Гросс, Евгений Федорович

Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"

(Перенаправлено с Гросс, Евгений Фёдорович)
Перейти к: навигация, поиск
Тип статьи: Текст унаследован из Википедии
Дата создания: 22.06.2011
Евгений Фёдорович Гросс
Научная сфера:

физика

Евге́ний Фёдорович Гро́сс (8 (20) октября 1897, Колпино, Санкт-Петербургская губерния — 4 апреля 1972, Ленинград) — советский физик-экспериментатор, основные работы посвящены оптике и спектроскопии твёрдого тела, исследованиям рассеяния света в конденсированных системах; открыл тонкую структуру линии рэлеевского рассеяния в кристаллах и жидкостях, — спектр рассеяния малых частот в кристаллах («гроссовские частоты»), предложил метод определения времени релаксации молекул из спектра рассеянного света, применимый к неполярным жидкостям; исследовал электронные спектры кристаллов; экспериментально доказал существование экситонов в полупроводниковых кристаллах; член-корреспондент АН СССР (1946), лауреат Сталинской (1946) и Ленинской (1966) премий.

Содержание

Биография

Еврей[1].

В 1915 году окончил курс реального училища в Петрограде;

1918 год — поступил на физическое отделении физико-математического факультета Петроградского университета

1919 год — приглашен Д. С. Рождественским в основанный им Государственный оптический институт (ГОИ) на должность лаборанта при мастерских;

1919—1922 гг. — состоял в рядах Красной Армии, заведовал метеорологической и аэрологической лабораториями Высшей военно-воздухоплавательной школы в Ленинграде;

1924 год — окончил физический факультет Петроградского университета; оставлен при университете для подготовки к научной и педагогической деятельности;

1925 год — приглашен на место ассистента в Ленинградский государственный университет — начало педагогической деятельности;

1925 — 1933 гг. — в Государственном оптическом институте, в различных должностях: от ассистента до действительного члена института и руководителя; с 1932 года — по совместительству в Научно-исследовательском физическом институте ЛГУ занимался научными исследованиями и работой с аспирантами;

1930 год — открыл явление рассеяния света на акустических фононах в кристаллах и жидкостях;

1935 год — арестован (1 марта), приговорён к 10 годам ссылки без права, после ее окончания, проживать в 10 городах СССР («минус десять»), выслан в Саратов в административном порядке (как пишет Е. Ф. Гросс в автобиографии: «За что — осталось для меня неизвестным»)[2];

1936 год — 5 марта Высшей аттестационной комиссией присвоена степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации;

1936 год — 8 августа постановлением Особого совещания НКВД высылка отменена [3], — возвратился в Ленинград;

1935—1936 гг. — сотрудник Научно-исследовательского физического института Ленинградского государственного университета (НИФИ ЛГУ), заведующий отделом молекулярной физики;

1938 год — утверждён в учёном звании профессора; организовал кафедру молекулярной физики, которой заведовал до 1972 года (c 1987 года — кафедра физики твердого тела [4]);

1941 год — директор НИФИ ЛГУ; в июле эвакуирован с группой сотрудников ЛГУ в Елабугу; организовал группу физиков для выполнения исследований по заданиям Государственного Комитета Обороны;

1944 год — приглашен на должность заведующего лабораторией в Физико-технический институт АН СССР для организации работ по оптике полупроводников, впоследствии — заведовал лабораторией;

1946 год — в январе за научные исследования присуждена Сталинская премия; 4 декабря Общим собранием академии избран членом-корреспондентом АН СССР;

1965 год — организовал оптическую лабораторию в Институте полупроводников АН СССР;

1967 год — за научные исследования и научно-организационную педагогическую деятельность награжден орденом Ленина.[5] [6]

Вклад в науку

Как сказано в представлении к избранию в академию, Е. Ф. Гросс — ученый «с ярко выраженной научной индивидуальностью» (С. Вавилов и Д. Рождественский)[6]. Но что касается того, в чём конкретно проявилась эта уникальность естествоиспытателя, через многие годы обозначили его ученики: «Сегодня уже трудно указать раздел спектроскопии жидкостей, стёкол или кристаллов, в развитие которого Ε. Φ. Гросс не внёс бы существенный, а часто и основополагающий вклад»[7].

Евгений Фёдорович Гросс – автор научного открытия "Явление существования особого возбужденного состояния кристалла — экситона", которое занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 105 с приоритетом от 1931 г.[8]

В университете и в Государственном оптическом институте

Первые работы учёного посвящены исследованиям сверхтонкой структуры спектральных линий в газах. В 1926 году Е. Ф. Гросс совместно с А. Н. Терениным провёл исследование спектральных линий оптически возбуждённых паров ртути [9], — цезия и рубидия. В 1927 году он провёл спектроскопические исследования изумрудов[10].

Файл:GrossEF RIPhysics 1930.jpg
Е. Ф. Гросс у установки по светорассеянию. НИФИ ЛГУ, 1930

В самом конце 1920-х — начале 1930-х годов Е. Ф. Гросс начал исследования рассеяния в аморфных телах — плавленом кварце и стекле. В 1930 году Е. Ф.Гроссом было открыто явление рассеяния света на акустических фононах в кристаллах и жидкостях. В результате проведённой работы им впервые было показано наличие комбинационного рассеяния в аморфных телах — эффект Рамана (комбинационное рассеяния наблюдалось также Л. И. Мандельштамом и Г. С. Ландсбергом в 1928 году) — результаты, полученные Е. Ф. Гроссом, явилось также важным фактором в понимании строения стёкол и аморфных тел вообще, микроструктуры жидкостей и кристаллов. Далее Е. Ф. Гросс экспериментально доказал существование рассеяния от упругих тепловых волн в твёрдых и жидких телах. Теоретически эффект был был предсказан Л. И. Мандельштамом и Л. Н. Бриллюэном (1928; рассеяние Мандельштама — Бриллюэна), но, как в отношении его существования, так и в возможности экспериментального доказательства, отдельными учёными были высказаны сомнения. При всей сложности условий Е, Ф. Гросс сумел провести опыты, демонстрирующие справедливость гипотезы — экспериментально установить существование эффекта. Именно за эти работы Е. Ф. Гроссу в 1936 г. без защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук.[7]

С межмолекулярными колебаниями в решетке и выяснением природы «крыльев» линии Рэлея в жидкостях связано открытие Е. Ф. Гроссом спектра рассеяния малых частот в кристаллах — «гроссовы» или «гроссовские частоты» (1935; совместно с Μ. Φ. Вуксом). Многие результаты этой работы теперь считаются классическими, они очень показательны в оценке масштабов его исследований, посвящённых рассеянию света, они наделены большим потенциалом для исследований рассеянного света, для решения фундаментальных проблем строения и свойств жидкостей, стекол и кристаллов, — оказали значительное влияние па развитие молекулярной оптики и принесли исследователю мировую известность, благодаря им он причислен к ведущим спектроскопистам. [7]

Кафедра молекулярной физики

Открытие кафедры на физическом факультете ЛГУ намечалось еще в 1935 году, возглавить её должен был профессор В. К. Фредерикс, но в 1936 году его арестовали, а в конце лета 1936 года из саратовской ссылки, благодаря стараниям академиков Д. С. Рождественского и С. И. Вавилова, возвратился Евгений Фёдорович Гросс. В то время он был сотрудником ГОИ..Е. Ф. Гросса назначают исполняющим обязанности заведующего кафедрой (утвержден в должности 14 июня 1938 года [11] — это была первая в Союзе такая кафедра в системе университета [7]), которую он возглавлял до своей кончины[12].

Основной задачей кафедры на протяжении всего времени её существования явились исследования оптики конденсированного состояния, что определялось научными интересами ее основателя и потребностью подготовки специалистов по данной тематике [13].

Новаторские работы Ε. Φ. Гросса посвящены связи рассеяния света с релаксационными явлениями в жидкостях, в 1940 году им был найден метод определения времени ориентационной релаксации молекул из спектра рассеянного света, — метод применим к неполярным жидкостям. За эту работу Е. Ф. Гросс в 1946 году был удостоен Сталинской премии, — избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. [14]

Начатое в довоенное время, и продолженное в конце 1940-х изучение колебательных состояний в молекулярных кристаллах и жидкостях методами релеевского и рамановского рассеяния, с середины 50-х годов, после открытия оптического спектра экситона Е. Ф. Гроссом и H. А. Каррыевым, спектра поглощения экситона в закиси меди, было дополнено получившими интенсивное развитие экситонными исследованиями.

Физтех

В 1944 году Е. Ф. Гросс по приглашению академика А. Ф. Иоффе, переходит в Физико-технический институт, оставаясь по совместительству сотрудником НИФИ ЛГУ. В физтехе Е. Ф. Гроссом была создана оптическая лаборатория, активно сотрудничавшая с ЛГУ, и явившаяся базой для практических занятий студентов и аспирантов на высококлассном оборудовании.

В это время им были продолжены исследования комбинационного рассеяния света (изучение рассеяния второго порядка в кристаллах, позволяющее спектроскопически наблюдать весь упругий спектр решетки; исследования водородной связи в кристаллах и жидкостях и др.). Научные интересы Ε. Φ. Гросса смещаются к изучению электронных спектров кристаллов. Эти исследования учёный проводит главным образом в Физико-техническом институте.

Экситонные спектры полупроводников

Файл:Exciton spectra.png
Спектр поглощения вблизи края запрещённой зоны в прямозонном полупроводнике с участием экситонов (сплошные линии) и без учёта экситонных эффектов (штриховая линия).

Особое значение получило открытие водородоподобного спектра экситона в поглощении кристалла закиси меди. Оно явилось первым экспериментальным доказательством существования в полупроводниковых кристаллах квазичастиц — экситонов, предсказанных Я. И. Френкелем в 1931 г., и послужило началом широких исследований экситонных состояний в физике твердого тела.

Спектр экситона Ванье — Мотта — Гросса в кристалле Cu2O впервые наблюдали в 1952 году E. Ф. Гросс и H. А. Каррыев и независимо — M. Хаяси (M. Hayasi) и К. Кацуки (К. Katsuki), но экситонная интерпретация спектра в работе японских авторов отсутствовала.

После этого открытия Е. Ф.Гроссом были организованы исследования по оптике полупроводников в Физико-Техническом институте и на Кафедре молекулярной физики в Университете. Он привлёк многих студентов своей университетской кафедры и выпускников физического факультета. Многие из из них в дальнейшем составили основу научно-исследовательских коллективов, работавших под руководством учёного в университете и в физтехе. В 1965 году Е. Ф. Гросс с целью интенсивного развития экситонного направления создал целевую группу, в которую вошли студенты третьего курса физического факультета. Подавляющее большинство из работавших с ним продолжило эти работы в созданной Е. Ф. Гроссом новой лаборатории Института полупроводников АН СССР.

За открытие и изучение свойств экситона Е. В. Гроссу и его сотрудникам была присуждена Ленинская премия по физике в 1966 году.

Е. Ф. Гроссом и Б. П. Захарченей были проведены новые исследования эффекта Зеемана, которые показали, что в спектре экситона кристалла закиси меди имеет место только квадратичный эффект, определяемый диамагнетизмом, и отсутствует, или очень мал, обычный линейный эффект, связанный с парамагнетизмом. Большая величина диамагнитного смещения в эффекте Зеемана Cu2О указывает на огромный диамагнетизм экситона. Величина диамагнитного смещения дала возможность определить размеры экситона. Расчеты также позволили сделать вывод об огомных размерах диаметра экситона — порядка нескольких сот ангстрем. О существовании в кристаллической решетке таких огромных квазиатомов-экситонов говорит наблюдение трёх независимых явлений: водородоподобной сериальной зависимости, эффекта Зеемана и эффекта Штарка. [7] [15]

Е. Ф. Гроссом (с Б. П. Захарченей и П. П. Павинским) при изучении серии в Cu2О в магнитном поле были обнаружены новые явления. Появление полос за границей серии, в магнитном поле, было связано с диамагнитными уровнями Л. Д. Ландау, теория которых относится к свободным носителям тока в кристалле. В случае экситона на эти уровни накладывается тонкая структура (проявляющаяся в спектре в виде линий на фоне полос), обусловленная слабыми кулоновскими силами, действующими между дыркой и электроном и за границей серии. Расстояние между полосами поглощения за границей серии в магнитном поле определяется величиной, являющейся полусуммой циклотронных частот электрона и дырки — «циклотронной частотой экситона».[7] [15]

В 1950-е—1960-е годы Е. Ф. Гроссом и его учениками исследованы разнообразные свойства экситонов в различных соединениях, что сняло неопределённость в понимании принадлежности водородоподобной структуры на краю поглощения экситонам Ванье — Мотта — Гросса. Работы, проведённые на кафедре молекулярной физики, эти опыты показали участие экситонов в фотоэлектрических процессах: были изучены излучательные процессы с участием экситонов, экситон-примесных комплексов и взаимодействие экситонов с фононами. Исследователи показали, что экситоны могут разрушаться или локализоваться около поверхности. Ими впервые обнаружены экситонные состояния в суперионных кристаллах, где одна подрешётка сильно разупорядочена. В сильных магнитных полях исследования показали, что так называемые уровни Ландау имеют экситонное происхождение. Много новых данных было получено при изучении оптических свойств разбавленных магнитных полупроводников.[16]

Евгением Фёдоровичем Гроссом выполнено более 200 научных исследований, опубликованных в различных научных журналах. Часть этих научных работ, как уже отмечено, выполнялась им совместно с сотрудниками и учениками.

Школа

Е. Ф. Гросс создал новое научное направление в физике твердого тела — спектроскопия полупроводников, а на кафедре физики твердого тела в Университете и в Физико-техническом институте им.А.Ф.Иоффе РАН сформировалась научная школа Е.Ф.Гросса[16]

В автобиографии он называет следующих исследователей, принадлежащих к этой школе физиков нового поколения: М. Ф. Вукс, В. Н. Цветков, И. Г. Михайлов, Н. А. Кузьмин, А. В. Коршунов, Ш. Ш. Раскин, Е. В. Комаров, А. И. Стеханов, В. И. Вальков, К. В. Нельсон, В. А. Колесова, Б. П. Захарченя, И. И. Новак, А. А. Каплянский, В. А. Селькин, Б. С. Разбирин, В. В. Соболев, М. А. Якобсон, Б. В. Новиков, М. Л. Белле, А. А. Шултин, И. М. Гинзбург, И. Пастернак, Л. Г. Суслина, Р. И. Шахмаметьев.[5]

Но, конечно, это далеко не все, кто воспринял от учёного его мировоззрение, методику экспериментальных исследований и теоретического осмысления их результатов, — способность находить должное направление дальнейших фундаментальных изысканий, искать новые пути их развития. В числе их и те, кто слушал его лекции, читая которые, по словам доцента В. М. Сарнацкого, «Евгений Федорович... эмоционально и энергично рассказывал о физике кристаллов, о перспективах исследования и практического применения полупроводников». Вероятно, такая увлечённость учёного в немалой степени обусловлена его большим интересом к изобразительному искусству, которое Евгений Фёдорович очень хорошо знал и понимал.[16]

Примечания

  1. Русские евреи - Персоналии 4|Л. Л. Полевой. Русские евреи. Аналитический справочник. Нью-Йорк - Портланд, Орегон.
  2. В.А.Иванов "В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ — БЕЗ «БЫВШИХ»"
  3. Извещение Прокуратуры СССР от 22 августа 1936 года
  4. Приказ Министра Высшего и среднего специального образования № 481 от 3 июня 1987 года. — переименовать кафедру, по причине изменения тематики, предполагал сделать ещё Е. Ф. Гросс
  5. 5,0 5,1 Автобиография. 6 октября 1970 года — Архив АН СССР, ф. 411, on. 4а, д. 274, л. 31—32 об. Подлинник
  6. 6,0 6,1 Представление к избранию Е.Ф. Гросса к избранию членом-корреспондентом Академии Наук СССР. 1938 год. Академики С. Вавилов и Д. Рождественский — Архив АН СССР, ф. 411, on. 13, д. 110, л. 5—6 об. Подлинник
  7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Захарченя В. П., Каплянский А. А. Евгений Федорович Гросс. — Успехи физических наук. Февраль 1968. Т. 94, выпуск 2. С. 370—372
  8. Научные открытия России.
  9. Гросс Е. Ф., Теренин А. Н. Сложные структурные спектры линий оптически возбуждённых паров ртути // ЖРХО. Ч. физ. 1926. Т. 58, вып. 2. С. 133—140
  10. Гросс Е. Ф. О спектроскопическом исследовании изумрудов // ДАН СССР. 1927 — Каталог РНБ
  11. Приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР № 1684 от 29 мая 1938 года.
  12. После Е.Ф.Гросса кафедрой (ныне физики твёрдого тела) заведовали профессора И.Г.Михайлов (1972-1981), В.А.Шутилов (1981-1985), С.В.Карпов (1985, и.о.), Б.В.Новиков (1986-2011), В.Ф.Агекян (с 2011).
  13. Оптика твердого тела и физика ультразвука. Под ред. Б.В.Новикова. — СПб: Издательство СПбГУ. 1999
  14. Шепель В. В. Физики — лауреаты Сталинской премии. — Успехи физических наук. Декабрь 1949. Т. XXXIX, выпуск 4. С. 501, 502
  15. 15,0 15,1 Гросс Е. Ф. «Новые исследования по экситонному поглощению света». — Доклады Академии Наук. 1957 № 12. С. 21, 22
  16. 16,0 16,1 16,2 Научная школа Е. Ф. Гросса. К 70-летию кафедры физики твердого тела. — СПб: Издательство СПбГУ. 2008

Ссылки

Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.

Личные инструменты
 

Шаблон:Ежевика:Рубрики

Навигация
На других языках