@laser_lab_MSU
Статистика- Последний пост
- 24 июл.
- Последнее чтение
- 12 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 24
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 86
- 1/48двое суток
- 98
- 1/72трое суток
- 106
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Летняя школа Фонда «Интеллект» по ИИ продолжается: участники знакомятся с актуальными направлениями исследований, разбирают подходы к решению прикладных задач и обсуждают свои идеи с экспертами. Вот что рассказал нам Бабкен Бегларян, аспирант химического факультета МГУ: https://t.me/foundation_intellect/1558 Наши люди в Голливуде на летней школе Фонда Интеллект :)
🗓 Уважаемые коллеги! Время летит быстро, и на горизонте замаячили майские хлопоты и «тяжелое» время у студентов, а значит, весенняя серия семинаров подходит к завершению. Надеюсь, что несмотря на вернувшуюся зиму, все здоровы и наполнены весенним настроением! 📍 Итак, финальное весеннее заседание состоится в ближайший понедельник 13.04 в 13:00 в аудитории 446 (ссылка Zoom по запросу). Докладчик: к.ф.-м.н., н.с. Мешков Владимир Владимирович Тема: Qsolver — программа для расчёта связанных и резонансных состояний системы радиальных уравнений Шрёдингера и её применение к определению потенциала основного состояния молекулы 🧪₂ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197215903 Построение высокогорных потенциальных кривых межатомного взаимодействия с использованием спектроскопических данных требует многократного решения радиального уравнения Шрёдингера для тысяч колебательно-вращательных уровней, которые могут включать квазистационарные (резонансные) состояния. В докладе будет представлена программа qsolver, которая решает одно- и многоканальные уравнения Шрёдингера для связанных и резонансных состояний в рамках единой процедуры. ⚙️ Программа использует метод внешнего комплексного масштабирования, аналитическое отображение на конечный интервал и метод полиномиальной коллокации, обеспечивающий экспоненциальную сходимость. Qsolver может автоматически экстраполировать действительные потенциалы в комплексную плоскость, фильтровать нефизические уровни и вычислять производные энергий и ширин резонансов по параметрам потенциала — всё это идеально подходит для итерационной аппроксимации потенциалов по экспериментальным данным. Также будет рассказано о построении с использованием программы qsolver аналитического потенциала основного состояния K₂ на основе линий лазерно-индуцированной флуоресценции (точность 0,001–0,002 см⁻¹), включающих квазистационарные уровни.
Коллеги! Очередной семинар весеннего цикла 🌱пройдет в 446 аудитории 30.03 и онлайн (ссылка по запросу), в центре внимания — «астрономически важные» молекулы и их реакции, начало в 13.00. студ. Полякова Анастасия Сергеевна Изучение переходов в системе B1Π-X1Σ молекулы CaO по данным лазерно-индуцированной флуоресценции. Исследование электронно-колебательно-вращательных (ровибронных) спектров молекулы CaO интересно одновременно с точки зрения развития методов молекулярной лазерной спектроскопии, интерпретации наблюдательных астрономических данных и уточнения квантовохимических расчетов. Считается, что CaO может быть важным компонентом для химической и спектральной характеризации атмосфер горячих «лавовых» экзопланет с температурой дневной атмосферы более 3000 К. На сегодняшний день известны около 10 электронных состояний молекулы, из которых подробно экспериментально и теоретически изучены только основное X1Σ+ и четыре низколежащих A'1Π, a3Π, A1Σ+ и b3Σ+ состояния. При этом предполагается, что излучательные переходы из состояния B1Π должны вносить определяющий вклад в интенсивные, но плохо описанные «синюю» и «оранжевую» полосы эмиссионного спектра 🧿🟠 . В докладе будут представлены результаты экспериментальной работы по регистрации в условиях лазерно-индуцированной плазмы спектров лазерно-индуцированной флуоресценции CaO (B1Π - X1Σ+, «синяя» система) с разрешенной вращательной структурой; методы и результаты вращательного отнесения переходов, оценки ровибронных термов, колебательных и вращательных молекулярных постоянных, а также поиска возмущений со стороны других электронных состояний. асп. 2 г.о., Паханьян Игорь Михайлович Влияние неравновесно возбужденных молекул водорода на протекание химических реакций в диффузных молекулярных облаках До недавнего времени в астрохимическом моделировании наличие в наблюдениях неравновесно заселенных молекул водорода игнорировалось, и для реакций вида H2 + X 💭 использовались равновесные константы скорости, широко представленные в соответствующих базах данных. Для учета возбужденных состояний требуются поуровневые константы скорости, так как протекание реакции может значительно зависеть от начальных состояний реагентов. Неэмпирический расчет констант скорости опирается на решение квантовой задачи рассеяния для фигуративной точки относительного положения ядер на соответствующей потенциальной поверхности. Для решения задачи использовался готовый программный пакет, решающий задачу в стационарном варианте. В докладе будет обсуждаться как решение задачи для конкретной реакции (H2+F) и применение полученных данных в простой астрохимической модели, так и общая специфика проблемы.
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
В конце февраля наши парни — Иван Крылов и Николай Сушков — отправились в солнечный Узбекистан, чтобы представить результаты своих исследований на Winter Symposium on Chemometrics🙏который в этом году прошёл уже в 15-й раз. Поездка оказалась не только насыщенной научными обсуждениями, но и очень успешной. По итогам конференции Иван Крылов был удостоен приза за лучший устный доклад. В качестве награды Иван также получил сертификат на оплату регистрационного взноса для участия в конференции Chemometrics in Analytical Chemistry (CAC), которая пройдёт в Испании. Поздравляем и желаем дальнейших научных успехов! 🎉
📣 Дорогие коллеги! Приглашаем вас на очередной семинар, который состоится в ближайший понедельник 16 марта в 13:00 (МСК) в аудитории 446, а также онлайн (ссылка по запросу). На этот раз мы вновь отправимся в увлекательное путешествие по миру космической пыли. Доклад: Моделирование состава льдов в протопланетных дисках со вспышками светимости 🪐 к.ф.-м.н., н.с. ИНАСАН Анастасия Павловна Топчиева https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200543926 Мощные аккреционные вспышки молодых звёзд типа FU Ориона кардинально меняют физические условия и химический состав протопланетных дисков. В докладе будут представлены результаты самосогласованного численного моделирования, выполненного с помощью гидродинамического кода FEOSAD и астрохимического кода ANDES. Мы рассмотрим следующие ключевые аспекты: — Как вспышки, вызванные гравитационной и магниторотационной неустойчивостями, влияют на тепловую структуру диска и испарение ледяных мантий (H₂O, CO₂, CH₄, CO) на пылинках. — Как испарение льдов приводит к фрагментации крупной пыли («гальки») — ключевого строительного материала планет. — Как с помощью нашего подхода удалось разрешить парадокс протопланетного диска V883 Ori, объяснив его текущее высокое отношение HDO/H₂O и удалённую линию льдов как следствие недавней экстремальной вспышки в прошлом. Наши результаты показывают, что вспышки являются важным механизмом, перераспределяющим вещество и на сотни лет определяющим химический и изотопный состав материала, из которого формируются планеты.
Уважаемые коллеги! Начинаем семестр с места в карьер 🏃 — уже в понедельник будем слушать первый доклад на нашем семинаре (совместно с межлабораторным семинаром «Структура и динамика атомно-молекулярных систем»). 🕒 15:00 📍 ауд. 446 (ссылка Zoom по запросу) Докладчик: к.ф.-м.н., в.н.с. AIRI Ушенин Константин Сергеевич https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57024124800 Тема: LAGNet — предсказание электронной плотности молекул с помощью нейронных сетей 🧠 Графовые нейронные сети можно использовать не только для предсказания свойств молекул, но и для задания функций в пространстве вокруг них. В частности, таким образом можно предсказывать электронную плотность органических молекул. В докладе будет представлена архитектура нейронных сетей, реализующих эту идею. Будем рады видеть всех!
Дорогие коллеги! Немного потеплело, солнце светит уже совсем по-весеннему — самое время объявить весеннюю серию нашего семинара. Надеюсь, простуды обошли всех стороной и настроение у всех бодрое и рабочее 🙂 Где и когда встречаемся: 📍 ауд. 446 и онлайн (ссылка по запросу) 🗓 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04 ⚠️ Обратите внимание: — заседание 16.02 проходит совместно с межлабораторным семинаром «Структура и динамика атомно-молекулярных систем» и начинается в 15:00 МСК — все последующие семинары начинаются в 13:00 МСК 16.02 · 15:00 МСК к.ф.-м.н., в.н.с. AIRI Ушенин Константин Сергеевич 🔗 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57024124800 LAGNet — предсказание электронной плотности молекул с помощью нейронных сетей Графовые нейронные сети можно использовать не только для предсказания свойств молекул, но и для задания функций в пространстве вокруг них. В частности, таким образом можно предсказывать электронную плотность органических молекул. В докладе будет рассмотрена архитектура нейронных сетей, реализующих эту идею. 02.03 · 13:00 МСК студ. Верженюк Стефания Сергеевна (по материалам дипломной работы) Разработка прибора для совместной регистрации молекулярной флуоресценции и эмиссионных спектров тлеющего разряда при атмосферном давлении в природных водах студ. Жандармова Вероника Игоревна (по материалам дипломной работы) Применение машинного обучения для анализа карт распределения элементов по данным лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии 16.03 · 13:00 МСК к.ф.-м.н., н.с. ИНАСАН Топчиева Анастасия Павловна 🔗 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200543926 Моделирование состава льдов в протопланетных дисках со вспышками светимости 30.03 · 13:00 МСК студ. Полякова Анастасия Сергеевна Изучение переходов в системе B1Π-X1Σ молекулы CaO по данным лазерно-индуцированной флуоресценции. асп. 2 г.о. Паханьян Игорь Михайлович Влияние неравновесно возбуждённых молекул водорода на протекание химических реакций в диффузных молекулярных облаках 13.04 · 13:00 МСК к.ф.-м.н., н.с. Мешков Владимир Владимирович 🔗 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197215903 Qsolver — программа для расчёта связанных и резонансных состояний системы радиальных уравнений Шрёдингера и её применение к определению потенциала основного состояния молекулы K₂
видео или голосовое, без подписи
Мороз и солнце; день чудесный! ❤️ Химический факультет МГУ
❗️Товарищи студенты! Обратите внимание ) https://t.me/ai_msu/24
А может у них и спектрограф был 🔭 ? https://t.me/rtnews/130038
Поздравляем нашего коллегу - Александра Закускина! 🎆🎆🎆 Стипендия МГУ 📢 #новостихимфакмгу Стипендии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова молодым сотрудникам, аспирантам и студентам, добившимся значительных результатов в педагогической и научно-исследовательской деятельности на 2026 год в номинации Химические науки присуждены: https://t.me/chemistryofmsu/7628
Уважаемые коллеги! Завершающее 2025 год (нейросетевое) заседание семинара пройдет в 446 аудитории (ссылка Zoom по запросу) в ближайшую среду 17.12 в 12.30 МСК. Будем рады видеть всех очно или онлайн! асп. 4 г.о. Рылов Александр Валерьевич Нейросетевая модель для предсказания состава и параметров плазмы на основании спектральных данных Наиболее известный подход к определению состава плазмы без использования образцов сравнения требует априорный выбор эмиссионных линий без самопоглощения, при этом всё равно требуется большое количество ручного труда, а большое число параметров не позволяют легко получать реалистичные результаты. Использование моделирования всего спектра позволяет улучшить точность за счёт учёта влияния параметров источника на интенсивность и степень самопоглощения линий, но значительно усложняет нахождение решения. В данной работе предлагается подход к созданию нейросетевой модели, которая способна пренебрегать различиями в эмиссионных спектрах, полученных разными приборами, и предсказывать состав и температуру/электронную плотность излучающей плазмы. Для этого был создан обучающий набор из 100000 спектров 15 элементов в диапазоне длин волн 250 - 750 нм (20000 точек) с помощью разработанного в лаборатории алгоритма моделирования эмиссионных спектров с варьированием вышеперечисленных параметров. Температура, электронная плотность и состав предсказывались разными нейросетями, устроенными схожим образом: на вход подавался спектр, приведённый к одному размеру с использованием интерполяции. Предсказания осуществлялись с использованием полносвязной модели с использованием оригинального сверточного слоя. асп. 2 г.о. Бегларян Бабкен Гагикович Учёт заряда при предсказании ИК-спектров полициклических ароматических углеводородов: XGBoost и графовая нейронная сеть Наличие молекул полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в астрономических объектах установлено на основе наблюдений их инфракрасных (ИК) спектров. Однако идентификация единичных молекул остаётся затруднённой, в связи с чем возникает задача накопления спектральной базы данных молекул ПАУ. Поскольку экспериментальные подходы и расчётные методы, основанные на квантовой теории, обладают рядом ограничений, в данной работе предлагается применение методов машинного обучения для предсказания ИК-спектров молекул ПАУ. Особое внимание уделяется способам кодирования химической структуры и заряда молекул, классическим и нейросетевым подходам, а также возможным путям повышения качества предсказания, основанным на использовании переноса обучения и совмещении методов машинного обучения с молекулярной динамикой и квантово-химическими расчётами.
💡 Исследователи МГУ имени М.В. Ломоносова разработали новый метод измерения температуры лазерной плазмы, позволяющий впервые получить детальные двумерные карты ее нагрева. Исследование открывает путь к более точной диагностике плазмы — от лазерного анализа материалов до моделирования входа метеоритов в атмосферу. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. ➡️ Чтобы понять, как распределяется температура внутри плазменного факела, исследователи адаптировали метод лазерно-индуцированной флуоресценции, применяемый в химии горения. В эксперименте использовали два лазера: одним формировали плазму над титановой пластиной, другим точечно возбуждали атомы титана в разных ее областях. Ученые разработали две независимые «схемы флуоресценции» — последовательности энергетических переходов электронов в атоме — и рассчитали, как интенсивность свечения связана с локальной температурой. Регистрация флуоресценции из множества точек облака позволила построить карты интенсивности по каждой из схем, а затем — с помощью специально выведенной формулы — получить итоговую карту распределения температуры в плазме. Оказалось, что центральная зона плазменного облака с температурой около 3700°C окружена более горячей периферией, нагретой до 5700–7700°C. Ученые объясняют наличие горячей зоны распространением ударной волны, которая нагревает вещество на границе расширяющегося плазменного облака. «Предложенный подход открывает путь к более точной диагностике плазменных процессов — от лабораторных экспериментов до исследований атмосферы и космических явлений. В дальнейшем мы планируем автоматизировать измерения, чтобы добиться большей детализации при сканировании плазмы, а также попробовать применить нашу методику к другим плазменным источникам», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Тимур Лабутин, кандидат химических наук, доцент кафедры лазерной химии МГУ имени М.В. Ломоносова 📌 Результаты опубликованы в Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 📰 Подробнее — в материале газеты «Известия» 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
Обратите внимание ❗️ Лекция по фемтосекундной спектроскопии 🤩🤩➖ 📆 9 декабря в 15.00 лекцию «Фемтосекундная лазерная спектроскопия в решении современных проблем фотохимии и фотобиологии» проведет Виктор Андреевич Надточенко доктор химических наук, профессор https://t.me/chemistryofmsu/7504
Уважаемые коллеги! После совсем небольшого перерыва приглашаем всех на очередной семинар, который состоится 📌в ближайшую среду, 26 ноября, в 12:30 МСК. Место проведения — аудитория 446 (Zoom-ссылка по запросу). Дмитрий Александрович Горин д.х.н., профессор, заведующий Лабораторией биофотоники, Сколтех https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602110810 Применение нано- и микроструктурных материалов и оптоакустических методов в биологии и медицине 📝 Аннотация В докладе будут рассмотрены теоретические основы оптоакустического эффекта. Показаны примеры применения оптоакустического эффекта для мультиспектральной визуализации биологической ткани in vivo и для мониторинга процесс получения мультимодальных контрастных агентов in situ. Рассмотрена тест-система для проверки функционирования систем оптоакустической визуализации. Показана возможность реализации оптоакустического зонда для мало инвазивной оптоакустической спектроскопии. В заключении доклада будет приведен пример использования мультимодальных контрастных агентов in vivo для визуализации с помощью МРТ, ультразвука и оптоакустики. Уверены - будет интересно, будем рады видеть всех!
Осколки метеорита, полыхнувшего над Москвой 27.10, уже в ГЕОХИ ☄️ https://t.me/geokhi/3257
🗓Коллеги, друзья! Пришла настоящая осень 🍂 — а значит, настало время работы нашего лабораторного семинара! Надеюсь, все здоровы, полны сил и вдохновения — и желаю отличного настроения! Первое заседание уже завтра (!) Встречаемся, как обычно, в аудитории 446 22.10, 05.11, 19.11, 03.12 и 17.12 в 12:30 (МСК) Онлайн-трансляция 📡 (ссылка по запросу). 22 октября, 12:30 (МСК) 👨🏫 зав. каф., д.ф.-м.н. Андрей Владиславович Столяров (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005527955) Поведение межатомных потенциалов на далеких расстояниях: теория и эксперимент На основе прецизионных спектроскопических данных и неэмпирических расчётов обсуждается определение асимптотического поведения межатомных потенциалов двухатомных молекул. На примере димера калия показана возможность описания эффективных адиабатических потенциалов во всей области энергетического спектра. Также рассматриваются причины «волнообразного» поведения потенциалов ридберговских состояний NaHe на больших расстояниях. 🔹 5 ноября, 12:30 (МСК) 🎓 асп. 3 г.о. Иван Викторович Логинов Образование пирена и других низших ПАУ в оболочках АВГ-звёзд 🎓 асп. 2 г.о. Алексей Сергеевич Лихарев Применение одноканальной теории квантового дефекта для оценки неадиабатических матричных элементов состояний молекулы водорода a³Σg⁺ и e³Σu⁺ 🔹 19 ноября, 12:30 (МСК) 👨🔬 д.х.н., проф., зав. Лабораторией биофотоники, Сколтех — Дмитрий Александрович Горин (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602110810) Применение нано- и микроструктурных материалов и оптоакустических методов в биологии и медицине 🔹 3 декабря, 12:30 (МСК) 🎓 асп. 3 г.о. (каф. аналитической химии) Владислава Дмитриевна Лаврова Комплексное исследование археологических объектов спектральными методами анализа 🔹 17 декабря, 12:30 (МСК) 🎓 асп. 4 г.о. Александр Валерьевич Рылов Нейросетевая модель для предсказания состава и параметров плазмы на основании спектральных данных 🎓 асп. 2 г.о. Бабкен Гагикович Бегларян Учёт заряда при предсказании ИК-спектров полициклических ароматических углеводородов: XGBoost и графовая нейронная сеть 📚 Будет интересно, познавательно и, как всегда, дружеская атмосфера