Наследие Беларуси
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛАРУСИ
Информационная система
ЛУЧЕВАЯ И ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

Физика, как естественнонаучная дисциплина, первоначально формировалась как система понятий, которые были основаны на чувственных антропоморфных данных. Человек познавал себя, и - на основе этого познания, составлял представление об окружающем мире. Эти знания были получены с помощью того или иного органа чувств. Акустика была порождена слухом. Понятие о теплоте – с осязанием и мышечным напряжением. Оптика - непосредственно связана со зрением.

Конечно, интерес к природе физических явлений диктовался соображениями практического и технического характера. То есть, первоначально они становились основой для практического применения и лишь позднее получали свое научное объяснение и обоснование. В этом отношении не стала исключением и оптика.

Известно, например, что линзы существовали уже 2500 лет до н.э. А очки вошли в употребление в конце XIII в. Характерно было и то, что новые оптические приборы появлялись по мере их востребования для практического применения. Так, понадобилось еще несколько столетий, что бы расположить линзы одну за другой, то есть создать зрительную трубу, а затем и телескоп. В 1509 г. великий изобретатель, художник, ученый и писатель Леонардо да Винчи разработал первую детальную схему подзорной трубы с двумя линзами, наглядно изобразив ход лучей в ней, а также изобрел станок для шлифования линз. А, затем, в конце этого столетия, появился и первый прототип микроскопа. Безусловно, это было непосредственно связано с развитием мореплавания и эпохой Великих географических открытий, возникновением новых космогонических теорий и настоящей научной революцией в биологии.

На белорусских землях знакомство с оптикой также началось с ее практического применения в оптических приборах.

В первую очередь, выделяется область астрономических наблюдений, которые выполнялись с помощью различных оптических приборов. Важную роль в распространении астрономического образования сыграло учреждение в 1579 г. Виленской иезуитской академии. В XVI–XVII вв. астрономия в том или ином виде входила в учебные программы католических и православных учебных заведений. Оптические инструменты встречались в научных кабинетах при усадьбах шляхтичей, магнатов и дворян.

В обсерватории Виленского университета наблюдения велись с помощью нескольких телескопов. Они были приобретены на средства, пожертвованные Елизаветой Магдаленой Пузына. В настоящее время в Музее Виленского университета – семь старинных телескопов производства Германии, Англии, Франции.

Елизавета Магдалена Пузына (в девичестве Агинская; (1700–1767, Лучай) происходила со старшей княжеской линии рода Огинских герба собственного, дочь Григория Антония, гетмана польного литовского, и Теофили с Чарторыйских. Получила хорошее образование. В своем Лучайском имении организовала астрономические наблюдения для определения географического положения.

При её финансовой поддержке была основана астрономическая обсерватория в Вильно. В 1755 году на эти цели она пожертвовала значительные суммы, а в 1766 году вложила средства, проценты с которых в размере 6000 злотых ежегодно перечислялись на нужды Виленской академии. Кроме того, пожертвовала 3000 злотых наличными. Чтобы получить эти суммы, продала свои имения в Сандомирским воеводстве. Пожертвованные деньги пошли на закупку астрономических устройств в Англии.

Адам Міцкевіч в поэме «Пан Тадэвуш», так писал о годах своей учёбы в Вильно:

…Я сам у курсе
Астранамічных ведаў быў у бурсе
Галоўнай школы ў Вільні. Там за сродкі,
Пузынінай, багатай патрыёткі,
Мы мелі тэлескоп (усе выдаткі
Былі збалансаваны за падаткі
З двухсот двароў халопскіх – з рук у рукі),
Падтрымлівала пані храм навукі.

В числе уроженцев белорусских земель, которые начиная с середины XVIII в. осваивали и применяли на практике оптические методы и приборы выделяется группа астрономов, Так, Томаш Жебровский, в 1753-1755 гг. организовал в Вильно строительство астрономической обсерватории, в которую привёз оборудование из Англии.

Первый телескоп, уступая просьбам Жебровского обеспечить кабинет астрономии приборами, подарил в 1753 году князь Михаил Казимир Радзивилл «Рыбонька», виленский воевода.

Телескоп зеркальной оптической системы Грегори
Телескоп зеркальной
оптической системы Грегори
с рефлектором в 13,5 см.
Изготовлен в Германии
в середине XVIII в.
Это был телескоп зеркальной оптической системы Грегори с рефлектором в 13,5 см. Телескоп длиной в 4 фута был изготовлен в Германии. Он был обшит кожей, с надписью, вытесненной золотыми буквами: «Dono celsissimi principis Michaelis Radziwill palat: Viln. supr: ducis exerc: M.D.L. cessit Acad: Viln: S. J. ad usum astronomicos».Телескоп использовался долгое время, до конца XVIII века. Ныне этот старейший телескоп экспонируется в экспозиции Музея науки Вильнюсского университета

С 1770 г. в Виленской обсерватории инструментальные наблюдения над температурой воздуха проводил ученик Жебровского астроном Мартин Почобут-Одляницкий. Во время учёбы и стажировки в лучших иезуицких обсерваториях Франции, Италии, Германии, Англии и других стран, Почобут приобрёл для обсерватории новейшее астрономическое и метеорологическое оборудование. В деятельности обсерватории велика организационная и просветительская роль всех ее директоров, начиная с М. Почобут-Одляницкого. Виленский университет вплоть до закрытия в 1832 г. (обсерватория была закрыта в 1883 г.) являлся научным и образовательным центром в области астрономии для региона Беларуси, там трудились, и с ним был связан обширный круг ученых и педагогов.

Были и иные проекты создания астрономических центров. Гродненский староста А. Тизенгауз планировал открыть обсерваторию в Гродно, наметив директором Ф. Нарвойша, который в 1775 г. выехал в Европу для закупки оборудования, но проект не состоялся в связи с реорганизацией Гродненского иезуитского коллегиума. В 1786 г. обсерватория была создана в Полоцком иезуитском коллегиуме (в 1812–1822 гг. – академия).

В XIX в. богатая коллекция оптических приборов использовалась в учебном процессе Горы-Горецкого земледельческого института. Это были лучшие образцы прикладной оптики того времени. Так, по предложению профессора этого высшего учебного заведения И.А. Стебута, участника и члена жюри на Всемирной выставке 1862 г. в Лондоне, на этой выставке были закуплены различные сельскохозяйственные машины и инструменты, а также научные инструменты - всего 141 предмет. В том числе оптические приборы: спектроскоп Спенсера, гониометр (прибор для измерения углов световых потоков) Адельмана, рефлектор (оптический телескоп, использующий в качестве светособирающего элемента зеркало) Казелса, тройной микроскоп Наше, фотоэлектрический микроскоп Дю-Боска с батареей. С этой целью выделялось 3000 рублей.

Тройной микроскоп Наше
Тройной микроскоп Наше

Выделяется несколько направлений астрономических исследований, выполненных с использованием оборудования лучевой и волновой оптики (телескопы, фотоаппараты, поляриметры, спектроскопы):

М. Почобут-Одляницкий первым из ученых Беларуси начал систематические наблюдения солнечных затмений (первые самостоятельные исследования выполнил 01.04.1764 г. в Неаполе). В 1769 г. организовал исследования солнечных пятен. Пытался определить точное расстояние от Земли до Солнца, используя чрезвычайно редкое явление, прохождение Венеры мимо Солнца. В 1793 г., будучи в Гродно, участвовал в комплексном исследовании солнечного затмения, которое проводилось одновременно в нескольких точках земного шара (в т.ч. в Вильнюсе, Варшаве и Кракове).

А.И. Садовский в 1896 г. обосновал вращающее действие световых волн (эффект Садовского), разработал спектральный метод определения температуры, принимал участие в изучении солнечного затмения 1887 г. (поляриметрические исследования).

В.К. Цераский в 1895 г. проводил опыты по изучению температуры Солнца, выявил нижний предел температуры поверхности в 3500°. В 1903 г. определил видимую звездную величину Солнца. Его значение (–26,50) почти совпадает с современными данными (–26,58).

Е.А. Роговский с 1908 г. входил в состав комиссии по изучению Солнца Харьковского университета, занимался иселедованиями в области астрофизики.

С.Н. Блажко в 1914 г. получил снимки солнечной короны в поляризованном свете, чем доказал поляризацию излучения короны Солнца.

Ю.Н. Липский в 1940-х гг. занимался изучением поляризации света, отраженного Луной, в 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию «Оценка массы лунной атмосферы по поляризационным исследованиям ее поверхности». В начале 1960-х гг. с помощью телеустановки провел ряд детальных наблюдений участков лунной поверхности. В эру космических исследований Луны предложил оригинальную методику обработки фотоснимков, благодаря которой удалось выявить многие особенности лунного рельефа. Издал «Атлас обратной стороны Луны» в 3 частях (1960, 1967, 1975), совместно с картографами из ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии подготовил первую детальную карту обратной стороны Луны и первый в мире глобус Луны. Был назначен руководителем комплексной работы по изучению космических снимков Луны и ее глобальному картированию. Те работы послужили основой для фундаментальных выводов о глобальном строении лунного шара, выявили новые типы лунных образований. В 1970-х годах под руководством Ю.Н. Липского выполнены работы по сравнительному статистическому анализу распределения кратерных форм на Луне, Меркурии и Марсе, результаты которых оформлены в соответствующих каталогах.

С.Э. Хайкин в 1950-1960-х гг. обнаружил и изучил линейную поляризацию теплового радиоизлучения Луны в сантиметровом диапазоне, оценил «шероховатость» лунной поверхности.
Под руководством И.В. Гаврилова в 1960-1970-х гг. составлены первые в СССР каталоги положений точек видимой стороны Луны, сыгравшие значительную роль при осуществлении программ изучения Луны с помощью космических аппаратов и картографировании лунной поверхности. Выполнил большой цикл исследований по определению параметров геометрической фигуры Луны.

М. Почобут-Одляницкий организовал в Виленской обсерватории систематические наблюдения в течение 39 лет конца XVIII – начала XIX вв. за планетами Солнечной системы, изучал затмения колец Сатурна и спутников других планет, с большой точностью определил расположение Меркурия.

М. Почобут-Одляницкий организовал в Виленской обсерватории систематические наблюдения звезд в течение 39 лет в конце XVIII – начале XIX вв., особое внимание уделял изучению созвездий Тельца и Скорпиона, в 1773 г. вместе с В. Мицкевичем и А. Стжецким открыл новое звездное скопление из 16 звезд (9 из них – персонально), названное «Телец Понятовского», в честь короля.

М. Глушневич в начале XIX в., проводил изучение звезд в Виленской обсерватории.

В.К. Цераский в конце XIX – начале ХХ вв. организовал в Московской обсерватории систематические поиски и изучение переменных звёзд фотографическим путём, определил звёздные величины и составил каталоги звёзд в околополярной области, в скоплениях h и χ Персея и в Волосах Вероники.

Д. И. Дубяго в 1917 г. отметил новую звезду, вспыхнувшую в созвездии Орла.

С.Н. Блажко 1920-х гг. исследовал затменно-переменные и физические переменные звезды, по фотографическим методикам В.К. Цераского. В книге «О звездах типа Алголя» (1911) впервые изложил полную теорию затменно-двойных звезд. За 40 лет пронаблюдал свыше 200 переменных звезд различных типов и впервые обнаружил изменение периода и формы кривой блеска у некоторых короткопериодических цефеид, которое получило в мировой литературе название «эффекта Блажко».

Под руководством Д.И. Дубяго в 1890-х гг. был составлен чрезвычайно точный каталог звездных положений, содержащий 4281 звезду, который является частью международного зонного каталога звезд.

В послевоенное время одной из тенденций в организации советской науки стало стремление к специализации республиканских академий. Для АН БССР середина 1950-е гг. стала точкой отсчета для начала новых для Беларуси исследований и ускоренного развития физико-математических, технических и биологических наук.

Идея о специализации Академии наук БССР на фундаментальных научных исследованиях в области оптики принадлежит президенту АН СССР С.И. Вавилову. Дело в том, что в составе АН СССР в марте 1946 г. был создан Совет по координации Научной деятельности академий наук союзных республик. На его заседания несколько раз рассматривались вопросы работы Академии наук БССР. Так, в мае 1950 г. с отчетом о работе АН БССР на сессии Совета выступил вице-президент А.С. Лупинович. Председатель Совета по координации президент АН СССР С.И. Вавилов в своем выступлении обратил внимание руководства Академии наук БССР на необходимость способствовать более широкому развитию в академии фундаментальных наук, и, в частности, принять меры по развитию исследований по теоретической физике и математики.

Вероятно, совсем не случайно в том же 1950 г. академик АН СССР, основатель научной школы физической оптики в СССР, С.И. Вавилов был избран действительным членом АН БССР, а Государственный оптический институт (ГОИ), научным руководителем которого он был в 1932—1945 гг., стал кадровым резервом для развития в республике нового для нее научного направления. Например, именно из ГОИ на работу в Беларусь приехали будущие руководители всего спектра отечественных исследований по оптике Б.И. Степанов, А.Н. Севченко, Н.А. Борисевич и М. А. Ельяшевич.

В 1952 г. было принято решение о создании в составе Физико-технического института Физико-математического сектора, для которого уже в 1953 г. было предоставлено оборудование на сумму полтора миллиона рублей.

АН СССР и в дальнейшем курировала становление фундаментальных исследований в белорусской академии, в том числе и по оптике. В июне 1953 г. комиссия АН СССР во главе с академиком В.П. Никитиным рекомендовала создать в АН БССР ряд новых институтов, среди них – институт физики и математики.

Физико-математический сектор подготовил условия для создания в 1955 г. Института физики и математики АН БССР. Уже в момент создания в нем имелось пять лабораторий, современная экспериментальная база, скомплектован коллектив сотрудников в количестве 30 человек. Институт развернул исследования по спектрам люминесценции и поглощения сложных молекул, атомной и молекулярной спектроскопии, методам исследования кристаллов по отраженному ими свету. Разворачивались работы по проектированию вычислительных машин для расчетов оптических систем, методам и теории геодезических съемок. Институт быстро развивался и уже к началу 1958 г. в нем имелось девять лабораторий, в которых работало 98 сотрудников, в том числе 8 докторов и 10 кандидатов наук.

Все это позволило в 1959 г. создать самостоятельный Институт физики АН БССР. Он стал ведущим центром исследований по широкому кругу оптических проблем и базой для организации и создания новых научных учреждений, специализирующихся в этой области. Эти исследования на десятилетия определили лицо современной белорусской науки и её место первоначально в советской, а затем и мировой научной иерархии.

В 1964 г. Беларусь посетила комиссия АН СССР во главе с ее президентом М.В. Келдышем. Говоря о принципах взаимодействия и разделения труда между союзной и республиканской академиями наук, М.В. Келдыш высказал мысль о том, что «нужно стремиться к тому, чтобы каждая республиканская академия наук не была бы уменьшенной копией Академии наук СССР, а чтобы каждая академия имела свое лицо. … Не надо стремиться всю науку развивать, а надо развивать ряд направлений, для которых есть условия, и они связаны с народным хозяйством соответствующей республики, и для которых есть соответствующие кадры». К этому времени работы в области оптики заняли ведущее место в деятельности АН БССР.

Во второй половине 1950-х гг. по вопросам теоретической физики, спектроскопии атомов и молекул, люминесценции Институт физики АН БССР координировал свои разработки с Физическим институтом им. П.Н. Лебедева АН СССР, по ядерной спектрологии исследования координировались с Техническим институтом АН СССР.

Коллективный научный труд не обесценил, а, наоборот, повысил значение индивидуальных усилий ученых. Значительно возросла роль авторитетных ученых и компетентных организаторов науки. Этот авторитет нарабатывался годами. Для белорусской науки и развития в ней новых отраслей, кроме организационных мер, решающее значение имело приглашение в академию ученых из-за пределов республики. Это были не только уроженцы Беларуси, но, самое главное: в АН БССР приехали уже подготовленные научные кадры, которые сразу включились в научную деятельность.

Одним из таких был Антон Никифорович Севченко. Физик. Академик НАН Беларуси, первый директор Института физики и математики. Ректор БГУ (1957–1972), создатель Института прикладных физических проблем БГУ. Доктор физико-математических наук, профессор.

А. Н. Севченко родился 22 февраля 1903 г. в крестьянской семье в селе Денисковичи Гомельской области. Окончив в 1926 г. Рогачевский педагогический техникум, он учительствовал, а затем в 1929 г. поступил в Белорусский государственный университет.

Научная деятельность А. Н. Севченко началась в 1932 г. под руководством академика С. И. Вавилова в ФИАН, а после переезда этого института из Ленинграда в Москву — в Государственном оптическом институте. Основным направлением его исследований стала люминесценция органических и неорганических веществ. С. И. Вавилов высоко ценил работы А. Н. Севченко, часто цитировал их в своих статьях и использовал экспериментальные данные, полученные А. Н. Севченко, при теоретическом рассмотрении микроструктуры света.

В годы Великой Отечественной войны А. Н. Севченко были разработаны и внедрены люминесцентные методы светомаскировки и ряд других применений физической оптики в военном деле.

Еще до войны А. Н. Севченко начал систематическое изучение свечения соединений редких земель и урана. Итогом десятилетних исследований люминесценции ураниловых соединений явилась докторская диссертация А. Н. Севченко (1952).

В 1953 г. А. Н. Севченко избирается академиком АН БССР и переезжает на работу в Минск. В 1955 г. он становится первым директором Института физики и математики АН БССР. Начинается новый период его научной деятельности. Созданная им лаборатория люминесценции успешно осуществляет научные исследования (в настоящее время в составе Института молекулярной и атомной физики НАН Беларуси). В ней ведутся работы по люминесценции органических и неорганических люминофоров и стекол, содержащих редкоземельные элементы, по спектроскопии и люминесценции хлорофиллоподобных молекул, а также по квантовой электронике.

В 1957 г. А. Н. Севченко назначается ректором Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина. В БГУ А. Н. Севченко руководил работами по люминесценции ураниловых соединений, ИК-спектроскопии перекисных соединений и люминесценции органических веществ. Благодаря большому опыту и интуиции исследователя А. Н. Севченко, им и его учениками получены результаты принципиальной важности во всех указанных направлениях.

Изучение хлорофиллоподобных молекул типа порфиринов было начато в лаборатории люминесцении под руководством А. Н. Севченко в 1956 г. Результаты исследований обобщены в монографии «Спектроскопия хлорофилла и родственных соединений», опубликованной А. Н. Севченко совместно с Г. П. Гуриновичем и К. Н. Соловьевым (1968).

Еще в 1940 г. А. Н. Севченко выполнил совместно с С. И. Вавиловым интересную работу по изучению законов затухания свечения редкоземельных ионов. При дальнейшем исследовании люминесценции соединений редкоземельных элементов в результате анализа большого экспериментального материала им и его учениками установлены условия, пути и механизмы передачи энергии в сложных органических системах, количественно определены вероятности переноса. Обнаружено явление дополнительной сенсибилизации свечения редкоземельных ионов в многокомпонентных поликристаллических комплексах и доказана определяющая роль процессов переноса энергии возбуждения между редкоземельными ионами в проявлении уникальных эффектов в люминесценции активированных кристаллических сред.

А. Н. Севченко с учениками обнаружил и исследовал зависимость поляризации флуоресценции сложных молекул от длины волны излучения. Им предложен поляризационный метод определения объемов сольватных оболочек флуоресцирующих молекул в растворах. В 1971 г. опубликована монография А. Н. Севченко (в соавторстве с А. М. Саржевским) «Анизотропия поглощения и испускания света молекулами», в которой нашли отражение работы по поляризованной люминесценции и генерации.

Большое внимание А. Н. Севченко обращал на практическое использование научных результатов. Ему принадлежит ряд ценных практических разработок. На основании фундаментальных исследований по люминесценции А. Н. Севченко и его учениками созданы весьма чувствительные методы определения шестивалентного урана и ряда редкоземельных элементов. Исследования ИК-спектров перекисных соединений дали возможность рационально подбирать инициирующие системы для технологических процессов получения полимерных материалов. Работы в области оптических свойств полупроводников, содержащих радиационные дефекты, привели к разработке практических рекомендаций и технологических приемов.

Велики заслуги А. Н. Севченко в подготовке кадров высшей квалификации. При его научной консультации 10 человек стали докторами физико-математических наук (из них четверо избраны академиками и двое членами-корреспондентами НАН Беларуси), свыше 40 его учеников защитили кандидатские диссертации.

На посту директора Института физики Академии наук БССР А. Н. Севченко сменил Борис Иванович Степанов – ученый-физик, депутат Верховного Совета БССР, академик Академии наук БССР, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, лауреат Государственных премий СССР и БССР, Герой Социалистического труда.

Б. И. Степанов родился 28 апреля 1913 года в Санкт- Петербурге. В 1930 году поступил в Ленинградский государственный университет. С 1934 года одновременно работал в Государственном оптическом институте (далее – ГОИ). После окончания университета в 1936 году поступил в аспирантуру ГОИ и через три года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Во время Великой Отечественной войны воевал в действующей армии до января 1943 года, затем был демобилизован и отозван для научной работы в ГОИ. В 1948 году защитил докторскую диссертацию по теме «Расчет частот колебаний сложных органических молекул». До 1953 года работал в ГОИ, с 1951 года – начальник лаборатории. Одновременно Борис Иванович преподавал в Ленинградском институте точной механики и оптики, являлся одним из создателей инженерно-физического факультета. Доцент, затем профессор кафедры теоретической физики (1946–1951 годы).

В 1950 году Б.И. Степанову как соавтору стройной теории спектров многоатомных молекул и монографии «Колебания молекул» была присуждена Государственная премия СССР. В 1953 году по предложению Президиума Академии наук БССР Степанов Б.И. избран академиком и переехал в Минск.

В Беларуси он продолжил научные исследования, активно участвовал в создании Института физики Академии наук БССР. Одновременно занимался преподавательской деятельностью и до 1963 года возглавлял кафедру спектрального анализа в Белорусском государственном университете им. В.И. Ленина.

Широкое признание получили работы ученого, связанные с открытием нового класса лазерных сред – органических красителей. В 1972 году за научные исследования и разработки в этой деятельности Степанов Б.И. был удостоен Государственной премии СССР. Также Борис Иванович вместе со своими учениками предложил простые вероятностные методы расчета энергетических и временных характеристик лазерных систем. За этот цикл работ ему с соавторами в 1976 году была присуждена Государственная премия БССР.

В 1982 году Б.И. Степанов был удостоен Государственной премии СССР за цикл работ «Физические основы динамической голографии и новые методы преобразования пространственной структуры световых пучков». За многолетний и плодотворный труд Борису Ивановичу Степанову присвоены звания «Герой Социалистического Труда», «Заслуженный деятель науки БССР», он награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, орденом Ленина, Отечественной войны ІІ степени, Золотой медалью им. С.И. Вавилова, почётными грамотами Президиума Верховного Совета БССР, Марийской АССР и другими наградами. Его именем назван Институт физики Национальной Академии наук Беларуси.

Не меньшим авторитетом в научном мире пользовался уроженец Беларуси, коллега Бориса Ивановича Степанова, выдающийся ученый Федор Иванович Федоров. Он родился 6 (19 июня) 1911 г. в деревне Турец (ныне Кореличский район, Гродненская область, Белоруссия) в семье Ивана Михайловича Фёдорова, впоследствии получившего известность как детский писатель Янка Мавр. Окончил железнодорожную школу в Минске и поступил в Белорусский государственный университет. В 1932 г. стал аспирантом Физико-технического института АН БССР, а в 1933 году его направили в аспирантуру Ленинградского университета, где он работал под руководством академика В. А. Фока.

В 1936 г. Фёдоров успешно защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в Минск, где основал и возглавил кафедру теоретической физики БГУ. Защитив диссертацию «Инвариантные методы в оптике анизотропных сред» (Государственный оптический институт, 1954 г.), Фёдор Иванович стал первым уроженцем Беларуси, получившим степень доктора физико-математических наук.

С 1953 г. деятельность Фёдорова была связана с АН БССР. Он заведовал лабораторией теоретической физики Института физики АН БССР (1955—1987 гг.) и кафедрой теоретической физики БГУ (1943—1962 гг., с 1957 г. — профессор). В 1963—1987 гг. он был академиком-секретарём Отделения физико-математических наук АН БССР, а с 1987 г. — советником Президиума АН Беларуси.

Физическая оптика и акустика в Беларуси берут свое начало с работ Ф. И. Федорова по кристаллооптике и акустике. Работы Ф.И. Фёдорова посвящены квантовой теории поля, физике элементарных частиц, теории распространения волн в кристаллах. Ф. И. Федоровым построена теория распространения света в поглощающих кристаллах и дана их оптическая классификация, разработана теория неоднородных электромагнитных волн. Он установил общие свойства минимальных полиномов матриц релятивистских волновых уравнений, описывающих элементарные частицы, внёс вклад в развитие общего метода проективных операторов, позволяющего получить все характеристики состояний частиц с произвольным спином в ковариантной и компактной форме. Им была предложена оригинальная параметризация группы Лоренца. Это позволило по-новому построить теорию этой группы и её представлений и привело к простому решению основных вопросов релятивистской кинематики.

Ф.И. Фёдоров разработал ковариантный метод прямого тензорного исчисления и приложил его к проблемам акустики и оптики кристаллов. В 1954 г. на этой основе учёный впервые предложил общую и строгую теорию распространения электромагнитных волн в средах, характеризуемых одновременно всеми возможными видами анизотропии. В 1976 г. создал непротиворечивую теорию гиротропии кристаллов. В 1954 г. открыл явление бокового смещения луча света при отражении, известное как сдвиг Фёдорова (позднее это явление было подтверждено опытами французского физика К. Эмбера, 1969). В 1965 г. Ф.И. Фёдоров впервые дал аналитический метод вычисления температуры кристаллов произвольной симметрии. В 1976 г. за цикл работ «Теория оптических свойств анизотропных сред» он был удостоен Государственной премии СССР.

Заслуги академика Ф. И. Фёдорова были отмечены правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени (1949 г.), орденом «Знак Почета» (1953 г.), орденами Ленина (1971 г., 1978 г.), золотой медалью «Герой Социалистического Труда» (1978 г.), грамотами Верховного Совета БССР.

Примером уникального белорусского предприятия конца XIX – первой половины ХХ в. является Витебская очковая фабрика.

Основателем и хозяином очковой фабрики в Витебске был обрусевший немец Иван Мартынович Зелиг. Производство изначально ориентировалось на тесные связи с Германией. Оттуда поступали станки и оборудование, а также исходное сырьё: заготовки оптических линз для последующего шлифования и материалы для производства очковых оправ. Сам И.М. Зелиг являлся единственным представителем по всей Российской империи Королевской Баварской привилегированной фабрики очков и оптических стёкол А. Швейцера. (Königlich Bayerische Privilegierte Brillen- und optische Brillenfabrik A. Schweitzer).

В 1900 г. фабрика имела 10 импортных станков, расходы на производство составили 51180 руб., из 131 рабочего 54 были надомниками. Дело в том, что из Германии поступали заготовки оптических линз, а их окончательную шлифовку производили в Витебске. При этом заготовки раздавались на дом, а готовая продукция возвращалась на фабрику, где и завершался процесс производства пенсне и очков.

Было бы ошибочным считать Витебскую очковую фабрику монополистом в области прикладной оптики в Российской империи. Например, всероссийскую известность имела фабрика оптических инструментов И.Я. Урлауба. В XIX – начале XX в. в России возникло около 200 оптических мастерских и заводов. Многие из них были представительствами иностранных фирм. Но витебское предприятие было действительно первой и единственной специализированной очковой фабрикой в белорусских губерниях, так как производство на ней велось не по индивидуальным заказам, а носило массовый характер, и было рассчитано на массового потребителя; предприятие имело стабильного партнёра в лице немецкой фабрики аналогичного профиля; рынок сбыта витебской фабрики был рассчитан на всю империю.

В начале ХХ в., в 1903 г., годовое производстве фабрики купца 1-й гильдии И. Зелига при 131 рабочем составило 98 тыс. руб. В 1909 г. при 125 рабочих оно поднялось до 115 тыс. руб. Фабрика делала «очки, пенсне и увеличительные стёкла, защитные и предохранительные очки для промышленных и спортивных целей» и хирургические инструменты.

Первая мировая война не нарушила, а, скорее оживила деятельность фабрики. Прибыль с 1913 по 1916 гг. увеличилась в 5 раз. Не помешал даже вполне понятный в годы войны разрыв с немецкими партнёрами.

Однако 1917 год подвёл черту под этим первым, дореволюционным, периодом истории Витебской очковой фабрики. Далее её ждала судьба советского предприятия.

20 февраля 1920 г. на заседании президиума Витебского губсовнархоза было принято решение национализировать очковую фабрику «Зелига».

В 1920-е гг. фабрика располагалась в двухэтажном каменном здании, имела деревянный склад и двухэтажный деревянный сарай, на территории фабрики было два одноэтажных жилых дома – каменный и деревянный. Производственные мощности состояли из 40 разных станков по обточке стекла и металла, волочению, резке, фрезеровке, сверлению и строганию. Была собственная динамо-машина и электромотор в 2 л. с. Ассортимент продукции состоял из трёх типов оптических очков (в объёме производства они занимали 27 %) и 25 различных моделей предохранительных очков (64 % в общем объёме продукции) и респираторов (9 %). Кроме того, фабрика изготавливала оптические стёкла, оправы для очков, бумажные футляры. В это время на фабрике работало 139 человек.

Фабрика имела в Витебске свою оптическую мастерскую, где можно было купить и готовые очки, а также двух своих торговых представителей: в Москве (для района Центральной России и Урала) и в Харькове (для Украины и Донской области). Основными потребителями были Автопромторг, Тульские оружейные заводы, Волжское речное пароходство, Екатеринославская железная дорога, тресты Уралмет, Югосталь, Ленинградтекстиль.

В советское время несколько раз менялось наименование фабрики. После национализации она получила название: Витебская государственная очковая фабрика имени Розы Люксембург. Но, уже в начале 1930-х гг., имя этой революционерки исчезает из фабричной документации. Зато, в конце первой пятилетки, когда развернулось техническое перевооружение фабрики, появилось новое предложение её тогдашнего директора Соколенко: «По осуществлению всех вышеперечисленных мероприятий, фабрика, являясь единственной в Советском Союзе, как по количеству выработки, так и по ассортименту и качеству вырабатываемых изделий, заслуженно должна будет носить имя «Белорусский оптический завод».

В советское время не изменилась ориентация фабрики на сотрудничество с немецкой оптической промышленностью. То есть, она продолжала идти по пути, намеченным её основателем и первым директором. В 1924 г. из-за границы было получено около 50 % сырья, главным образом заготовки для оптических линз и части к очкам.

Важнейшим этапом на этом пути стала поездка в Германию директора фабрики А.С. Фалкина и механика А. Гельта в 1926 г. За полтора месяца они посетили несколько ведущих немецких оптических фабрик, а А. Гельт даже проработал почти месяц на фирме Нитше и Гюнтер в Ратове, под Берлином. Это производство было открыто в 1801 г., и сегодня считается считается колыбелью промышленной оптики в Германии. Его основатель, Иоганн Генрих Август Дункер, изобрёл первый в мире многошпиндельный шлифовальный станок для производства линз для очков.

Именно там, в Ратове были заказаны почти все из 40 станков различного назначения вместе с оснасткой для организации шлифовального отделения на сумму 114450 руб. Станки отправлялись пароходами в Ригу, а затем по железной дороге попадали в Витебск.

В декабре 1926 г. между фабрикой и московским Государственным научным институтом охраны труда был заключён договор о том, что фабрика будет выпускать очки и респираторы по образцам, разработанным в институте.

