Vladímir Antonovich Pilipovich | |||||
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Uladzimir Antonavich Pilipovich | |||||
Fecha de nacimiento | 5 de enero de 1931 | ||||
Lugar de nacimiento | Sloboda , Distrito de Mozyr , Óblast de Gomel , BSSR , URSS | ||||
Fecha de muerte | 2 de abril de 2018 (87 años) | ||||
Un lugar de muerte | |||||
País | |||||
Esfera científica |
física óptica electrónica cuántica |
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Lugar de trabajo |
Instituto de Electrónica de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia B. I. Stepanov Instituto de Física de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia |
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alma mater |
Instituto Óptico Estatal de la Universidad Estatal de Bielorrusia |
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Titulo academico | Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas | ||||
Título académico | Académico de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia | ||||
consejero científico | B. Ya. Sveshnikov | ||||
Conocido como | científico en el campo de la física láser y el procesamiento de información óptica | ||||
Premios y premios |
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Vladimir Antonovich Pilipovich ( Belorruso Uladzimir Antonavich Pilipovich ; 5 de enero de 1931 , pueblo de Sloboda , distrito de Mozyr , región de Gomel - 2 de abril de 2018 , Minsk ) - Científico bielorruso en el campo de la física láser y el procesamiento de información óptica, académico de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia (1980, miembro del corresponsal desde 1977), Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas (1972), Profesor (1977), Científico de Honor de la BSSR (1978), laureado con los Premios Estatales de la URSS y la República de Bielorrusia.
Vladimir Antonovich Pilipovich nació el 5 de enero de 1931 en el pueblo de Sloboda, distrito de Mozyr, región de Gomel, en la familia de un maestro. En 1949 se graduó de la escuela secundaria Grebenevskaya de la región de Mogilev, en 1954 - la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad Estatal de Bielorrusia , y en 1957 - estudios de posgrado en el Instituto Estatal de Óptica. SI. Vavilov en Leningrado. Desde 1957, Pilipovich trabajó como investigador junior en el Instituto de Física de la Academia de Ciencias de la BSSR . En 1971 fue nombrado director del Laboratorio de Electrónica de la Academia de Ciencias de la BSSR, que se transformó dos años más tarde en el Instituto de Electrónica de la Academia de Ciencias de la BSSR. Pilipovich dirigió este instituto durante 25 años, ocupando simultáneamente el cargo de jefe del laboratorio de métodos ópticos de procesamiento de información, y en 1983-1987 fue secretario científico jefe del Presidium de la Academia de Ciencias de la BSSR. Desde 1998, se ha desempeñado como director honorario del Instituto de Electrónica, desde 2007 como jefe de laboratorio y desde 2008 como investigador principal del Instituto de Física. BI. Stepanov de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia, continuó participando activamente en el trabajo científico.
Vladimir Antonovich participó activa y fructíferamente en actividades científicas y organizativas, durante muchos años fue miembro de varios consejos y secciones científicas y científicas y técnicas de la Academia de Ciencias de la URSS, el Comité Estatal de Informática e Ingeniería Informática de la URSS. Ministerio de Industria de Radio de la URSS, la Comisión Superior de Certificación de la URSS, comisiones del Presidium del Consejo de Ministros de la BSSR sobre temas de progreso científico y tecnológico, etc.
Los resultados de investigación y desarrollo de Pilipovich se han publicado en más de 400 artículos científicos, incluidas 3 monografías, 231 artículos científicos y 165 certificados de derechos de autor y patentes de invención. En el campo de la física láser y el procesamiento de información óptica, creó una escuela científica reconocida, entre sus estudiantes hay 3 doctores y 32 candidatos de ciencias.
Durante sus estudios de posgrado en el Instituto Estatal de Óptica, Pilipovich pasó por una excelente escuela de óptica física bajo la dirección de uno de los físicos ópticos más importantes, Boris Yakovlevich Sveshnikov . Durante este período, Vladimir Antonovich completó una serie de estudios sobre la luminiscencia a largo plazo de los organofosforados . Los resultados obtenidos fueron resumidos en su tesis doctoral.
Una nueva etapa en la actividad científica de Pilipovich fue la investigación en el campo de la física láser , que inició en el Instituto de Física de la Academia de Ciencias de la RSS de Bielorrusia poco después de que aparecieran los primeros informes sobre el descubrimiento de los láseres . Fue uno de los primeros en la república en iniciar investigaciones experimentales sobre láseres de estado sólido . Bajo su liderazgo, en 1963, se creó el primer láser de rubí en Bielorrusia , y más tarde el vidrio de neodimio . Desarrolló métodos sensibles para medir las pérdidas de radiación, que determinan la eficiencia de un láser, realizó trabajos dedicados al estudio experimental y teórico de los medios fototrópicos y su aplicación tanto como obturadores pasivos de láseres de estado sólido como como medios activos para la obtención de radiación estimulada. . Mediante simulación numérica y experimentalmente se estudian las características de la interacción de pulsos láser cortos con soluciones de moléculas complejas y se estudia por primera vez la influencia de sus propiedades espectrales-luminiscentes en las propiedades de generación de láseres de estado sólido con obturadores pasivos basados en tales Los medios de comunicación han sido estudiados sistemáticamente. Por primera vez, se midió experimentalmente el desarrollo de la generación de un solo pulso en láseres con interruptores activos y pasivos en un amplio rango de variaciones de intensidad, a partir del nivel de ruido espontáneo, y se estableció una correlación entre el tiempo de desarrollo de un pulso gigante en la cavidad y el ancho espectral de la radiación. Los resultados de los estudios de las propiedades de los láseres con filtros blanqueables se resumen y sistematizan en la monografía "Generadores cuánticos ópticos con filtros blanqueables", publicada en 1975.
Vladimir Antonovich sentó las bases para la investigación sobre la anisotropía de la emisión estimulada de soluciones de compuestos orgánicos. Los resultados sobre este tema se incluyeron en el ciclo de trabajos "Fenómenos de anisotropía en láseres y principios de espectroscopia láser de polarización", que recibió el Premio Estatal de la República de Bielorrusia en 1996.
Los resultados de los estudios sobre la influencia de la anisotropía de pérdidas y ganancias en el funcionamiento de los láseres se resumen en una tesis doctoral defendida por él en 1972.
Por iniciativa de Pilipovich, el Instituto de Electrónica de la Academia de Ciencias de la BSSR inició investigaciones en áreas prometedoras de microelectrónica y optoelectrónica, métodos ópticos de procesamiento de información, instrumentación científica y formó el primer programa de investigación fundamental en Bielorrusia para desarrollar los fundamentos científicos para crear la base de elementos de dispositivos de procesamiento de información microelectrónicos y optoelectrónicos de alta velocidad.
Bajo la dirección y con la participación directa de Vladimir Antonovich, métodos y herramientas eficaces para la modulación multicanal de haces láser basados en materiales electroópticos y acústicos de cristal líquido ferroeléctrico, métodos para la formación y registro holográfico de matrices bidimensionales de se ha desarrollado información, se han propuesto y estudiado nuevos materiales para el registro inverso y la visualización de información óptica, se han creado modelos de dispositivos de almacenamiento holográfico. Algunos de estos resultados se incluyeron en el ciclo de trabajos "Investigación fundamental de cristales líquidos y fotorrefractivos para sistemas ópticos de procesamiento de información", galardonado en 1985 con el Premio Estatal de la URSS.
En los últimos años, Pilipovich ha llevado a cabo un importante trabajo sobre compensación de atenuación y amplificación de señales digitales de información en una fibra óptica, ha desarrollado un método efectivo de modulación de amplitud de la luz basado en interferencias múltiples y multicamino, así como métodos de multiplexación óptica y multi- codificación de parámetros de señales de información, proporcionando alta confiabilidad y velocidad transferencia de información.