Форма поиска

Институт лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз)

Стратегическая цель Института ЛаПлаз – стать ведущей научной школой и ядром развития инноваций по лазерным, плазменным, радиационным и ускорительным технологиям, с уникальными образовательными программами, востребованными на российском и мировом рынке образовательных услуг.

Сайт

 

Структура


Кафедры
  • 4 Химическая физика
  • 14 Электрофизические установки
  • 21 Физика плазмы
  • 26 Электронные измерительные системы
  • 31 Прикладная математика
  • 32 Теоретическая ядерная физика
  • 37 Лазерная физика
  • 69 Физика лазерного термоядерного синтеза
  • 70 Физика твердого тела и наносистем
  • 78 Физико-технические проблемы метрологии
  • 97 «Суперкомпьютерное моделирование инженерно-физических процессов»
  • 98 «Лазерные технологии фотоники»
  • Кафедра материаловедения (ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск)
  • Кафедра лазерных технологий (ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск)

Международные научно-исследовательские лаборатории
  • Взаимодействие плазмы с поверхностью и плазменные технологии;
  • Научно-исследовательская лаборатория «Силовая твердотельная высокочастотная электроника»;
  • Научно-исследовательская лаборатория «Лазерные технологии фотоники»;
  • Научно-исследовательская лаборатория «Сверхпроводящие энергетические системы»;
  • Лаборатория «Физико-химические процессы в стенках термоядерных установок»;
  • Квантовая метрология.

Научно-образовательные центры
  • Лазерный центр;
  • Учебно-научный центр «Квантовый инжиниринг»;
  • Центр инженерно-физических расчётов и суперкомпьютерного моделирования.

 

Наука

Развитие научно-исследовательской деятельности Института «ЛаПлаз» опирается на среднесрочное и долгосрочное прогнозирование мировых научных и технологических трендов и нацелено на развитие активной промышленной политики России реиндустриализации ее экономики с целью создания качественно новых видов продукции, обеспечивающих технологический паритет РФ с развитыми странами и активное влияние на развитие мирового рынка технологий и наукоемкой продукции. В этой связи лазерные, плазменные и радиационные технологии являются одними из наиболее перспективных направлений технологического развития России.


Основные направления исследований
  • Лазерные, плазменные и радиационные технологии в промышленности, энергетике, медицине;
  • Фотоника, квантовая метрология, оптическая обработка информации;
  • Новые функциональные материалы, метаматериалы, «умные» сплавы и квантовые системы;
  • Сверхсильные оптические поля, мощные лазеры, Mega Science установки;
  • Физика высокотемпературной плазмы, экологически безопасная энергетика на основе управляемого термоядерного синтеза;
  • Спектроскопические синхротронные, нейтронные, лазерные методы исследований, квантовомеханические расчеты и компьютерное моделирование конденсированных сред и наноструктур.

Решение задач в области критических технологий

Высокая техновооруженность и наличие уникального оборудования позволяют решать широкий спектр научно-исследовательских задач в области критических технологий, имеющих большой инновационный потенциал:

  • лазерные технологии на основе энергоэффективных волоконных, дисковых и гибридных лазеров;
  • новые микро-нанотехнологии обработки материалов и создания элементов и устройств механотроники, электроники, медицины;
  • технологии исследования материалов для условий сверхвысоких температур и давлений (аэрокосмические, ядерные технологии);
  • технологии синтеза новых материалов на основе резонансного возбуждения атомов и молекул лазерным излучением, недоступные для других методов;
  • новые лазерные методы модификации и обработки сверхпроводящих токонесущих слоев с целью обеспечения передачи электроэнергии без потерь;
  • высокоэффективные накопители энергии на основе новых технологий плазменно-лазерной модификации электродов суперконденсаторов;
  • разработка радиационных технологий с использованием ускорителей;
  • разработка радиационных технологий с использованием мощных потоков СВЧ излучения.

Современные вопросы, решаемые специалистами ЛаПлаз
  • Новые функциональные градиентные материалы с использованием нанопорошков тугоплавких соединений и технологии прямого лазерного выращивания.
  • Экспериментальная лазерная установка килоджоульного уровня энергии по своим техническим параметрам и функционалу превосходящая мировые аналоги и обеспечивающая возможность проведения исследований взаимодействия сверхмощного лазерного излучения с веществом в ранее недоступном диапазоне параметров применительно к фундаментальным и прикладным задачам в области экстремального состояния вещества, физических принципов новых энергетических технологий, лабораторной астрофизики.
  • Фотонные аналого-цифровые системы с эффективным числом бит до 10 для систем обработки сигналов с полосой свыше 10 ГГц, что на порядок выше современных возможностей.
  • Портативные радиоизотопные источники питания на основе наноструктурированных тонкопленочных термоэлектриков с выходной мощностью до сотен микроватт и временем службы до десятков лет.
  • Энергоэффективные ускорители электронов прикладного назначения на энергию 2-10 МэВ для стерилизации, промышленной дефектоскопии, модификации материалов и метрологии.
  • Микромеханические устройства на основе аморфно-кристаллических сплавов с обратимым эффектом памяти формы для захвата и перемещения микрообъектов размером от 10 до 200 мкм, которые могут быть использованы в мироэлектронике, робототехнике, микробиологии, в диагностических и вживляемых микробиочипах и других интегрированных микроустройствах.
  • Высокопроизводительные магнетронные напылительные системы для прецизионного нанесения качественных покрытий. Комбинированные технологии сильноточного импульсного магнетронного распыления и магнетронного разряда с горячим катодом позволят осаждать плотные покрытия металлов и их соединений с ранее недоступными скоростями в десятки мкм/мин, для применений в областях микроэлектроники, машиностроения, медицины.
  • Плазменно-пучковые генераторы нового типа для мягкого травления и модифицирования гетеро и наноструктур. Возможность точного регулирования средней энергии потока ионов, воздействующих на обрабатываемую поверхность, в диапазоне 10–100 эВ обеспечит обработку поверхности (травление или осаждение пленок) с минимальной плотностью радиационных дефектов. Плазменно-пучковые генераторы обеспечивают высокую анизотропию потока ионов и процесса травления, превосходящие возможности современных промышленных технологий на базе ВЧ и СВЧ разрядов.

 

Образование


Направления подготовки ЛаПлаз
Код Направление
Бакалавриат
03.03.01 Прикладные математика и физика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки
Специалитет
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок
Магистратура
03.04.01 Прикладные математика и физика
01.04.02 Прикладная математика и информатика
12.04.01 Приборостроение
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки
Аспирантура
03.06.01 Физика и астрономия
16.06.01 Физико-технические науки и технологии

 

Руководство


Директор Института ЛаПлаз

Кузнецов Андрей Петрович, д. ф.-м. н., профессор

Помещение: Г-303

Телефон: +7 495 788-56-99, доб. 9388


Научный руководитель института ЛаПлаз

Гарнов Сергей Владимирович, чл.-корр. РАН, д. ф.-м. н., профессор


Заместитель директора Института ЛаПлаз

Генисаретская Светлана Владимировна

Помещение: Г-303

Телефон: +7 495 788-56-99, доб. 9386


Заместитель директора по образованию Института ЛаПлаз

Рябов Павел Николаевич, к.ф.-м.н., доцент

E-mail: pnryabov@mephi.ru


 

Партнеры


Российские и зарубежные партнеры
  • Лионский университет

    Лион, Франция

  • Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

    Москва, Россия

  • Институт общей физики им. А.М. Прохорова

    Москва, Россия

  • РОСТЕХ

    Гос. корпорация высокотехнологичной промышленной продукции, Россия

  • Установка для исследования антипротонов и ионов (международная коллаборация)

    Юлих, Германия

  • Российский федеральный ядерный центр Всероссийский НИИ экспериментальной физики

    Саров, Россия

  • PILKINGTON

    Латом, Великобритания

  • The National Metrology Institute of Germany (PTB)

    Берлин, Германия

  • Институт прикладной физики Российской академии найк (ИПФ РФН)

    Нижний Новгород, Россия

  • Исследовательская организация по ускорителям высоких энергий (KEK)

    Япония

  • Объединенный институт высоких температур РАН

    Москва, Россия

  • Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ)

    Дубна, Московская обл., Россия

  • Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

    Москва, Россия

  • Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

    Саров, Россия

  • The Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

    Берлин, Германия

  • Всероссийский научно-исследовательский Институт физико-технических И Радиотехнических Измерений (ВНИИФТРИ)

    Москва, Россия

  • Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

    Москва, Россия

  • Владимирский государственный университет им. Столетовых (ВлГУ)

    Владимир, Россия

  • ООО НТО «ИРЭ-Полюс»

    Московская область, г. Фрязино, Россия

  • ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ»

    Москва, Россия

  • ООО «Лассард»

    Российская компания с уникальной инфраструктурой для производства диодных лазерных систем полного цикла

  • ООО «Владимирский инжиниринговый центр использования лазерных технологий в машиностроении при ВлГУ»

 

Достижения

  • 15 мая 2017 года подписано соглашения о Консорциуме лазерных систем и лазерных технологий в промышленности и медицине. Научно-производственный консорциум создан для консолидации деятельности высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и производителей высокотехнологичного лазерного оборудования в области создания лазерных устройств нового поколения и технологий на их основе для промышленных и медицинских применений, в том числе в рамках реализации дорожных карт HealthNet и TechNet Национальной технологической инициативы.
  • Команда Института ЛаПлаз стала участником Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», который прошел в г. Ярославль с 1 по 4 сентября. Институт ЛаПлаз был приглашен организаторами Форума для участия в кластере «Технологии энергии». Формат Форума подразумевал решение кейсов по кластерам на протяжении нескольких дней. Команда Института ЛаПлаз подготовила для школьников кейс «Лазерный термоядерный реактор как основа экологически безопасной энергетики будущего», который по результатам экспертной оценки был признан лучшим в кластере «Технологии энергии».
  • Лазерный центр, подразделение Института ЛаПлаз, стал площадкой проведения первого вузовского чемпионата World Skills по компетенциям «Лазерные технологии».
  • В октябре 2017 года на мощной лазерной установке PHELIX в GSI (Дармштадт, Германия) был проведён уникальный эксперимент по оптической генерации магнитных полей в цилиндрических и спиральных мишенях. В эксперименте принимали участие сотрудники многих научных и научно-образовательных центров - Университета Бордо (Франция), Института Лазерной Инженерии (Осака, Япония), Технического университета Дармштадт (Германия).
  • Под руководством доцента Института ЛаПлаз Корнеева Филиппа Александровича в эксперименте принимали участие магистры Института ЛаПлаз Вячеслав Степанищев и Юрий Кочетков. Предварительные результаты эксперимента подтверждают теоретические предсказания и открывают новые возможности применения сверхвысоких магнитных полей в фундаментальных исследованиях и приложениях.
  • АспирантыИнститута ЛаПлаз НИЯУ МИФИ стали лауреатами стипендий Президента РФ и Правительства РФ.
  • Доцент Института ЛаПлаз Вячеслав Дюбков выступил с открытой лекцией на VII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, проходившем в Москве с 6 по 8 октября. Лекция на тему «Ускорители заряженных частиц и радиационные технологии в научных исследованиях, промышленности и медицине» в секции «Молодые ученые» вызвала живой интерес слушателей, который выразился в аплодисментах и множестве вопросов после лекции касающихся проблем связанных с синтезом трансурановых элементов, гибридных реакторов и систем неразрушающего контроля, а также аспектам протонной и ионной терапии.
  • В рамках программы по академической мобильности студентов и аспирантов ряд магистров Института ЛаПлаз прошли стажировку в таких научных и научно-образовательных центрах как Университет Бордо (Франция), DESY (Германия), GSI (Германия), Ecole Polytechnique (Франция), а также стали слушателями международных школ.
Ошибка в тексте: