در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پژوهشکده فیزیک در چه زمانی تاسیس شده است؟
پژوهشگاه دانشهای بنیادی حدود 22 سال پیش با 2 پژوهشکده فیزیک و ریاضی فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدا با تعداد کمی از استادان، اما با انگیزه خاص مانند این که چگونه میتوان به علوم نوین پا نهاد و چگونه میتوان در تولید علم دارای سهم بود، فعالیت خود را شروع کرد. برای دستیابی به این اهداف در سالهای اخیر، مقدماتی همچون کتابخانه مجهز و اینترنت پرسرعت و مناسب نیاز بود که آنها نیز توسط خود پژوهشگاه فراهم شد.
در حال حاضر پژوهشگاه دانشهای بنیادی دارای 8 پژوهشکده فیزیک، ریاضی، علوم شناختی، کامپیوتر، ذرات و شتابگرها، نجوم، علوم نانو و فلسفه تحلیلی است که پژوهشکدههای نجوم، ذرات و شتابگرها چند سالی است از پژوهشکده فیزیک جدا شدند، چراکه بر حسب تقسیمبندی نظری و آزمایشگاهی و براساس نوع کارشان، میطلبید که نگاه خاصی به آنها شود، بنابراین در قالب پژوهشکدههای جدید فعالیت خود را آغاز کردند.
چه فعالیتهایی در پژوهشکده فیزیک انجام میشود؟
در پژوهشکده فیزیک تمام شاخههای رشته فیزیک نظری را پوشش نمیدهند، اما 2 شاخه فیزیک شامل فیزیک ماده چگال و فیزیک انرژیهای بالا در پژوهشکده بسیار مورد توجه است. تیم پژوهشکده در شاخه فیزیک انرژیهای بالا زیر شاخههای نظریه ریسمان،کیهان شناسی جهان اولیه و ذرات بنیادی پدیده شناختی، به تحقیقات مشغول هستند.
در شاخه فیزیک ماده چگال که عمدتا با پیوستن بنده به پژوهشگاه شکل گرفت در بعضی از موضوعات فیزیک ماده چگال به تحقیقات مشغول است. اعضای علمی در پژوهشکده را 8 عضو هیات علمی دوره پست دکتری، 6 دانشجوی دکتری شامل 2 دانشجو در شاخه فیزیک ماده چگال و 4 نفر در شاخه فیزیک انرژیهای بالا و 7 دانشجو که استاد راهنمایشان از اعضای هیات علمی پژوهشکده هستند، تشکیل میدهد. 12 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای مختلف کشور به صورت عضو هیات علمی پارهوقت و یکنفر هم از دانشگاه مازندران به عنوان فرصت مطالعاتی در پژوهشکده حضور دارند. به دلیل مهیا بودن شرایط مناسب تحقیقاتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پژوهشکده فیزیک دارای یک عضو محقق پست دکتری از کشور ایتالیاست که مدرک دکتری خود را از کشور انگلیس اخذ کرده است.
دلیل استقبال محققان سایر کشورها از حضور و انجام تحقیقات در پژوهشگاه دانشهای بنیادی چیست؟
یکی از اهداف پژوهشکده فیزیک این بوده که شاخههایی از علم فیزیک، کار علمی با کیفیت بالا انجام دهد که خوشبختانه در شاخههایی که نام برده شد، پژوهشکده از استادان مجرب ـ که در سطح جامعه علمی جهانی شناخته شدهاند ـ برخوردار است. بنابراین این پتانسیل در پژوهشکده وجود دارد که در برخی زیرشاخهها بتواند با مراکز علمی خوب دنیا رقابت داشته باشد و بتواند محققان و دانشمندانی را هم از کشورهای پیشرفته برای ادامه تحقیقات به ایران و پژوهشگاه بکشاند. به عنوان مثال در اوخر سال 2009 ، 8 درخواست برای گذراندن دوره پسا دکتری جهت حضور در پژوهشکده فیزیک داشتیم که با توجه به معیارهای علمی مورد توجه پژوهشکده، تنها 2 نفر به فهرست اولیه راه یافتند و سرانجام یک عضو پذیرفته شد. همچنین در اواسط سال 2010، 5 درخواست دیگر به پژوهشکده آمد که 2 نفر از آنها ایرانی مقیم خارج بوده و 3 نفر دیگر هم از کشورهای آلمان، انگلیس و هند بودند که پروندههای علمی ایشان در حال بررسی است. با توجه به استقبال محققان برای حضور در پژوهشگاه و پتانسیل بالای علمی استادن پژوهشکده، درپی آن هستیم که در چند سال آینده دانشجوی خارجی هم در دوره دکتری و در چارچوب قوانین وزارت علوم پذیرش کنیم. ناگفته نماند که تاکنون درخواستهای متعددی مبنی بر حضور در پژوهشگاه به عنوان دانشجوی دکتری از سوی متقاضیان خارجی داشتهایم.
تاثیر ارتباطات خارجی در گسترش علم فیزیک چگونه است؟
کار علمی را نمیتوان مستقل از دیگران و به صورت جداگانه و به دور از مراکز علمی جهانی انجام داد، البته نه به این معنا که ما نیازمند کمک مالی آنها هستیم. ارتباطات علمی از این نظر اهمیت دارد که میتوان تخصصها را به اشتراک گذاشت و تحقیقات مهم انجام داد. البته تبادلنظر با دیگر گروههای تحقیقاتی میتواند به تولید ایده نیز منجر شود. از سوی دیگر در تبادلات علمی بینالمللی میتوان همیشه خود را با دیگر محققان از نظر سطح علمی محک زد. بنابراین ارتباط علمی با دنیا برای همگام شدن در علوم نوین، تولید علم و با لا بردن کیفیت علمی بسیار حائز اهمیت است.
آیا پژوهشگاه دانشهای بنیادی و بخصوص پژوهشکده فیزیک توانسته این ارتباط بینالمللی را ایجاد کند و تبادل علمی با دیگر مراکز علمی داشته باشد؟
بله! پروژههای تحقیقاتی علمی مشترک با دیگر مراکز علمی مهم دنیا، اعزام گروههای تحقیقاتی و برگزاری کنفرانس و سمینارهای مشترک به وفور در پژوهشکده اجرا شده است. هم اکنون پژوهشگاه با مرکز تحقیقاتی SISSA در ایتالیا تفاهمنامه همکاریهای علمی برای تبادل دانشجو، استاد و برگزاری فعالیتهای علمی مشترک دارد. استادان پژوهشکده فیزیک نیز با مراکز علمی دیگر همکاریهای علمی خوبی دارند.
همانطور که اشاره کردید، شاخه فیزیک ماده چگال در پژوهشکده بسیار مورد توجه است در این خصوص توضیح میدهید؟
عسگری: چنانچه میخواهیم گامهای بزرگ علمی برداریم، نمیتوانیم مستقل از گروههای علمی بزرگ دنیا کار کنیم. البته در این مشارکتها نیازمند حداقل امکاناتی هستیم که باید مهیا شود
از ابتدای قرن 20، مباحث بلور شناختی crystallography، علم مواد metallurgy، کشسانی elasticity، مغناطیس و... که با وجوه مختلف یک ماده جامد سر و کار داشتند به صورت مستقل در حیطه علوم قرار میگرفتند. تنها در دهه 1940 بود که این مباحث همراه عناوین دیگری به شکل واحد در شاخهای از علم فیزیک، تحت عنوان فیزیک حالت جامد دستهبندی شدند و با گذشت کمتر از 2 دهه از آن و با گسترش حیطه مطالعه این علم به فیزیک مایعات و دستگاههای بس ذرهای به نام نوین فیزیک ماده چگال تغییر نام پیدا کرد. فیزیک ماده چگال گستره وسیعی دارد به طوری که نزدیک به یکسوم فیزیکدانان در آمریکا تنها در این شاخه از علم فیزیک فعالیت میکنند. دلیل اهمیت و استقبال زیاد از این شاخه، اهمیت کاربردی بودن آن است، چون ارتباط تنگاتنگی هم با آزمایشگاه و هم صنعت دارد.
مهمترین موضوعاتــی که هماکنون در پژوهشکــده درباره آن تحقیق میشود چیست؟
در فیزیک موضوعات متعددی وجود دارد که مراکز مهم علمی دنیا روی آنها فعالیت گستردهای انجام میدهند، اما بنا به ظرفیت پژوهشکده فیزیک و استادان، هر یک از اعضای هیات علمی در موضوعات خاص فعالیت کرده و تیم کوچکی را تشکیل دادهاند تا در آن زمینه همگام با سایر مراکز علمی جهان فعالیت کنند. در زمینه فیزیک انرژیهای بالا، فیزیک نوترینو، مطالعه روی مدلهای تورمی جهان اولیه، مدلهای نظریه ریسمان و هولوگرافی از موضوعات مهم پژوهشکده فیزیک هستند. در شاخه فیزیک ماده چگال، هماکنون در موضوعات گرافیت و عایقهای توپولوژی و ریزشناورهای محلول در سیال فعالیتهای علمی صورت میپذیرد.
گرافین چیست؟ چرا تا این اندازه مورد توجه دانشمندان جهان است؟
گرافین لایهای از گرافیت به ضخامت یک اتم است که اتمهای کربن روی شبکهای لانهزنبوری شکل قرار گرفتهاند. جالب است بدانیم این ماده تک اتمی همانند الماس در برابر تغییر مکان اتمها در صفحه مقاوم است و حرکت الکترونها در آن حدود هزار برابر بیشتر از حرکت الکترون در بهترین فلز در دمای اتاق است.
برای آنکه درکی از آن داشته باشید، یک صفحه کاغذ معمولی را در نظر بگیرید. اگر ضخامت آن را یک میلیون بار کوچک کنیم با یک پوسته بسیار نازک مواجه میشویم که از نظر ضخامت تقریبا برابر با گرافین است. اتمهای تشکیلدهنده این پوسته کربن است و آرایش خاصی دارد که یک کریستال در فضای دوبعدی ایجاد می کنند.در حال حاضر بزرگترین نمونه گرافین ساخته شده دارای طول 30 سانتیمتر است. این نمونه توسط شرکت سامسونگ برای کاربرد در صفحه نمایش ساخته شده است. دانشمندان امیدوارند گرافین با اندازههای بزرگتری هم بسازنند. البته گرافین با ابعاد فعلی هم برای اهدافی که صنعتگران دنبال آن هستند، مناسب است. خواص الکترونی و نوری گرافین بسیار منحصر به فرد است که آن را کاملا متمایز از سایر مواد شناخته شده فعلی میکند. بنابراین برای محققان بسیار خوب است که به مطالعه خواص فیزیکی و شیمیایی آن بپردازند. خوشبختانه ساخت آن آسان است و پس از ساخت اولین نمونه آن، فعالیت و ساخت آن در بیشتر کشورها میسر شد و بشدت نمونههای آن برای مطالعه در دسترس فیزیکدانان و مهندسان قرار گرفت.
کابردهای گرافین در چه صنایعی است؟
به علت رابطه پاشندگی خطی در گرافین، سرعت فرمی الکترونهای کمانرژی از مقدار انرژی آن مستقل است. در نتیجه گرافین ماده نیمه فلزی بدون گاف انرژی است که ساختار نواری آن در منطقه بریلوین مخروطی شکل است و نوار رسانش و نوار ظرفیت آن فقط در یک جا به نام نقطه دیراک همدیگر را قطع میکنند. در سالهای اخیر با نتایج حاصل از کارهای تجربی و نظری فراوانی که برای بررسی ویژگیهای الکترونیکی جالب این ماده جدید به دست آمده، به نظر میرسد که گرافین به علت قابلیت آن در ساخته شدن در ابعاد بسیار کوچک (کوچکتر از 10 نانومتر) و بسیاری ویژگیهای مناسب الکتریکی و عملکرد با سرعت بالاتر نسبت به سیلیکون نامزد مناسبی برای جایگزینی سیلیکون و حرکت به سمت نانوالکترونیک مدرن است. کاربرد گرافین در صنعت الکترونیک میتواند انقلاب الکترونیکی به راه بیندازد. با استفاده از گرافین میتوان به ترانزیستورهای سریعتر و کوچکتر با مصرف انرژی کمتر و پراکندگی حرارتی بیشتر نسبت به ترانزیستور سیلیکونی دست یافت. کاربردهای دیگر گرافین شامل ساخت آشکارسازهای شیمیایی و فیلمهای شفاف رسانا برای استفاده در سلولهای خورشیدی است. توانایى آشکارسازهای شیمیایی در شناسایی تک مولکولها به دلیل حساسیت فوقالعاده آنهاست. از اینرو گرافین کاندیدای بسیار مناسبی برای ساخت ابرخازنها تشخیص داده شده است. همچنین گرافین نویددهنده ایجاد سیگنالهایی با بسامد «ترا هرتز» است که خواص جالب فوتونیک آن در خور توجه است.