Всё это привело к значительной, можно даже сказать – полной, перестройке предприятия. Летом 1927 г. приступили к строительству нового 2-х этажного корпуса. К февралю 1928 г. из Германии прибыли все заказанные станки и оборудование. Пуск корпуса был намечен на 1 июля 1928 г.

На 1929/30 гг. было запроектирована достройка нового корпуса фабрики – возведение третьего этажа и постройка ряда других производственных корпусов. Был открыт целлулоидный цех по изготовлению очковых оправ. В 1935 году был построен ещё один корпус.

На 1 июля 1927 г. на фабрике работало 191 человек, через год – уже 227, а к концу пятилетки планировалось 551 рабочих.

Кроме традиционной очковой оптики фабрика специализировалась на выпуске индивидуальных защитных приспособлений по охране труда и технике безопасности, в том числе - респираторов. Её продукция стала иметь и важное военное значение. Было освоено производство лётных очков и защитных очков для танкистов и мотоциклистов.

Не менее важным считался выпуск предохранительных очков для рабочих металлургической и химической промышленности и для проведения сварочных работ.

С 1936 года начался выпуск театральных биноклей. К июлю 1936 г. в Витебске было выпущено 200 биноклей. К концу года их планировалось произвести 6 тысяч, а в перспективе – 12-14 тысяч в год.

Престиж фабрики был весьма высок. На ней регулярно проходили практику студенты Витебского государственного механико-энергетического политехникума.

1941 год подвёл черту не только мирной жизни, но и истории Витебской очковой фабрики. Предприятие, имевшее стратегическое военное значение - её оборудование на 90% состояло из импортных станков, срочно эвакуировали в дальний тыл. С 4 по 9 июля 1941 г. вагоны и теплушки с оборудованием, и, что было не менее ценно – с опытными работниками – почти 350 человек, и их семьями, двигались на восток. Примерно через месяц они прибыли в рабочий посёлок Суксун Пермской (тогда – Молотовской) области и присоединился к местному механическому заводу. Предприятие получило название Суксунский военный завод № 17 «Главмединструментпрома», и, уже с декабря 1941 года, фронт стал получать защитные очки для лётчиков и танкистов. Изготовляли также респираторы, стационарные автоклавы, инфундирные аппараты для приготовления настоев и отваров из растительного лекарственного сырья, трахеотомические трубки, специальные ламповые горелки, корпуса ручных гранат.

К сожалению, после войны сама фабрика из эвакуации уже не вернулась.

История БелОМО берет свое начало с создания в 1957 году Минского механического завода им. С.И. Вавилова. Первая его продукция – фотоаппараты и станки для обработки оптики. В связи с расширением объемов и номенклатуры выпускаемых изделий, в 1971 году на базе Минского механического завода им. С.И. Вавилова было создано БелОМО.

БелОМО занимало лидирующее положение в оптической отрасли СССР и решало задачи по созданию и производству изделий специального назначения и гражданской тематики. Заводы, входящие в объединение, специализировались на определенных видах изделий:

ММЗ им. С. И. Вавилова – особо сложная оптико-механическая и оптико-электронная аппаратура: космические, топографические, спектрозональные, фотограмметрические системы и комплексы; кинотеодолитная техника; бронетанковые, гиростабилизированные прицелы, приборы лазерного наведения; промышленные передвижные и стационарные киноустановки.

Вилейский завод "Зенит" – единственный завод в бывшем СССР, специализированный на производстве фотоаппаратов. Кроме того, на заводе производились оптические прицелы для стрелкового оружия.

Рогачевский завод "Диапроектор" – диапроекционная техника, различные виды прицелов и приборов наведения для бронетанковой техники.

Жлобинский завод "Cвет" – репродукционная техника, фотоувеличители, оптические приборы для нужд Министерства внутренних дел CCСР.

В 1990-х годах в составе БелОМО было созданы унитарное предприятие НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО, специализирующееся на разработке и изготовлении лазерных изделий и изделий для медицины.

20 июля 1995 года на производственных площадях ММЗ имени С.И. Вавилова было создано совместное белорусcко-немецкое предприятие «ЦЕЙСС-БелОМО», изготавливающее высокоточные оптические изделия. Организовано обособленное предприятие: завод СФЕРА, изготавливающий оптические детали.

За время своего существования деятельность БелОМО неоднократно удостаивалась наград и дипломов: БелОМО награждено орденом Трудового Красного Знамени, 228 рабочих, специалистов и служащих награждено медалями и орденами СССР, 28 специалистам присвоены звания лауреатов Государственных премий БССР и СССР, 2 лауреата Ленинских премий, 3 работника удостоены звания Героя Социалистического труда. Среди наград БелОМО – приз и диплом «Золотой глобус», за выдающийся вклад в развитие экономики страны и интеграцию в мировую экономику, приз и диплом «Бермингемский факел», за успехи в выживании и развитии в сложных условиях, другие призы.

В 2009 году предприятия, входящие в состав БелОМО, преобразованы в открытые акционерные общества (ОАО "Зенит-БелОМО, ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", ОАО "Жлобинский завод "Свет").

ОАО "ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга "БелОМО", осуществляет разработку и производство оптико-электронных и оптико-механических изделий различного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, товаров народного потребления. В состав ОАО "ММЗ имени С.И.Вавилова входят различные структурные подразделения, необходимые предприятию для выполнения задач. В их числе – оптическое производство, которое имеет большие производственные возможности быстро и качественно в необходимых количествах изготовить оптические детали из стекла и кристаллов:

– линзы со сферическими и плоскими поверхностями с диаметрами от 3 до 200 мм.; точность изготовления рабочих поверхностей до l/10; диапазон радиусов – от 2 мм до бесконечности; отношение толщины по центру к диаметру до 1:20, толщина края до 0,3 мм;

– склеенные оптические детали; диаметр линз до 100 мм двух- и трехкомпонентные; разность коэффициентов линейного расширения стекол до 66´10-7 °С-1; склейка производится как по традиционной технологии, так и с использованием технологии ультразвукового отвердения, что обеспечивает изготовление узлов высокой точности, стойких к воздействию механических и климатических факторов.

– пластины и клинья; диаметр до 200 мм, отношение толщины к диаметру до 1:30, точность поверхности до l/20, непараллельность до 1², отклонение от заданного угла клина до 2².

– призмы: изготавливаются следующие виды: прямоугольные, ромбические, пента- и полупентапризмы, призмы Дове, Шмидта, Аббе, Пехана, кубические склеенные; размеры граней –от 3 до 100 мм.; точность углов до 2²; пирамидальность до 5²; точность поверхности- до l/20;

– угловые и линейные сетки и шкалы: способы изготовления – граверно-делительный и фотолитографический; максимальные размеры подложки для сеток – до 150 мм.; размер элементов изображения – от 8 мкм.; оптическая плотность покрытия до 3 D;

– покрытия: способ получения вакуумный и химический; спектральный диапазон – видимый, ближний ИК; виды покрытий: просветляющие, в том числе ахроматические; зеркальные, в том числе высокоотражающие диэлектрические; токопроводящие; светоделительные; интерференционные фильтрующие. Покрытия наносятся на поверхности указанной выше номенклатуры деталей. Параметры покрытий соответствуют требованиям современного приборостроения.

Также имеется комплекс научно-производственных лабораторий: спектральная, механо-металлографическая, оптическая, химическая, гальванических и лакокрасочных покрытий, рентгенодефектоскопическая, пром-санитарии, линейно-угловых измерений.

Становление прикладной оптики первоначально опережало уровень научных знаний о поведении и свойствах света, в том числе о его взаимодействие с веществом. Отсутствовало и научное обоснование принципов конструирования оптических инструментов.

Первоначально развитие получила лучевая (или геометрическая) оптика — раздел оптики, который описывает распространение света, используя понятие световых лучей. Она изучает законы отражения и преломления света, а также принципы построения изображений с помощью оптических систем, таких как линзы и зеркала. В основе лучевой оптики лежит идея о том, что свет распространяется по прямой в однородной среде, а его поведение при переходе из одной среды в другую описывается законами отражения и преломления.

Борисевич Николай Александрович

Борисевич Николай Александрович (1923-2015)

Николай Александрович Борисевич, физик, государственный и общественный деятель. Академик, 8 й президент НАН Беларуси. Академик АН СССР, Российской АН. Доктор физико-математических наук, профессор.

Родился 21 сентября 1923 года в поселке Лучной Мост Березинского района Минской области. В 1950 году Николай Александрович окончил Белорусский государственный университет, а в 1953 году — аспирантуру Государственного оптического института им. С. И. Вавилова в Ленинграде.

После появления в структуре АН БССР сектора физики и математики вернулся в родную Беларусь. С 1957 года он руководит лабораторией физики инфракрасных лучей, в которой продолжает проблематику фотофизики сложных молекул в газовой фазе, развитую его диссертацией. Николай Александрович основывает новые научные направления в молекулярной спектроскопии, люминесценции и инфракрасной технике, активно включается в решение проблем зарождающейся физики лазеров и инициирует подключение к ней своих учеников.

Его научная деятельность связана с институтом физики Академии наук Беларуси, а затем с институтом молекулярной и атомной физики АН БССР, где он в течение многих лет заведует лабораторией. Одновременно с 1954 по 1963 годы — доцент Белорусского государственного университета. С января 1969 года — вице-президент, с мая 1969 года по март 1987 года — президент Академии наук БССР, с 1987 года — заведующий лабораторией Физического института имени П. И. Лебедева Российской АН. С 1992 года — почетный президент НАН Беларуси. В 1971–1987 годы — председатель комитета по Государственным премиям БССР в области науки и техники. С 1994 по 2012 годы — главный редактор «Журнала прикладной спектроскопии».

В 1969–1989 годы — депутат Верховного Совета СССР.

Огромны заслуги Николая Александровича в научно-организационной деятельности. Академия наук БССР, возглавляемая им в течение 18 лет (1969–1987 гг.), за этот период выросла почти в 2 раза, было создано 10 новых НИИ, в 2,7 раза возросло число докторов и кандидатов наук. Она вошла в число наиболее значительных центров мировой науки. В соответствии с потребностью приближения науки к практике были сформированы региональные научные центры, создана опытно-конструкторская и экспериментально-производственная база академии.

Работами Николая Александровича и его научной школы внесен основополагающий вклад в фотофизику газообразного состояния сложных многоатомных молекул. Им разработана статистическая теория фотофизических процессов в сложных молекулах, введены новые спектроскопические характеристики молекул и разработаны методы их определения; получены соотношения, связывающие все основные спектральные и люминесцентные характеристики сложных молекул. Решена проблема антистоксовой люминесценции. Открыто новое явление стабилизации — лабилизации электронно-возбужденных многоатомных молекул, зарегистрированное как научное открытие. Обнаружены и изучены: термически активированная и инициированная лазерным излучением замедленная флуоресценция, люминесценция при электрическом возбуждении, поляризация люминесценции и вынужденного излучения, а также генерация излучения сложно-молекулярных паров. С помощью пико- и фемтосекундных лазерных импульсов исследованы сверхбыстрые релаксационные процессы и структурные перестройки в органических молекулах; при охлаждении молекул в сверхзвуковых струях получены тонкоструктурные спектры свободных молекул и комплексов, позволившие сделать важные выводы об их строении.

Николай Александрович является автором более 430 научных работ, в том числе 3 монографий, 8 изобретений, 1 научного открытия.

В 1980 году ему присуждена Ленинская премия за создание нового научного направления — спектроскопия свободных сложных молекул. В 1973 году — Государственная премия СССР за исследования рассеяния излучения дисперсными системами и создание нового класса оптических фильтров для широкой области инфракрасного спектра. В 1998 году — Государственная премия Республики Беларусь за цикл работ «Динамика вращательного движения электронно-возбужденных многоатомных молекул в газовой среде». В 2001 году — премия НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН им. академика В. А. Коптюга.

Награжден орденами Ленина (1971, 1975, 1978, 1983), Октябрьской Революции (1973), Трудового Красного Знамени (1967), Отечественной войны I (1945) и II (1985) степеней, орденами Красной Звезды (1944, 1945), Дружбы (2001), Франциска Скорины (2003), медалями. Польской АН награжден медалью Николая Коперника (1973), Чехословацкой АН — золотой медалью «За заслуги перед наукой и человечеством» (1983), золотой медалью Словацкой АН «За исключительные заслуги перед наукой» (1983). Почетный гражданин города Минска.

Николай Александрович Борисевич умер 25 октября 2015 года.

Научные работы:

  • Возбужденные состояния сложных молекул в газовой фазе / Н. А. Борисевич. — Минск : Наука и техника, 1967. — 247 с.
  • Инфракрасные фильтры / Н. А. Борисевич. — Минск : Наука и техника, 1971. — 226 с

Гершун Александр Львович (1868 — 1915)

Профессор (1902 г.), специалист в области прикладной оптики,электромагнетизма, радиоактивности, основатель оптической промышленности.

Александр Львович Гершун родился 17 октября 1868 г. в городе Соколка Гродненской губернии Беларуси (ныне Польша) в семье провинциального врача. Родители дали Александру Львовичу хорошее трудовое воспитание и образование. Юноша выделялся одарённостью, большой начитанностью, хорошо знал древние и несколько современных иностранных языков.

В 1886 г. А. Л. Гершун окончил гимназию в г. Вильно (Вильнюс) и поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Будучи студентом третьего курса написал свой первый научный труд - «Критический разбор: исследование вопроса о температуре наибольшей плотности воды и водяных растворов», за который был награждён золотой медалью.

Организаторский талант А. Л. Гершуна проявился ещё в студенческие годы – в конце 1889 г. он принимал активное участие в восьмом съезде русских естествоиспытателей и врачей в качестве студента-распорядителя, состоял делопроизводителем Физического общества, секретарём редакции журнала «Электричество», участвовал в далёких астрономических экспедициях. Будучи лаборантом университета, А. Л. Гершун много работал на установке новых работ в физическом практикуме, осуществил несколько больших научных установок в институте (в частности, по получению жидкого воздуха и получению рентгеновых лучей). После окончания университета в 1890 г. с дипломом первой степени А. Л. Гершун был оставлен при физико-математическом факультете для подготовки к профессорскому званию. Первые двенадцать лет после окончания университета А. Л. Гершун работал лаборантом и ассистировал у профессоров О. Д. Хвольсона и И. И. Боргмана в университете, на Высших женских курсах, в Электротехническом институте. Преподавание в высшей школе А. Л. Гершун сочетал, как это было тогда принято, с преподаванием в средней школе.

В 1891-1892 гг. он являлся секретарем редакции старейшего русского научно-технического журнала «Электричество». С 1893 г. тесно сотрудничал с профессором Ф.Ф.Петрушевским - руководителем физического отдела энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В 1896 г. участвовал в качестве физика-фотографа в Ленской экспедиции Русского астрономического общества, организованной для наблюдения солнечного затмения. По итогам Ленской экспедиции, организованной для наблюдения солнечного затмения 28 июля 1896 г. на станции Чекурской, А. Л. Гершун опубликовал ряд статей о фотографировании солнечной короны с помощью экваториала, снабженного объективом Кука, а также высказал рекомендации по усовершенствованию методов наблюдения и фотографирования солнечных затмений.

В 1902 г. А. Л. Гершун был приглашён заведующим кафедрой физики в Артиллерийский офицерский класс в Кронштадте и утверждён в научном звании профессора. Александр Львович не ограничивался обязательными лекциями для офицеров, а читал много научно-популярных лекций по новым вопросам физики и техники. В эти годы он основательно познакомился с оптическим производством в России и других странах, в том числе изучил технологию изготовления оптических приборов для военно-морского флота (ВМФ). В Кронштадте он организует станцию по выверке дальномеров, находящихся на вооружении ВМФ. Примерно в эти же годы печатные работы, выступления и сообщения по различным вопросам физики и техники на заседаниях научных обществ делают имя А. Л. Гершуна хорошо известным русским учёным и инженерам. Он становился признанным руководителем русской оптотехники. Начиная с 1902 г., А. Л. Гершун был главным консультантом по вопросу оптического стекла и руководителем в производстве опытов по варке оптического стекла в дореволюционной России. А. Л. Гершун стремился возродить дело, столь славно начатое М. В. Ломоносовым. В 1908 г. А. Л. Гершун переезжает из Кронштадта в Петербург в связи с переходом на Обуховский завод, где ставилось производство оптических приборов. Он приглашается консультантом на завод как крупнейший специалист, могущий поставить производство оптических приборов в России на самостоятельной научной основе. Одновременно А. Л. Гершун принимает на себя руководство кафедрой физики Петербургского женского педагогического института, где он блестяще поставил преподавание экспериментальной и теоретической физики, сопровождая свои лекции оригинальными демонстрационными опытами и знакомя аудиторию с последними новостями науки и техники.

Лекции профессора А. Л. Гершуна были увлекательны и отличались ясностью изложения. Литографированные издания лекций А. Л. Гершуна по термодинамике, теоретической оптике, электродинамике, электричеству и магнетизму и геометрической оптике, несмотря на то, что были написаны в 1910—1911 и 1911 — 1912 учебных годах, представляют интерес и для современного преподавателя физики в высшей школе. По издававшемуся под редакцией и в переработке А. Л. Гершуна учебнику физики Краевича шло обучение в средних школах дореволюционной России. А. Л. Гершуном написаны существенные главы в «Курсе физики» О. Д. Хвольсона. Много времени в институте он уделял оборудованию студенческой лаборатории, особенно постановке работ по оптике, организовал посещения слушательницами оптической мастерской Обуховского завода. При этом Александр Львович подробно знакомил студенток не только с самими приборами, но и с технологическим процессом их производства. В этой форме обучения можно усмотреть зарождение производственной практики, которая была узаконена в высших учебных заведениях после Великой Октябрьской революции 1917 г. как обязательная часть программы обучения студентов.

В 1909 г. Александр Львович назначается заведующим оптической мастерской завода. Начав работать в мастерской с иностранными специалистами, А. Л. Гершун решительно и упорно набирал русских рабочих и мастеров и готовил из них специалистов. В момент его ухода с Обуховского завода сотрудники мастерской на 94% были русские. Учитель А. Л. Гершуна, профессор О. Д. Хвольсон, и продолжатель его дела, академик Д. С. Рождественский, в 1925 г. писали: «Таким образом, он создал первую в России оптотехническую мастерскую, положив прочный фундамент развитию у нас одной из важнейших для государства отраслей техники... как бы это дело ни расширялось в будущем, ни делало бы нас всё более и более независимыми от заграничного производства, навсегда останется с ним связанным имя основателя русской оптотехники - А. Л. Гершуна».

Ко времени прихода Александра Львовича на Обуховский завод серийного производства оптических приборов военного назначения в России не было. Под руководством профессора оптическая мастерская Обуховского завода в короткий срок освоила массовое производство оптических приборов для нужд морского флота и армии: оптические прицелы разных систем; бинокли различных кратностей увеличения; панорамы; микрометры; зрительные трубы трёх-, восьми-, десятикратного ипеременного увеличения; перископы для подводных лодок; стереотрубы десятикратного увеличения, малые и большие. По своим характеристикам эти приборы не только не уступали приборам иностранных фирм, но и в некоторых отношениях были совершеннее (большие светосила и поле зрения). Отечественные приборы обходились к тому же дешевле иностранных, так что деятельность А. Л. Гершуна не только в некоторой мере освободила Россию от иностранной зависимости в получении военных оптических приборов, но и принесла государству многомиллионную экономию.

В 1912 г. профессор А. Л. Гершун принял на себя руководство Российским обществом оптических и механических производств, которое в 1913 г. приступило к строительству оптического завода на Чугунной улице в Петербурге (с 1962 г. –Ленинградское оптико-механическое объединение; ныне – ОАО «ЛОМО»). А. Л.

Гершун руководил организацией первого в России завода оптико-механических приборов, специально предназначенного для изготовления оптико-механических приборов военного назначения, который начал функционировать с 4 декабря 1914 г. А. Л. Гершун был первым директором завода. На собрании астрономической секции Русского общества любителей мироведения 4 ноября 1914 г. А. Л. Гершун сделал доклад о результате первой варки оптического стекла в России на императорском стекольном заводе. Таким образом, инициатива варки оптического стекла в России принадлежит А. Л. Гершуну. Отсутствие должной поддержки со стороны царского правительства сделало разрешение этой задачи непосильной для учёного-одиночки. Эта задача была вполне решена только в советское время под руководством Д. С. Рождественского, И. В. Гребенщикова, А. А. Лебедева и И. Н. Качалова, бывшего в то время техническим директором завода. Александр Львович изучал проблемы научной и прикладной фотографии, включая вопросы негативно-позитивного процесса, фототехники, стереофотографии, научно-технического применения фотографии.

Известен цикл работ А. Л. Гершуна, посвященных разработке рациональной конструкции фотообъективов, сформулированы технические требования к контрольно - юстировочным приборам для их проверки. Им сконструирован прибор для определения характеристик объективов: главного фокусного расстояния, истинного отверстия диафрагмы, угла внешнего и внутреннего конусов освещения, формы фокусной поверхности, недостатков ахроматизма и диаметров, зависящих от них кругов рассеиваний, вторичного спектра, астигматизма, распределения освещения по пластинке и однородности структуры оптического стекла. А. Л. Гершун также разработал ряд новых приборов для флота. Одна из первых научных работ А. Л. Гершуна была посвящена исследованию вопроса о том, меняется ли структура кристаллов, обусловливающая круговую поляризацию, при измельчении кристаллов.

Следующая работа А. Л. Гершуна была посвящена математическому анализу явлений, могущих иметь место при использовании кварцевых линз вследствие вращения плоскости поляризации света при его прохождении через линзу. А. Л. Гершуну принадлежит много печатных работ неоптического характера. В работе «Некоторые свойства выпрямленного переменного тока», опубликованной в 1901 г. в журнале «Электричество», А. Л. Гершун впервые дал математическую теорию пульсирующего (выпрямленного переменного) тока в цепи с ёмкостью и самоиндукцией. В работе «Об электрических действиях лучей Рентгена», выполненной А. Л. Гершуном совместно с И. И. Боргманом, были установлены новые по тому времени факты, относящиеся к ионизирующему действию излучения и закономерности его отражения.

Интересна работа А. Л. Гершуна «Об одном методе для определения средней плотности Земли и гравитационной постоянной». Им написан ряд крупных статей по физике, электротехнике, оптической технике в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Александр Львович Гершун не прекратил педагогической деятельности до последних дней жизни. Скончался он 26 мая 1915 г., в возрасте 47 лет, в Санкт-Петербурге.

Оценивая заслуги А. Л. Гершуна, член-корреспондент Академии наук СССР Т. П. Кравец в 1948 г. писал: «Основной заслугой А. Л. Гершуна является руководящее участие в создании отечественного производства оптико-механических приборов (биноклей, панорам, стереотруб, коллиматорного прицела и т. д.). В то время большинство даже технически передовых стран мира не имело собственной оптической промышленности и фактически монополия в этом особо сложном производстве принадлежала Германии. А. Л. Гершун ставил производство в трудных условиях борьбы с серьёзными и опасными соперниками в лице иностранных фирм (Цейса, Герца), при "отсутствии должной поддержки со стороны царского правительства и частных предпринимателей».

Научные труды

  • Гершун, А. Л. Физика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – Санкт-Петербург, 1890-1907.
  • Гершун, А. Л. Некоторые свойства выпрямленного переменного тока / А. Л. Гершун // Электричество. - 1901.
  • Гершун, А. Л. Современная оптотехника / А. Л. Гершун // Журнал Русского физико-химического общества. - 1916. - Т. 48.
  • Краевич, К. Д. Учебник физики : курс средних учебных заведений / К. Д. Краевич, А. Л. Гершун. – Санкт-Петербург, 1914. - 692 с.__

Ельяшевич Михаил Александрович

Ельяшевич Михаил Александрович (1908-1996)

Михаил Александрович Ельяшевич родился 21 августа 1908 г. в Мюнхене в семье российских студентов, которые встретились и поженились, приехав в Германию на учебу. Накануне первой мировой войны семья Ельяшевичей возвратилась в Россию.

В 1925–1930 годах он обучался на физическом факультете Ленинградского университета. Основным местом работы М. А. Ельяшевича в 1930–1935 годах был Физико-технический институт и выделившийся из него Институт химической физики. Однако его научным интересам больше отвечал Государственный оптический институт (ГОИ). В итоге с 1935 года он — сотрудник теоретической группы академика В. А. Фока, входившей в состав лаборатории Д. С. Рождественского, занимается вопросами молекулярной спектроскопии. В 1937 году М. А. Ельяшевичем была успешно защищена кандидатская диссертация, и в следующем году она была опубликована в виде монографии «Вращательно-колебательная энергия многоатомных молекул». Одновременно он занимается спектроскопией атомов. В 1940 году выходит в свет его монография «Спектры атомов редких земель».

В 1939 г. М. А. Ельяшевич перешел в лабораторию молекулярной спектроскопии ГОИ, где началось его сотрудничество с Б. И. Степановым. Впоследствии к ним присоединился М. В. Волькенштейн, и сотрудничество трех ученых завершилось публикацией фундаментальной двухтомной монографии «Колебания молекул» (1949 г.), которая сразу же была удостоена Государственной премии СССР и определила направление научной деятельности целого ряда исследователей на много лет вперед. С учетом последующего прогресса в этой области монография при непосредственном участии М. А. Ельяшевича была переработана Л. А. Грибовым и вышла в свет вторым изданием в 1972 г. Еще во время войны, в декабре 1944 г., М. А. Ельяшевич защищает докторскую диссертацию.

В 1946–1949 гг. М. А. Ельяшевич был ответственным за подготовку и реализацию программы оптических наблюдений первого советского ядерного взрыва. Многие пункты этой программы были использованы впоследствии (в 1957–1962 гг.) уже применительно к высотным взрывам, и по итогам успешной реализации этого цикла исследований Михаилу Александровичу Ельяшевичу в составе коллектива авторов была присуждена Ленинская премия (1966 г.).

В послевоенный период центр его научных интересов постепенно перемещается из области чисто колебательной спектроскопии в область теории спектров сложных атомов. Завершением этого этапа деятельности явилось опубликование в 1953 г. фундаментальной монографии «Спектры редких земель», основное содержание которой полностью сохранило свое значение до сих пор.

Новый период в научной и педагогической деятельности М. А. Ельяшевича начинается в 1956 г. после его избрания действительным членом АН БССР. С этого момента на протяжении сорока лет вся его жизнь связана с Академией наук Беларуси и Белорусским государственным университетом. Он руководил лабораторией Института физики АНБ (1956–1979 гг.), кафедрой атомной и молекулярной физики БГУ (1968–1977 гг.), работал профессором кафедры ядерной физики БГУ (1977–1983 гг.), научным консультантом НИИ прикладных физических проблем при БГУ (1983–1990 гг.), главным научным сотрудником Института тепло- и массообмена АНБ (1990–1995 гг.) и с апреля 1995 г. — советником при дирекции Института молекулярной и атомной физики АНБ.

М. А. Ельяшевичем подготовлено 12 докторов наук, в числе которых академик и член-корреспондент АНБ, а также член-корреспондент РАН.

Автор около 200 научных работ, в т. ч. 7 монографий. Депутат Верховного Совета БССР в 1967–1971 гг. За вклад в науку М. А. Ельяшевич удостоен ряда государственных наград: помимо званий лауреата Сталинской (1949 г., 1950 г.) и Ленинской премий (1966 г.), Государственной премии Беларуси (1992 г.), он награжден орденами «Знак Почета» (1956 г.) и Трудового Красного Знамени (1968 г.), медалями. В 1978 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки БССР».

Умер 4 января 1996 года.

Научные работы.

  • Спектры редких земель / М. А. Ельяшевич. — Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1953. — 456 с.
  • Атомная и молекулярная спектроскопия / М. А. Ельяшевич. — Москва : Физматгиз, 1962. — 892 с.
  • Колебания молекул / М. А. Ельяшевич. — Москва : Наука, 1972. — 699 с.

Севченко Антон Никифорович (1903-1978)

Физик. Академик НАН Беларуси, первый директор Института физики и математики. Ректор БГУ (1957–1972), создатель Института прикладных физических проблем БГУ. Доктор физико-математических наук, профессор.

Антон Никифорович Севченко родился 22 февраля 1903 г. в крестьянской семье в селе Денисковичи Гомельской области. Окончив в 1926 г. Рогачевский педагогический техникум, он учительствовал, в течение одного года работал директором школы, а затем в 1929 г. поступил в Белорусский государственный университет.

Научная деятельность А. Н. Севченко началась в 1932 г. под руководством академика С. И. Вавилова в ФИАН, а после переезда этого института из Ленинграда в Москву — в Государственном оптическом институте. Здесь Антон Никифорович выполнил ряд работ, имеющих принципиальное научное значение. Основным направлением исследований стала люминесценция органических и неорганических веществ. С. И. Вавилов высоко ценил работы А. Н. Севченко, часто цитировал их в своих статьях и использовал экспериментальные данные, полученные А. Н. Севченко, при теоретическом рассмотрении микроструктуры света.

В годы Великой Отечественной войны Антон Никифорович со свойственной ему энергией занимался оборонной тематикой. Им были разработаны и внедрены люминесцентные методы светомаскировки и ряд других применений физической оптики в военном деле.

Еще до войны А. Н. Севченко начал систематическое изучение свечения соединений редких земель и урана. Важность выбранных объектов исследования определялась интересом к открытой в то время цепной реакции деления ядер. Итогом десятилетних исследований люминесценции ураниловых соединений явилась докторская диссертация А. Н. Севченко (1952).

В 1953 г. А. Н. Севченко избирается академиком АН БССР и переезжает на работу в Минск. В 1955 г. открывается Институт физики и математики АН БССР, первым директором которого являлся А. Н. Севченко. В 1957 г. он назначается ректором Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина.

С переездом А. Н. Севченко в Минск начался новый период его научной деятельности. Созданная им лаборатория люминесценции успешно осуществляет научные исследования (в настоящее время в составе Института молекулярной и атомной физики НАН Беларуси). В ней ведутся работы по люминесценции органических и неорганических люминофоров и стекол, содержащих редкоземельные элементы, по спектроскопии и люминесценции хлорофиллоподобных молекул, а также по квантовой электронике. В Белорусском государственном университете А. Н. Севченко руководил работами по люминесценции ураниловых соединений, ИК-спектроскопии перекисных соединений и люминесценции органических веществ.

Благодаря большому опыту и интуиции исследователя А. Н. Севченко, им и его учениками получены результаты принципиальной важности во всех указанных направлениях.

Исследования ураниловых соединений — этого весьма важного класса веществ — являются фундаментальными и имеют первостепенное значение для понимания механизма образования химических связей в соединениях уранила и надежной интерпретации их электронно-колебательных спектров. Ключом для расшифровки колебательной структуры электронных спектров послужило обнаруженное А. Н. Севченко участие колебаний всех составных частей комплекса в формировании спектров люминесценции ураниловых соединений. Интерпретация спектров позволяет получать большое число параметров, необходимых для теоретического рассмотрения природы химических связей, образуемых ионом уранила. При изучении поляризации люминесценции ураниловых стекол А. Н. Севченко обнаружил и исследовал явление деполяризации по мере затухания свечения.

Изучение хлорофиллоподобных молекул типа порфиринов было начато в лаборатории люминесцении под руководством А. Н. Севченко в 1956 г. Целью исследований этого плана является выяснение механизма функционирования таких молекул в важнейших биологических процессах (в первую очередь фотосинтеза). Отсутствовали надежные экспериментальные данные о симметрии молекул порфиринов и анизотропии процессов поглощения и излучения света в этих системах, необходимые для интерпретации электронных спектров. Благодаря комплексному количественному исследованию спектрально-люминесцентных свойств порфиринов и металлопорфиринов получены ценные сведения о механизме первичных фотофизических процессов и некоторых фотохимических реакций в растворах хлорофилла и его аналогов. Следует отметить работы по поляризации люминесценции и квазилинейчатым спектрам и измерению квантового выхода, интеркомбинационной конверсии. Результаты исследований обобщены в монографии «Спектроскопия хлорофилла и родственных соединений», опубликованной А. Н. Севченко совместно с Г. П. Гуриновичем и К. Н. Соловьевым (1968).

