Подлинное счастье — это когда твоя работа приносит удовольствие
Жизнь в наукЕ
Мы узнали, как рассмотреть в вашем ребёнке задатки будущего физика и математика — и главное, зачем. Мы познакомились с ребятами, которые уже изучают эти сложные науки в МГУ Саров. Поговорили с ними самими, побывали у них в общежитии, заглянули в лекционные залы и лаборатории. Представим, что позади все этапы обучения. Пора применять полученные знания! Наш сегодняшний заключительный рассказ — о людях, которые в современной России создают передовые научные разработки.
Как живут и чем занимаются исследователи НЦФМ
На острие научного поиска
В России бесчисленное множество научных институтов: пожалуй, даже статистика не ответит, сколько именно, поскольку понятие «научное учреждение» не поддаётся точному определению. В СМИ попадается цифра: более 1800 организаций, имеющих в составе своего названия аббревиатуру НИИ. Вероятно, их всё-таки намного больше. По данным Высшей школы экономики, в России трудятся 339 тысяч учёных. Если поселить их вместе, будет немаленький город!

Глаза разбегаются, о чем же рассказать? Чтобы не разбегались, давайте настоящий научный город и посетим, и на его примере обо всем расскажем. Речь, конечно же, о городе Сарове в Нижегородской области, недалеко от Москвы. Именно там — филиал МГУ, МГУ Саров, о котором мы рассказывали в предыдущем выпуске. И именно там — Национальный центр физики и математики, структура, в составе которой в основном и трудятся выпускники МГУ Саров (но, конечно, не только они).
Национальный центр физики и математики — масштабный проект, который объединил компетенции МГУ и других ведущих научных организаций России с инфраструктурой Росатома. Развитие научного центра стало флагманским проектом по созданию инфраструктуры для фундаментальных исследований: задача выполняется в рамках объявленного указом Президента Десятилетия науки и технологий.
Среди целей — получить научные результаты мирового уровня. Создавать эти результаты будут те, о ком наши рассказы, — эти ребята, эти студенты и преподаватели. Они создадут славу России — и, конечно, сами войдут в историю мировой науки.
Космологические исследования
Лазеры
Суперкомпьютеры
Ядерные технологии
Новая физика и передовая математика
В фокусе научных исследований НЦФМ такие направления
Всего работы ведутся по 11 направлениям научной программы НЦФМ
Газодинамика и физика взрыва
Физика высоких плотностей энергии
Физика изотопов водорода
Цифровое материаловедение
Национальный центр исследования архитектур суперкомпьютеров
Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах
Математическое моделирование на суперЭВМ экса- и зеттафлопсной производительности
Исследования в сильных и сверхсильных магнитных полях
Физика частиц и космология
Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика
Ядерная и радиационная физика
Мощные лазеры, быстрые компьютеры
Позволит производить 10 в 22-й степени операций в секунду (для чисел такого масштаба не существует названий). Это больше, чем какой-либо современный суперкомпьютер.
Фотонная вычислительная машина
Многофункциональный ускорительный комплекс с источником комптоновского излучения
Особенность установки в том, что в ней будет задействован комптоновский эффект, то есть рассеяние (отскакивание, взаимодействие) электромагнитной волны на свободных электронах.

Работа над источником станет важным этапом создания многофункционального ускорительного комплекса. Сейчас учёные работают над определением параметров работы будущего устройства — так, в качестве фотонов выступит не видимый свет, а сверхжесткие гамма-кванты с энергией более ста мегаэлектронвольт. Создание такого источника приведёт к развитию новой области науки — ядерной фотоники, позволит изучать процессы, происходящие в нуклонах.

Проект важен как для развития различных направлений фундаментальной науки, так и в прикладном значении, для получения результатов в области биологии, медицины, материаловедения, быстропротекающих процессов, адронной физики.
Лазеры получили громадное распространение в науке и технике. Главное свойство лазеров — создание когерентного света, то есть света, в котором каждый фотон имеет согласованные с соседями характеристики. Учёные постоянно работают над всё более мощными лазерами. Это позволит решать бесчисленные технические задачи, а также проводить исследования глубинного строения вещества.

Новый лазер не будет иметь аналогов в современной технике и позволит проводить исследования, которые пока не под силу другим мировым лабораториям.
Создание экстремально мощного лазера находится в русле проектов Центра исследования экстремальных световых полей.
Речь идет о создании сверхъяркого источника электромагнитного излучения.
Если в обычных компьютерах вычисления производят электроны, частицы относительно медленные, то в фотонных машинах, как и следует из названия, фотоны, которые движутся со скоростью света. Речь на самом деле идет о гибридной фотонно-электронной системе: именно сочетание электроники и фотоники на основе оптических искусственных нейронных сетей позволит получить фантастический результат.

