ЛФИ МФТИ
Відкрити в Telegram
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау МФТИ (ЛФИ МФТИ) https://mipt.ru/education/schools/lfi Для абитуриентов: https://t.me/lpr_mipt_abity По всем вопросам: lugovskaya@phystech.edu
Показати більше1 642
Підписники
-224 години
+77 днів
+3330 день
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
серпень '26
серпень '26
+1
в 0 каналах
липень '26
+64
в 3 каналах
Get PRO
червень '26
+54
в 2 каналах
Get PRO
травень '26
+32
в 1 каналах
Get PRO
квітень '26
+115
в 4 каналах
Get PRO
березень '26
+43
в 2 каналах
Get PRO
лютий '26
+52
в 1 каналах
Get PRO
січень '26
+38
в 1 каналах
Get PRO
грудень '25
+34
в 0 каналах
Get PRO
листопад '25
+47
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '25
+69
в 5 каналах
Get PRO
вересень '25
+64
в 0 каналах
Get PRO
серпень '25
+118
в 0 каналах
Get PRO
липень '25
+78
в 0 каналах
Get PRO
червень '25
+48
в 1 каналах
Get PRO
травень '25
+39
в 1 каналах
Get PRO
квітень '25
+117
в 0 каналах
Get PRO
березень '25
+33
в 0 каналах
Get PRO
лютий '25
+33
в 3 каналах
Get PRO
січень '25
+34
в 1 каналах
Get PRO
грудень '24
+52
в 1 каналах
Get PRO
листопад '24
+105
в 1 каналах
Get PRO
жовтень '24
+44
в 0 каналах
Get PRO
вересень '24
+55
в 0 каналах
Get PRO
серпень '24
+46
в 0 каналах
Get PRO
липень '24
+57
в 0 каналах
Get PRO
червень '24
+47
в 1 каналах
Get PRO
травень '24
+47
в 4 каналах
Get PRO
квітень '24
+106
в 1 каналах
Get PRO
березень '24
+22
в 0 каналах
Get PRO
лютий '24
+27
в 0 каналах
Get PRO
січень '24
+20
в 1 каналах
Get PRO
грудень '23
+21
в 1 каналах
Get PRO
листопад '23
+23
в 3 каналах
Get PRO
жовтень '23
+20
в 1 каналах
Get PRO
вересень '23
+31
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+32
в 0 каналах
Get PRO
липень '23
+72
в 0 каналах
Get PRO
червень '23
+27
в 0 каналах
Get PRO
травень '23
+15
в 0 каналах
Get PRO
квітень '23
+79
в 0 каналах
Get PRO
березень '23
+22
в 0 каналах
Get PRO
лютий '23
+31
в 0 каналах
Get PRO
січень '23
+39
в 0 каналах
Get PRO
грудень '22
+32
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+225
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 02 серпня | 0 | |||
| 01 серпня | +1 |
Дописи каналу
Repost from N/a
Интервью Анатолия Витальевича Красильникова о перспективах создания термоядерного реактора Бизнес ФМ!
В интервью обсуждались планы Китая по запуску реактора к 2030 году, развитие термоядерной отрасли в России и Китае, а также перспективы запуска работающих реакторов в ближайшем будущем.
| 2 | 🎙На портале Бизнес ФМ вышло интервью Анатолия Красильникова, доктора физико-математических наук, директора российского агентства международного проекта ИТЭР, заведующего кафедрой плазменной энергетики ЛФИ МФТИ. | 336 |
| 3 | 🧙Коллектив физиков-теоретиков — сотрудников и студентов лаборатории физики высоких энергий ЛФИ МФТИ — обратился к одному из самых старых и упрямых сюжетов квантовой физики — парадоксу Клейна. Им удалось показать, что электрический ток, который сильное поле «выманивает» из пустоты, определяется тем, что именно называть частицами.
📎Увлекательный рассказ об этом исследовании — в журнале «За науку».
📎Работа ученых опубликована в журнале Physical Review D.
🎙«В вечном, бесконечном поле спор о том, “сколько” частиц рождается, во многом оказывается спором о словах: ответ зависит от того, как именно ввести понятие частицы. Мы показали это явно — есть состояние, в котором ток вовсе отсутствует, и есть состояние со стандартным током. Но стоит включить поле в определенный момент, и двусмысленность исчезает: вакуум до включения задает единственно верную точку отсчета, и все разумные способы расчета приводят к одному и тому же току», — прокомментировал работу Владимир Лапушкин, студент ЛФИ МФТИ.
🖇ТГ журнала «За науку»: https://t.me/zanauku
🖇ВК журнала «За науку»: https://vk.ru/za_nauku_mipt | 547 |
| 4 | 🌤Подводим итоги второго летнего месяца в дайджесте ЛФИ.
🌟Главным событием июля стал Выпускной Физтеха — яркий праздник для всех бакалавров, магистров и аспирантов. Российская академия наук подвела итоги ежегодного конкурса на лучшую научную работу, и вновь среди лауреатов самой престижной награды — молодые исследователи нашей Физтех-школы.
✨Идет подготовка к осеннему сезону программы «Научный ментор», сейчас анкету для участия в ней могут заполнить те, кто хочет стать наставниками. А для студентов, желающих попасть в науку прямо сейчас, открыта летняя стажерская программа в Центре Гинзбурга ФИАН.
📖События и анонсы, интервью и результаты научной работы — в июльском дайджесте ЛФИ.
📎Читать дайджест: https://mipt.ru/news/daydzhest-lfi-iyul-2026. | 544 |
| 5 | 🔔Осталось совсем немного времени до завершения регистрации на II школу по актуальным проблемам физики конденсированного состояния «Перспективные квантовые материалы».
📍Школа состоится 20 — 26 сентября на берегу Каспийского моря, в Махачкале. Регистрация будет идти до 1 августа.
🤗К участию в школе приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты магистратуры и старших курсов бакалавриата, интересующиеся физикой конденсированных сред, квантовыми материалами и компьютерным моделированием.
🔍Лекции ведущих ученых, доклады молодых участников и круглые столы, посвященные обсуждению актуальных проблем физики конденсированного состояния станут отправной точкой для молодых исследователей в большую научную жизнь.
🏖Школа традиционно будет включать экскурсии по историческим, культурным и природным достопримечательностям Дагестана.
🎈Участники, прошедшие отбор, получат полную финансовую поддержку, включающую проживание, питание и экскурсии. Проезд до места проведения и обратно участники оплачивают самостоятельно.
📎Подробная информация об организаторах школы и приглашенных ученых, расписание занятий и регистрация — на сайте школы: https://schoolcondmat.ru/.
📎Телеграм-чат для общения участников и организаторов: https://t.me/+iss-e5Sfrx1mNzUy. | 623 |
| 6 | 🧙Ученые Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ — базовой организации кафедры физики и технологии наноструктур ЛФИ — с коллегами синтезировали наночастицы оксида гадолиния, легированные ионами редкоземельных элементов и способные одновременно работать как МРТ-контрастный агент и как потенциальный сенсибилизатор для фотодинамической терапии опухолевых новообразований.
💡Фотодинамическая терапия состоит из двух этапов: накопления сенсибилизатора в опухоли и его облучения светом для запуска химических реакций с образованием активных форм кислорода, разрушающих опухолевые клетки. Но процесс остается сложным для контроля, поскольку неизвестно, сколько накопилось сенсибилизатора, как он распределен в опухоли и окружающих тканях, насколько эффективно его можно активировать светом.
🎙«Мы подумали: что если сенсибилизатор сможет не только участвовать в терапии, но и сам показывать, где он накопился? Это позволило бы сделать лечение более контролируемым. Мы решили использовать оксид гадолиния, поскольку соединения гадолиния уже применяются в МРТ в качестве контрастных агентов»,— рассказал ведущий научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов, доктор физико-математических наук Максим Пугачевский.
📎Подробности о ходе и результатах исследования — в статье журнала «За науку».
📎Работа опубликована в журнале Next Materials.
🎙«Мы сделали первый шаг к использованию синтезированных наночастиц оксида гадолиния в фотодинамической терапии. Следующим этапом станет проверка их эффективности и безопасности в биологических моделях: сначала на клетках, затем на животных моделях и в дальнейшем — при успешных результатах — в клинических исследованиях»,— поделился Максим Пугачевский.
📖Недавно мы рассказывали о другой перспективной работе ученых Центра фотоники и двумерных материалов, нацеленной на применение в онкотерапии.
