Академия

Научная сессия Отделения физических наук к 80-летию Великой Победы прошла в РАН

Научная сессия Отделения физических наук к 80-летию Великой Победы прошла в РАН

Научная сессия Отделения физических наук РАН «К 80-летию Великой Победы: вклад отечественных физиков» состоялась 14 мая 2025 года в Александринском дворце в Москве.

Участников заседания, посвящённого осмыслению вклада отечественных учёных-физиков в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приветствовал вице-президент РАН академик Владислав Панченко.

«Буквально на днях мы отметили великий праздник — 80 лет Победы нашего народа в тяжёлой, кровопролитной войне. Мы хорошо понимаем, что Победа — дело рук всего советского народа, тех героев, кто сражался на фронтах, тех, кто стоял у плавильных печей и станков, те, кто выращивал хлеб на полях, и, безусловно, тех, кто работал в научных лабораториях», — сказал вице-президент Академии, открывая сессию.

По словам Владислава Панченко, своим самоотверженным и напряжённым трудом в военные годы советской учёные доказали готовность деятелей науки беззаветно служить Родине. Оказавшись в жесточайшем цейтноте, наша наука и промышленность оперативно и эффективно реагировали на нужды фронта и тыла. Практически с первых дней войны перед физиками была поставлена стратегическая задача защитить флот от немецких мин. Группа учёных под руководством Анатолия Александрова и Игоря Курчатова разработала способ защиты кораблей от неконтактных магнитных и индукционных мин. В ходе войны благодаря исследованиям учёных, и в том числе академика Сергея Христиановича и члена-корреспондента Николая Беляева, совершенствовалось грозное артиллерийское оружие «Катюша». Специально для партизанских отрядов был разработан термоэлектрогенератор, служивший точкой питания для радиоприёмников и передатчиков.

«Невозможно перечислить всех учёных-физиков, конструкторов Великой Отечественной войны, которые создавали вооружения, совершали открытия, выполняли важные теоретические исследования. Но мы ценим труд каждого из них и понимаем, что благодаря их героическим усилиям, знаниям, практическому опыту и полёту творческой мысли — в короткие сроки совершенствовалась уже имеющаяся техника, создавалась новая, разрабатывались материалы для создания более надёжного боевого оружия. Мы помним об этом и сегодня, когда наша сторона снова стоит перед серьёзными внешними вызовами», — резюмировал своё выступление Владислав Панченко.

Далее с докладом «Акустика и оборона Отечества» выступил академик РАН (МГУ) Олег Руденко. Он остановился на трёх составляющих — подводном звуке, воздушной акустике и применении в медицине, — и провёл исторический экскурс от создания первого эхолокатора русским инженером К. Шиловским в 1912 году до разработок времён Второй мировой войны, к которым относятся торпеды с акустическим наведением и акустические морские мины, и до современных качественно новых проблем в данной научной области, в том числе освоение Мирового океана, разведка и добыча ресурсов, нефть на шельфе, подводная связь, ориентация под водой.

Говоря о применении акустических приборов в медицине, Олег Руденко подчеркнул, что сегодня они занимают ведущее место на мировом рынке как по объёму продаж, так и по числу произведённых изделий. Если в 1998 году среди медицинских диагностических систем визуализации лидировали рентгеновские установки, то в последние годы их обогнали магнитно-резонансные томографы и аппараты для ультразвуковой диагностики. По прогнозам, акустические приборы в медицинской диагностике, терапии и хирургии будут использоваться более интенсивно из-за их простоты, дешевизны и безопасности для пациента и персонала.

С тематическим докладом по трудам академика В.А. Котельникова, выполненным в период с 1932 по 1946 год, которые стали основой современных научных направлений шифрования криптографии и потенциальной помехоустойчивости, выступил доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Лев Назаров. Соавтор доклада — директор ИРЭ РАН академик Сергей Никитов.

Лев Назаров рассказал об основных вехах жизни Владимира Александровича Котельникова и о его научных открытиях и разработках. В 24 года В.А. Котельников первым математически точно сформулировал и доказал ставшую впоследствии классической «Теорему отсчётов» (ныне — «Теорема Котельникова»), которая положила начало теории информации, цифровым системам передачи сообщений, управления, кодирования и обработки информации. В 30 лет ему присуждена степень кандидата технических наук, без защиты диссертации. В 1939 году В.А. Котельников создал уникальную многоканальную телефонно-телеграфную аппаратуру радиосвязи, которая была установлена на линии Москва-Хабаровск. Эта магистраль стала крупнейшим достижением отечественной и мировой радиотехники того времени. В 1942 году под руководством В.А. Котельникова был создан телефонный шифратор «Соболь-II», который был принят на вооружение. Его использование в действующей армии спасло многие жизни советских солдат и стало большим вкладом в дело Победы. Аппараты «Соболь-II» использовались для связи Ставки Верховного Главнокомандующего с нашей делегацией во время подписания капитуляции Германии в мае 1945 года. С именем В.А. Котельникова связано новое направление в исследовании космоса — планетная радиолокация. Его имя носит военно-морское судно «Владимир Котельников» и Малая планета № 2726.

Заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» член-корреспондент РАН Александр Чернышёв выступил с докладом о роли Академии наук в Атомном проекте. В период с 1941 по 1945 год роль разведывательной информации в развитии советского атомного проекта была первостепенной, а в 1946-1949 годах главное значение имели собственные усилия и достижения советских учёных. Атомный проект включает в себя десятки важнейших достижений СССР довоенного периода, которые были сведены воедино в успешные испытания первой атомной бомбы РДС-1 (29.08.1949) и первых образцов термоядерного оружия РДС-6 (12.08.1953) и РДС-37 (22.11.1955). На Атомный проект работали сотни организаций и производств. Одновременно с созданием бомбы создавалась новая экспериментальная ядерная физика, вычислительная математика, приборостроение и точное машиностроение.

22 ноября 1955 г. был испытан образец оружия, физическая схема которого явилась основой термоядерного арсенала нашей страны, обеспечившего в дальнейшем ядерное сдерживание и национальную безопасность. По словам Александра Чернышёва, физики — участники водородного проекта — первыми поняли, что они создали оружие сдерживания и донесли эту точку зрения до руководителей страны. В 1954–1956 гг. политики трансформировали это положение в тезис о мирном сосуществовании.

Директор Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН член-корреспондент Сергей Иванов рассказал о вкладе учёных ЛФТИ в победу в Великой Отечественной войне и укрепление послевоенного мира. В июле 1941 г. при Ленинградском ГК ВКП(б) создана комиссия во главе с академиком Н.Н. Семёновым для формирования и реализации оборонных предложений. За два первых месяца войны Комиссия рассмотрела 847 предложений, многие из которых были реализованы. Учёные ЛФТИ принимали участие в размагничивании военных кораблей, разработке системы радиолокационного обнаружения самолетов и кораблей, обеспечении работы «Дороги жизни» по льду Ладожского озера, создании «Препарата П», который показал лучшие антибактериальные свойства по сравнению с пенициллином, разработке приборов ночного вождения (видения) и танковой и самолётной брони, создания термоэлектрических источников питания для партизанских и диверсионных отрядов.

Не менее важную роль ЛФТИ сыграл в развитии Атомного проекта. К его вкладу можно отнести создание всемирно известной школы физиков-ядерщиков — кадровой основы Атомного проекта (А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатов), инициирование в СССР исследований в области ядерной физики и самого Атомного проекта и доказательство на государственном уровне их стратегической важности и реалистичности (А.Ф. Иоффе), открытие спонтанного деления урана (К.А. Петржак, Г.Н. Флёров), постройку крупнейшего в Европе циклотрона, разработку методов разделения изотопов урана для бомбы, создание счётчиков нейтронов для испытаний атомной бомбы (Л.И. Русинов).

Участники научной сессии задали выступающим вопросы, а также отметили интересные темы докладов и их актуальность в свете современных вызовов, с которыми сталкивается сегодня наша страна.

Новости Российской академии наук в Telegram →