Институт Нильса Бора ( дат . Niels Bohr Institutet ) — научно-исследовательский институт Копенгагенского университета . Исследования института охватывают астрономию , геофизику , нанотехнологии , физику элементарных частиц , квантовую механику и биофизику .
Институт был основан в 1921 году как Институт теоретической физики Копенгагенского университета датским физиком-теоретиком Нильсом Бором , который работал в Копенгагенском университете с 1914 года и лоббировал его создание с момента своего назначения профессором в 1916 году. В 80-ю годовщину со дня рождения Нильса Бора — 7 октября 1965 года — Институт официально стал Институтом Нильса Бора. [1] Значительная часть его первоначального финансирования поступила из благотворительного фонда пивоваренного завода Carlsberg , а позднее из Фонда Рокфеллера . [2]
В 1920-е и 1930-е годы институт был центром развития таких дисциплин, как атомная физика и квантовая физика . Физики со всей Европы (а иногда и из-за рубежа) часто посещали институт, чтобы посоветоваться с Бором о новых теориях и открытиях. Копенгагенская интерпретация квантовой механики названа в честь работы, проделанной в институте в это время.
После смерти отца в 1962 году Оге Бор стал его преемником на посту директора Института Нильса Бора и занимал эту должность до 1970 года. Он продолжал активно работать там до выхода на пенсию в 1992 году. [3]
1 января 1993 года институт был объединен с Астрономической обсерваторией, Лабораторией Эрстеда и Геофизическим институтом. Новый институт сохранил название Институт Нильса Бора.
Исследования в Институте Нильса Бора охватывают астрономию, геофизику, нанофизику, физику элементарных частиц, квантовую физику и биофизику.
Исследования в институте основаны на наблюдениях, полевых работах, лабораторных экспериментах и теоретических моделях с целью понимания основных законов и сложных истин этого мира. Институт имеет широкую сеть научного сотрудничества и оживленный обмен сотрудниками и гостями с ведущими международными исследовательскими группами.
В Институте Нильса Бора исследуется широкий спектр астрономии и астрофизики — от видимой Вселенной, такой как планеты, звезды и галактики, до невидимой Вселенной и наличия темной энергии и темной материи.
Астрофизики NBI участвуют во многих международных проектах и имеют доступ к современным телескопам и спутникам, например, благодаря членству Дании в Европейской южной обсерватории (ESO) и Европейском космическом агентстве (ESA), а также к новейшим суперкомпьютерам.
Биокомплексность — это передовая область исследований между физикой и биологией. Используя принципы и методы физики, можно исследовать живую природу и биологические явления.
Исследователи BioComplexity постоянно изучают многообразие сложных явлений в биологических, физических и социальных системах, включая формирование закономерностей, сложную и хаотическую динамику, динамику жидкостей, теорию игр, сети и эконофизику.
Физические подходы используются для предложения и проведения экспериментов и моделей живых систем. Системы варьируются от белков и регуляции генов до крупномасштабного коллективного пространственно-временного структурного образования. Исследования в институте часто проводятся в сотрудничестве между физиками, биологами, врачами и наноучеными.
Физика конденсированного состояния занимается изучением физических свойств твердых тел и жидкостей, как природных, так и искусственно созданных.
Физика конденсированного состояния является основой для многих повседневных технологий, от закалки стали до интегрированных микрочипов. Современные исследования в области физики конденсированного состояния проводятся как в крупных рентгеновских и нейтронных установках, так и в локальных лабораториях, где изучаются квантовые явления при температурах, близких к абсолютному нулю. Существует живой обмен между конденсированным состоянием и смежными областями исследований, включая биофизику, нанонауку, химию, оптику и квантовую информацию.
Как была создана вселенная, какой сценарий инфляции разыгрался в первую долю секунды, что произошло в эпоху кварк-глюонной плазмы? Что является источником спектра масс фундаментальных частиц материи и сил? Вот некоторые из вопросов, на которые физики частиц ищут ответы.
