через некоторое время появляются вновь с другой его стороны.

Весной 2026 г. единственное видимое покрытие Луной Плеяд произойдет в ночь с 19 на 20 апреля, хотя сами покрытия будут происходить незадолго до захода Луны, на высоте всего лишь от 1 до 3°, что может существенно затруднить их наблюдения. Однако незадолго до покрытий Луна будет постепенно приближаться в своем движении по небу к Плеядам, и будет возможность пронаблюдать если не сами покрытия, то хотя бы Луну рядом с этим звездным скоплением. 

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Электра. Начало – в 23:36:12, высота 3°, окончание не видно.

Майя. Начало – в 23:59:24, высота 1°, окончание не видно.

Тайгета. Начало – в 23:59:45, высота 1°, окончание не видно.

Метеорные потоки

22/23 апреля. Максимум метеорного потока Лириды. Данный метеорный поток происходит от долгопериодической кометы C/1861 G1 Thatcher, период обращения которой составляет около 415 лет. Лириды показывают ежегодную активность с максимумом на уровне около 13-14 метеоров в час, однако в отдельные годы они давали всплески активности до нескольких сотен метеоров в час. Согласно расчетам финского исследователя Эско Лютинена, такие всплески происходят в те годы, когда к Земле подходит шлейф одного обращения кометы Тэтчера. Как показывают его расчеты, следующие всплески активности Лирид можно ожидать в 2039 и 2040 гг. 

В 2026 год ожидается обычный уровень активности потока, при этом его максимум довольно короткий и в 2026 году он как раз хорошо совпадает с ночным временем для Новосибирска, поэтому всю ночь 22/23 апреля активность Лирид ожидается на уровне 13-14 метеоров в час, и это хорошая возможность пронаблюдать Лириды около их максимальных уровней активности. Луна эту ночь зайдет примерно в 3 часа, однако ее фаза будет составлять около 33%, поэтому она создаст некоторую засветку в течение большей части ночи, но далеко не такую сильную, как полная Луна.

Радиант потока находится между созвездиями Лиры и Геркулеса, в принципе он расположен над горизонтом в течение всего ночного времени. Хотя до полуночи его высота не очень велика (около 20°), далее в течение ночи она возрастает и к утру увеличивается до 65°. Таким образом, данный поток лучше наблюдать после полуночи.

Кометы

24P/Schaumasse. Основной период видимости этой кометы пришелся на зиму, а в начале весны он завершается — в первой половине марта убывающая яркость кометы составит около 11 величины, что еще доступно для любительских телескопов. В этот период лучше всего ее будет наблюдать в предутреннее время, примерно с 3 до 6 часов утра.

C/2026 A1 (MAPS). Данная комета относится к околосолнечным кометам семейства Крейца. Это большая группа комет, движущихся по сходным орбитам, которые по отдельности время от времени пролетают рядом с Солнцем. Считается, что это семейство было порождено большой кометой, распавшейся когда-то очень давно при сближении с Солнцем. 

Для Новосибирска условия наблюдения данной кометы неблагоприятны, и скорее всего ее не будет видно вообще. Однако кометы — весьма непредсказуемые объекты, особенно такие, которые проходят рядом с Солнцем, а данная комета в перигелии пройдет всего лишь примерно в 100 тыс. км. над солнечной фотосферой, то есть она почти столкнется с Солнцем. Наиболее вероятно, что она полностью испарится при таком сближении, однако сложно сказать, какую яркость она успеет до этого набрать.

Перигелий кометы по Новосибирскому времени приходится на время около 21 часа вечера 4 апреля, то есть вскоре после захода Солнца (и кометы). До перигелия комета пройдет на обратной от нас стороне Солнца (за диском Солнца). А непосредственно перед уходом за диск Солнца комета и Солнце будут над горизонтом, в Новосибирске это будет в 17-19 часов вечера 4 апреля. В принципе в это время опытные наблюдатели могут попытаться зафиксировать комету на дневном небе рядом с Солнцем. Такие случаи ранее отмечались с околосолнечными кометами, хотя для данной кометы возможность такой фиксации выглядит маловероятной, поскольку скорее всего она не сможет набрать достаточно большую для этого яркость. Тем не менее, полностью исключать этого нельзя, поэтому опытные астрономы, знакомые с техникой безопасности при наблюдениях околосолнечных объектов, могут попробовать это сделать. Людям, не имеющим такого опыта, крайне не рекомендуется пытаться искать комету рядом с Солнцем в оптические инструменты из-за высокого риска получить ожог сетчатки глаза с необратимыми последствиями для зрения при неосторожном наведении на Солнце телескопа или бинокля. Вместо этого есть хорошая возможность отслеживать движение кометы рядом с Солнцем, используя текущие снимки американской космической Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO), они публикуются по ссылке https://soho.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/ Комета войдет в поле зрения коронографа LASCO C3 данной обсерватории примерно с 3 апреля, если, конечно, до этого времени она не распадется, хотя остатки кометы могут быть видны даже в этом случае.

C/2024 E1 (Wierzchos). Яркость этой кометы уже будет убывать, тем не менее в течение марта-апреля она будет вполне доступна для любительских телескопов, а в первой половине марта — и для биноклей. Яркость кометы уменьшится с 8 величины в начале марта до 12 во второй половине апреля. Все это время комета будет видна в вечернее время, с того времени, как стемнеет, и примерно до полуночи. Также комета должна стать неплохим объектом для астрофотографии, особенно в марте, когда у нее вероятно будут видны два хвоста — ионный и пылевой. 

C/2025 R3 (PanSTARRs). Довольно многообещающая комета весны 2026 г. с перигелийным расстоянием около 0,5 а.е. Перигелий этой кометы ожидается 19 апреля, а на широте Новосибирска она будет видна примерно с середины марта до 15-20 апреля. За это время ее яркость вырастет с 10 до 5 звездной величины, что может сделать ее очень хорошим объектом как для визуальных наблюдений в телескоп (а в апреле также и в бинокль), так и для астрофотографии. Благодаря небольшому перигелийному расстоянию можно ожидать, что у кометы разовьется достаточно хороший ионный хвост, также вероятно наличие пылевого хвоста, хотя соотношение пылевого и газового материала в выбрасываемом веществе для каждой кометы индивидуально. При этом визуальной видимости кометы не ожидается, если только она не окажется ярче, чем предполагается на сегодняшний день. 

Пояснение: Обычно различные астрономические явления можно наблюдать на более или менее обширной территории, и в зависимости от того, о каком именно событии идет речь, они могут быть видны, например, в разных регионах Сибири или России в целом, либо во всем северном или восточном полушарии, либо даже во всем мире. В настоящем же обзоре приводятся сведения о том, какие примечательные, необычные и интересные астрономические явления можно будет наблюдать в Новосибирске и его окрестностях весной 2026 г.

При этом вполне может оказаться так, что Новосибирск не будет являться оптимальным местом наблюдений каких-либо указанных в обзоре явлений и в других точках нашей планеты данное явление будет видно лучше, однако обстоятельства видимости приводятся именно для Новосибирска.

Материал подготовил: Михаил Маслов, ведущий инженер обсерватории «Вега» НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ разработали новый многошаговый подход для компенсации нелинейных искажений в линиях волоконно-оптической связи

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новый многошаговый подход для компенсации нелинейных искажений в линиях волоконно-оптической связи на основе метода цифрового обратного распространения сигнала, в котором применяется усложненная модель нелинейных эффектов с использованием теории возмущений, создан учеными Новосибирского государственного университета. Работа над данным подходом проводилась в рамках комплекса исследований, направленных на преодоление влияния нелинейных физических эффектов и случайных шумов на оптические сенсоры и волоконно-оптические линии связи. В этом масштабном проекте ученые НГУ в сотрудничестве с коллегами из Ульяновского государственного университета объединили фотонику и машинное обучение, что позволило разрабатывать новые методы анализа, оптимизации и управления нелинейными процессами, опираясь как на высокую скорость обработки сигнала в оптических системах, так и на способность машинного обучения находить и использовать скрытую информацию. Проект «Машинное обучение для прикладных задач нелинейной фотоники», руководителем которого является экс-ректор НГУ, Академик РАН, доктор физико-математических наук Михаил Федорук, в прошлом году получил грантовую поддержку Российского научного фонда благодаря победе в междисциплинарном конкурсе в категории «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации».

Союз математиков и физиков

Особое внимание в настоящее время уделяется развитию «умных» лазеров, которые могли бы адаптироваться к внешним условиям и динамически управлять параметрами в реальном времени. Такие системы обеспечивают более точное и надежное функционирование оптических волоконных систем в сложных условиях, что открывает новые возможности для их применения в телекоммуникациях, промышленной автоматизации, сенсорике, медицине и системах безопасности.  Проект актуален в свете современных вызовов, стоящих перед телекоммуникационной и лазерной отраслями. Оптические линии связи являются основой цифровой инфраструктуры и поддерживают все области, связанные с цифровыми технологиями. Увеличение объемов передаваемых данных требует разработки новых технологий, что приводит к необходимости учитывать нелинейные и шумовые эффекты. Функционирование многих волоконных лазерных систем также связано с нелинейными эффектами, такими как эффект Керра, комбинационное и Бриллюэновское рассеяние. С одной стороны, эти эффекты могут быть полезны, например, для синхронизации мод в импульсных лазерах, но с другой — они могут привести к проявлениям неустойчивости и дестабилизировать систему. В управлении этой нелинейностью ключевую роль могут сыграть методы машинного обучения, в частности, новые нейросетевые алгоритмы различной архитектуры, — сказал Михаил Федорук.

Проект направлен на решение научной проблемы, связанной со сложностью анализа, моделирования и управления нелинейными и случайными процессами в фотонике, представляющей собой одну из важных областей современной науки и включенной в перечень «сквозных» технологий Платформы НТИ. Использование методов машинного обучения для исследования нелинейных эффектов и их проявления при наличии случайных процессов открывает новые возможности для повышения производительности фотонных систем и создания новых решений.

Проект «Машинное обучение для прикладных задач нелинейной фотоники» — междисциплинарный. Он был запущен по инициативе НГУ и объединил усилия двух научных групп —прикладных математиков и лазерных физиков. Первая группа относится к НГУ, основные исполнители проекта – Олег Сидельников, Анастасия Беднякова, Алексей Редюк – окончили ММФ НГУ и под моим руководством защищали дипломные работы, а потом кандидатские диссертации. Вторая группа представляет Ульяновский государственный университет. Ее возглавляет признанный эксперт в области нелинейной волоконной оптики, волоконных лазеров и сенсоров, кандидат физико-математических наук Андрей Фотиади. Обе группы занимаются моделированием по двум основным направлениям. Первое связано с методами машинного обучения в лазерах и нелинейных фотонных системах, а второе — с методами машинного обучения и нелинейных технологий в оптических линиях связи, — сказал Михаил Федорук.

Междисциплинарный подход

Универсальных методов анализа нелинейных систем до сих пор не существует, но решение многих прикладных задач в этой области требует новых подходов, поэтому значимость исследования становится все более актуальной. Для улучшения характеристик существующих систем и создания новых инженерных концепций требуется понимание и правильная трактовка нелинейных эффектов и их взаимодействия со случайным шумом. Использование методов машинного обучения для исследования нелинейных эффектов и их проявления при наличии случайных процессов открывает новые возможности для повышения производительности фотонных систем и создания новых решений.

Алгоритмы машинного обучения могут адаптироваться к изменяющимся условиям и эффективно обрабатывать большие объемы данных, извлекая скрытые зависимости и позволяя улучшать характеристики систем в режиме реального времени. Такой междисциплинарный подход, объединяющий фотонику и машинное обучение, позволяет разрабатывать новые методы анализа, оптимизации и управления нелинейными процессами, опираясь как на высокую скорость обработки сигнала в оптических системах, так и на способность машинного обучения находить и использовать скрытую информацию, — пояснил Михаил Федорук.

«Умная» фотоника

Команда проекта объединяет компетенции двух научных коллективов, необходимые для успешной реализации проекта, а именно разработки алгоритмов машинного обучения и создания с их использованием устройств «умной» фотоники. В рамках этой коллаборации группа лазерных физиков, обладающая экспертизой в разработке современных нелинейных и микроволновых фотонных устройств, займется созданием функциональных устройств и инструментов для их контроля. Данные устройства станут объектами для тестирования новых оригинальных математических алгоритмов, разрабатываемых группой прикладных математиков НГУ с опытом в моделировании физических систем и применения методов машинного обучения для их оптимизации и управления. Синергия этих двух направлений позволит не только развить новый математический аппарат машинного обучения, но и создать новые устройства фотоники для применений в реальном секторе экономики, отличающиеся от существующих аналогов качественно новыми потребительскими характеристиками.

Вклад в работу партнера проекта будет заключаться в проведении предварительных экспериментов по тестированию лазеров с целью передачи команде НГУ результатов, необходимых для разработки и тестирования алгоритмов машинного обучения, разработки и внедрении в конфигурацию лазеров дополнительных средств электронного контроля режима их функционирования, необходимых для совместной работы фотонных устройств с обученными алгоритмами.

Машинное обучение

Группа НГУ под руководством Михаила Федорука в рамках проекта выполнит широкий круг теоретических и численных исследований, которые будут разделены на два основных научных направления: «Методы машинного обучения в лазерах и нелинейных фотонных системах» и «Методы машинного обучения и нелинейные технологии в оптических линиях связи».

В рамках первого направления будут разработаны нейросетевые алгоритмы на основе архитектур рекуррентных нейронных сетей, архитектур «трансформер» и алгоритмов обучения с подкреплением для реализации оптоэлектронной обратной связи в волоконных лазерных системах. Для стабилизации генерации излучения и управления его важнейшими частотно-временными и спектральными характеристиками планируется внедрение оптоэлектронной обратной связи на основе алгоритмов машинного обучения в конфигурации волоконных лазеров. Далее предусмотрен анализ лазерного излучения с применением нелинейного преобразования Фурье (NFT). Второе направление включает в себя разработку схемы компенсации дисперсионных и нелинейных эффектов, основанную на глубоких сверточных нейронных сетях. Далее последует объединение подходов, основанных на методе цифрового обратного распространения сигнала и алгоритмов обработки сигналов, основанных на теории возмущений для компенсации нелинейных искажений.

Нейросетевые алгоритмы

В первый год выполнения проекта ученые добились важных результатов по обоим основным его направлениям. В разработке методов машинного обучения в лазерах и нелинейных фотонных системах они провели комплекс теоретических и численно-экспериментальных исследований, направленных на создание нейросетевых алгоритмов управления одночастотным волоконным лазером с внешним кольцевым резонатором. Разработали и реализовали модели на основе архитектур нейронных сетей с длинной кратковременной памятью (LSTM) и «трансформер» (Transformer), позволяющие по сигналу фотодетектора предсказывать управляющее напряжение термооптического фазосдвигателя, имитируя поведение классического ПИД-регулятора.

Мы продолжили изучение новых возможностей применения NFT для анализа оптических полей в диссипативных средах. Рассмотрено уравнение Хауса-Гинзбурга-Ландау (УХГЛ) в качестве важного примера, используемого для моделирования лазерных резонаторов. В результате была исследована зависимость типа режима генерации от параметров УХГЛ – энергии насыщения и мощности насыщения. Были определены области значений параметров, в которых солитоны УХГЛ близки к солитонам нелинейного уравнения Шредингера, а также показано, что в этом случае динамика поля, подчиняющегося УХГЛ, может быть описана с высокой точностью с использованием только дискретного спектра. В случае одноимпульсных режимов были детально описаны этапы генерации односолитонного решения из шума и показана связь смены этих этапов с качественными изменениями параметров дискретного спектра, — пояснил Михаил Федорук.

Нейронная сеть

Не менее эффективными были исследования, проведенные в рамках направления «Методы машинного обучения и нелинейные технологии в оптических линиях связи». Была разработана глубокая комплекснозначная сверточная нейронная сеть, предназначенная для моделирования распространения оптических сигналов в волоконной линии связи со спектральным уплотнением каналов.

