Информация о проекте

1. Наименование проекта Сверхкороткие лазерные импульсы с фемто- и аттосекундным временным разрешением в рентгеноструктурном анализе сложных наносистем и композитных материалов
2. Регистрационный номер ЦИТИС: АААА-А20-120092490009-0
3. Исполнитель Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
4. Ведомственная принадлежность Минобрнауки России - образование
5. Заказчик Минобрнауки России
6. Вид финансирования ГЗ
7. Вид НИОКТР Фундаментальная НИР
8. Приоритетное направление (основное), согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899 Нет данных
9. Приоритетное направление (дополнительное), согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899 Нет данных
10. Критическая технология (основная), согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899 Нет данных
11. Критическая технология (дополнительная), согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899 Нет данных
12. Приоритет Стратегии НТР России, согласно Указу Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145
13. Приоритетное направление научно-технологического развития РФ, согласно Указу Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 года № 529
14. Важнейшая наукоемкая технология (основная), согласно Указу Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 года № 529
15. Важнейшая наукоемкая технология (дополнительная), согласно Указу Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 года № 529
16. Общее тематическое направление Перспективные виды материалов, специальной техники и техники особого назначения
17. Приоритетное арктическое направление (основное) Новые материалы, возобновляемые и портативные источники энергии
18. Приоритетное арктическое направление (дополнительное)
19. Аннотация В настоящее время стало особо актуальным исследования процессов, происходящих в различных системах при их взаимодействии с ультракороткими лазерными импульсами, в том числе, процессов ионизации, возбуждения и рассеяния ультракоротких импульсов. Процессы рассеяния сверхкоротких лазерных импульсов (фемто- и аттосекундным временным разрешением) на сложных структурах до настоящего времени мало исследованы. Хотя подобные процессы, помимо возможности наблюдения сверхбыстрых процессов (образование и перестройка химических связей, внутриатомные и молекулярные процессы) могут дополнить рентгеноструктурный анализ сложных объектов (наносистем, композитных материалов в том числе строительных композитов, биомолекул, биополимеров и исследованию генетической информации) в современной биологии, химии, материаловедении, электронике, энергетике. Тем более в настоящее время существует техническая возможность проводить подобного рода исследования (например, XFEL в Германии). Существует необходимость в таких исследованиях в особых климатических зонах РФ, таких как АЗРФ, поскольку необходимы особые материалы (в том числе строительные и реставрационные) и покрытия. Такие исследования особенно актуальны в АЗРФ при изучении различных неуглеводных комплексов растений (например, Арктических бурых водорослей) и эволюционной биогеографии для развития молекулярно-генетических и геномных методов. Теоретическая база, для проведения рентгеноструктурного анализа с использованием ультракоротких лазерных импульсов, на подобного рода сложных системах достаточно слаба. Поэтому для проведения таких исследований необходимы, не только новые физические подходы и методы, но и сложные многоатомные структуры и системы, имеющие принадлежность к АЗРФ. Подобного рода исследования дадут адекватный теоретический аппарат, позволяющий получить необходимую информацию об исследуемых структурах, объектах и процессах с высокой степенью точности. Данный проект направлен на изучение взаимодействия сверхкоротких лазерных импульсов фемтосекундной и аттосекундной длительности, со сложными объектами с целью разработки эффективной (и удобной для практических применений в биологии, химии, материаловедении) методики расчетов спектров рассеяния на сложных системах и проверке в эксперименте развитых подходов, что приведёт к их практическому использованию не только в АЗРФ, а также в России и мире.
20. Начало проекта 01.01.2020
21. Завершение проекта 31.12.2022