Физики-частицы работают с образованием материи в ранней Вселенной. Они ищут объяснение тому, из чего состояли мельчайшие компоненты Вселенной в первые миллисекунды после Большого взрыва 14 миллиардов лет назад и какие силы удерживали их вместе.
Секция физики льда, климата и Земли в Институте Нильса Бора изучает элементы Земли и климатической системы — атмосферу, океаны, ледяные щиты и ледники, морской лед и саму твердую Землю — и взаимодействие между ними.
Секция квантовой оптики проводит экспериментальные и теоретические исследования в области квантовой оптики, в частности, в области квантовой обработки информации, квантовых датчиков и квантовых технологий.
Мы используем фотоны — от оптики до микроволн, взаимодействующие с широким спектром квантовой материи, такой как квантовые точки, отдельные атомы, атомные ансамбли и механические осцилляторы.
Основная тема — генерация и манипуляция неклассическими запутанными состояниями для квантового моделирования, зондирования и коммуникации. Направления исследований охватывают фундаментальные исследования и проектирование устройств.
Кафедра теоретической физики высоких энергий, астрофизики и гравитации Института Нильса Бора занимается широким спектром исследований, сосредоточенных вокруг квантовых теорий калибровочных полей, гравитации и астрофизики.
Области исследований включают амплитуды рассеяния, эффективную теорию поля, черные дыры, голографию, моделирование решеток, квантовую гравитацию, интегрируемость, астрофизику частиц и космологию.
Центр Космического Рассвета — это исследовательский центр астрономии / космологии , основанный в результате сотрудничества Копенгагенского университета и DTU Space Датского технического университета (DTU). Центром руководят директор центра и профессор NBI Суне Тофт и содиректор центра Томас Греве, профессор DTU и UCL . [4] Основной целью центра является исследование периода, известного как Космический Рассвет (переходный период после Космических Темных Веков ), [5] то есть реионизации Вселенной и образования первых галактик, посредством наблюдений, а также посредством теории и моделирования. [6]
Исследования, проводимые в центре, сосредоточены на определенном периоде в истории Вселенной, известном как Космический рассвет . Этот в значительной степени неизученный период, 300-600 миллионов лет после Большого взрыва , как полагают, когда образовались первые звезды, черные дыры и галактики. [7] [8] Многие из наблюдений, используемых центром, происходят из Атакамской большой миллиметровой решетки (ALMA), одного из самых мощных телескопов в мире. [9] В будущем центр намерен в основном использовать космический телескоп Джеймса Уэбба [10] [11] и телескоп Евклида Европейского космического агентства (ESA). [12] Ученые DAWN сыграли важную роль в создании трех инструментов (NIRSpec, MIRI и NIRISS) для проекта, [13] и будут участвовать в анализе первых данных с телескопа. [14]
По состоянию на 18 апреля 2020 года авторы DAWN опубликовали не менее 187 рецензируемых статей, на которые было получено 1602 цитирования, которые, среди прочего, можно найти в библиотеке NASA/ADS. [15]
В 2010 году, в год 125-летия со дня рождения Нильса Бора, институт учредил Почетную медаль Института Нильса Бора . Это ежегодная награда для «особенно выдающегося исследователя, работающего в духе Нильса Бора: международное сотрудничество и обмен знаниями». [20]
Медаль изготовлена датским скульптором Рикке Рабен для Института Нильса Бора. На лицевой стороне изображен портрет Нильса Бора, знак атома и звезды. Иллюстрация на обороте вдохновлена цитатой Бора: От чего мы, люди, в конечном счете зависим? Мы зависим от наших слов. Мы подвешены в языке. Наша задача — передавать опыт и идеи другим . [21] На обороте медали: Единство знания — название лекции, прочитанной Бором в Колумбийском университете в 1954 году. Nosce te ipsum — латинское слово , означающее «познай самого себя». Эта цитата взята из Дельфийского оракула в храме Аполлона в Греции.
Получатели:
55°41′49″с.ш. 12°34′18″в.д. / 55,69694°с.ш. 12,57167°в.д. / 55,69694; 12,57167