Архитектура данной сети имитирует метод расщепления по физическим процессам и основана на связанных нелинейных уравнениях Шредингера. Также нами были проведены исследования влияния на точность моделирования основных параметров нейросетевой модели, включая ширину сверточных и нелинейных фильтров, а также число слоев на пролёт волокна. Разработан и протестирован эффективный подход к обучению сети, основанный на предварительной оптимизации сверточных фильтров для компенсации хроматической дисперсии. Полученные результаты демонстрируют высокую точность моделирования распространения сигналов на больших длинах линии связи и подтверждают возможность применения предложенной архитектуры в задачах анализа и оптимизации волоконно-оптических систем со спектральным уплотнением каналов, — пояснил Михаил Федорук.

Перспективы

Ученый подчеркнул, что применение полученных результатов на практике позволит повысить эффективность волоконно-оптических линий связи, что составляет основу для развития инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, стратегически важной для связанности территории Российской Федерации. Непрерывное внедрение новых телекоммуникационных и лазерных технологий, в том числе с применением предложенных в проекте методов машинного обучения, способствует развитию таких стратегических направлений, как переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Результаты проекта могут найти практическое применение в нескольких стратегически важных секторах реальной экономики. Решение проблемы передачи растущего объема информации напрямую влияет на развитие новых государственных цифровых услуг и сервисов, на развитие науки и новых технологий, а также на многие другие области промышленности, бизнеса и повседневной жизни.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

В НГУ отметили Масленицу с народными играми, блинами и хороводами

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

21 февраля на площадке у главного корпуса Новосибирского государственного университета прошёл традиционный масленичный праздник. Студенты, преподаватели и гости университета приняли участие в народных играх, мастер-классах и музыкальных выступлениях, а также угощались блинами и горячим чаем.

Празднование началось с масленичного хода вокруг зданий нового кампуса университета. Участники в народных костюмах исполняли традиционные песни, после чего на площадке перед главным корпусом развернулась праздничная программа с хороводами, конкурсами и выступлениями фольклорных коллективов.

По словам начальника управления молодёжной политики и воспитательной работы НГУ Елены Красиловой, университетская Масленица имеет долгую историю и стала одной из устойчивых традиций студенческой жизни:

Масленица в НГУ проводится уже несколько десятков лет и имеет глубокие корни благодаря фольклорным коллективам университета – «КрАсота» и этноклубу «Семёнов день». В этом году особенно запомнились молодецкие забавы с Воеводой и Масленицей: баня с вениками на снегу, перетягивание каната и «стенка на стенку». В финале участники братались и передавали по кругу чашу с добрыми словами. Было сказано много искренних пожеланий — по-мужски сдержанных и одновременно очень трогательных, — рассказала она.

Организаторами праздника выступили команды управления молодёжной политики НГУ (художественный руководитель УМПВР Екатерина Буянова) и этноклуба «Семёнов день». В подготовке и проведении мероприятия также участвовали студенческие клубы университета.

Клуб рукоделия НГУ провёл мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов из ниток. А студентки Механико-математического факультета НГУ уже третий год помогают гостям мастерить кукол из лоскутов ткани. Они начинали этот проект в рамках дисциплины «Основы проектной деятельности», и вот уже третий год в команде организаторов Масленицы.

Эти мастер-классы пользуются большой популярность, вокруг студенток всегда много желающих сделать что-то своими руками. Даже мороз около −20 °C не испугал участников, — отметила Елена Красилова.

Участники театральной студии «квARTира» предстали в образах скоморохов и коробейников: за песню, стихотворение, пословицу или частушку гости могли получить блин или леденец.

Спортивную часть программы подготовили Клуб современного мечевого боя и студенческий спортивный клуб «ЕНОТ». Гости могли поучаствовать в народных состязаниях: метании валенка, «скачках» на палках-лошадках и поединках в специальной амуниции.

Отдельное внимание уделили международному участию в празднике. «Интерклуб НГУ» и Ассоциация иностранных студентов города Новосибирска представили танцевальную программу, напомнившую о том, что традиции проводов зимы существуют во многих культурах мира.

По словам участницы праздника Анастасии, Масленица стала в том числе площадкой для общения студентов разных стран:

Масленица — невероятно важный праздник для нашей культуры. Это очень яркое событие: здесь есть и хороводы, и блины, и чай. Самое главное, что это место, где можно познакомиться с ребятами-иностранцами, поговорить с ними, чтобы они погрузились в нашу культуру. Это очень объединяющая история — про веселье, традиции и праздник. Такой день просто нельзя отметить неярко, — поделилась она.

Помимо студентов и сотрудников НГУ, в празднике приняли участие гости из других учебных заведений: фольклорный ансамбль «Околица» из СГУПС, творческое объединение «Столица Сибири», а также студенты Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.

Как отмечают организаторы, университетская Масленица помогает сохранять русские народные традиции и живой язык, а также объединяет разные поколения. На праздник ежегодно приходят студенты, преподаватели и молодые семьи с детьми:

Масленица показывает красоту наших обычаев и помогает сохранять семейные ценности. Это праздник, который действительно объединяет людей, – подчеркнула Елена Красилова.

Фото: Никита Легков, Павел Коканов, фотоклуб НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

«Затерянный мир» биоты Джехол: о пернатых динозаврах, зубастых птицах и четырехкрылых микрорапторах

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии Геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета, кандидат геолого-минералогических наук Игорь Косенко рассказал о формировании современных экосистем и уникальной биоте Джехол, которая навсегда изменила представление ученых о динозаврах и других доисторических существах, обитавших на нашей планете 120 миллионов лет назад. О том, каким был мир на закате мезозойской эры — в Меловом периоде, узнали слушатели его лекции, которая состоялась в рамках «Недели Дарвина» — научно-популярного марафона, который традиционно проводит НГУ в феврале. В этом году мероприятие впервые проходило на площадке нового кампуса НГУ.

Зарождение жизни на планете

Наземные экосистемы мелового периода сильно отличались от современных. Тем не менее истоки современных наземных экосистем уходят именно в первую половину мелового периода. В современных наземных экосистемах есть место у самых разнообразных растений — от мхов и лишайников до гигантских секвой и цветковых растений. При этом в настоящее время господствуют цветковые растения, хотя и голосеменные чувствуют себя вполне комфортно. Среди животных большое значение имеют высшие позвоночные, а именно — млекопитающие и птицы. А среди позвоночных-обитателей пресноводных водоемов преобладают костистые рыбы. Но так было не всегда.

Наша планета сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад. Жизнь на ней появилась тоже довольно быстро — по меркам ее истории. Первые экосистемы слагали цианобактерии, и появились они примерно 3,8 миллиардов лет назад. К нашему времени от них остались строматолиты — ископаемые остатки цианобактериальных матов. Эти примитивные организмы, клетки которых не имели ядра, обладали способностью к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода. Через сотни миллионов лет накопление кислорода в атмосфере Земли со временем хоть и убило все организмы, адаптированные к бескислородным условиям, зато дало начало развитию новым обитателям планеты, сформировавшим экосистемы из первых многоклеточных морских организмов, получивших название «эдиакарская биота». Произошло это в конце протерозоя примерно 630 миллионов лет назад. У этих существ еще не было минерального скелета, поэтому до наших времен сохранились лишь редкие отпечатки в немногочисленных местонахождениях с особыми условиями. Они есть на всех континентах. Найдены такие местонахождения и в нашей стране — на Белом море и в Восточной Сибири. Все ископаемые остатки, которые ученым удалось обнаружить, довольно разнообразные отпечатки мягкотелых организмов. Считается, что большая часть этой биоты не оставила потомков, хотя некоторые организмы рассматриваются как предки некоторых современных групп организмов, например, членистоногих.

Далее — примерно 538 миллионов лет назад — произошел Кембрийский взрыв, когда на месте мягкотелой эдиакарской биоты внезапно появилось множество организмов с минеральным скелетом: моллюски, иглокожие, брахиоподы, хордовые. Мир стал другим. Внезапно в палеонтологической летописи появилось многочисленное количество остатков с минеральным скелетом. Правда, первые организмы были довольно примитивными. Так, древнейшие хордовые выглядели наподобие ланцетника и вели придонный образ жизни. Именно они являются нашими самыми дальними кембрийскими предками. Затем экосистемы постепенно начали усложняться. 

В ордовикском периоде — 460-443 миллиона лет назад — появилась такая важная группа организмов, как кораллы. Они стали главными рифостроителями, за счет чего начало бурно расширяться биоразнообразие. Все эти события в эволюции биосферы были связаны с глобальными геологическими событиями, когда постоянно дрейфовали континенты, открывались и закрывались океаны, происходили колебания уровня моря, и эволюция биоты во многом стала откликом на геологическую эволюцию нашей планеты.

Освоение суши

Далее в силуре — 443- 420 миллионов лет назад — произошло важнейшее для наземных экосистем событие — появились первые наземные растения — риниофиты. Предположительно они произошли от водорослей и занимали прибрежные участки водоемов. Они еще не уходили далеко от побережья, но, тем не менее, были первыми растениями, которые освоили сушу.

Много важных событий, связанных с освоением суши животными, произошло в девонском периоде. Примерно 400 миллионов лет назад на сушу начали выходить животные, близкие к паукообразным, появились первые амфибии, которые произошли от кистеперых рыб.

Каменноугольный период (карбон), длившийся примерно от 359 до 299 млн лет назад, стал важнейшим для угленакопления. Наземные экосистемы стали заполнять все пространство на Земле, появились многочисленные леса из гигантских папоротников, плаунов и хвощей, которые достигали гигантских размеров — вырастали размером с современные деревья. За счет появления большого количества растений уровень кислорода в атмосфере повысился, вследствие чего членистоногие стали достигать гигантских размеров, — сказал Игорь Косенко.  

Низины были заполнены лесами, которые состояли из гигантских древовидных хвощей, папоротников и плаунов. На суше обитали двухметровые многоножки артроплевры, в воздухе парили гигантские стрекозы меганевры. В целом же для карбонового периода характерно увеличение разнообразия наземных позвоночных. Появляются первые представители группы высших позвоночных — синапсиды, которые и стали прародителями млекопитающих. А появление диопсид привело к возникновению рептилий, и в конечном итоге — формированию птиц. Поначалу эти животные были не очень большого размера.

Новые условия

В пермском периоде палеозойской эры — от 299 до 252 млн лет назад — в результате дрейфа материков образовался единый суперконтинент Пангея, вследствие чего влажный климат сменился засушливым, и на планете стали процветать организмы, которые приспособились к новым условиям. В растительном мире господствовали голосеменные, а амфибий потеснили рептилии, которые стали очень разнообразными. Примечательно, что у них появилась важная продвинутая черта: яйцо, ограниченное от внешней среды скорлупой и дающее эмбриону возможность выживать в засушливых условиях. Кроме того, рептилии ушли от промежуточных стадий развития (таких как головастики у лягушек), благодаря чему стали более успешно осваивать засушливые ландшафты. Наибольшее разнообразие получила группа высших позвоночных — синапсиды, — отличающаяся от другой группы — диапсид — строением черепа. Кстати, люди также являются синапсидами.

Палеозойская эра закончилась массовым пермским вымиранием — самым масштабным в истории земли. По сравнению с ним катастрофа с падением гигантского метеорита, происшедшая 66 миллионов лет назад, в результате которой вымерло большинство динозавров, была не самой масштабной. Пермское вымирание было связано с катастрофическим извержениям вулканов на территории современной Сибири примерно 252 миллиона лет назад. Масштабы этого события были таковы, что вымерло 57% семейств организмов, 83% родов организмов, 81% морских видов и 70% наземных видов организмов. Его продолжительность современными учёными оценивается примерно в 60 000 лет, — рассказал Игорь Косенко.  

После катастрофы

Затем начался новый рубеж эволюции биосферы нашей планеты — мезозойская эра. В первом ее периоде — триасе — экосистемы земли постепенно начинают восстанавливаться после катастрофического вымирания. Формируются новые морские экосистемы, где на смену доминировавшим в палеозое группам (например, брахиоподам) приходят новые группы организмов — двустворчатые моллюски, которые были более совершенны и более адаптированы к меняющимся условиям среды. Среди наземных позвоночных доминируют рептилии, среди хвойных растений появляются довольно прогрессивные группы, такие как сосновые, араукариевые и кипарисовые. Папоротники продолжают свое развитие. Если пермский период был веком зверообразных синапсид, в триасовом периоде на порядок вырастает разнообразие диапсид. В конце триасового периода появляются первые динозавры. Причем, две основные группы практически одновременно — ящеротазовые и птицетазовые динозавры. Сначала они были очень скромных размеров, однако в дальнейшем развились в настоящих гигантов.

Также в триасовом периоде происходит первая удачная попытка рептилий освоить воздушную среду и появляются летающие животные. Первые их представители величиной чуть больше современной домовой мыши. В юрском периоде они продолжают свое развитие, а затем следует меловой период, о котором ученые получили детальное представление благодаря обнаружению уникальной Фауны Джехол.

Первые пернатые

Биота Джехол представляет собой комплекс ископаемых организмов, относящихся к меловому периоду. Их возраст — возраст 133—120 млн лет. Они сохранились в континентальных отложениях северо-восточного Китая. Именно здесь ученые обнаружили уникальные находки — оперенных динозавров, птиц, млекопитающих, первые цветковые растения и другие окаменелости превосходной сохранности.

Изучение биоты Джехол проливает свет на происхождение современных экосистем. Детальные исследования палеонтологов позволили не только реконструировать то, как выглядел мир Восточной Азии 133—120 млн лет назад. Впервые представители биоты Джехол были найдены в провинции Ляонин. Теперь мы знаем, что многие динозавры были покрыты перьями. Мы знаем, чем питались эти динозавры. А благодаря современным научным методам палеонтологии удалось даже реконструировать окраску динозавров. Это местонахождение ископаемых животных уникальной сохранности позволило ученым полностью пересмотреть свои представления о наземных экосистемах мезозоя. Мы лучше поняли, насколько был разнообразен мир раннего мела, — пояснил Игорь Косенко.

Первая находка была сделана в середине девяностых годов XX века. Тогда были обнаружены отпечатки мелкого двуногого хищного динозавра — синозавроптерикса. По контуру хвоста этого существа можно разглядеть перья. Именно с этого отпечатка первого известного науке оперенного динозавра и начался интерес исследователей к биоте Джехол. Впоследствии таких находок было сделано множество. В тех же отложениях позднее были найдены и отпечатки разнообразных птиц мелового периода, на которых превосходно сохранилось не только оперение и скелет, но и содержимое желудка. Теперь палеонтологи могли не только установить, как выглядело животное, но и узнать, чем (или кем) оно питалось.

Отдельного внимания заслуживали и остатки древних млекопитающих, которые уже в тот период заняли разные экологические ниши — среди них были древесные и морские животные, а также хищники. Благодаря этим находкам, ученые узнали, что эти хищники охотились на динозавров.

Типичные представители фауны

Игорь Косенко познакомил слушателей с ключевыми представителями биоты Джехол. Самым эффектным их них был синозавроптерикс — двуногий динозавр с короткими верхними конечностями. Благодаря современным методам микроскопии химического анализа удалось реконструировать его окраску. Оказалось, что тело синозавроптерикса было рыжего цвета, а на хвосте присутствовали белые полоски, брюшко было заметно светлее спины, а голова окрашена в два цвета и ее окраска напоминает маску современного енота-полоскуна. Питался этот пернатый динозавр мелкими позвоночными, насекомыми и рептилиями — кости последних были найдены в районе желудочных полостей синозавроптерикса.

Впервые название «Фауна Джехол» предложил американский палеонтолог Амадеус Грабау еще в 1923 году. А термин «Биота Джехол» в 1962 году закрепил китайский ученый Ж.-В. Гу. Ученые отметили, что в мезозойских породах на северо-востоке Китая очень часто встречаются три организма — двустворчатые пресноводные ракообразные конхостраки, личинки двукрылых насекомых поденок и костистые рыбы ликоптеры. Сохранность этих образцов поражает ученых — можно видеть в мельчайших подробностях каждую чешуйку у рыб, каждую лапку личинок, даже яйца внутри конхостраков, которые погибли 125 миллионов лет назад, — рассказал Игорь Косенко.

Еще один типичный представитель биоты Джехол — пситтакозавр. Интересно, что костные остатки этих примитивных рогатых динозавров во множестве находят в современном Кузбассе. Эти животные были широко распространены в Сибири и Восточной Азии — в Монголии, Китае и даже Таиланде.

Воздушную среду населяли две довольно разных группы животных: птицы и оперенные динозавры. Среди птиц биоты Джехол примечателен конфуциусорнис, обитавший на северо-востоке Китая. Свое название он получил в честь китайского философа Конфуция. От примитивных птиц конфуциусорнис отличается отсутствием зубов в клюве. Сейчас ученые находят прекрасно сохранившихся птиц. Была обнаружена пара конфуциусорнисов, у одного из которых был роскошный длинный хвост, другой же не обладал таким украшением. Исследователи сделали вывод, что у этих птиц, как и у современных нам пернатых, был выражен половой диморфизм и миллионы лет назад в камне застыли самец и самка.

Для того времени конфуциусорнисы были довольно продвинутыми птицами, потому что, например, у археоптерикса был клюв с зубами и длинный хвост, состоящий из многочисленных позвонков. Еще одной группой животных, освоивших воздушную среду, были птерозавры. Они были очень разнообразны по размерам и рациону. Интересно, что у некоторых остатков птерозавров также были обнаружены волосоподобные покровы, то есть птерозавры, оказывается, были не чешуйчатыми голыми рептилиями, как змеи, ящерицы или черепахи, у них, подобно млекопитающим и птицам, также были волосяные покровы, которые, видимо, служили для поддержания температуры тела, — отметил Игорь Косенко.

Очень распространенным животным биоты Джехол был мелкий оперенный летающий динозавр микрораптор. Примечательно, что у него было не два крыла, как у других, а целых четыре! Это была еще одна попытка позвоночных освоить воздушную среду обитания. Правда, не вполне удачная  — микрорапторы просуществовали несколько миллионов лет, а потом вымерли. Их внешний облик также реконструирован по прекрасно сохранившимся отпечаткам, а по меланосомам в окаменелых перьях было установлено, что его оперение было черного цвета.

Некоторые находки смогли пролить свет на поведение древних животных — отпечатки в камне дали ученым ту информацию, которую невозможно было извлечь даже из самых хорошо сохранившихся остатков скелетов и тем более отдельных костей. Они обнаружили скопления детенышей пситтакозавра, а среди них одну взрослую особь, и сделали вывод — эти динозавры были стадными животными, а за молодью у них следили «няньки». Факт того, что древние млекопитающие охотились на динозавров, также был установлен благодаря палеонаходкам, относящимся к биоте Джехол. Одним из таких охотников был репеномам, а его добычей — те же пситтакозавры, которые, кстати, были растительноядными. Почему ученые сделали такой вывод? Они нашли костные остатки детенышей пситтакозавра в желудочных полостях этого хищника. Но была еще одна уникальная находка — скелеты репеномама и пситтакозавра, сцепившихся в смертельной схватке, которая стала роковой как для хищника, так и для его жертвы, — рассказал Игорь Косенко.  

Всеобщий интерес

Как упомянул ученый, жители Китая проявляют большой интерес к палеонтологии. Это свойственно как ученым, так и людям, далеким от науки. Как только происходит какая-либо интересная находка, начинаются исследования гигантских масштабов. Проводятся многолетние исследовательские работы, начинаются массовые раскопки. Палеонтологические находки популяризируют, вокруг них создают сенсации, о них пишут в прессе и сообщают в новостных лентах. Каждое значительное открытие становится сенсацией.

Раскопки проводятся на больших площадях, поэтому количество находок увеличивается. На местах раскопок строят гигантские музеи, которые широко востребованы как жителями страны, так и многочисленными туристами. Несмотря на то, что за вход предусмотрена плата, количество посетителей велико. Они интересны и детям, и людям почтенного возраста. Яркий пример — музей в г. Чаоян (провинция Ляонин), где были найдены одни из первых организмов биоты Джехол. Вокруг музея — скульптурные изображения ключевых позвоночных этой биоты — динозавров и прочих древних животных. У посетителей есть возможность посетить раскопы и увидеть слои пород, в которых были сделаны палеонтологические находки, ознакомиться с самими находками, которые представлены здесь же под стеклянными колпаками, — добавил Игорь Косенко.

Эти места настолько богаты палеонтологическими находками, благодаря чему отпечатки доисторических рыб и различных беспозвоночных в изобилии представлены в многочисленных сувенирных лавках. Жители Китая с удовольствием покупают их и коллекционируют. Туристы тоже редко уходят без покупок, поскольку цена на такие сувениры невелика.

Перспективное Забайкалье

Игорь Косенко рассказал совестной работе ученых из Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН с китайскими палеонтологами как в Китае, так и на территории российского Забайкалья. Оказывается, у этих территорий похожая геологическая история в меловом периоде, благодаря чему похожей была и биота. Изучая разрезы на местах раскопок в северо-восточном Китае и сравнивая их с забайкальскими, ученые заметили явное сходство.

На протяжении нескольких лет научные сотрудники лаборатории «Палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя» ИНГГ СО РАН занимаются изучением континентального мезозоя Забайкалья и участвуют в работах на разрезе Турга (другое название — на обнажении Миддендорфа). В меловом периоде здесь находились пресноводные озера, теперь же большая часть обнажения представляет собой задернованные склоны, тем не менее здесь было сделано немало интересных находок, среди которых остатки рыб, конхострак и насекомых тех же видов, что составляют биоту Джехол. По сохранности они не уступают образцам, обнаруженным на северо-востоке Китая: у рыб сохранны все чешуйки, а у ракообразных — микроскопические яйца. 

