Меню

Нпо физика солнца ан узбекистана

Физико-Технический Институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз

Ташкент, 700084, ул. Г. Мавлянова, 2

Фи́зико-Техни́ческий Институ́т НПО «Фи́зика-Со́лнце» АН РУз — научно исследовательский институт Академии наук Республики Узбекистан, занимающийся исследованиями физического профиля как в области фундаментальной науки, так и разработкой высокоэффективных технологий в области использования возобновляемых источников энергии, гелиоматериаловедения, приборостроения, а также подготовкой высококвалифицированных научных кадров.

В институте работают 5 академиков, 20 докторов наук и свыше 40 кандидатов наук. В институте функционируют два Специализированных совета по защите докторских диссертаций.

Содержание

История института

Физико-технический институт (ФТИ) в Ташкенте был организован 4 ноября 1943 года на базе Физико-Технической Лаборатории [1] , [2] , существовавшей в Ташкенте с 1940 года. Это был первый научно-исследовательским институтом физического профиля в Средней Азии. С 1943 по 1945 годы временно исполнял обязанности (по совместительству) директора ФТИ С. С. Васильев — доцент и зав.кафедрой экспериментальной физики САГУ.

В момент образования института в его состав входили лаборатория фотоэффекта, лаборатория термоионной эмиссии, лаборатория физико-химического контроля и анализа и лаборатория радиоактивных явлений.

В 1948 году С. А. Азимовым в институте была основана лаборатория космических лучей, положившая начало работ в области физики высоких энергий в Узбекистане.

В институте работали выдающиеся учёные и организаторы науки: С. В. Стародубцев, Г. Н. Шуппе, У. А. Арифов, Э. И. Адирович, С. У. Умаров, С. А. Азимов, Г. Я. Умаров, К. Г. Гуламов, Т. С. Юлдашбаев, А. М. Абдуллаев, В. М. Чудаков, А. В. Каримов [источник не указан 300 дней] , основавшие новые направления физической науки в Узбекистане и воспитавшие немало талантливых ученых-физиков, работающих в настоящее время в университетах и лабораториях Узбекистана, России, США и многих других странах на всех континентах.

Формирование новых научных учреждений на основе научных подразделений и кадров ФТИ

На базе подразделений ФТИ были созданы:

  • В 1956 году Институт ядерной физики.
  • В 1967 году Институт электроники.
  • В 1986 году на базе института было организовано Научно-производственное объединение «Физика-Солнце».
  • В 1987 году на основе научно-технических разработок института под руководством академика С. А. Азимова введен в эксплуатацию уникальный оптико-зеркальный комплекс с Большой солнечной печью тепловой мощностью 1000 кВт.
  • В 1993 году на базе оптико-зеркальный комплекса был создан Институт материаловедения, входящий в состав НПО «Физика-Солнце» АН РУз.
  • При институте созданы малые предприятия «QURILISHGELIOSERVIS» и ООО «Керамика-Солнце», выпускающие различные тепловые и керамические изделия для нужд народного хозяйства Узбекистана.

Современный уровень исследований

ФТИ выполняет в настоящее время фундаментальные исследования и осуществляет научно-технические разработки по таким направлениям как физика высоких энергий, физика полупроводников, преобразование солнечной энергии, теория твердого тела.

Сотрудники института участвуют в крупных международных проектах, выполняют большое число совместных научных работ с зарубежными коллегами.

Институтом издаётся международный журнал «Гелиотехника».

Источник

Академия наук Республики Узбекистан

  • Главная
  • Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан

Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан

Лутфуллаев Садулла Лутпуллаевич

Физико-Технический Институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз
( ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз )
Основан
Адрес: 100084, г. Ташкент, ул. Чингиз Айтматов, 2б
Директор: Лутфуллаев Садулла Лутпуллаевич
Тел (+998 71) 233 12 71
Факс: (+998 71) 235 42 91
Сайт: http://fti.uz

Физико-технический институт (ФТИ) организован 4 ноября 1943 года и является первым академическим институтом, осуществляющим широкомасштабные фундаментальные и прикладные исследования в области физической науки и техники на территории всей Средней Азии, и имел несколько важнейших задач, связанных с развитием науки и техники во всем регионе:

— являлся катализатором новых фундаментальных и прикладных исследований в области физических и технических наук;

— послужил исследовательским центром, на базе научных направлений которого создавались новые научно-исследовательские институты и кафедры как в самой академии наук, так и в различных министерствах, ведомствах и высших учебных заведениях страны;

— являлся центром подготовки высококвалифицированных научных кадров в сфере науки и системы высщего образования всего региона.