Еще в 1940 г. А. Н. Севченко выполнил совместно с С. И. Вавиловым интересную работу по изучению законов затухания свечения редкоземельных ионов. При дальнейшем исследовании люминесценции соединений редкоземельных элементов в результате анализа большого экспериментального материала им и его учениками установлены условия, пути и механизмы передачи энергии в сложных органических системах, количественно определены вероятности переноса. Обнаружено явление дополнительной сенсибилизации свечения редкоземельных ионов в многокомпонентных поликристаллических комплексах и доказана определяющая роль процессов переноса энергии возбуждения между редкоземельными ионами в проявлении уникальных эффектов в люминесценции активированных кристаллических сред.

Классические объекты люминесцентного исследования — красители, производные фталимида и другие так называемые сложные молекулы — изучались в основном в двух направлениях: поляризация люминесценции и природа люминесценции при антистоксовом возбуждении. В связи с развитием квантовой электроники был выполнен ряд работ по генерации органических соединений.

А. Н. Севченко с учениками обнаружил и исследовал зависимость поляризации флуоресценции сложных молекул от длины волны излучения. Им предложен поляризационный метод определения объемов сольватных оболочек флуоресцирующих молекул в растворах. Систематическое исследование спектров и квантового выхода люминесценции молекул разных классов при длинноволновом возбуждении показало отсутствие специфичности антистоксова возбуждения. Получена генерация на новом с точки зрения квантовой электроники классе люминесцирующих соединений — фталимидах — при моноимпульсном возбуждении. Исследованы векторные характеристики генерируемого излучения для различных классов соединений. В 1971 г. опубликована монография А. Н. Севченко (в соавторстве с А. М. Саржевским) «Анизотропия поглощения и испускания света молекулами», в которой нашли отражение работы по поляризованной люминесценции и генерации.

Под руководством А. Н. Севченко проводились исследования свободнорадикальных реакций в жидкой фазе с помощью ИК-спектроскопии. Получены ценные сведения о строении органических перекисей и механизме их инициирующей способности в реакциях полимеризации, а также о строении образующихся полимеров.

А. Н. Севченко значительное внимание уделял исследованию оптических свойств монокристаллов полупроводников (кремний, германий, арсенид галлия). Применение оптических методов исследования позволило детально изучить энергетический спектр, процессы образования и природу дефектов, возникающих при облучении полупроводников быстрыми электронами, нейтронами, протонами и g-квантами.

Большое внимание А. Н. Севченко обращал на практическое использование научных результатов. Ему принадлежит ряд ценных практических разработок. На основании фундаментальных исследований по люминесценции А. Н. Севченко и его учениками созданы весьма чувствительные методы определения шестивалентного урана и ряда редкоземельных элементов. Исследования ИК-спектров перекисных соединений дали возможность рационально подбирать инициирующие системы для технологических процессов получения полимерных материалов. Работы в области оптических свойств полупроводников, содержащих радиационные дефекты, привели к разработке практических рекомендаций и технологических приемов.

Результаты исследований А. Н. Севченко широко известны научной общественности как в нашей стране, так и за рубежом. Он неоднократно принимал участие в международных конференциях, возглавляя делегации белорусских ученых.

А. Н. Севченко умело сочетал творческие научные исследования с большой научно-организационной и педагогической работой. Будучи ректором Белорусского государственного университета, он сделал очень много для того, чтобы БГУ стал одним из ведущих вузов СССР. В 1967 г. Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в чем немалая заслуга его ректора — профессора А. Н. Севченко. В последние годы жизни А. Н. Севченко отдал много сил и энергии для организации нового института при БГУ — НИИ прикладных физических проблем (1971), который в настоящее время является первоклассным научно-исследовательским учреждением широкого физического профиля и заслуженно носит имя своего создателя и первого директора.

Велики заслуги А. Н. Севченко в подготовке кадров высшей квалификации. При его научной консультации 10 человек стали докторами физико-математических наук (из них четверо избраны академиками и двое членами-корреспондентами НАН Беларуси), свыше 40 его учеников защитили кандидатские диссертации.

А. Н. Севченко избирался депутатом Верховных Советов СССР и БССР и членом ЦК КПБ. А. Н. Севченко принимал участие в качестве делегата от БССР в работе международных организаций ООН и, в частности, в работе Агентства по мирному использованию атомной энергии. Автор более 230 научных работ, в том числе 2 монографий.

Многолетняя плодотворная деятельность А. Н. Севченко в области науки и высшего образования была по достоинству оценена государством. Ему присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда, он награжден двумя орденами Ленина, орденом Знак Почета и пятью медалями. Его имя присвоено НИИ прикладных физических проблем Белгосуниверситета.

Умер 26 сентября 1978 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.

Научные работы

  • Севченко А. Н., Гуринович Г. П., Соловьёв К. Н. Спектроскопия порфиринов // УФН. — 1963. — Т. 79, № 2.
  • Гуринович Г. П., Севченко А. Н., Соловьёв К. Н. Спектроскопия хлорофилла и родственных соединений. — Минск: Наука и техника, 1968
  • Саржевский А. М., Севченко А. Н. Анизотропия поглощения и испускания света молекулами. — Минск: Изд-во БГУ, 1971.]

Степанов Борис Иванович

Борис Иванович Степанов (1913-1987)

Борис Иванович Степанов родился 28 апреля 1913 года в Санкт-Петербурге в семье рабочего. После окончания средней школы — девятилетки — и годичного обучения в школе ФЗУ он был принят на физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1934 году, будучи студентом четвертого курса, Борис Иванович начал работать в лаборатории В. М. Чулановского Государственного оптического института, в научных школах Д. С. Рождественского и С. И. Вавилова. Здесь он прошел путь от лаборанта до заведующего лабораторией и ученого секретаря института, приобрел богатый опыт научной и организационной работы, выполнил ряд крупных исследований в области оптики и спектроскопии, теории люминесценции. В 1936 году окончил университет.

С первых шагов научной деятельности ярко проявилась склонность Бориса Ивановича к теоретическим исследованиям, тесно связанным с экспериментом. Первое крупное исследование Б. И. Степанова, завершившееся защитой кандидатской диссертации в 1939 году, было посвящено теории проявления взаимодействия энергетических уровней в спектрах молекул и молекулярных цепочек. В 1939 году он энергично включился в разработку теории колебаний многоатомных молекул. Этому направлению исследований он уделял много внимания практически до конца своей жизни. В 40-е годы с перерывом, вызванным уходом на фронт Великой Отечественной войны, Борис Иванович успешно развил эффективные методы расчета колебательных спектров молекул, выполнил расчет и анализ спектров большого числа молекул углеводородов. Результаты этого цикла легли в основу его докторской диссертации и вошли в двухтомную книгу «Колебания молекул», написанную совместно с М. В. Волькенштейном и М. А. Ельяшевичем и удостоенную Государственной премии СССР. Борис Иванович по праву считается одним из создателей современной теории колебаний многоатомных молекул и основ молекулярного спектрального анализа.

Начиная с 1949 года, Борис Иванович, интенсивно занимался разработкой проблем люминесценции и поглощения света, трансформации энергии возбуждения в молекулах и кристаллах, общими вопросами взаимодействия света с веществом. Основные результаты этого направления исследований обобщены в его монографиях «Люминесценция сложных молекул» (1956), «Основы спектроскопии отрицательных световых потоков» (1961) и «Введение в теорию люминесценции» (1963, совместно с В. П. Грибковским), сохранившие свою актуальность и в настоящее время.

В 1953 году по предложению Президиума АН БССР Борис Иванович избирается академиком белорусской Академии наук и переезжает в Минск. Здесь он быстро разворачивает широкий фронт научных исследований в АН БССР и Белорусском государственном университете, активно участвует в организации, а затем долгое время возглавляет Институт физики Академии наук БССР.

Наиболее крупным и плодотворным этапом в творческой биографии Бориса Ивановича явились исследования в области квантовой электроники, лазерной спектроскопии и динамической голографии. Эти исследования он начал в 1960 году, сразу после появления первой информации о создании лазера. Он не только решительно приступил к ним сам, но и с присущей ему энергией и энтузиазмом увлек своих многочисленных учеников и значительную часть других сотрудников Института физики. Под руководством и при непосредственном участии Бориса Ивановича были разработаны методы инженерного расчета энергетических и временных характеристик лазеров, выявлены пути повышения эффективности их работы, найдены новые генерирующие среды, разработаны многие способы применения лазеров.

Весьма интересным и важным представляется также цикл работ, выполненный Борисом Ивановичем и его учениками в области динамической голографии. Это направление исследований возникло на стыке классической голографии и нелинейной оптики.

Многочисленные результаты научных исследований Бориса Ивановича опубликованы в более чем 350 статьях в научных журналах и 11 книгах. Последние годы своей жизни Борис Иванович весьма интенсивно работал над многотомной монографией «Введение в современную оптику». Ему удалось полностью написать три тома этой монографии; работа над четвертым томом осталась не оконченной. Она завершена уже после смерти Бориса Ивановича.

На протяжении всей своей трудовой деятельности Борис Иванович большое внимание уделял педагогической работе и подготовке научных кадров. Начиная с 1946 г. он регулярно читал лекции в Ленинградском государственном университете и Ленинградском институте точной механики и оптики. В Минске Борис Иванович организовал, и долгое время возглавлял кафедру спектрального анализа в Белорусском государственном университете, читал спецкурсы для студентов и преподавателей. Лекции Б. И. Степанова всегда отличались большой насыщенностью и высокой содержательностью, темпераментностью, ясностью и логической последовательностью изложения материала. Свою педагогическую деятельность Борис Иванович умело сочетал с выявлением и привлечением к научно-исследовательской работе лучших, наиболее способных студентов и выпускников. Это позволило ему быстро создать в Минске крупную научную школу, получившую широкое признание и авторитет. Борисом Ивановичем подготовлено более 50 кандидатов физико-математических наук, четырнадцать из них стали докторами наук еще при его жизни.

В 1988 году Институту физики АН БССР, директором которого Борис Иванович работал в течение 28 лет (1957–1985), присвоено имя Б. И. Степанова. Этим актом, инициатором которого выступил коллектив института, дана высокая оценка роли Бориса Ивановича в организации высокоэффективной работы института, его большого личного вклада в развитие физики. Под руководством Бориса Ивановича Институт физики стал крупнейшим научным центром в области лазерной физики, физической оптики и спектроскопии, теоретической физики, физики плазмы, снискал высокий международный авторитет и признание.

За большие заслуги в развитии науки, научно-организационной деятельности и подготовке научных кадров Б. И. Степанов был удостоен высоких званий заслуженного деятеля науки БССР (1967) и Героя Социалистического Труда (1973), награжден многими орденами и медалями страны. Его научные достижения отмечены тремя Государственными премиями СССР (1950, 1972, 1982), Государственной премией БССР (1976) и Золотой медалью им. С. И. Вавилова Академии наук СССР (1967).

Автор более 350 научных работ, в т. ч. и 9 монографий.

Скончался 7 декабря 1987 года.

Научные работы

  • Проблемы современной оптики и спектроскопии. — Минск : Наука и техника, 1980. — 303 с.
  • Лазеры сегодня и завтра. — Минск : Наука и техника, 1987. — 125 с.
  • Введение в современную оптику. Поглощение и испускание света квантовыми системами. — Минск : Навука і тэхніка, 1991. — 479 с.
  • Введение в современную оптику. Квантовая теория взаимодействия света и вещества. — Минск : Навука і тэхніка, 1990. — 318 с.
  • Введение в теорию люминесценции. — Минск : Издательство АН БССР, 1963. — 443 с.

Тихов Гавриил Адрианович

Тихов Гавриил Адрианович (1875-1960)

Астроном, астрофизик, астроботаник. Член-корреспондент Академии наук СССР, академик Академии наук Казахской ССР, почетный член Американского астрономического общества, почетный член Национальной академии наук Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Казахской ССР. Сконструировал ряд астрономических приборов.

Гавриил Адрианович Тихов родился 19 апреля 1875 года, уроженец Смолевичей (Минская губерния). Окончил отделение математических наук физико-математического факультета Московского университета, продолжил образование в Сорбоннском университете и работал практикантом в Медонской обсерватории под руководством П.Ж.С. Жансена. Вернувшись в Москву, получил степень магистра и преподавал математику.

Уже на первом курсе Московского университета Г.А. Тихов начал посещать астрономическую вышку над оптическим магазином Швабе, а на каникулах после первого курса построил небольшую обсерваторию в Смолевичах, где установил астрономическую трубу с объективом диаметром в 54 миллиметра фирмы «Реинфельтер и Хертель». На третьем курсе определилось его влечение к астрофизике, в частности к изучению спектрально-двойных звезд.

В годы Первой мировой войны Г.А. Тихов служил под Киевом в Центральной аэронавигационной станции Военной школы летчиков-наблюдателей. Профессиональный астроном, Г.А.Тихов, используя астрофизические методы, усовершенствовал аэрофотосъемку. Его книга «Улучшение фотографической и визуальной разведки», изданная в Киеве в 1917 году, стала первой в мире монографией, где вопросы воздушного наблюдения рассматривались в связи с законами атмосферной оптики.

Основные научные работы посвящены фотометрии и колориметрии звезд и планет, атмосферной оптике. Предложил два метода обнаружения дисперсии света в межзвездной среде − по разности фаз кривых лучевых скоростей спектрально-двойных звезд, измеренных по спектральным линиям поглощения спектра, и по разности фаз кривых блескопеременных звезд, полученных по наблюдениям в разных участках спектра. Обнаружил запаздывание фаз у затменных звезд в коротковолновой области спектра (эффект Тихова-Нордмана).

Г.А. Тихов одним из первых начал широко применять метод светофильтров в астрономии. Получил первые фотографии Марса в различных участках спектра и обнаружил различие размеров и яркости его полярных шапок в разных областях спектра, установил существование голубой дымки в атмосфере этой планеты. Выполнил колориметрические исследования Сатурна, Урана и Нептуна.

Предложил конструкцию прибора для регистрации и воспроизведения мерцания звезд. Открыл аномальную дисперсию света в атмосфере, разработал оригинальный прибор («сапфирный цианометр») для изучения цвета дневного неба. Впервые отметил, что солнечная корона состоит из двух частей: бесструктурной «матовой» короны и пронизывающих ее струй «лучистой» короны. Оценил цветовую температуру короны.

В общей сложности Г.А. Тихов является автором более 230 научных работ.

Удостоен премии имени Вильде Парижской академии наук, премии Русского астрономического общества. Награжден медалью Французского астрономического общества, орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.

Научные труды.

  • Основные труды. Т. 1–5. Алма-Ата: Изд-во Академии наук Казахской ССР, 1954–1960.
  • Principal Works. Astrobotany and Astrophysics, 1912–1957. U.S. Joint Publications Research Service, 1960.

Фёдор Иванович Фёдоров (1911-1994)

Фёдор Иванович Фёдоров родился 19 июня 1911 года в д. Турец Новогрудского уезда Гродненской губернии в семье сельских учителей. Отец Фёдорова, Иван Михайлович, впоследствии получил известность как детский писатель Янка Мавр. В 1928 г. Ф. И. Фёдоров окончил железнодорожную школу-девятилетку им. Червякова в Минске и поступил в Белорусский государственный университет (БГУ) на физико-математическое отделение педагогического факультета. В 1931 г. после окончания университета был направлен на работу в г. Кричев Могилевской области преподавателем физики и математики педагогического техникума и средней школы.

Через год стал аспирантом Физико-технического института АН БССР, а в 1933 г. Ф. И. Фёдоров был направлен на учебу в аспирантуру Физического института при Ленинградском государственном университете, где он работал под руководством советского ученого, одного из крупнейших физиков-теоретиков, академика В. А. Фока. В 1936 году Фёдоров успешно защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в Минск, где основал и возглавил кафедру теоретической физики БГУ (1938).

В годы Великой Отечественной войны Фёдор Иванович Фёдоров был эвакуирован в Сибирь, где работал преподавателем физики и математики средней школы в Киселевске Новосибирской области. В 1943 г. стал доцентом кафедры физики Московского авиационного технологического института, эвакуированного в Новосибирск, а затем деканом физико-математического факультета БГУ (сначала в подмосковной эвакуации – станция Сходня, а затем в Минске, до 1950 года).

В 1954 г. Ф. И. Фёдоров успешно защитил в Государственном оптическом институте в Ленинграде докторскую диссертацию на тему «Инвариантные методы в оптике анизотропных сред» и стал первым доктором физико-математических наук в республике.

В 1955-1987 гг. г. Ф. И. Фёдоров заведовал одной из первых физических лабораторий Института физики Академии наук БССР – лабораторией теоретической физики. Одновременно возглавлял кафедру теоретической физики в БГУ (1943-1962 гг.). В 1957 г. ему присваивается звание профессора.

В 1956 г. Ф. И. Фёдоров избирается членом-корреспондентом, а в 1966 г. – действительным членом Академии наук БССР. В 1968 г. Ф. И. Фёдорову было присвоено звание заслуженного деятеля науки БССР.

В 1963-1987 гг. он был академиком-секретарем Отделения физико-математических наук АН БССР. Как организатор и руководитель этого отделения Ф. И. Фёдоров проводил большую работу по координации и формированию тематики научных исследований по физике и математике в республике.

Научные интересы Ф.И. Фёдорова были очень широки. Им были получены важнейшие научные результаты, заложившие фундамент последующих исследований по кристаллооптике и кристаллоакустике, теории элементарных частиц и фундаментальных физических взаимодействий. Разнообразные направления научных исследований Ф. И. Фёдорова объединяет созданный им единый ковариантный подход к решению сложнейших задач теоретической физики на основе разработанных им алгебраических и теоретико-групповых методов.

Ф. И. Фёдоров сделал научное открытие: предсказал боковое смещение светового пучка при полном отражении, которое было экспериментально обнаружено в 1969 г. французским ученым К. Эмбером.

В теории элементарных частиц им был разработан метод проективных операторов и комплексно-векторная параметризация группы Лоренца, составляющие основу ковариантного подхода в полевой теории элементарных частиц.

В теории относительности была получена универсальная матричная форма линейных и нелинейных уравнений математической физики.

В обиход современной науки вошли такие понятия и процедуры как Фёдоровская параметризация групп вращений и Лоренца, нелинейные уравнения Фёдорова, Фёдоровский тензор пучка, Фёдоровский сдвиг, уравнения связи Друде-Борна-Фёдорова.

Ф. И. Фёдорову принадлежит около 400 научных работ, в том числе 6 крупных монографий.

Он подготовил свыше 40 кандидатов наук, более 10 его учеников стали докторами наук. Среди них известные ученые, академики и члены-корреспонденты, организаторы науки и образования в Беларуси.

Ф. И. Фёдоров вел большую общественную деятельность. Он являлся членом Правления Советского фонда мира, членом Советской гравитационной комиссии, главным редактором журнала «Весці АН БССР» (серыя фізіка-матэматычных навук), членом редколлегий научных журналов «Доклады АН БССР» и «Журнала прикладной спектроскопии», первым президентом Белорусского физического общества и т. д.

За выдающиеся научные заслуги, научно-организационную, педагогическую и активную общественную деятельность Фёдор Иванович был удостоен звания Героя Социалистического Труда (1978 г.).

Ф. И. Фёдоров является лауреатом Государственной премии БССР (1972 г.) за монографию «Теория упругих волн в кристаллах», Государственной премии СССР (1976 г.) за работы в области кристаллооптики.

Заслуги академика Ф. И. Фёдоров были отмечены правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени (1949 г.), орденом «Знак Почета» (1953 г.), орденами Ленина (1971 г., 1978 г.), золотой медалью «Герой Социалистического Труда» (1978 г.), грамотами Верховного Совета БССР.

Ф. И. Фёдоров скончался 13 октября 1994 года. В г. Минске его именем названа улица академика Фёдорова.

В 2002 г. Президиумом Национальной академии наук Беларуси учреждена Премия имени академика Ф.И. Фёдорова (постановление от 24 октября 2002 г. № 58). Она присуждается один раз в три года за лучшую научную работу (цикл работ), вносящую крупный вклад в развитие физико-математических наук – за создание и развитие нового научного направления, открытие новых явлений и закономерностей, разработку новых принципов и методов, получение новых знаний, составляющих основу прогрессивных технологий и т.д. Конкурсы на соискание этой премии проводятся с 2004 г.

Научные работы.

  • Оптика анизотропных сред. - Минск : Издательство Академии наук БССР, 1958. - 379, [1] с.
  • Теория упругих волн в кристаллах. - М. : Наука, 1965. - 386 с.
  • Отражение и преломление света прозрачными кристаллами / Ф. И. Федоров, В. В. Филиппов. - Минск : Наука и техника, 1976. - 219, [3] с.
  • Теория гиротропии. - Минск : Наука и техника, 1976. - 455, [1] c.
© 2024 Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси