#Очемговорят_ученыеЛЭТИ Современное измерительное оборудование 💻 Заведующий кафедрой радиотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ», к.т.н. Олег Александрович Маркелов, управляющий директор ООО «ПЛАНАР-Проект» Максим Валерьевич Афанасьев и доцент НИУ «МИЭТ», к.т.н. Антон Викторович Козлов выступили с докладом «Обеспечение учебного процесса современным измерительным оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров». Доклад состоялся в рамках тематической сессии  «Радиотехнические и радиоэлектронные средства измерений» МГТУ им. Н.Э Баумана.
    2 комментария
    8 классов
    3 комментария
    9 классов
    #ГазетаЭлектрик Встречаем первый сентябрьский номер газеты «Электрик»⚡🍂 👫 🌞🐞 В новом номере подводим итоги приемной кампании, знакомимся с первокурсниками, читаем советы бывалых студентов и делимся яркими летними впечатлениями!
    2 комментария
    7 классов
    #МирЛЭТИ Абитуриент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Аксенов представляет университет на Чемпионате мира по армрестлингу. Престижное первенство проходит с 10 по 22 сентября в болгарской Албене. Поддержать спортсмена приехал тренер сборной СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по армрестлингу Денис Валерьевич Богданов.
    2 комментария
    7 классов
    #Ачтоеслинампосчитать
    2 комментария
    7 классов
    2 комментария
    5 классов
    2 комментария
    5 классов
    Как быстро Солнце теряет свою массу, выяснили ученые при участии ЛЭТИ С помощью улучшенной динамической модели Солнечной системы совместное с ИПА РАН исследование позволило подтвердить теорию относительности Эйнштейна, выявить новые факты о гравитации Солнца, а также установить более точную орбиту Меркурия. Общая теория относительности (ОТО) – это научная теория, предложенная физиком Альбертом Эйнштейном в 1915 году, которая описывает гравитацию как результат искривления четырёхмерного пространства-времени под действием массивных объектов. Чтобы расширить понимание Вселенной и создать более точные и эффективные инструменты для дальнейших исследований в физике элементарных частиц и космологии, учёные продолжают вести работы, доказывающие достоверность данной научной теории. Такой массивный объект, как Солнце, позволяет проверять предсказания ОТО на уровне, недоступном в земных лабораториях. С помощью него можно, например, определить искривление пространства-времени гравитацией, что позволит объяснить движение планет вокруг него. Важнейшей для таких экспериментов является ближайшая к Солнцу планета – Меркурий и высокоточные данные её расстояния от Земли. В 1980-1990-х гг. радарные наблюдения Меркурия давали точность дальности порядка 1-2 км, тогда как радиотехнические наблюдения космического аппарата MESSENGER, полученные в 2011-2014 гг., имеют точность порядка 1 м. Космический аппарат BepiColombo, который выйдет на орбиту Меркурия в следующем году, позволит получить данные сантиметровой точности. «С помощью усовершенствованной динамической модели Солнечной системы мы совместно с Институтом прикладной астрономии РАН подтвердили общую теорию относительности Эйнштейна. Данное исследование также попутно помогло получить важные для изучения Вселенной результаты, касаемые Меркурия и Солнца. Во-первых, мы смогли установить более точную орбиту Меркурия, чем те, что получали с помощью предыдущих моделей, и рассчитать с большей точностью явления, наблюдаемые при скоростях тел, сравнимых со скоростью света. Во-вторых, мы выяснили, что Солнце при излучении своей энергии в пространство теряет миллиардные доли в год своего веса. И, в-третьих, нами выявлен новый факт о ее гравитации: ось, вдоль которой Солнце сжато, не совпадает с видимой осью его вращения», – рассказал доцент кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Алексеевич Павлов. В модели движения Меркурия вокруг Солнца, разработанной и постоянно развивающейся в ИПА РАН, имеются разные аспекты, начиная от теории вращения Земли до далёких транснептуновых объектов – небесных тел Солнечной системы, орбиты которых находятся за орбитой Нептуна. Также в модели учитываются и тонкие релятивистские эффекты – дополнительные ускорения, не объясняющиеся законами Ньютона. Один из таких эффектов – эффект Лензе-Тирринга, возникающий вблизи массивных вращающихся тел (например, Солнца). Он, как и всё в небесной механике, ослабевает с расстоянием, соответственно он наиболее заметен на движении Меркурия. Поскольку Солнце имеет форму сплюснутого эллипсоида, это влияет на его гравитационные свойства. В отличие от идеального шара, где гравитация одинакова во всех направлениях и зависит только от расстояния до центра, у Солнца она варьируется из-за его формы. Гравитационное притяжение Солнца к планетам зависит от угла, который линия, соединяющая Солнце и планету, образует с плоскостью солнечного экватора. Аналогично, если взять Землю, то она вращается вокруг своей оси и имеет экватор. Её можно представить как почти сферическую, но она немного сплюснута, и ось этого сжатия проходит через её полюса. При расчёте гравитации Земли, Солнца и Луны учитывается эта сплюснутая форма. Исследователи из ЛЭТИ и ИПА РАН с помощью улучшенной модели изучили гравитационные свойства Солнца и обнаружили, что ось, вдоль которой сжато ядро Солнца, не совпадает с видимой осью вращения Солнца, наблюдаемого через движение солнечных пятен. Это открытие может дать больше информации о внутреннем устройстве Солнца, его происхождении и процессах, происходящих внутри него. Наша звезда имеет множество неразгаданных современной наукой тайн: происхождение магнитных полей на Солнце, происхождение корональных выбросов массы, высокая температура солнечной короны. Развитие высокоточной модели Солнечной системы важно не только для фундаментальной науки, но и для планирования движения космических аппаратов на орбите Земли и в дальнем космосе. Результаты исследования представлены в научном журнале Universe (Q2). Работа Д.А. Павлова финансирована Российским научным фондом (проект № 24-22-00391). Источник информации: СПбГЭТУ "ЛЭТИ" им. В​. И. Ульянова (Ленина) Источник фото: ru.123rf.com #scientificrussia #СПбГЭТУ #ЛЭТИ #Солнце #гравитация
    2 комментария
    5 классов
    #ЛицаЛЭТИ 18 сентября исполняется 84 года со дня рождения Вячеслава Михайловича Андреева, выпускника ЛЭТИ (1963), кандидата физико-математических наук (1969), доктора технических наук (1979), профессора (1983), члена-корреспондента РАН (2016), Заслуженного деятеля науки РФ. Научные исследования Вячеслава Михайловича связаны с разработкой высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей солнечного и лазерного излучений для наземных и космических применений, а также разработкой приборов с гетеропереходами для оптоэлектроники и солнечной энергетики. Вячеслав Михайлович - профессор базовой кафедры оптоэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Заведующий лабораторией фотоэлектрических преобразователей Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН.
    2 комментария
    4 класса
    2 комментария
    6 классов
Фильтр
Закреплено
spbetu
Добавлено видео
11:34
135 лет СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
43 166 просмотров
  • Класс
  • Класс
  • Класс
  • Класс
  • Класс
  • Класс
  • Класс
  • Класс
  • Класс
Показать ещё