Вместе с китайскими коллегами мы изучили этот разрез и получили из него зерна циркона вулканического происхождения. Это означает, что их возраст равен возрасту накопления слоя, в котором они и были нами обнаружены. Так что нам повезло — у нас появилась возможность установить возраст наших палеонтологических находок. Датировка с использованием метода радиоактивного распада показала, что им 124 миллиона лет. Выходит, забайкальское и китайское местонахождения доисторической флоры и фауны — одновозрастные. То есть Забайкалье вместе с северо-востоком Китая было центром происхождения биоты Джихол. А значит, вполне возможно, что оно может стать сокровищницей пернатых динозавров. В связи с этим мы продолжаем изучение континентальных разрезов мезозоя в Забайкалье, пытаемся сделать новые находки, реконструировать условия обитания ископаемых животных, а также сравнить с классическими местонахождениями. Уже сейчас можно сказать, что в некоторых разрезах Забайкалья разнообразие рыб превышает то, что мы наблюдаем в классических разрезах Китая. В 2024 году во время совместной экспедиции в Забайкалье наш коллега из Китая обнаружил цепочку окаменевших следов динозавра. А это значит, что впереди у нас еще немало интересных находок, проливающих свет на далекое прошлое нашей планеты, — подытожил Игорь Косенко.

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

В НГУ представили проектное видение рентгеновского литографа «Орел-7»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Новосибирском государственном университете на первой конференции-семинаре «Физические проблемы технологии рентгеновской литографии» ученые представили проектное видение создания отечественного опытного рентгеновского литографа «Орел-7». Уникальную установку мирового уровня предлагается создать как элемент инфраструктуры Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) и использовать для преодоления принципиальных технологических ограничений передовой микроэлектроники.

Проект разрабатывается группой ученых Центра искусственного интеллекта НГУ, Института физики полупроводников СО РАН и Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Он предполагает создание специализированной рентгеновской станции на базе СКИФ – источника синхротронного излучения высокой интенсивности, необходимого для работы литографического оборудования нового типа.

Литография является ключевой технологией производства микросхем: именно она задает топологию и размеры элементов на полупроводниковых пластинах. Современные решения основаны на использовании излучения с длиной волны 13,5 нанометра (EUV-литография). Однако дальнейшее повышение разрешающей способности возможно либо за счет принципиально новых подходов, либо при переходе в более коротковолновую область — в том числе в рентгеновский диапазон.

Рентгеновская литография позволяет формировать сверхминиатюрные структуры благодаря использованию рентгеновского излучения на длинах волн от 1 до 100 ангстрем. Главным ее преимуществом является возможность создания рисунков без необходимости преодоления дифракционного предела, — это позволяет получать более высокое разрешение при сохранении производительности. Кроме того, технология может быть намного дешевле, чем сложные операции EUV-литографии на 13,5 нм, которые позволяют получать структуры с периодом 7 нм за счет экстремального повышения яркости (мощности) излучения и множественных операций со спейсерами, когда вместо одной операции «засветки»-удаления резиста используется до 4 последовательных нанесений резистов и спейсеров в каждом цикле (SAQP).

Развитие микроэлектроники в ближайшие годы связано с переходом к ангстремным технологиям, где элементы создаются практически на атомарном уровне. По словам участников конференции, для качественного скачка необходимы прорывные решения и объединение усилий научных центров.

Мы видим, что Россия сегодня отстает от мировых лидеров в области микроэлектроники. Чтобы преодолеть это отставание, нужны проекты, основанные на принципиально новых идеях. Такие задачи невозможно решить силами одного института — требуется широкая кооперация. Именно о формировании такого консорциума и шла речь на конференции, – отметил директор Центра искусственного интеллекта НГУ Александр Люлько.

По его словам, компетенции Центра ИИ НГУ в области создания цифровых двойников промышленного оборудования могут ускорить разработку литографа. Параллельно участники проекта намерены задействовать научный потенциал институтов СО РАН в области физики полупроводников и математического моделирования.

Ожидается, что реализация проекта позволит отечественной промышленности перескочить технологический предел в 28 нанометров и значительно продвинуться в направлении создания суверенной технологии производства массовых российских процессоров топ-уровня.

Совместная работа должна привести к созданию оборудования, которое позволит российской микроэлектронике выйти далеко за предел 28 нанометров. Это критически важный рубеж для третьего перехода в микроэлектронике (первый переход — от видимого к глубокому ультрафиолетовому излучению, второй — к экстремальному ультрафиолетовому излучению), — подчеркнул один из авторов проекта, научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ и заведующий лабораторией Института физики полупроводников СО РАН Дмитрий Щеглов.

Предполагается, что опытный образец литографа будет создан на базе СКИФ, где можно будет детально изучить физику процессов и отработать технологические параметры. Аналогичное оборудование планируется параллельно разворачивать на синхротроне в Зеленограде уже для целей отладки промышленного использования.

Пока проект находится на начальной стадии. По итогам конференции участники сформировали научно-техническое видение целесообразности создания станции, обозначили ключевые проблемы и технологические барьеры, а также наметили основы будущего консорциума. Проект уже вызвал интерес не только у научных центров Москвы, Новосибирска и других городов страны, но и в микроэлектронном центре Минска.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.