Serguéi Ivánovich Anisimov | ||||
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Fecha de nacimiento | 11 de diciembre de 1934 | |||
Lugar de nacimiento | ||||
Fecha de muerte | 15 de octubre de 2019 (84 años) | |||
País | ||||
Esfera científica | física continua | |||
Lugar de trabajo | Instituto Landau de Física Teórica RAS | |||
alma mater | Instituto Politécnico de Leningrado (1958) | |||
Titulo academico | Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas | |||
Título académico |
Profesor Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias de la URSS (1987) Miembro Correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias |
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Conocido como | fundador de una escuela científica en el campo de la hidrodinámica física y la física de altas densidades de energía | |||
Premios y premios |
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Sergei Ivanovich Anisimov ( 11 de diciembre de 1934 - 15 de octubre de 2019 [1] ) - Físico soviético y ruso , especialista en el campo de la física continua , la teoría de la materia condensada , la cinética física , ganador del Premio A. G. Stoletov (2011).
Graduado del Instituto Politécnico de Leningrado en 1958.
Trabajó en Minsk en el Instituto de Física de la Academia de Ciencias de la BSSR . Desde 1965, en el Instituto de Física Teórica de la Academia de Ciencias de la URSS, el jefe del sector de hidrodinámica física y plasma.
Autor de resultados fundamentales en física de plasmas , hidrodinámica , física del estado sólido , física de bajas temperaturas .
Realizó trabajos pioneros sobre el hidrógeno sólido, donde consiguió obtener la ecuación de estado de la fase molecular a partir de primeros principios (hasta megabares de presión), que posteriormente fue confirmada experimentalmente. Junto con IE Dzyaloshinskii en 1972 descubrió un nuevo tipo de defectos topológicos en nemática .
La dirección principal de la investigación es el trabajo sobre la interacción de la radiación láser de alta potencia con la materia, incluso para problemas de fusión termonuclear inercial . Creó un modelo de ablación láser cuasi-estacionario de metales utilizado en el desarrollo de varios procesos tecnológicos láser. Completó una serie de trabajos sobre la hidrodinámica y cinética de la combustión termonuclear de microobjetivos, en los que se encontraron criterios exactos para la ignición homogénea y por chispa, se descubrió un importante fenómeno de colapso de objetivos y relaciones óptimas entre las concentraciones de combustible termonuclear. se establecieron los componentes.
Fue uno de los iniciadores de una simulación numérica a gran escala (la primera en el mundo) del colapso de las ondas de Langmuir , el principal mecanismo para generar electrones de alta energía en objetivos termonucleares. Los resultados sobre la interacción de la radiación láser con la materia se convirtieron en la base de su (en coautoría con Ya. A. Imas, G. S. Romanov y Yu. el mundo de monografías sobre este tema (traducido a los EE . UU . [2] ).
Un estudio exhaustivo del fenómeno del efecto fotoeléctrico multicuántico en metales bajo la acción de una intensa radiación láser, la teoría de la ruptura óptica de dieléctricos iniciada por absorción en microinclusiones son su contribución fundamental a la física de procesos no estacionarios a altas densidades de energía. Desarrolló la teoría de la fusión profunda de metales bajo la acción de una poderosa radiación (por ejemplo, un láser de CO), así como un modelo de dos temperaturas de la interacción de pulsos láser ultracortos con metales, que se hizo ampliamente conocido, especialmente con el advenimiento de los láseres de femtosegundo.
Obtuvo resultados pioneros en la ablación de polímeros bajo la acción de la radiación láser excimer. Desarrolló en detalle los mecanismos fotofísicos, fotoquímicos y térmicos de la ablación, lo que permitió explicar una gran cantidad de datos experimentales. Predijo la inestabilidad de la sublimación láser y estudió su mecanismo térmico. Más tarde, se descubrió que bajo la acción de la radiación láser sobre la materia, surgen una gran variedad de inestabilidades. Posee la teoría original de la evaporación a alta temperatura, que tiene en cuenta la naturaleza colectiva de las oscilaciones de la superficie de la sustancia evaporada.
Participó en el diseño y desarrollo de sistemas de protección para sondas espaciales " Vega-1 " y " Vega-2 " del polvo espacial (Premio Estatal de la URSS, 1986).
Miembro de la Comisión de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP), miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Física y Tecnología de Alta Presión (AIRAPT).
Creó una escuela científica en el campo de la hidrodinámica física y la física de alta densidad de energía, que ocupa uno de los lugares líderes en el mundo. Profesor del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, director científico del Laboratorio de Óptica No Lineal del Instituto de Física y Tecnología de Moscú .
Fue enterrado en el cementerio de Makarovsky en la región de Moscú [3] .
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