10 и 11 декабря 2020 года на базе НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке проекта Европейской Комиссии грантового соглашения № 871072 CREMLINplus прошла IX Школа по физике поляризованных нейтронов «ФПН-2020». Впервые школа проходила в двух форматах: очном (с ограниченным количеством единовременно присутствующих участников, в конференц-зале 7 корпуса ПИЯФ) и в онлайн формате.
Школа по физике поляризованных нейтронов ежегодно проводится в НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ, начиная с 2012 года, и связана с именами Гильяри Моисеевич Драбкина и Сергея Владимировича Малеева. Эти двое выдающихся ученых долгое время были организаторами и вдохновителями исследований конденсированного состояния в нашем институте, главным образом, с помощью поляризованных нейтронов. Созданный экспериментально-теоретический задел вдохновляет до сих пор, объединяя усилия ученых отдела исследования конденсированного состояния и сектора физики твердого тела теоретического отделения НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ.
Школа ФПН-2020 призвана активизировать деятельность научного сообщества России в области исследований с помощью поляризованных нейтронов и привлечь молодежь к научно-исследовательской деятельности. В этом году в работе школы принимало участие около 50 человек.
Первый день Школы был отмечен докладами Н.Н. Губановой и Е.Г. Яшиной, которые в уходящем году успешно защитили кандидатские диссертации химии и физике. Таким образом, в отделе ОИКС стало 2 кандидатами больше.В центре внимания стояли актуальные задачи для физики поляризованных нейтронов и как эксперименты по малоугловому рассеянию и рефлектометрии поляризованных нейтронов могут их разрешить. Одной из таких задач вот уже 4 десятилетия стали ферромагнетики с взаимодействием Дзялошинского-Мория. Для решения этой задачи важную роль сыграл особый метод исследования – измерение спин-волновой жесткости ферромагнетиков и гелимагнетиков с помощью МУР поляризованных нейтронов, который был разработан в нашем институте (ЛИЯФ им. Б.П. Константинова) еще в 80-е годы прошлого века. Молодые сотрудники института - Л.А. Азарова, Р.М. Виноградов, К.А. Пшеничный - сделали целую серию докладов, в которых исследования сделаны на основе этого метода.
Кроме того, несколько докладов были посвящены установкам поляризованных нейтронов, (рефлектометрам и установке СЭМУРН), которые в настоящее время создаются на реакторе ПИК для проведенияуникальных экспериментов.
Во второй день совещания участники обсудили эксперименты с использованием дифракции поляризованных нейтронов. Особой темой на Школе прозвучали доклады А.А.Мистонова, А.А. Павловой и А.М. Вислогузовой об явлении ядерно-магнитной интерференции в рассеянии поляризованных нейтронов. Традиционно на школе прозвучали доклады о разработке проектакомпактного источника нейтронов на основе протонного ускорителя DARIA. Не менее традиционной оказалась сессия, посвященная приборам и технике поляризованных нейтронов.
Подробнее ознакомится с материалами Школы «ФПН-2020» можно на сайте мероприятия:
https://oiks.pnpi.spb.ru/events/fpn2020
Материал сайта https://oiks.pnpi.spb.ru/news/news_fpn2020
Группа исследователей компании IBM разработала новый способ измерения силы магнитного поля и некоторых других параметров, имеющих отношение к магнетизму, отдельно взятых атомов исследуемого вещества. С энергетической точки зрения новый метод обеспечивает в 1000 раз большую разрешающую способность, чем любые другие методы.
Ученые уже давно занимаются измерениями магнитных параметров отдельно взятых атомов. Это дает им большее понимание некоторых явлений материального и биологического плана, в основе которых лежат магнитные взаимодействия. Самым распространенным методом измерения очень слабых магнитных полей является использование для этого дефектов кристаллической решетки алмаза, в частности, азотной вакансии. Метод, предложенный учеными из IBM, сам по себе более прост, он обеспечивает более высокую точность, но требует использования сложного узкоспециализированного оборудования.
РИА Новости. Физики из России и зарубежных стран научились создавать особые световые квазичастицы и манипулировать их свойствами при комнатной температуре, что открывает дорогу для сверхбыстрых видов оптической памяти, говорится в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.
Запись информации в квазичастицы в кристалле,
созданном российскими учеными
© Университет ИТМО
В последние годы ученые активно пытаются использовать квантовые свойства отдельных атомов и частиц для хранения и записи информации, в том числе и данных, которые используют квантовые компьютеры. На роль «носителей информации нового типа» претендуют с разной долей успешности спин электронов в полупроводниках, вкрапления атомов азота в алмазах, а также различные квазичастицы – объединения атомов или частиц, ведущих себя как единое целое.
РИА Новости. Физики предсказали существование частицы, своеобразного идеально нейтрального «атома», в котором содержится четыре нейтрона и ни одного протона. Поиски и изучение такого «атома» помогут раскрыть тайны нейтронных звезд, пишет Physical Review Letters.
Тетранейтрон
© Андрей Широков, МГУ имени М.В. Ломоносова