شما در این زمینه چه فعالیتی داشتهاید؟
اولین مقاله مربوط به گرافین، اوایل سال 2005 ارائه شد که گروه تحقیقاتی در منچستر توانسته بودند پوسته نازک گرافین را در آزمایشگاه بسازند و نتایج آزمایشهای جدید روی آن با فیزیک متعارف ماده چگال قابل توصیف نبود، چرا که در گرافین الکترونها آنچنان حرکت میکنند که انرژی آنها متناسب با سرعت است و مدلبندی آن به گونهای است که گویی الکترونها جرم ندارند. بنابراین با توجه به چنین شرایط جدیدی دریچهای نو روی فیزیک باز کرد که سبب شد دانستههای قبلی را بازنگری کنیم. بر این اساس همراه همکاران خارجی خود، یک سال پس از کشف گرافین، اولین مقاله خود را در این زمینه در مجله Physical Review Letter به چاپ رساندیم. هدف اصلی ما دستیابی به فهم بهتر فیزیک بر همکنشهای الکترون ـ الکترون در ساختارهای گرافین است. برای این که به این خواص دست یابیم، باید چگونگی بر همکنش را بشناسیم.
سرانجام دریافتیم که یک جفتشدگی در بین ذرات در این سیستم به وجود میآید و اصطلاحا به آن پلاسمارون میگویند. برای تایید این نظریه میبایست این ذرات در آزمایشگاه مشاهده شوند. مذاکراتی را با یک گروه آزمایشگر که طی کنفرانسی در مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایتالیا که توسط عبدالسلام (برنده جایزه نوبل) راهاندازی شده بود، آغاز کردیم تا این پدیده را به صورت کمی ببینند.
نتایج تحقیقاتتان چه شد؟
با خوشحالی باید بگویم که نتایج آزمایش، نظریه ما را تایید کرد. این نتایج نشان داد که اولا تصور قبلی ما از گرافین کامل نبود و حال شناخت درستتری از ماهیت اصلی الکترونها در گرافین داریم و دوم اینکه دریچه جدیدی از کاربردهای بیشتر گرافین روی دانشمندان گشوده شد. به عنوان مثال گرافین با چنین خصوصیات جدید را میتوان در صنعت فوتونیک برای ساخت لیزرهای با فرکانس تراهرتز به کار گرفت. در حقیقت با به کار گیری شبه ذرات پلاسمارونی میتوان ادوات بسیار ریزی ساخت که از ویژگیهای الکترونی و فوتونی به طور همزمان پیروی کند و بدون شک این مهم، تحول عظیمی در صنعت، ارتباطات راه دور، کامپیوترهای نسل آینده که بر مبنای محاسبات کوانتومی کار میکنند و صنعت الکترونیک ـ فوتونیک خواهد داشت. به عبارتی از چنین ذرات مرکبی میتوان برای تولید فرکانس 1012 دور در ثانیه استفاده کرد. خوشبختانه ترانزیستورهای مبتنی بر گرافین توسط شرکت IBM ساخته شده که سرعت پردازش دادهها در آن 300 برابر بیشتر از ترانزیستورهایی است که امروزه در کامپیوترهای شخصی به کار میرود. بنابراین بر اساس نتایج تحقیقات در این مقاله ما، گرافین کاندیدای بسیار خوبی برای همبستگی بین صنعت فوتونیک و الکترونیک معرفی شده است.
ظرفیتهای ایران را برای مشارکت در پروژههای بینالمللی چگونه ارزیابی میکنید؟
ظرفیت علمی ایران برای مشارکت علمی خوب است، اما از این هم نباید غافل شد که برای تعامل با دیگر گروهها مدیریت بسیار حائز اهمیت است. وقتی در یک فعالیت علمی مشارکت میکنیم، چون با افراد حرفهای مواجه هستیم باید به همان اندازه ما نیز حرفهای عمل کنیم.
نباید فراموش کرد که چنانچه میخواهیم گامهای بزرگ علمی برداریم، نمیتوانیم مستقل از گروههایی علمی بزرگ دنیا کار کنیم. البته در این مشارکتها نیازمند حداقل امکاناتی هستیم که باید مهیا شود.
امیر بامه / جام جم
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: