СФТИ им. В.Д. Кузнецова: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 29 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Svty.jpg|350px|right|thumb| СФТИ при Томском государственном университете]]
[[Файл:Svty.jpg|300px|right|thumb| СФТИ при Томском государственном университете]]
 
[[Файл:12 СФТИ.jpg|300px|right|thumb|СФТИ в 1920-е гг.]]
'''Сибирский физико-технический институт (СФТИ) им. В.Д. Кузнецова ''' - НИИ при Томском государственном университете. Адрес - пл.Новособорная, 1.
[[Файл:Kuznecovvd 5 0.jpg|300px|right|thumb|Профессор [[Кузнецов Владимир Дмитриевич|В.Д. Кузнецов]] за работой]]
[[Файл:Воробьев СФТИ.jpg|300px|right|thumb|[[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьев]] (второй слева) во время работы в СФТИ]]
[[Файл:-ТГУ- -СФТИ- 1927 г..jpg|300px|right|thumb|СФТИ, 1927 г.]]
'''Сибирский физико-технический институт (СФТИ) им. В.Д. Кузнецова ''' - НИИ при Томском государственном университете. Адрес - пл.Новособорная, 1. Основан в 1928 г.  


==Создание института==
==Создание института==


06.06.1909 г. выпускник С.-Петербургского университета ученый-физик [[Вейнберг Борис Петрович|Б.П. Вейнберг]] назначается ординарным профессором Томского технологического института по кафедре физики, с этого периода 15 лет его деятельности связаны с этим институтом и с Сибирью. В своей вступительной лекции «Идеальные и практические цели физики», прочитанной 15.09.1909г. в присутствии членом Совета института, он изложил свои взгляды на прикладные стороны этой науки. В частности, он предсказал те направления, которые получили развитие в последний период: очистка воды и воздуха в целях охраны среды обитания человека (экология), использование энергии солнца, передача электрической энергии без проводов, кинематография в натуральных цветах, стереокино  и др. Большая часть лекции была посвящена т.н. безвоздушному электрическому пути, совершенно отличному от обычных способов сообщения. Впоследствии модель «безвоздушной дороги» на магнитной подушке под его руководством была создана на кафедре физики ТТИ и ее описание опубликовано в ж. «Естествознание» за 1914 г.   
06.06.1909 г. выпускник С.-Петербургского университета ученый-физик [[Вейнберг Борис Петрович|Б.П. Вейнберг]] назначается ординарным профессором [[ТПУ|Томского технологического института]] по кафедре физики, с этого периода 15 лет его деятельности связаны с этим институтом и с Сибирью. В своей вступительной лекции «Идеальные и практические цели физики», прочитанной 15.09.1909 г. в присутствии членом Совета института, он изложил свои взгляды на прикладные стороны этой науки. В частности, он предсказал те направления, которые получили развитие в последний период: очистка воды и воздуха в целях охраны среды обитания человека (экология), использование энергии солнца, передача электрической энергии без проводов, кинематография в натуральных цветах, стереокино  и др. Большая часть лекции была посвящена т.н. безвоздушному электрическому пути, совершенно отличному от обычных способов сообщения. Впоследствии модель «безвоздушной дороги» на магнитной подушке под его руководством была создана на кафедре физики ТТИ и ее описание опубликовано в ж. «Естествознание» за 1914 г.   


Кафедра физики Томского технологического института начала свою деятельность в 1900 г., в год начала занятий в институте, и входила в состав химико-технического отделения. В момент открытия на кафедре работали два сотрудника: экстраординарный профессор [[Ефимов Александр Иванович|Ефимов А.И.]] и его ассистент - кандидат петербургского университета Осиндовский Ф.М. Полнокровная жизнь кафедры началась позже, когда кафедрой стал заведовать Титов В.С. (1907 - 1909 гг.), а затем ученик [[Менделеев Дмитрий Иванович|Менделеева Д.И.]] профессор Вейнберг Б.П. (1909 - 1923 гг.). В двадцатые годы ХХ-го в. на кафедре выполнялись важные работы по теории магнетизма и были проведены 23 экспедиции по изучению и измерениям магнитного поля Земли в Сибири и Монголии.   
Кафедра физики [[ТПУ|Томского технологического института]] начала свою деятельность в 1900 г., в год начала занятий в институте, и входила в состав химико-технического отделения. В момент открытия на кафедре работали два сотрудника: экстраординарный профессор [[Ефимов Александр Иванович|Ефимов А.И.]] и его ассистент - кандидат петербургского университета Осиндовский Ф.М. Полнокровная жизнь кафедры началась позже, когда кафедрой стал заведовать Титов В.С. (1907 - 1909 гг.), а затем ученик [[Менделеев Дмитрий Иванович|Менделеева Д.И.]] профессор [[Вейнберг Борис Петрович|Вейнберг Б.П.]] (1909 - 1923 гг.). В двадцатые годы ХХ-го в. на кафедре выполнялись важные работы по теории магнетизма и были проведены 23 экспедиции по изучению и измерениям магнитного поля Земли в Сибири и Монголии.   


