Управленцы молекулярного масштаба
- В производстве современных высокопроизводительных компьютеров уже присутствуют нанометровые структуры. Есть компоненты размером в 90-100 нанометров, в скором времени должны появиться структуры в 20-40 нанометров. А вот что будет дальше, пока непонятно. - ВОТ КАК РАЗ ПРО ЭТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕ-ТАКИ НЕМНОГО ПОПОДРОБНЕЕ. ЧТО И КОГДА МОЖЕТ ПРИЙТИ НА СМЕНУ КРЕМНИЕВЫМ ЧИПАМ В КОМПЬЮТЕРАХ? - Ну, это действительно очень сложный вопрос. Дело в том, что сегодня слишком многое в этой сфере зависит от большого бизнеса. Силиконовая индустрия - огромный, хорошо отлаженный комплекс, включающий десятки тысяч различных производств, мощнейшую инфраструктуру. И для того чтобы альтернативные компьютерные технологии смогли составить серьезную конкуренцию этой махине, их создателям сначала придется представить очень убедительные доказательства того, что себестоимость производства новых заменителей существенно ниже, чем традиционных кремниевых чипов. - НУ А КАК ОБСТОИТ ДЕЛО С "ЧИСТОЙ ФИЗИКОЙ"? - Некоторое время назад мы с коллегами опубликовали статью о так называемых молекулярных каскадах - магнитных свойствах атомных поверхностей. Очень важно решить вопрос, возможно ли в принципе создание эффективных схем молекулярных каскадов. Мы активно изучаем сверхмалые магнитные системы и пытаемся понять физические законы, управляющие магнитным взаимодействием соседних атомов. При помощи тонких манипуляций мы помещаем намагниченные атомы вблизи немагнитных поверхностей и наблюдаем за тем, как они ведут себя в таких условиях, как меняется их взаимодействие друг с другом на различных расстояниях. Это очень интересные эксперименты, при помощи которых, в частности, возможно определить, насколько устойчивы выстраиваемые нами цепочки атомов. Безусловно, о практическом выходе наших исследований сегодня говорить не приходится. Пока мы не знаем, как изготавливать поточными методами наноструктуры с точно заданными параметрами атомов. Ничего, кроме стандартных методов химического синтеза, для этого еще не придумано. - ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ В РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХ ЖЕ США И В РЯДЕ ДРУГИХ СТРАН ПРИХОДИТСЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ. - В той части научного сообщества, к которой я имею отношение, никаких военных разработок пока не ведется. По крайней мере никто из моих коллег, с которыми я постоянно общаюсь, ни разу не упоминал о чем-либо подобном. Кое-что я слышал об исследованиях, связанных с созданием новых видов защитного снаряжения для солдат, снижающего их уязвимость в боевых условиях. Что же касается исследований возможного использования наноматериалов в новых видах наступательного вооружения, то, по-видимому, такие разработки действительно ведутся, но я не располагаю такой информацией. - В ТАКОМ СЛУЧАЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ДРУГОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ "НАНОУГРОЗЫ", С ИЗРЯДНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ОБСУЖДАЕМОЙ СЕГОДНЯ В РАЗЛИЧНЫХ СМИ. Я ИМЕЮ В ВИДУ РАЗГОВОРЫ О ТОМ, ЧТО ИЗОЩРЕННЫЕ НОВЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ В СКОРОМ БУДУЩЕМ ПРИВЕДУТ К КРУПНОМАСШТАБНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ВСЕЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. СКАЖЕМ, ПУБЛИКУЮТСЯ СЦЕНАРИИ ГРЯДУЩЕГО ПОЛНОГО РАЗВАЛА ТРАДИЦИОННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ СВЕРХДЕШЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАНОСИНТЕЗА ИСКУССТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ АНАЛОГОВ. ИЛИ ЕЩЕ ШИРЕ - О ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ДАЖЕ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СБОРКОЙ "УМНЫМИ НАНОРОБОТАМИ" ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ. - Сама идея поточного молекулярного производства пока не более чем красивый мираж, хотя, конечно, доказать, что она в принципе неосуществима, также невозможно. Я думаю, при помощи новых нанотехнологий в ближайшем будущем можно достичь реального прогресса в той же пищевой промышленности и сельском хозяйстве, но этот подъем будет обеспечен за счет других, более простых методов и приемов (контроль качества корма сельскохозяйственных животных, более эффективная работа ветеринарных служб и тому подобное). А что касается апокалиптических сценариев великого передела мировой экономики по вине нанотехнологий, массового удешевления производства предметов потребления и развала целых рыночных отраслей, мне кажется, что сами по себе эти технологии не смогут столь серьезно повлиять на будущее человечества. - В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ВЫ ОТМЕТИЛИ, ЧТО ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ СОВРЕМЕННАЯ НАУКА РАЗВИВАЛАСЬ БЫ БОЛЕЕ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ, ЕСЛИ БЫ ТВОРЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ, ВЫБОР ИМИ ТЕМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕ ТАК ЖЕСТКО ЗАВИСЕЛИ ОТ "ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ", ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА. ВОЗМОЖЕН ЛИ В ПРИНЦИПЕ СЕГОДНЯ НЕКИЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПРОМИСС МЕЖДУ СВОБОДОЙ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА И ИНТЕРЕСАМИ ТЕХ, КТО "ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ"? - Мои слова прежде всего относились к той ситуации, которая сегодня сложилась в университетской науке США. Нашим университетским профессорам приходится сегодня тратить уйму усилий и времени на поиски источников финансирования своих исследований, бесконечное оформление заявок на получение различных грантов, стипендий и тому подобное. Вся эта суета, естественно, сильно отвлекает их от собственно научной работы. Конечно, я прекрасно понимаю и позицию крупных корпораций, сложности, с которыми приходится сталкиваться их руководителям и финансовым советникам при принятии решений о том, на что им тратить свои деньги. Однако для меня достаточно очевидно, что текущий баланс в этой сфере, по крайней мере в Соединенных Штатах, пока весьма далек от оптимального. Особенно это относится к финансированию фундаментальных научных исследований. В истории науки есть масса примеров того, как открытия, сделанные в сфере фундаментальных исследований, которые на первый взгляд не имели никакого "рыночного выхода", затем приносили огромную практическую пользу человечеству. Достаточно вспомнить историю с открытием физиками в начале 50-х годов ХХ века явления ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в конденсированных средах. Прошло немало времени, прежде чем что он стал основой нового универсального метода исследования строения вещества в самых различных научных областях (в химии, биологии, медицине, агрономии, материаловедении и так далее). Причем особенно ценным он оказался в медицинской диагностике, где благодаря развитию методов ЯМР-томографии созданы инструменты для "сканирования" внутренних органов человека. Я убежден, что развитие фундаментальной науки вообще не должно зависеть от предпочтений и интересов бизнес-сообщества. В частности, Национальный научный фонд США (National Science Foundation, NSF - федеральное агентство при правительстве США, финансирующее крупные научные проекты, один из ведущих источников финансирования науки в американских университетах и колледжах. - "Эксперт") ни в коем случае не должен ориентироваться при распределении своих денег на сигналы, идущие от рынка, индустрии. Крупный бизнес, как правило, просто не обладает достаточной компетентностью для того, чтобы решать, что важно, а что не важно изучать ученым. - НО САМОЙ НАУКЕ ТРУДНО СЕГОДНЯ УВИДЕТЬ ЛЕС ЗА ДЕРЕВЬЯМИ: ЕСЛИ РАНЬШЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ ЗАДАВАЛИ КРУПНЫЕ УЧЕНЫЕ С МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫМ БЭКГРАУНДОМ, ТО СЕГОДНЯ УЧЕНЫЙ ЧАЩЕ УЗКИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ПОЛУЧАЮЩИЙ СИГНАЛЫ В ОСНОВНОМ ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ СВОЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ. - Совершенно нормально стремление некоторых ученых к узкой специализации, как, впрочем, и желание других работать сразу в нескольких научных областях. Нанотехнологии, кстати, прекрасный тому пример. Ну а если о великих, думаю, в чем-то вы правы: было бы совершенно неправильно требовать от современного физика быть таким же универсалом, как Лев Ландау. Это, наверное, сегодня уже нереально.
Страница сайта http://silicontaiga.ru
Оригинал находится по адресу http://silicontaiga.ru/home.asp?artId=5454 |