Oleg Vladimirovich Rudenko | ||||||
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Fecha de nacimiento | 25 de septiembre de 1947 (75 años) | |||||
Lugar de nacimiento | ||||||
País | URSS → Rusia | |||||
Esfera científica |
acústica física no lineal |
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Lugar de trabajo | Universidad estatal de Moscú | |||||
alma mater | Facultad de Física, Universidad Estatal de Moscú | |||||
Titulo academico | Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas ( 1981 ) | |||||
Título académico | Académico de la Academia Rusa de Ciencias ( 2008 ) | |||||
consejero científico | Rem Viktorovich Khokhlov | |||||
Premios y premios |
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Oleg Vladimirovich Rudenko (nacido el 25 de septiembre de 1947 , Tiflis , RSS de Georgia) es un físico soviético y ruso , académico de la Academia Rusa de Ciencias (2008). Jefe del Departamento de Acústica , Facultad de Física, Universidad Estatal de Moscú . Editor en jefe de la revista " Informes de la Academia Rusa de Ciencias " . Physics, Technical Sciences" (2019-2021) y " Acoustic Journal " (2003-2021), editora en jefe adjunta de la revista " Uspekhi fizicheskikh nauk ".
Las principales áreas de actividad científica son la teoría de los fenómenos no lineales , la acústica y una serie de otras áreas: matemáticas , física láser , geofísica , mecánica , biofísica , etc. Según Web of Science , cuenta con más de 6700 citas de sus trabajos. , el índice de Hirsch es 29 [1] . Según Google Scholar Citations , tiene más de 11500 citas de sus obras, Hirsch index - 38, i10-index - 145 [2] .
Padre: Vladimir Grigorievich, nativo de Tbilisi, perdió a sus padres temprano, se crió en un orfanato desde los dos años, participó en la Gran Guerra Patria , después de lo cual trabajó como ingeniero de producción. Madre: Alexandra Petrovna, originaria de Kharkov , trabajaba como contadora.
O. V. Rudenko se graduó de la escuela con una medalla de oro . Habiendo ganado la Olimpiada Republicana en Física , después de graduarse de la escuela se fue a Moscú e ingresó a la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú fuera de concurso . Graduado de la universidad en 1971 . En 1973 defendió su tesis doctoral "Problemas relacionados de la acústica no lineal y la hidrodinámica" antes de lo previsto . En 1974 fue contratado en la Universidad Estatal de Moscú como investigador junior. En 1975 se dedicó a la docencia. Impartió conferencias en los cursos “ Electrodinámica ”, “ Teoría de Ondas ”, “ Dinámica de Medios Continuos ”, además, realizó seminarios en disciplinas radiofísicas .
En 1977, bajo la dirección de R. V. Khokhlov, organizó un laboratorio experimental de acústica no lineal y láser , ubicado en el edificio de óptica no lineal de la Universidad Estatal de Moscú. En 1981 defendió su tesis doctoral sobre el tema "Interacción de ondas moduladas débilmente dispersivas de alta intensidad".
En 1987, dejó el laboratorio establecido y pasó al puesto de jefe del Departamento de Acústica. De 1990 a 1997, combinó este cargo con la dirección del Departamento de Radiofísica y Electrónica de la Universidad Estatal de Moscú. En 1990, se creó un grupo experimental en el departamento, que continuó el trabajo de O. V. Rudenko en el campo de la acústica no lineal y láser.
En 1997 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias . En 2002-2014 fue presidente del Consejo de Expertos en Física de la Comisión Superior de Atestación . En 2016 fue nombrado miembro del Presidium de la Comisión Superior de Atestación. De 1997 a 2003 Se desempeñó como Presidente del Consejo de Expertos en Física y Vicepresidente del Consejo de la Fundación RFBR .
En 2008 fue elegido miembro de pleno derecho de la Academia Rusa de Ciencias.
Comenzó su actividad científica en el tercer año de la universidad bajo la dirección de R. V. Khokhlov . Al finalizar la universidad ya tenía 10 publicaciones. Su tesis fue reconocida como la mejor en la Universidad Estatal de Moscú y posteriormente recibió el primer premio en la competencia de toda la Unión y recibió la medalla del Ministerio de Educación Superior de la URSS.
En la escuela de posgrado, estudió los problemas de la teoría de ondas no lineales, así como el problema de crear láseres gamma . Rudenko creó la teoría de los flujos no estacionarios de Eckart , la teoría de los flujos acústicos no lineales con la formación de un vórtice anular. Se muestra que la solución de Landau para un chorro sumergido se puede utilizar para explicar la excitación del "viento" cuando un líquido se mueve bajo la acción de la presión de radiación. Rudenko predijo el fenómeno de autorreflexión (autodivisión) de ondas acústicas que surgen después de la formación de frentes de choque . Este efecto fue descubierto experimentalmente y encontró su aplicación en el diagnóstico acústico. En los mismos años, Rudenko encontró una serie de soluciones exactas a problemas no lineales, en particular, soluciones autosimilares a ecuaciones tipo Burgers .
Se publicaron varios resultados científicos importantes en la primera monografía de O. V. Rudenko "Fundamentos teóricos de la acústica no lineal", escrita conjuntamente con S. I. Soluyan. En él, por primera vez, se presentó consistentemente el aparato matemático de acústica no lineal, desarrollado por el grupo de R. V. Khokhlov. En particular, se dio una teoría de haces de difracción intensos sobre la base de una ecuación que O. V. Rudenko propuso llamar ecuación de Khokhlov-Zabolotskaya (ahora también se conoce como ecuación KZ). En la misma monografía, que se ha convertido en un clásico, se proponía una nueva ecuación integro-diferencial para describir la propagación de ondas en medios dispersivos con memoria. En el mismo lugar, se formuló una aproximación general a los problemas de la interacción no lineal de ondas no dispersivas y ondas de débil dispersión. Por primera vez en esta monografía, para resolver problemas de interacción paramétrica, se utiliza una descripción de campos de frecuencia-tiempo, que resultó ser extremadamente conveniente para regímenes fuertemente no lineales que contienen discontinuidades .
A mediados de la década de 1970, O. V. Rudenko desarrolló la teoría de la transformación no lineal de los espectros en una serie de obras . Durante estos años, se sentaron las bases para áreas como la acústica estadística no lineal, la optoacústica láser y la hidroacústica no lineal .
Bajo el liderazgo de Rudenko, se llevaron a cabo una serie de experimentos de clase mundial en la Universidad Estatal de Moscú, en los que se descubrieron efectos tales como la autoacción térmica del ultrasonido , una disminución en la absorción no lineal con la introducción de pérdidas lineales adicionales, biestabilidad del resonador. , y distorsión asimétrica de las ondas de choque. Su grupo experimental desarrolló métodos de diagnóstico láser-acústico.
Trabajando en el Departamento de Acústica, Rudenko y su grupo experimental lograron descubrir un nuevo efecto de la interacción no lineal de las ondas acústicas: el autoenfoque térmico de las ondas de diente de sierra en un medio no absorbente. Se ha encontrado un límite físico que limita los campos en los concentradores de energía. Bajo el liderazgo de Rudenko, también se creó allí el primer litotriptor láser-acústico del mundo , un dispositivo para la destrucción sin contacto de cálculos renales .
La cooperación a largo plazo del grupo Rudenko (1974-1993) con matemáticos condujo a la creación de un paquete de software universal para problemas de física no lineal NACSI (Simulación informática de acústica no lineal, un paquete de software de aplicación creado conjuntamente por empleados de Mecánica y Matemáticas y Departamentos de física de la Universidad Estatal de Moscú que llevan el nombre de M.V. Lomonosov (O. A. Vasilyeva, Yu. R. Lapidus, E. A. Lapshin, O. V. Rudenko).
En la primera mitad de la década de 1990, por sugerencia de O. V. Rudenko, se llevó a cabo una serie de trabajos para predecir el nivel de ruido y las explosiones sónicas de los aviones supersónicos de nueva generación .
En 1998, Rudenko publicó un artículo sobre la observación remota de la generación de ondas de corte bajo la acción de la presión de radiación del ultrasonido modulado. Este trabajo formó la base para una amplia clase de instrumentos para diagnosticar tejidos blandos, en particular, tumores cancerosos. En el futuro, Rudenko también prestó una atención considerable a los problemas biomédicos. En particular, su investigación contribuyó a la comprensión de los mecanismos de la respuesta inmune a las células cancerosas, lo que lleva a la desaparición de las metástasis.
Parte del trabajo de Rudenko está dedicado a la geofísica . Así, explicó la presencia de resonancias de alta calidad en el registro de la respuesta del volcán Elbrus a las señales sísmicas de diversas fuentes, se demostró que la presencia de estas resonancias indica una erupción volcánica inminente. Además, Rudenko desarrolló la teoría de la no linealidad de medios granulares saturados con líquidos, así como la teoría no lineal de la resonancia de ondas. Construyó la teoría de las no linealidades gigantes de medios estructuralmente no homogéneos y encontró el límite de esta no linealidad.
O. V. Rudenko encontró una serie de soluciones exactas a las ecuaciones de la física matemática [3] . En particular, se propone y resuelve una ecuación diferencial de cuarto orden, que describe ondas en un medio dispersor. Propuso un método original para resolver problemas complicándolos. Este enfoque tiene un significado opuesto a los métodos convencionales basados en la simplificación de ecuaciones, sin embargo, permite obtener ecuaciones con nuevas simetrías .
En 2011, O. V. Rudenko fue el ganador del concurso Megagrants , el único de los gerentes de proyecto que vive en Rusia. La subvención se utilizó para crear un laboratorio de métodos físicos de diagnóstico médico en la Universidad de Nizhny Novgorod. N. I. Lobachevsky. Se ha brindado apoyo financiero para el desarrollo y creación de nuevos dispositivos, algunos de los cuales ya se están produciendo en masa. En los últimos años, O. V. Rudenko ha publicado una serie de artículos en los que se proponen ecuaciones no lineales de segundo orden exactamente resolubles (además de la conocida ecuación de Burgers) que contienen no linealidades "cuadrático-cúbicas" y "modulares". Las soluciones exactas se encuentran en forma de ondas que revelan nuevas propiedades corpusculares. El trabajo ha comenzado en una nueva dirección: la teoría de ondas fuertemente no lineales; los modelos correspondientes no permiten pasar al límite de problemas lineales incluso para perturbaciones muy débiles. Las ondas fuertes revelan una serie de efectos inusuales, que incluyen la autocaptura y la parada completa, la autodivisión, la absorción mutua y la aniquilación de las señales de impulso.
O. V. Rudenko fue el supervisor de los siguientes profesores y doctores en ciencias: Gusev V. E., Kaner V. V. , Karabutov A. A., Kunitsyn V. E. , Novikov B. K., Sapozhnikov O. A. , Khokhlova V. A., Cherepetskaya E. B., Shamaev V. G.
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