Из этих задач вытекают следующие особенности первоначальной организации и дальнейшего развития института: широкий спектр научных направлений и концентрация усилий на наиболее перспективных научных проблемах; тесная связь с высшими учебными заведениями региона; стремление привлекать в научную деятельность талантливую молодежь, начиная со студенческой скамьи; стремление к практической реализации результатов научно-исследовательских работ, в различных отраслях экономики.

В ФТИ развивались многие современные направления фундаментальных и прикладных исследований. В результате на базе научных направлений института организовывались ряд новых академических научно-исследовательских институтов. На базе подразделений ФТИ в 1956 г. создан Институт ядерной физики, в 1967 г. — Институт электроники. В 1986 г. на базе института организовано Научно-производственное объединение «Физика-Солнце». В 1987 г. на основе результатов научно-технических разработок института введен в эксплуатацию уникальный оптико-зеркальный комплекс с Большой солнечной печью с тепловой мощностью 1000 кВт. На базе этого комплекса в 1993 г. создан Институт материаловедения, входящий в состав НПО «Физика-Солнце» АН РУз, в котором ведутся оригинальные разработки по синтезу высокотемпературных соединений. Были созданы десятки кафедр и лабораторий в ВУЗах, конструкторские бюро. Еще одним результатом развития ФТИ явилось создание в Узбекистане научных школ в области физики и техники, объединяющих в своем составе десятки талантливых и высокопродуктивных в научном плане ученых – докторов наук, профессоров, важнейшие научные результаты которых, опубликованные в ведущих научных журналах мира и представленные на авторитетных научных форумах, получили широкое мировое признание. Эти научные школы, получившие мощную поддержку после достижения Узбекистаном независимости, объединяют ученых в следующих направлениях фундаментальных и прикладных исследований: физика высоких и сверхвысоких энергий; физика полупроводников; теоретическая физика; преобразование солнечной энергии в тепловую и электическую энергии.

Источник

Академия наук Республики Узбекистан

  • Главная
  • Институте Материаловедения НПО «ФИЗИКА-СОЛНЦЕ» Академии наук Республики Узбекистан

Институте Материаловедения НПО «ФИЗИКА-СОЛНЦЕ» Академии наук Республики Узбекистан

Парпиев Одилходжа Раимходжаевич

Адрес: 100084, г. Ташкент, ул. Бодомзор йули 2Б
Директор: Парпиев Одилходжа Раимходжаевич
Тел: (871) 235 75-06
Факс: (+998 71) 235 75-06
Сайт: http://www.imssolar.uz

Институт Материаловедения (ИМ) организован в 1993г. и является академическим институтом, осуществляющим фундаментальные и прикладные исследования в области взаимодействия концентрированного солнечного излучения с веществом и материалами, синтеза неметаллических материалов и др. При институте имеется уникальный научный объект — Большая Солнечная Печь (БСП), мощностью 1000 кВт. БСП представляет собой сложный оптико-механический комплекс с автоматической системой управления, состоящей из гелиостатного поля и параболоидного концентратора, формирующих в фокальной зоне концентратора в технологической башне стационарный поток солнечной энергии с высокой плотностью.

Основные результаты фундаментальных исследований:

— выявлены механизмы высокоэффективной переработки вторичных каолинов ангренского месторождения с применением импульсного ИК-излучения, генерируемого функциональной керамикой;

— выявлено, что магнитные свойства материалов на основе гексаферритов и феррита висмута, синтезированных из расплава в потоке концентрированного солнечного излучения, в значительной мере определяются спектром и плотностью потока падающего излучения, обуславливающие особенную микроструктуру (размер, форма частиц, дисперсность);

— впервые создана модель взаимодействия концентрированного солнечного излучения с материалами в твердом и расплавленном состояниях с учетом высокой плотности состояний в хвостах энергетических зон зонной структуры оксидов при высоких температурах;

— впервые установлено, что степень черноты оксидных материалов при высоких температурах коррелирует со структурой и резко растет после плавления, произведена плавка MgO с температурой плавления 3125 К

Источник

Институт Солнца в Узбекистане или Физико-Технический Институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз

Дубликаты не найдены

«Научный комплекс расположен на высоте 1 050 м над уровнем моря и состоит из трех главных элементов: гелиостатного поля, большого зеркального концентратора и технологической башни с солнечной печью.

Гелиостатное поле образуется 62 гелиостатами, каждый из которых представляет собой плоскую отражающую поверхность размером 7,5 х 6,5 м, состоящую из 95 зеркальных элементов — фацет.

Гелиостаты размещены на пологом склоне горы в шахматном порядке и обеспечивают непрерывное освещение зеркальной поверхности концентратора в течение рабочего дня.

Гелиостаты снабжены электромеханическим приводом и датчиком слежения, благодаря которым они поворачиваются вслед за движением Солнца в течение дня. Предусмотрена система синхронного управления всеми гелиостатами одного ряда через один ведущий гелиостат.

Управление также может осуществляться и с помощью автоматизированной системы, которая пока задействована только для отдельных полок гелиостатов. С ее помощью можно выставлять разные углы отражения для гелиостатов ряда, что позволяет гибко управлять плотностью светового потока и влиять на температуру в печи.

Концентратор покрывают 214 блоков по 50 зеркальных фацет с алюминиевым напылением в каждом. Общее количество отражающих элементов составляет 10 700.

Каждый блок крепится к основе четырьмя узловыми точками, которые позволяют правильно настроить его положение в пространстве и получить целостную высокоточную зеркальную поверхность.

В семиэтажной технологической башне (на фото перед чашей концентратора) размещено различное оборудование для проведения плавки материалов и специальных исследований в БСП.

Она расположена на удалении 18 м от концентратора в фокусе схождения отраженных лучей Солнца. Температура в солнечной печи достигает 3 500 градусов по Цельсию, что сравнимо с температурой пламени кислородно-ацетиленовой горелки, применяемой для сварки металлов.

С помощью этого комплекса были разработаны современные оптические элементы для солнечных установок, сверхчистые сплавы тугоплавких металлов, а также новые высокопрочные и термостойкие материалы, которые получили широкое применение.

Посещение Института Солнца возможно лишь с предварительного разрешения.»

P.S. Фотографии свои собственные, а описание взяла с сайта.

автору спасибо. тема нравится.

Я подумала, что стоит этим поделиться. Сама была поражена масштабностью и окружающим видом, находится там одно удовольствие.

Спасибо! А на самом деле — побольше бы такого. А то последнее время со словом «Узбекистан» только джамшуты ассоциируются у многих. Обидно

Часто забывают про Алишера Навои и Улугбека.

Есть же в пустыне кажется такая электростанция даже, система зеркал и соляная печь которая выпаривает воду.

Это в Паркенте, находится в 40км от столицы(Ташкента).

До четвертого класса там прожил, а о такой штуке не знал. Спасибо автору)

и еще ЗНАЛ он и изменил теги

Явно не узбеки строили.

Тащемта, «отцом» сооружения является узбек:

Азимов Садык Азимович
(7.XI.1914 — II.1988)
Cоветский физик, академик АН Узбекской ССР (с 1962 г.). Родился в Ташкенте. Окончил Среднеазиатский университет (1940 г.). В 1948-1958 гг. работал в Физико-техническом институте АН Узбекской ССР, с 1966 г.- его директор, в 1958-1966 гг. — в институте ядерной физики. Научные исследования посвящены физике высоких энергий и космических лучей. Совместно с другими открыл мягкую компоненту космического излучения и электронно-ядерные ливни, процесс дифракционной генерации пионов протонами и пионами.

В Колумбийском университете ( США). С. А. Азимов, А. М. Балдин, Н. А. Добротин, С. Я. Никитин, Л. Ледерман (США). 1960 г.

судя по дизлайкам, желчь из тебя так и прет.

ооох! Много чего изменилось, на самом деле. Но, по большому счету, ничего не происходит)
Сквер вырубили — посадили елки. Везде сажают елки. Еще у нас везде заборы понаставили.
Если вкратце, то вот так:

в центре города — да. но наши молодцы, не сдаются — продолжают через заборы перелазить))

Если бы я знала, что были подобные публикации, я бы не создавала свой пост. Так что не надо тут устраивать «палево»

баянисты-ананисты, а что, повтор фото был хоть один? или в том посте описание было? всех китайцев вам в зад. только и пищат, что модера зовут.

Связь терроризма и наркобизнеса в Центральной Азии

Жители стран Центральной Азии слышат об угрозе терроризма довольно часто. Можно довольно точно сказать, что данная опасность постоянно находится в списке важных проблем у руководителей всех пяти государств региона и представляет серьезную головную боль как для деятелей спецслужб в республиках, так и для противодействующих терроризму сил за пределами Центральной Азии.

Так сложилось, что с крахом социалистической системы не всем странам на постсоветском пространстве удалось до конца преодолеть трудности, связанные с переходом на новый экономический и государственный уклад. Но особые проблемы при этом испытали центральноазитские страны. Здесь одновременно совпали и крайне серьезный проблемы экономического характера, нерешенность вопросов с границами, политический вакуум в республиках, этнические противоречия, а также множество других сложностей, требующих решения. На все это наслоилась опасность экстремизма и его составной части – терроризма. И не в последнюю очередь в этой ситуации играет роль близость с Афганистаном.

Утопающий уже как тридцать лет в собственной крови и истязаемый нескончаемой гражданской войной, Афганистан является главным источником нестабильности и в Южной Азии, и в Центральной. Из него исходят смертельные лучи угроз в сторону Ближнего Востока, в сторону России и Китая, да, пожалуй, и всего мира. Здесь переплетаются воедино терроризм, радикальный исламизм, производство и торговля наркотиков. При этом, прослеживается определенная закономерная связь между тремя вышеперечисленными пунктами, которая как раз и представляет интерес для нас сегодня.

Есть один простой закон – терроризм не может существовать сам по себе, без постоянной финансовой подпитки. Террористические организации серьезного уровня перманентно нуждаются в деньгах для производства оружия, боеприпасов, создания сетей из боевых групп, вербовщиков, информаторов. Для этого, а также для многого другого требуется огромное количество средств, которые надо где-то взять. Поскольку экстримистские и радикальные организации уже находятся вне закона, то и методы получения денег они выбирают незаконные. Потому что так проще.

Одна небезызвестная террористическая организация, на данный практически разгромленная на Ближнем Востоке, зарабатывала на торговле нефтью, продаже конфискованных товаров, похищении людей и даже обложении налогами. Но там, где нет нефти, и нельзя ее так безнаказанно добывать, но есть жаркий климат, — там в ход идет не менее выгодный способ добычи денег – наркотики. Афганистан занимает первое место по производству героина. По оценкам специалистов, в настоящее время доля этой страны в мировом производстве данного вещества составляет 92%. Согласно исследованиям, ученных Марковитца и Омельчивой, Талибан, получает около 70% своих доходов от продажи опиума, что позволяет ему оплачивать зарплату боевиков в размере 200 долларов в месяц, в то время как зарплата полицейского в этой стране составляет 70 долларов.

При этом, около 30-35 процентов наркотрафика из Афганистана идёт через Центральную Азию. Только через Таджикистан ежегодно проходит до 100 тонн героина, что эквивалентно годовому спросу на наркотики на рынках Северной Америки и Западной Европы. Согласно статистике, на долю Таджикистана приходится 60% всех наркотиков, изымаемых из оборота по СНГ. Сегодня правоохранительные органы способны изымать из оборота лишь 10% от общего потока наркотических веществ.

На этом пути прибыль от переправки опиатов через границу, транспортировки их через всю территории стран, попутной торговли попадает именно в карман местных ячеек мировых и местных террористических группировок. В качестве примера связи «локального» экстремизма с наркобизнесом можно рассмотреть вовлечение Исламского движения Узбекистана в организацию центральноазиатского наркотрафика

Также стоит понимать, что там, где торговля наркотиками – там и другие криминальные способы получения денег, равно как и связь с крупными бандитскими группировками. Последние хоть и ставят перед собой цель только коммерческой наживы, но так или иначе содействуют террористам.

Случается, и так, что на определенных участках времени, позиции криминальных группировок и экстремистских движений сходятся – чаще всего такое происходит, когда лидеры преступного мира не удовлетворены деятельностью какого-либо политика или государственного служащего, и совместно с главами экстремистских движений принимают решения на устранение неугодной персоны.

Таким образом явно прослеживается закономерная связь между наркобизнесом и экстремизмом. Существует целая теория, позволяющая предопределять, где могут произойти теракты – исходя из объемов конфискованных наркотиков в определенной местности.

Террористические группировки Центральной Азии питаются от наркобизнеса. Сращение экстремизма с производством, распространением и транспортировкой наркотиков имеет крайне сложную структуру, напоминающую запутанный узел. Однако связь «борцов за религию» с «белой смертью» налицо. Парадоксом остается следующая закономерность: «войну за чистоту Ислама» и торговлю героином ведут террористы, а страдает мирное население, в том числе и мусульмане.

Источник

Читайте также:  Что любит китайская роза солнце или тень
Adblock
detector