🖼Иллюстрация: кристаллическая структура оксида гадолиния с возможными положениями атомов примесей Eu и Ho. | 575 |
| 7 | ✨Медаль Филдса — одна из самых престижных наград в области математики. Медаль вручается один раз в четыре года на Международном математическом конгрессе, который проводится каждые четыре года. Лауреатами награды могут стать до 4 математиков не старше 40 лет (или достигших 40-летия не ранее 1 января года вручения премии).
🏆На прошлой неделе в рамках Международного математического конгресса, который проходит 23 — 30 июля в Филадельфии, США, были объявлены лауреаты медали 2026 года. Ими стали четверо математиков: Хун Ван, Юй Дэн, Яков Цимерман и Джон Пэрдон.
🧐Какие выдающиеся заслуги молодых ученых получили высокое признание?
🎙Отвечает Игорь Воронцов, редактор журнала «За науку»: «Официальные формулировки написаны так, будто их задача — чтобы никто не дочитал: «гармонический анализ и геометрическая теория меры», «о-минимальность как фундаментальный метод арифметической геометрии». А жаль. За ними прячутся интересные истории, которые грех не рассказать».
📎И сам подробно рассказывает о достижениях лауреатов в своей авторской колонке «Медаль Филдса: иголка, курица, тостер и ИИ».
🖼На фото: Ху Ван, Яков Цимерман, Джон Пэрдон и Юй Дэн.
👀Сайт Международного математического конгресса: www.icm2026.org. | 634 |
| 8 | 📖О новой работе ученых Центра вычислительной физики ЛФИ МФТИ в области анализа структуры почвы рассказывает журнал «За науку».
🔬Объектом исследования стал образец самой плодородной почвы России — чернозем из Центрально-Черноземного заповедника. Исследователи МФТИ с коллегами применили сканирующую электронную микроскопию с фокусированным пучком ионов (FIB-SEM). В результате они различили в черноземе поры размером менее 1 микрометра, а также их форму и специфические органические компоненты.
🎙«Наш коллектив впервые применил метод микроскопии с ионной резкой к почвогрунтам еще в 2021 году, что позволило получить первые точные данные об их наноструктуре. Теперь на основе тех результатов мы разрабатываем ряд моделей на молекулярном уровне и уровне пор. Они нужны для описания динамики структуры, а также фильтрационных и прочих свойств почвы на разных масштабах. Изображения были получены на базе Центра коллективного пользования МФТИ.
Мы продолжим изучать особенности строения органо-минеральных соединений на наноуровне, в том числе совместно с коллегами-почвоведами из Почвенного института имени Докучаева. Это позволит перейти к мультимасштабным моделям почвенной структуры и описать процессы агрегатообразования — они необходимы для устойчивого землепользования и повышения плодородия почв»,— прокомментировал Кирилл Герке, директор по науке Центра вычислительной физики.
📎Работа опубликована в журнале «Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение».
🔍Ранее ученые Центра вычислительной физики вместе с коллегами создали физико-математический метод анализа структуры почвы, который позволяет разработать детальную цифровую карту изменений ее структуры во время циклов намокания и высыхания, а также показали, что разработка и применение «цифрового двойника» почвы открывает новые возможности для неинвазивного исследования и прогнозирования ее свойств.
📎Центр вычислительной физики в ТГ: https://t.me/soft_mipt. | 625 |
| 9 | 🔔Продолжается регистрация на 8 Международную конференцию по физике частиц и астрофизике (ICPPA-2026).
✨Конференция состоится 27 — 30 октября в Москве, в гостиничном комплексе «Севастополь».
✍️Зарегистрироваться и подать тезисы можно до 14 сентября.
🏛Организатор ICPPA-2026 — НИЯУ МИФИ.
🔍ICPPA-2026 — это уникальная возможность для обмена научными знаниями, установления контактов между учеными из разных стран и обсуждения новых идей в области фундаментальных исследований. Конференция соберет вместе экспертов и молодых ученых, работающих в экспериментальных и теоретических областях ядерной физики, физики элементарных частиц (в том числе, физики астрочастиц) и космологии.
💡В этом году в ответ на растущую роль искусственного интеллекта и машинного обучения в современной науке и обществе организаторы решили расширить конференцию на секцию применения методов искусственного интеллекта в физике элементарных частиц и астрофизике — от анализа данных и моделирования до проектирования детекторов и теоретических вычислений.
Формат проведения конференции:
🔹серия пленарных докладов приглашенных ученых (по 25–30 минут),
🔹серия секционных докладов (по 10/15/20 минут),
🔹постер-сессия.
📖Избранные материалы конференции будут опубликованы в научных журналах (индексируемых в RSCI, Scopus и/или в Web of Science) после рецензирования.
📎Полная информация о конференции и регистрация — на сайте ICPPA-2026: https://indico.particle.mephi.ru/event/626/. | 673 |
| 10 | 🧙Большой коллектив ученых с участием исследователей из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ — базовой организации кафедры физики и технологии наноструктур ЛФИ — получил сферические наночастицы максена Ti3C2 и показал, что они могут работать как эффективные преобразователи света в тепло для фототермальной терапии рака молочной железы.
🌡Фототермальная терапия заключается в том, что в опухоль или рядом с ней доставляют частицы, которые хорошо поглощают ближнее инфракрасное излучение. Затем нужную область освещают лазером. Свет проходит через ткани и превращается в тепло там, где находятся частицы. Если все работает правильно, опухолевые клетки получают тепловое повреждение, а окружающие ткани страдают меньше.
🎙«Для фототермальной терапии важно не просто создать материал, который хорошо греется под лазером. Нужно, чтобы он сохранял свойства в биологических жидкостях, не проявлял существенной токсичности без внешнего сигнала и давал измеримый терапевтический эффект в организме. Сферические максены Ti3C2 показали все эти качества одновременно», — рассказал Дмитрий Дюбо, научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники Центра фотоники и двумерных материалов.
🔬Ученые провели эксперименты на живых клетках, затем проверили подход на модели рака молочной железы у мышей и получили заметное замедление роста опухоли.
📎Подробно о совместном исследовании ученых МФТИ, ИБХ РАН, Сеченовского университета, НИЯУ МИФИ с коллегами из Швеции, ОАЭ, Великобритании, Франции и Сингапура — в журнале «За науку».
📎Работа опубликована в Advanced Functional Materials. | 664 |
| 11 | 🧙Исследователи Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ — базовой организации кафедры фундаментальной и прикладной физики микро- и наноструктур ЛФИ — с коллегами экспериментально обнаружили и объяснили эффект неполного преобразования электрического тока в сверхпроводящих наноструктурах.
💡Оказалось, что при уменьшении ширины сверхпроводящих электродов ниже 400 нанометров нормальный ток перестает полностью превращаться в сверхпроводящий, что приводит к искажению измеряемых характеристик джозефсоновских переходов — сверхпроводящих составных элементов квантовых компьютеров и ультрачувствительных датчиков.
📎Подробно о работе ученых рассказывает журнал «За науку».
🎙«Мы впервые показали, что квазичастичная длина преобразования — около 400 нанометров — существенно превышает масштабы перераспределения тока в нормальном состоянии,— прокомментировал Василий Столяров, директор Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий.— Это значит, что при проектировании сверхпроводниковых схем с субмикронными электродами нельзя полагаться на стандартные четырехзондовые измерения: в зависимости от способа подключения контактов вы получите разные значения критического тока и сопротивления, причем ни одно из них не будет соответствовать истинным параметрам перехода. С другой стороны, само это расхождение позволяет измерить длину преобразования, что дает нам практический инструмент для диагностики наноразмерных сверхпроводниковых схем».
📎Работа опубликована в журнале Physical Review B.
🖼Иллюстрация: схематическое изображение планарного джозефсоновского моста SN-N-NS. | 723 |
| 12 | ✨Выпускной ЛФИ — на видео!
📽Смотреть: https://vkvideo.ru/video-197752978_456239113?list=ln-gzZlWUDUBbgTcuYhSM | 762 |
| 13 | 🖋Завершается прием документов в аспирантуру ИФЗ РАН
Дорогие друзья!
Успейте подать документы для поступления в аспирантуру ИФЗ РАН до 31 июля 2026 года включительно.
👤Это можно сделать одним из способов:
- очно по адресу: г. Москва ул. Большая Грузинская 10, стр.1, каб. 8;
- онлайн с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн»;
- почтой по адресу: 123242, г. Москва ул. Большая Грузинская 10, стр.1, Аспирантура ИФЗ РАН, с пометкой «Документы для поступления».
🔗Вступительные экзамены (специальная дисциплина, английский) состоятся в период с 1 по 18 сентября.
📄Перечень документов для поступления, правила приема и другую информацию об аспирантуре ИФЗ РАН смотрите на нашем сайте.
💬По вопросам поступления пишите на электронную почту: aspirantura@ifz.ru | 799 |
| 14 | 🎈До 31 июля идет прием документов в аспирантуру Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, базовой организации кафедры прикладной геофизики ЛФИ МФТИ. | 726 |
| 15 | ✨Линзы, зеркала и призмы управляют светом привычным для нас образом: фокусируют, отражают и преломляют его. Нанофотоника начинается там, где мельчайшие частицы, пленки, молекулы и более сложные структуры заставляют свет вести себя неожиданно — задерживаться внутри материала, переизлучаться, менять направление и собственные характеристики.
🧙Для Дениса Баранова такие явления — своеобразные научные пазлы. В 2026 году заведующий Лабораторией передовой нанофотоники и квантовых материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ — базовой организации кафедры физики и технологии наноструктур ЛФИ МФТИ — получил персональную стипендию имени Ж. И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий. О результатах, стоящих за этим признанием, о работе лаборатории и научном наставничестве — в интервью ученого, опубликованном кафедрой на сайте МФТИ.
🎙«Тем, кто хочет выбрать науку и исследования, важно научиться находить красоту в этом ремесле, уметь получать вдохновение и интеллектуальное удовлетворение от этого поиска. И если вы научитесь, ваш исследовательский процесс пойдет гладко, активно и будет подпитывать, а не забирать силы», — советует Денис Баранов студентам. | 1 021 |
| 16 | 🖌До завтра, 24 июля, открыт прием заявок на участие в 5 воркшопе «Вычислительные методы в материаловедении и химии» — Фоковской школе.
🏛Фоковская школа состоится 23 — 29 августа в Великом Новгороде, в Новгородской технической школе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
💡Школа пройдет совместно с конференцией им. В. А. Фока по теоретической, квантовой и вычислительной химии, и лекторами школы будут участники конференции.
Направления работы школы:
🔹Основы квантово-химических вычислений для наноструктур
🔹Классическая молекулярная динамика
🔹Полуэмпирические методы нового поколения
🔹Моделирование двумерных коррелированных систем на квантовых симуляторах и классических вычислителях
🔹Методы машинного обучения для предсказания свойств и генерации материалов
🤗Приглашаются все желающие!
🎈Организаторы не ограничивают ни возраст, ни статус участников. Оргвзносов для участия в школе нет, только строгий отбор на основе CV и мотивационных писем. Участие, проживание и кофебрейки — бесплатно. Проезд — за свой счет.
🧾Итоги отбора будут подведены в первых числах августа.
📎Сайт школы: http://www.qcc.ru/fock/htdocs//school.ru.php. | 958 |
| 17 | 🧙Физики из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ (базовой организации кафедры физики и технологии наноструктур ЛФИ) и ВНИИА им. Н. Л. Духова (базовой организации кафедры фундаментальной и прикладной физики микро- и наноструктур ЛФИ) с коллегами из ОАЭ показали, что перспективные оптические сенсоры на фазовых сингулярностях сохраняют работоспособность даже при очень слабом сигнале. Ученые впервые системно исследовали влияние «фотонной случайности» на такие сенсоры.
🎙«Мы показали, что эллипсометрический сенсор на основе фазовой сингулярности остается устойчивым к шуму даже вблизи области нулевой амплитуды. Важный вывод заключается в том, что угол падения можно использовать как удобную “ручку” для настройки разрешения сенсора: при отклонении от сингулярности улучшается разрешение сенсора, ограниченное шумом, но снижается чувствительность»,— рассказала Валерия Маслова, инженер лаборатории передовой нанофотоники и квантовых материалов Центра фотоники и двумерных материалов.
Это исследование приближает идею сверхчувствительных оптических сенсоров на фазовых сингулярностях к созданию реальных устройств. Такие сенсоры можно будет использовать для обнаружения очень малых изменений состава среды, например следовых количеств веществ, биомолекул, вирусов или других микроскопических объектов.Так как система может работать даже при сравнительно низкой мощности источника света, это открывает возможности к разработке компактных и носимых датчиков.
🎙«Следующий шаг — проверка результатов нашей теоретической модели на реальном эллипсометре с реальной физической системой. Хотелось бы понять, насколько большие отклонения требуются от точки фазовой сингулярности в реальности и как сильно предложенный нами подход улучшает разрешение сенсора»,— поделился Денис Баранов, заведующий лабораторией передовой нанофотоники и квантовых материалов Центра фотоники и двумерных материалов.
📎Подробно об исследовании рассказывает журнал «За науку».
📎Работа опубликована в журнале Nanophotonics. | 855 |
| 18 | ✨Продолжается прием заявок на летнюю стажировку в Центре высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В. Л. Гинзбурга ФИАН!
🤗Приглашаем студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и всех желающих!
🌤Стажировка будет идти до конца лета и подразумевает интенсивную работу над научно-исследовательской или технологической задачей под руководством ученых центра. Длительность стажировки — от 2 недель. Точный период прохождения стажировки устанавливается индивидуально для каждой задачи по договоренности студента и научного руководителя.
Тематики задач соответствуют направлениям исследований Центра Гинзбурга:
🔹Физика сверхпроводимости и высокотемпературной сверхпроводимости
🔹Создание и исследование новых квантовых материалов
🔹Новые топологические квантовые материалы, устройства на их основе
🔹Наноструктуры и низкоразмерные системы
🔹Физика сильных межэлектронных корреляций
🔹Органические молекулярные структуры и низкоразмерные соединения
🔹Разработка новых методов научных исследований и новых технологий
📎Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке. | 937 |
| 19 | 🔔Продолжается регистрация на II школу по актуальным проблемам физики конденсированного состояния «Перспективные квантовые материалы».
📍Школа состоится в Махачкале 20 — 26 сентября. Регистрация будет идти до 1 августа.
🤗К участию в школе приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты магистратуры и старших курсов бакалавриата, интересующиеся физикой конденсированных сред, квантовыми материалами и компьютерным моделированием.
🔍Лекции ведущих ученых, доклады молодых участников и круглые столы, посвященные обсуждению актуальных проблем физики конденсированного состояния станут отправной точкой для молодых исследователей в большую научную жизнь.
🏖Школа традиционно пройдет на берегу Каспийского моря и будет включать экскурсии по историческим, культурным и природным достопримечательностям Дагестана.
🎈Участники, прошедшие отбор, получат полную финансовую поддержку, включающую проживание, питание и экскурсии. Проезд до места проведения и обратно участники оплачивают самостоятельно.
📎Подробная информация об организаторах школы и приглашенных ученых, расписание занятий и регистрация — на сайте школы: https://schoolcondmat.ru/.
📎Телеграм-чат для общения участников и организаторов: https://t.me/+iss-e5Sfrx1mNzUy. | 900 |
| 20 | 🧙Большой научный коллектив с участием ученых лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной ЛФИ МФТИ впервые провел комплексный многоволновой анализ переменности блазара Тон 599 за период с 1983 по 2025 год и обнаружил в этих данных скрытый ритм, указывающий на работу двух взаимосвязанных механизмов.
📎Подробно об этом исследовании рассказывает журнал «За науку».
☄️Блазар Тон 599 — один из самых ярких и беспокойных объектов известной Вселенной — находится на расстоянии 4,7 млрд. световых лет от Земли. Это сверхмассивная черная дыра, релятивистский джет которой направлен прямо на нас.
🔭Ученые изучили данные, охватывающие 40-летний период и включающие радионаблюдения на частотах 1–230 ГГц с помощью телескопов РАТАН-600, РТ-32, РТ-22 и других инструментов, оптические измерения в R-полосе и 17-летний ряд гамма-данных телескопа Fermi-LAT.
💡Авторы применили два независимых метода и выявили несколько квазипериодических компонент. Для их объяснения астрофизики применили модель двойной сверхмассивной черной дыры с прецессирующим джетом.
🎙«Тон 599 наблюдается уже полвека, но только сейчас, собрав воедино данные более десяти телескопов за четыре десятилетия и применив современные методы анализа временны́х рядов, мы смогли увидеть за хаосом вспышек строгую архитектуру. Картина двойной черной дыры с прецессирующим джетом объясняет и краткосрочные, и долгосрочные периодические компоненты в рамках единой физической модели», — рассказал Александр Попков, научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной.
📎Работа опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. | 895 |