В Томске Вейнберг создал сибирскую школу [[Физика твердого тела|физики твёрдого тела]], которую после него возглавил и развивал далее его ученик, впоследствии академик, [[Кузнецов Владимир Дмитриевич|В.Д. Кузнецов]].
В Томске Вейнберг создал сибирскую школу [[Физика твердого тела|физики твёрдого тела]], которую после него возглавил и развивал далее его ученик, впоследствии академик, [[Кузнецов Владимир Дмитриевич|В.Д. Кузнецов]].


В 1923 г. он воссоздал при кафедре физики [[ТПУ|Томского технологического института]] первое в Сибири научно-исследовательское учреждение при вузах края – институт прикладной физики. И это было сделано в годы разрухи, в тяжелейшие для России годы. Директором этого института, преобразованного в последующие годы с Сибирский Физико-Технический институт (СФТИ) стал сам Б.П. Вейнберг.  
В 1923 г. он воссоздал при кафедре физики [[ТПУ|Томского технологического института]] первое в Сибири научно-исследовательское учреждение при вузах края – институт прикладной физики. И это было сделано в годы разрухи, в тяжелейшие для России годы. Директором этого института, преобразованного в последующие годы с Сибирский Физико-Технический институт (СФТИ) стал сам [[Вейнберг Борис Петрович|Б.П. Вейнберг]].  


Институт прикладной физики объединял  томских физиков и работников в области сопротивления материалов и металлографии. Этот институт, фактически представлявший собой организационную единицу и не имевший сколько-нибудь значительной самостоятельной материальной базы, и был взят за основу при учреждении СФТИ.
Институт прикладной физики объединял  томских физиков и работников в области сопротивления материалов и металлографии. Этот институт, фактически представлявший собой организационную единицу и не имевший сколько-нибудь значительной самостоятельной материальной базы, и был взят за основу при учреждении СФТИ.
Строка 22: Строка 25:


[[Файл:Ustan.png|250px|right|thumb|Опытная установка СФТИ по передаче неподвижных изображений]]
[[Файл:Ustan.png|250px|right|thumb|Опытная установка СФТИ по передаче неподвижных изображений]]
[[Файл:Vislab.jpg|250px|right|thumb|Высоковольтная лаборатория]]
[[Файл:11 СФТИ 1930-е гг..jpg|190px|right|thumb|СФТИ в 1930-е гг.]]
Работы общего характера относились преимущественно к исследованию внутреннего трения в твердых телах и изучению твердости. В то время как объектами работ прикладного значения были технические металлы (например, ряд работ относился к рельсовой стали), работы общего характера велись с наиболее простыми в смысле возможности теоретической интерпретации объектами — монокристаллами кубической системы, преимущественно кристаллами каменной соли, которая в связи с работами акад. Иоффе и Смекала привлекла особый интерес физиков.
Работы общего характера относились преимущественно к исследованию внутреннего трения в твердых телах и изучению твердости. В то время как объектами работ прикладного значения были технические металлы (например, ряд работ относился к рельсовой стали), работы общего характера велись с наиболее простыми в смысле возможности теоретической интерпретации объектами — монокристаллами кубической системы, преимущественно кристаллами каменной соли, которая в связи с работами акад. Иоффе и Смекала привлекла особый интерес физиков.


Строка 30: Строка 34:
   
   
С самого своего возникновения СФТИ был тесно связан с физическим отделением физмата Томского гос. университета. При выделении здания для СФТИ половина площади этого здания была предоставлена для учебных лабораторий и аудиторий физического отделения. Оборудование физического кабинета и радиолаборатории университета оказало очень существенную помощь в развертывании работ СФТИ, в особенности до получения им самостоятельного оборудования. Точно так же установилась тесная связь института и университета по линии кадров, так как основной состав научных работников института одновременно ведет работу и на кафедрах университета.
С самого своего возникновения СФТИ был тесно связан с физическим отделением физмата Томского гос. университета. При выделении здания для СФТИ половина площади этого здания была предоставлена для учебных лабораторий и аудиторий физического отделения. Оборудование физического кабинета и радиолаборатории университета оказало очень существенную помощь в развертывании работ СФТИ, в особенности до получения им самостоятельного оборудования. Точно так же установилась тесная связь института и университета по линии кадров, так как основной состав научных работников института одновременно ведет работу и на кафедрах университета.
[[Файл:Vislab.jpg|250px|right|thumb|Высоковольтная лаборатория]]


В 1932 г. постановлением коллегии Наркомпроса институт был включен в систему Томского университета как центра подготовки научных кадров и научно-исследовательской теоретической работы в Западной Сибири. Одновременно с реализацией этого постановления развернулась и систематическая работа по включению СФТИ в разрешение ведущих проблем второй угольно-металлургической базы.
В 1932 г. постановлением коллегии Наркомпроса институт был включен в систему Томского университета как центра подготовки научных кадров и научно-исследовательской теоретической работы в Западной Сибири. Одновременно с реализацией этого постановления развернулась и систематическая работа по включению СФТИ в разрешение ведущих проблем второй угольно-металлургической базы.
Строка 39: Строка 41:
Кроме этих основных вопросов в институте разрабатывался и разрабатывается еще целый ряд других проблем как относящихся к отдельным задачам, выдвигаемым развитием современной физики, так и ставившихся по заданиям хозяйственных организаций, отраслевых институтов и заводских лабораторий.
Кроме этих основных вопросов в институте разрабатывался и разрабатывается еще целый ряд других проблем как относящихся к отдельным задачам, выдвигаемым развитием современной физики, так и ставившихся по заданиям хозяйственных организаций, отраслевых институтов и заводских лабораторий.


Тематика института сгруппирована по следующим лабораториям: 1. Лаборатория молекулярной физики (проф В. Д. Кузнецов). 2. Лаборатория физической химии (проф. М. И. Усанович). 3. Радиолаборатория (проф. В. Н. Кессених). 4. Лаборатория электронных явлений (проф. [[Тартаковский Петр Саввич|П. С. Тартаковский]]). 5. Рентгеновская лаборатория. 6. Теоретический отдел (проф. П. С. Тартаковский).
Тематика института сгруппирована по следующим лабораториям: 1. Лаборатория молекулярной физики (проф В. Д. Кузнецов). 2. Лаборатория физической химии (проф. М. И. Усанович). 3. Радиолаборатория (проф. В. Н. Кессених). 4. Лаборатория электронных явлений (проф. [[Тартаковский Петр Саввич|П. С. Тартаковский]]). 5. Рентгеновская лаборатория. 6. Теоретический отдел (проф. [[Тартаковский Петр Саввич|П. С. Тартаковский]]).


Кроме этих лабораторий в составе СФТИ существовало и организовалось еще несколько лабораторий, не оказавшихся достаточно жизненными и вследствие этого ликвидированных.  
Кроме этих лабораторий в составе СФТИ существовало и организовалось еще несколько лабораторий, не оказавшихся достаточно жизненными и вследствие этого ликвидированных.  
Строка 45: Строка 47:
За шесть лет работы СФТИ выпущено 95 трудов, в том числе три монографии: «Физика твердого тела» (В. Д. Кузнецов), «Экспериментальные основания волновой теории материя» (П. С. Тартаковский), «Физика рентгеновых лучей» (М. И. Корсунский) и несколько научно-популярных книг.  
За шесть лет работы СФТИ выпущено 95 трудов, в том числе три монографии: «Физика твердого тела» (В. Д. Кузнецов), «Экспериментальные основания волновой теории материя» (П. С. Тартаковский), «Физика рентгеновых лучей» (М. И. Корсунский) и несколько научно-популярных книг.  


В области прочности металлов в числе других работ была проведена совместно с Институтом металлов поставленная по инициативе проф. [[Кузнецов Владимир Дмитриевич|В. Д. Кузнецова]] весьма важная для сибирского транспорта работа о холодноломкости рельсовой стали. Причиной для постановки ее явился выдвинутый на Западносибирской научной конференции в 1930 г. вопрос о причинах резкого увеличения числа лопнувших рельс, поломок вагонных осей, разрывов сцепных приборов на железных дорогах Сибири в периоды наиболее низких температур сибирской зимы и о мерах борьбы с этим явлением. В лаборатории СФТИ была разрешена первая часть этого вопроса. Были произведены измерения удельной вязкости (характеризующей хрупкость металла) образцов рельсовой стали при различных температурах. Оказалось, что с понижением температуры удельная вязкость обычной рельсовой стали быстро понижается, причем около — 40° плавное понижение этой величины резко прекращается, и дальше уже до температуры жидкого воздуха вязкость сохраняет почти одно и то же значение, причем настолько малое, что при сравнительно слабом ударе образец разламывается (измерения производились на копре Шарпи). Таким образом было установлено что при — 40° сталь делается хрупкой — предел прочности оказывается ниже предела упругости, что и приводит к повышению аварийности в зимние месяцы. Вторая часть работы — отыскание мер борьбы с повышенной хрупкостью — выполнена Сибирским институтом металлов под руководством проф. А. Н. Добровидова. Оказалось, что, добиваясь посредством несложной термической обработки получения мелкокристаллической, так называемой сорбитовой структуры стали, можно перенести критическую точку кривой вязкости к — 60°, так что при самых низких температурах сибирской зимы сталь сохраняет вязкость, обеспечивающую необходимый запас прочности. В настоящее время детали технологического процесса производства сорбитизированных рельсов продолжают разрабатываться в Сибирском институте металлов.  
В области прочности металлов в числе других работ была проведена совместно с Институтом металлов поставленная по инициативе проф. [[Кузнецов Владимир Дмитриевич|В. Д. Кузнецова]] весьма важная для сибирского транспорта работа о холодноломкости рельсовой стали. Причиной для постановки ее явился выдвинутый на Западносибирской научной конференции в 1930 г. вопрос о причинах резкого увеличения числа лопнувших рельс, поломок вагонных осей, разрывов сцепных приборов на железных дорогах Сибири в периоды наиболее низких температур сибирской зимы и о мерах борьбы с этим явлением. В лаборатории СФТИ была разрешена первая часть этого вопроса. Были произведены измерения удельной вязкости (характеризующей хрупкость металла) образцов рельсовой стали при различных температурах. Оказалось, что с понижением температуры удельная вязкость обычной рельсовой стали быстро понижается, причем около — 40° плавное понижение этой величины резко прекращается, и дальше уже до температуры жидкого воздуха вязкость сохраняет почти одно и то же значение, причем настолько малое, что при сравнительно слабом ударе образец разламывается (измерения производились на копре Шарпи). Таким образом было установлено что при — 40° сталь делается хрупкой — предел прочности оказывается ниже предела упругости, что и приводит к повышению аварийности в зимние месяцы. Вторая часть работы — отыскание мер борьбы с повышенной хрупкостью — выполнена Сибирским институтом металлов под руководством проф. [[Добровидов Александр Николаевич|А. Н. Добровидова]]. Оказалось, что, добиваясь посредством несложной термической обработки получения мелкокристаллической, так называемой сорбитовой структуры стали, можно перенести критическую точку кривой вязкости к — 60°, так что при самых низких температурах сибирской зимы сталь сохраняет вязкость, обеспечивающую необходимый запас прочности. В настоящее время детали технологического процесса производства сорбитизированных рельсов продолжают разрабатываться в Сибирском институте металлов.  


==Институт во время и после ВОВ==
==Институт во время и после ВОВ==


В годы войны институт вел большую работу по темам, связанным с помощью фронту. На второй день войны, по инициативе директора института Владимира Дмитриевича Кузнецова (1887-1964) был создан первый в стране комитет ученых для помощи фронту. За годы войны учеными института было выполнено 180 тем. Здесь разрабатывались новые сплавы металлов, необходимые для оборонной промышленности, создавались медицинские приборы, применявшиеся при проведении операций в госпиталях. В 1942 году профессорам В.Д.Кузнецову и Марии Александровне Большаниной была присуждена Государственная премия за 2-й том монографии "Физика твердого тела". Большая заслуга в развитии института принадлежит академику В.Д.Кузнецову, который возглавил институт с первых дней его существования и руководил им, с небольшим перерывом, до 1964 г. После смерти В.Д.Кузнецова институту было присвоено его имя. Бурное развитие получил институт в послевоенные годы. Здесь развиваются новые направления по актуальным проблемам физики. Работы ученых СФТИ в области физики металлов, физики полупроводников, радиоэлектроники, радиофизики и кибернетики, широко известны как у нас в стране, так и за границей. В 1978 г. коллектив ученых Сибирского физико-технического института имени В.Д.Кузнецова был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.   
В годы войны институт вел большую работу по темам, связанным с помощью фронту. На второй день войны, по инициативе директора института [[Кузнецов Владимир Дмитриевич|Владимира Дмитриевича Кузнецова]] (1887-1964) был создан первый в стране комитет ученых для помощи фронту. За годы войны учеными института было выполнено 180 тем. Здесь разрабатывались новые сплавы металлов, необходимые для оборонной промышленности, создавались медицинские приборы, применявшиеся при проведении операций в госпиталях. В 1942 году профессорам В.Д.Кузнецову и [[Большанина Мария Александровна|Марии Александровне Большаниной]] была присуждена Государственная премия за 2-й том монографии "Физика твердого тела". Большая заслуга в развитии института принадлежит академику В.Д.Кузнецову, который возглавил институт с первых дней его существования и руководил им, с небольшим перерывом, до 1964 г. После смерти В.Д.Кузнецова институту было присвоено его имя. Бурное развитие получил институт в послевоенные годы. Здесь развиваются новые направления по актуальным проблемам физики. Работы ученых СФТИ в области физики металлов, физики полупроводников, радиоэлектроники, радиофизики и кибернетики, широко известны как у нас в стране, так и за границей. В 1978 г. коллектив ученых Сибирского физико-технического института имени В.Д.Кузнецова был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.   


==Вклад ученых ТПИ==
==Вклад ученых ТПИ==


[[Кузнецов Владимир Дмитриевич|Кузнецов Владимир Дмитриевич]] - академик АН СССР (1958), Герой Социалистического Труда (1957), заслуженный деятель науки РСФСР (1934), лауреат Сталинской премии (1942). Окончил Санкт-Петербургский университет по физико-математическому отделению в 1910 г. В 1911 г. был приглашен в Томск профессором ТТИ Б. П. Вейнбергом. Был утвержден в должности лаборанта на Сибирских высших женских курсах, избран старшим лаборантом в [[ТПУ|Томский технологический институт]], где он работал потом преподавателем, приват-доцентом, сверхштатным профессором до 1928 г. С открытием физико-математического факультета в Томский университет в 1920 г. он перешел туда на работу, стал заведующим кафедрой физики. В 1922 г. был избран заместителем ректора ТГУ. С марта 1929 г. по январь 1933 г. и с марта 1937 г. по апрель 1960 г. был избран по конкурсу директором СФТИ.  
[[Кузнецов Владимир Дмитриевич|Кузнецов Владимир Дмитриевич]] - академик АН СССР (1958), Герой Социалистического Труда (1957), заслуженный деятель науки РСФСР (1934), лауреат Сталинской премии (1942). Окончил Санкт-Петербургский университет по физико-математическому отделению в 1910 г. В 1911 г. был приглашен в Томск профессором ТТИ [[Вейнберг Борис Петрович|Б. П. Вейнбергом]]. Был утвержден в должности лаборанта на Сибирских высших женских курсах, избран старшим лаборантом в [[ТПУ|Томский технологический институт]], где он работал потом преподавателем, приват-доцентом, сверхштатным профессором до 1928 г. С открытием физико-математического факультета в Томский университет в 1920 г. он перешел туда на работу, стал заведующим кафедрой физики. В 1922 г. был избран заместителем ректора ТГУ. С марта 1929 г. по январь 1933 г. и с марта 1937 г. по апрель 1960 г. был избран по конкурсу директором СФТИ.  


[[Добровидов Александр Николаевич|Добровидов Александр Николаевич]]  (1894 – 1980 гг.) – профессор по кафедре технологии металлов и металловедения Томского политехнического института.Принял активное участие в становлении и развитии науки о металлах Сибири, в организации Сибирского института прикладной физики (СФТИ). Д. был первым его ученым секретарем и членом Ученой Коллегии.
[[Добровидов Александр Николаевич|Добровидов Александр Николаевич]]  (1894 – 1980 гг.) – профессор по кафедре технологии металлов и металловедения Томского политехнического института.Принял активное участие в становлении и развитии науки о металлах Сибири, в организации Сибирского института прикладной физики (СФТИ). Д. был первым его ученым секретарем и членом Ученой Коллегии.
Строка 63: Строка 65:
В СФТИ в начале 1930-х гг. начал серьезно заниматься свойствами диэлектриков и влиянием разных факторов на эти свойства.  
В СФТИ в начале 1930-х гг. начал серьезно заниматься свойствами диэлектриков и влиянием разных факторов на эти свойства.  


[[Завадовская Екатерина Константиновна|Завадовская Екатерина Константиновна]]  (1913 - 2004 гг.) – профессор кафедры физики твердого тела ТПУ.Работала в СФТИ в должности заведующей лабораторией высоких напряжений.  
[[Завадовская Екатерина Константиновна|Завадовская Екатерина Константиновна]]  (1913 - 2004 гг.) – профессор кафедры [[Физика твердого тела|физики твердого тела]] ТПУ.Работала в СФТИ в должности заведующей лабораторией высоких напряжений.  


[[Соколов Владимир Алексеевич|Соколов Владимир Алексеевич]]  (1914 - 1979 гг.) – профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики ТПИ. Работал в СФТИ в 1930-х гг.  
[[Соколов Владимир Алексеевич|Соколов Владимир Алексеевич]]  (1914 - 1979 гг.) – профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики ТПИ. Работал в СФТИ в 1930-х гг.  
Строка 69: Строка 71:
[[Дунаевский Григорий Ефимович|Дунаевский Григорий Ефимович]]  (р. в 1946 г.) – профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества ТПУ (по совместительству). В СФТИ Д. возглавил новое направление в прикладной радиофизике, связанное с разработкой и применением т.н. квазиоптических устройств в технике миллиметровых и субмиллиметровых длин волн. Основными результатами этой работы было создание новых высокочувствительных методов и устройств бесконтактной радиоволновой диагностики и неразрушающего контроля. Впервые был создан квазиоптический прибор, позволяющий бесконтактно измерять диаметр сверхтонкого металлического провода (диаметром жилы порядка 1 мкм и менее) под слоем стеклянной изоляции, движущегося со скоростью до 1000 м/мин; показана также возможность бесконтактного контроля толщин тонкин полимерных пленок, контроля качества полупроводниковых материалов и материалов радиозащиты. Приборы, выполненные под его руководством, демонстрировались на ВДНХ СССР (измеритель диаметра микропровода ОР-3 отмечен тремя медалями ВДНХ), на международных выставках в Москве, Пловдиве, Брюсселе.  
[[Дунаевский Григорий Ефимович|Дунаевский Григорий Ефимович]]  (р. в 1946 г.) – профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества ТПУ (по совместительству). В СФТИ Д. возглавил новое направление в прикладной радиофизике, связанное с разработкой и применением т.н. квазиоптических устройств в технике миллиметровых и субмиллиметровых длин волн. Основными результатами этой работы было создание новых высокочувствительных методов и устройств бесконтактной радиоволновой диагностики и неразрушающего контроля. Впервые был создан квазиоптический прибор, позволяющий бесконтактно измерять диаметр сверхтонкого металлического провода (диаметром жилы порядка 1 мкм и менее) под слоем стеклянной изоляции, движущегося со скоростью до 1000 м/мин; показана также возможность бесконтактного контроля толщин тонкин полимерных пленок, контроля качества полупроводниковых материалов и материалов радиозащиты. Приборы, выполненные под его руководством, демонстрировались на ВДНХ СССР (измеритель диаметра микропровода ОР-3 отмечен тремя медалями ВДНХ), на международных выставках в Москве, Пловдиве, Брюсселе.  


[[Евтушенко Геннадий Сергеевич|Евтушенко Геннадий Сергеевич]]  (р. в 1947 г.) – профессор, заведующий  кафедрой промышленной и медицинской электроники ТПУ, декан электрофизического факультета ТПУ в 2002 - 2010 гг. В конце 1970-х гг. работал в СФТИ младшим научным сотрудником.  
[[Евтушенко Геннадий Сергеевич|Евтушенко Геннадий Сергеевич]]  (р. в 1947 г.) – профессор, заведующий  кафедрой промышленной и медицинской электроники ТПУ, декан [[Электрофизический факультет|электрофизического]] факультета ТПУ в 2002 - 2010 гг. В конце 1970-х гг. работал в СФТИ младшим научным сотрудником.  


==СФТИ сегодня==
==СФТИ сегодня==


В настоящее время в структуре института 6 научных отделений: научно-образовательные центры «Физика и электроника сложных полупроводников», «Функциональные материалы радио- и оптоэлектроники», «Радиофизика и радиоэлектроника», «Научно-исследовательский институт медицинских материалов и имплантатов с памятью формы», «Отделение компьютерных наук» и «Отделение фотоники». В структуру института также входят 7 самостоятельных лабораторий: космической геофизики и экологии, физики пластичности и прочности, физики структурных превращений, металлографии, физики неупругости материалов, теории сплавов и лаборатория распространения оптических волн.
В настоящее время в структуре института 6 научных отделений: научно-образовательные центры «Физика и электроника сложных полупроводников», «Функциональные материалы радио- и оптоэлектроники», «Радиофизика и радиоэлектроника», «Научно-исследовательский институт медицинских материалов и имплантатов с памятью формы», «Отделение компьютерных наук» и «Отделение фотоники». В структуру института также входят 7 самостоятельных лабораторий: космической геофизики и экологии, физики пластичности и прочности, физики структурных превращений, металлографии, физики неупругости материалов, теории сплавов и лаборатория распространения оптических волн.
ОСП «Сибирский физико-технический институт имени акад. В.Д. Кузнецова Томского государственного университета» включает следующие научные подразделения:
1. Научно образовательный центр «Функциональные материалы радио и оптоэлектроники» (НОЦ ФМРО) директор — д.ф.-м.н. А.В.Войцеховский
1.1. лаборатория электроники ((зав. — В.Б. Антипов)
1.2. лаборатория оптических материалов и покрытий ((зав. — Ю.П. Егоров)
1.3. лаборатория оптической электроники (зав. — Коханенко А.П.)
1.4. сектор магнитных материалов (зав. — Найден Е.П.)
2. Научно образовательный центр «Радиофизика и радиоэлектроника» (НОЦ РР) директор — д.ф.-м.н.
Якубов В.П.
2.1. лаборатория электромагнитных методов контроля (зав. — А.П. Рябцев)
2.2. антенная лаборатория (зав. — Чуйков В.Д.)
2.3. сектор «Радиоэлектронные методы и средства инженерной разведки (зав. — Пахоруков)
2.4. сектор ионосферного зондирования (зав. — Цыбиков Б.Б.)
2.5. лаборатория распространения радиоволн (зав. — Тельпуховский Е.Д.)
3. Научно образовательный центр «Физика и электроника сложных полупроводников» (НОЦ ФЭСП) (директор — д.ф.-м.н. Толбанов О.П.)
3.1. лаборатория физики полупроводников (зав. — Тяжев А.В.)
3.2. лаборатория полупроводниковых приборов (зав. — Анисимов О.В.)
3.3. лаборатория теоретической физики (зав. — Караваев Г.Ф.)
3.4. лаборатория полупроводникового материаловедения (зав. — Малиновская Т.Д.)
3.5. инновационно-технологический центр (зав. — Сачков В.И.)
4. Научно исследовательский институт медицинских материалов и имплантатов с памятью формы» директор — д.т.н. Гюнтер В.Э.
4.1. научный отдел
– лаборатория медицинских сплавов с памятью формы (зав. — Гюнтер В.Э.)
– лаборатория фазовых превращений (зав. — Ходоренко В.Н.)
– лаборатория пористых медицинских материалов (зав. — Ясенчук Ю.Ф.)
4.2. технологический отдел (зав. — Матюнин А.Н.)
– сектор новых технологий
– сектор технологического обеспечения
4.3. производственный отдел (зав. — Проскурин А.В.)
4.4. отдел клинических исследований (зав. — Молчанов Н.А.)
4.5. научно-образовательный отдел «Медицинская физика» (зав. — Ходоренко В.Н.)
4.6. информационно-лицензионный отдел и патентно-издательский отдел (зав. — Чекалкин Т.П.)
5. Отделение компьютерных наук (ОКН) (зав. — к.ф.-м.н. Шмырин И.С.)
5.1. лаборатория математического моделирования
5.2. лаборатория компьютерной безопасности
5.3. лаборатория информационных технологий
5.4. лаборатория математических методов в экономике
6. Отделение фотоники (ОФ) (зав. — д.ф.-м.н. Майер Г.В.)
6.1. лаборатория теоретической фотоники молекул (зав. — д.ф.-м.н. Артюхов В.Я.)
6.2. лаборатория лазерной физики (зав. — д.ф.-м.н. Копылова Т.Н.)
6.3. лаборатория спектроскопии плазмы (зав. — д.ф.-м.н. Солдатов А.Н.)
7. Самостоятельные научные подразделения
7.1. лаборатория космической геофизики и экологии (зав. — к.ф.-м.н. Колесник С.А.)
– сектор электромагнитного мониторинга
– сектор экологии человека
– сектор моделирования
7.2. лаборатория физики пластичности и прочности (зав. — д.ф.-м.н. Чумляков Ю.И.)
7.3. лаборатория физики структурных превращений (зав. — д.ф.-м.н. Тюменцев А.Н.)
7.4. лаборатория металлографии (зав. — к.ф.-м.н. Табаченко А.Н.)
7.5. лаборатория физики неупругости материалов (зав. — д.ф.-м.н. Дударев Е.Ф.)
7.6. лаборатория теории сплавов (зав. — д.ф.-м.н. Демиденко В.С.)
7.7. лаборатория распространения оптических волн (зав. — д.ф.-м.н. Донченко В.А.)
Сибирский физико-технический институт располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. В штатный научный коллектив института входит 13 докторов и 38 кандидатов наук. Кроме сотрудников института, традиционно научную работу в СФТИ ведут преподаватели, аспиранты и студенты ряда факультетов университета (ФФ, РФФ, ФПМК, ФИнф), сотрудники малых предприятий («Рид», «Сенсерия», «МИЦ» и др.). Большинство сотрудников института имеют большой преподавательский стаж, совместно с факультетами Томского госуниверситета СФТИ составляет научно-образовательную базу подготовки специалистов в области физико-математических и естественных наук.
На базе института развивается наукоемкое производство, тем самым создаются условия для внедрения в производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок ученых СФТИ. Такой принцип организации обеспечивает рост экономической устойчивости института, способствует развитию научно-технической базы и увеличению числа фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям науки и техники. В этом году в отделении «Физика и электроника сложных проводников» достигнут значительный прогресс в создании полупроводниковой технологической линии.2008 г. коллектив СФТИ провел в активной и плодотворной научной работе. Ученые института принимали участие в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прикладных работ по российским и зарубежным контрактам и грантам. В 2008 г. более чем на 30% увеличился объем финансирования исследований, доход института составил 40 млн руб., более половины которого является результатом хоздоговорной деятельности СФТИ.
Институт ведет консолидацию исследований в области приоритетного направления «Индустрия наносистем и материалы» путем создания единого центра нанотехнологий. Сейчас в институте это направление активно развивается усилиями ряда подразделений. В лабораториях металлофизики исследуются закономерности диспергирования зеренно-субзеренной структуры и формирования наноструктуры при пластической деформации в предмартенситном состоянии субмикрокристаллического никелида титана. В отделении полупроводников исследуются физические основы создания функциональных наноразмерных материалов и структур, на основе полупроводниковых и магнитодиэлектрических соединений для интегральной СВЧ и оптоэлектроники. В НИИ медицинских материалов исследуются физические основы создания биосовместимых сплавов с памятью формы. Этим коллективом разработана методология создания пористо-проницаемых материалов на основе никелида титана для длительного функционирования в организме.Большие успехи достигнуты научными группами металлофизиков под руководством Е.Ф. Дударева и А.Н. Табаченко. Одно из направлений исследований этих коллективов –разработка технологии получения металлических материалов с субмикрокристаллической и нанокристаллической структурами. В рамках государственного контракта совместно с коллегами из Института прочности и материаловедения СО РАН и Белгородского государственного университета ведется разработка технологии получения высокопрочных прутков из титана для медицины и промышленности длиной не меньше одного метра. Уже создана оригинальная технология и получена опытная партия таких прутков.
В 2008 г. на новую ступень поднялось научно-техническое сотрудничество ученых СФТИ с зарубежными партнерами. Большие успехи достигнуты отделением «Радиофизика и радиоэлектроника», возглавляемым профессором В.П. Якубовым, в сотрудничестве с немецкими коллегами по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» в области распознавания изображений. Основное направление исследований научного коллектива отделения РР последнего времени – изучение фундаментальных закономерностей взаимодействия сверхширокополосного радиоизлучения с материальными средами и объектами окружающего пространства и построение на этой основе новых методов зондирования высокого разрешения, включая радиотомографию. В рамках этого направления разрабатываются эффективные методы решения обратных задач, алгоритмы и программы, необходимые технические средства (антенны, системы фокусировки и сканирования излучения, сжатия и обработки цифровой информации с использованием ПЛИС-технологий) для проведения этих исследований.
В 2008 г. сотрудники Сибирского физико-технического института опубликовали 2 монографии, 3 учебных пособия, 178 статей. В институте выполнено и защищено 5 кандидатских диссертаций. Многие сотрудники института приняли участие в работе всероссийских и международных конференций и выставок. Заключено лицензионное соглашение на использование полезной модели «Автономная передвижная вакуумная установка для сбора разлитой жидкости».


==Источники==
==Источники==
Строка 190: Строка 81:
1. Гагарин А.В. «Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]]». Т. 1. Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2000.
1. Гагарин А.В. «Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]]». Т. 1. Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2000.


2. http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/of/o%20kafedre/Tab1
2.      Материалы фондов Комплекса музеев Томского политехнического университета.
 
3. http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/of/o%20kafedre/Tab1


3. http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/veynberg_bp.html
4. http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/veynberg_bp.html


4. http://leftinmsu.narod.ru/library_files/books/Universytety_narkompros_files/464.htm
5. http://leftinmsu.narod.ru/library_files/books/Universytety_narkompros_files/464.htm


5. Журнал ТПУ «Томский политехник»/Изд. Ассоциации выпускников ТПУ; № 10, 2004г.-199с.  
6. Журнал ТПУ «Томский политехник»/Изд. Ассоциации выпускников ТПУ; № 10, 2004г.-199с.  


6. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]] «Профессора Томского политехнического университета». Т. 2. Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2001.
7. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]] «Профессора Томского политехнического университета». Т. 2. Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2001.


7. Гагарин А.В. «Профессора Томского политехнического университета». Т. 3, ч. 1- Томск: Изд-во ТПУ, 2005.
8. Гагарин А.В. «Профессора Томского политехнического университета». Т. 3, ч. 1- Томск: Изд-во ТПУ, 2005.


8. Гагарин А.В. «Профессора Томского политехнического университета». Т. 3, ч. 2 - Томск: Изд-во ТПУ, 2006.
9. Гагарин А.В. «Профессора Томского политехнического университета». Т. 3, ч. 2 - Томск: Изд-во ТПУ, 2006.


9. Гагарин А.В., [[Ушаков Василий Яковлевич|Ушаков В.Я.]] Профессора Томского политехнического университета 1991-1997 гг. – Томск: Изд-во НТЛ, 1998.
10. Гагарин А.В., [[Ушаков Василий Яковлевич|Ушаков В.Я.]] Профессора Томского политехнического университета 1991-1997 гг. – Томск: Изд-во НТЛ, 1998.


10.    http://www.tsc.ru/ru/about/history/kuznecov/build.html
11.    http://www.tsc.ru/ru/about/history/kuznecov/build.html


11.    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
12.    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82

Навигация