Над проектом работает кооперация учёных, включающая Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Самарский государственный университет. В Институте физики полупроводников СО РАН уже созданы инновационные экраны, которые позволят отображать результаты вычислений в реальном времени.
К 2030 году в НЦФМ запустят три проекта класса мегасайенс. Мегасайенс — термин, обозначающий крупный, международного класса, уникальный проект мирового уровня, созданный на основе самого передового, не имеющего аналогов оборудования.

Расскажем об этих проектах.
Лазер экзаваттной мощности
Таковы общие контуры научных проектов — но это лишь контуры. От нас может ускользнуть бесчисленное число деталей. И у кого их можно узнать, как не у самих участников процесса. Давайте поиграем в журналистов и зададим легендарный вопрос: «Над чем работаете?»
Спрашиваем молодых учёных, о чем они мечтают и чем занимаются сегодня
аспирант, выпускник программы «Вычислительные методы и методика моделирования»
Алексей Мещеряков
аспирант МГУ Саров, направление «Теоретическая физика»
Максим Верховцев
младший научный сотрудник лаборатории оптики ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ
Сергей Клопов
от первого лица
Сергей Клопов, младший научный сотрудник лаборатории оптики ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ
— Какова ваша мечта?
— Тема моей научной работы тесно связана с контролируемым термоядерным синтезом, поэтому было бы странно с моей стороны не мечтать о достижении источника неисчерпаемой чистой энергии. Но конечно же, одними мечтаниями открытия не совершаются. Это лишь ориентир на пути к достижению пока что недостижимой цели, к которой я и мои коллеги ежедневно стремимся.
— Как проходит ваша частная жизнь вне лаборатории?
— Помимо моей научной работы, я продолжаю вести активную жизнь вне лаборатории. Занятие спортом и регулярные встречи с моими однокурсниками из МГУ Саров помогают мне оставаться в хорошем настроении в течение рабочей недели. Участие в спортивных и творческих мероприятиях профсоюза РФЯЦ-ВНИИЭФ заряжают меня энергией на месяцы вперёд. Было грустно уезжать из кампуса филиала в Саров, но я всё равно продолжаю иногда навещать моих младших коллег, приезжая туда на школы НЦФМ и студенческие мероприятия. В октябре началась учёба в аспирантуре, и я переехал на несколько месяцев в Москву, в общежитие МГУ. Постараюсь не упускать возможности продолжать жить активной жизнью и там.
— Несмотря на то, что большинство современных учёных — узкопрофильные специалисты, отточившие мастерство в своей сфере до званий кандидатов и докторов наук, я хотел бы стать настоящим мультиинструменталистом науки, как, например, Исаак Ньютон. Знать и понимать каждый раздел физики, химии и биологии. Потому что в последнее время открытия совершаются в основном на стыке различных наук. И я считаю, что стремление к изучению непрофильных для меня предметов и явлений поможет мне совершить какой-нибудь научный прорыв.
— Каковы ваши научные амбиции?
— Довольны ли вы условиями, созданными для исследовательской работы?
— Я счастлив работать в нашей лаборатории, оснащенной оборудованием по последнему слову лазерной техники. Она создавалась вместе с началом строительства мощной лазерной установки нового поколения в Сарове несколько лет назад. К тому же я попал в слаженный коллектив профессионалов своего дела. Старшие товарищи помогли мне влиться в работу с первых дней моего трудоустройства, поэтому я сразу же приступил к плодотворной исследовательской деятельности.
— Как результаты можно будет применить на практике?
— В экспериментах по исследованию взаимодействия лазерного излучения с веществом, а также исследованию лазерного термоядерного синтеза, необходимо обеспечить заданные параметры излучения на мишени. От качества лазерного пучка будет зависеть успех всего эксперимента. Поэтому минимизация влияния фазовых искажений поможет как можно дольше сохранять оптические элементы лазерного канала целыми и невредимыми и как можно чаще получать достоверные результаты исследований.
— Что находится в фокусе ваших собственных исследований?
— Я занимаюсь фазовыми искажениями лазерного излучения, возникающими при взаимодействии излучения с оптическими элементами усилительного канала мощных лазерных систем. Моей основной задачей является разработка методов борьбы с вредной модуляцией излучения, которая может приводить к повреждению и даже разрушению дорогостоящей оптики, в первую очередь в масштабных установках по исследованию лазерного термоядерного синтеза.
Максим Верховцев,
аспирант МГУ Саров, направление «Теоретическая физика»
— Какова ваша мечта?
— Каковы ваши научные амбиции?
— Как проходит ваша частная жизнь вне лаборатории?
— Весной 2022 года, когда я оканчивал бакалавриат, у меня не было четкой цели. Всё изменилось после встречи с представителями МГУ Саров и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Тогда впервые появилось то самое чувство, которое я однажды уже испытал, когда на первом курсе перевелся с «Двигателей летательных аппаратов» на «Физику». Это было четкое внутреннее решение: я понял, куда мне нужно, и, знаете ли, не прогадал. С тех пор мечта одна — стать учёным такого уровня, при котором моё имя будет стоять рядом с великими физиками.
— Шутки ради скажу, что активно работаю на величину индекса Хирша 100, но кто знает, возможно, это когда-нибудь станет реальностью. Я думаю, что мои амбиции не ориентированы на какие-то должности. Мне важно иметь возможность заниматься фундаментальной физикой, и, конечно, хочется, чтобы полученные результаты были признаны мировым сообществом учёных.
— Не могу разделять частную жизнь и жизнь в работе, потому что для меня это неразрывные вещи. Можно сказать, наука — это мое хобби. Конечно, я не занимаюсь наукой 24/7. В летнее время чаще стараюсь выбираться на свежий воздух, если дедлайны позволяют. Катаюсь на велосипеде, люблю просто пешком прогуляться. Интересны компьютерные игры, читаю художественную литературу, смотрю фильмы и сериалы. Не представляете, как мне нравится смотреть мемы (да, ученые тоже любят мемы, особенно научные!) и пересылать друзьям. Рисую картины и хожу на выставки. Различная творческая деятельность сильно вдохновляет и помогает в решении научных задач, для меня наука — это тоже своего рода творчество.
— Довольны ли вы условиями, созданными для исследовательской работы?
— Каких-либо трудностей во время работы я не испытываю, хотя какого-то единого места, где можно было бы открыто работать над своими исследованиями, пока ещё нет. Приходится работать на два города, это Москва и Саров. Ожидаю создания нейтринной лаборатории на базе Национального центра физики и математики для более удобной работы над проектами.
— Как результаты можно будет применить на практике?
— Результаты можно использовать для интерпретации данных с низкоэнергетических детекторов, в том числе в ядерной физике, нейтринной астрономии и прикладных установках, связанных с радиационным мониторингом. Кроме того, это шаг к уточнению фундаментальных физических представлений, на которых основаны современные технологии. Глобально нестандартные взаимодействия — это одна из возможностей проявления Новой физики. Учёт этих взаимодействий может сыграть большую роль потенциально в области нейтринной томографии Земли, реакторного мониторинга и, конечно же, улучшения теоретических моделей при создании нейтринных детекторов.
— Что находится в фокусе ваших собственных исследований?
— Я специализируюсь в области физики элементарных частиц, а конкретно — в физике нейтрино. Основным направлением моих исследований являются нестандартные взаимодействия нейтрино, особенно в процессах когерентного рассеяния на нуклонах, ядрах и атомах. Исследую, как физика за пределами Стандартной модели проявляется в наблюдаемых эффектах и как это может быть зарегистрировано в экспериментах нового поколения, особенно в эксперименте SATURNE, который на данный момент реализуется в Национальном центре физики и математики. Ещё одна недавняя работа была посвящена исследованию практических применений нейтрино, о которых, быть может, мало кто слышал, ведь нейтрино — слабовзаимодействующая частица. Но даже она может быть использована в рамках большого круга прикладных задач: от мониторинга АЭС до создания сетей нейтринной связи. Хоть и нейтринная связь пока лишь только описана на бумагах и до практической реализации ей нужны ещё многие годы, однако мониторинг состояния АЭС сейчас уже активно проводится при помощи нейтрино. Помимо этого, мне интересны частицы темной материи, сейчас активно исследую возможность их регистрации.
Алексей Мещеряков,
аспирант, выпускник программы «Вычислительные методы и методика моделирования»
— Какова ваша мечта?
— Думаю, это оставить после себя заметный след — в истории, умах и сердцах людей.
— Каковы ваши научные амбиции?
— Конечно же, стать крутым специалистом в своей области, а статьи в ведущих журналах и научные награды уже приложатся.
— Как проходит ваша частная жизнь вне лаборатории?
— Вопреки расхожему мнению об учёных, моя жизнь состоит не только из кода и статей — теперь в ней появилась и супруга! Она, впрочем, тоже занимается в основном кодом и статьями… Мы начали встречаться ещё на первом курсе обучения в МГУ и после выпуска сыграли свадьбу — теперь будем продолжать заниматься любимым делом вместе.
— Довольны ли вы условиями, созданными для исследовательской работы?
— Пока большая часть моей работы проходит за компьютером, так что многого мне не нужно, но не могу не отметить очень приятную и продуктивную атмосферу, созданную в нашем кампусе, — это действительно помогает в работе.
— Как результаты можно будет применить на практике?
— Нейросетевые структуры нового типа можно будет применять в местах, где особенно важна скорость обработки информации: высоконагруженные системы с большими потоками данных или же системы реального времени, где ответ на поступающую информацию необходимо получить за очень короткое время.
— Что находится в фокусе ваших собственных исследований?
— Тема моей магистерской — методы обучения дифракционных нейронных сетей. Если пытаться объяснить простыми словами, то я исследую способ ускорить работу искусственного интеллекта во много раз — за счёт использования света в качестве средства вычислений вместо электричества. На текущий момент уже придуманы способы, как использовать свет (фотоны) для того, чтобы производить вычисления (для этого числа кодируются в свет и дальше используются физические свойства света, такие как интерференция и дифракция), и недавно в мире возникло новое направление — по применению фотонных вычислений в задачах искусственного интеллекта. Направление невероятно интересное и свежее, занимаюсь им уже два года и думаю продолжить в аспирантуре!
Работа мечты
Мы многое узнали о научных программах, над которыми трудятся в Национальном центре физики и математики. Но где в целом работают выпускники МГУ Саров?

Безусловно, одним из основных работодателей для выпускников МГУ Саров является Росатом и его научные структуры. Согласно отчету госкорпорации, средняя зарплата в 2023 году составила 123,2 тысячи рублей. Судя по вакансиям, которые Росатом размещает на сервисах поиска персонала, ставка может доходить до 400 тысяч рублей. Это определенно привлекательный работодатель.
Где работают выпускники МГУ Саров 2025 года (статус на 10.08.25)
Конечно, у студентов и выпускников МГУ Саров путь в Росатом ещё прямее.

Перечислить все направления научных исследований, которые ведёт госкорпорация, наверное, невозможно. Это и собственно исследования, связанные с ядерной физикой, и материаловедение, и фундаментальные (с заделом на «завтра») разработки, наконец, экология, технология… Нет, всё перечислить в самом деле нельзя. Но в любом случае исследователь оказывается в самом сердце мировых научных трендов. Что бесценно как для начинающего специалиста, так и для маститого учёного.
В том числе и в первую очередь для молодых учёных, потребность в которых крайне велика. Недаром госкорпорация проводит программу научных стажировок среди студентов. И участвовать могут не только выпускники МГУ Саров, предложение касается талантливой молодежи из всех технических вузов.

Участники стажировок смогут осуществить собственный исследовательский проект под руководством опытного наставника на лучшем оборудовании в лабораториях подведомственных Росатому институтов. На выходе — научная публикация, что очень круто для портфолио, а также приглашение в команду корпорации. Реальное трудоустройство, достойная зарплата — что может быть лучше?
РАСУ — Росатом Автоматизированные системы управления,
Гринатом — ИТ-интегратор Росатом,
НИИТФА — Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации,
ЯОК — Ядерный оружейный комплекс.
Примечание:
ВНИИЭФ — Всероссийский НИИ экспериментальной физики,
ВНИИТФ — Всероссийский НИИ технической физики,
ВНИИА — Всероссийский НИИ автоматики,
НИКИЭТ — Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники,
Источник: МГУ Саров.
Наши партнеры — это колоссальный потенциал, это богатство, которое мы бережем и к которому относимся с большим уважением.
Владимир Воеводин, доктор наук, профессор, директор НИВЦ МГУ и МГУ Саров, член-корреспондент РАН.
«Партнеры – это наше богатство»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МГУ Саров — филиал Московского университета, а МГУ — это колоссальный потенциал, это 42 факультета и 5 больших научных институтов.

Безусловно, нашим партнером, явным или неявным, является Российская академия наук. Воспитывая лидеров, мы должны привлекать лучшие кадры, а это, конечно же, академия наук.
МГУ Саров — счастливая организация, потому что мы окружены бесценными партнерами и добрыми друзьями.

С одной стороны — Национальный центр физики и математики. Это удивительная, не имеющая аналогов структура, объединяющая в себе как научную работу, так и образование.

С другой стороны — Росатом. В своё время, когда Росатом стал поддерживать игру «Что? Где? Когда?», появился слоган «Корпорация знаний». За последние годы, связанные с МГУ Саров, мне не раз приходилось убеждаться в том, насколько это справедливо. Я поражаюсь широте тематики, в которую вовлечен Росатом. Помимо своего основного «предназначения» — энергетики, тут и космос, и медицина, и квантовые технологии…
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДРУЗЬЯ!
Итак, вот и заканчивается наше небольшое путешествие в мир увлеченных и счастливых людей. А разве это не счастье: работать на благо своей страны, быть уважаемым, знать, что твои усилия высоко и по достоинству оцениваются? А главное — самому нравится! Что есть счастье, как ни работа, которая не является «обязоном», а приносит подлинное удовольствие.

Мы начали наш путь, присмотревшись к детям, пока они в детском саду, потом к школьникам. Пока ребёнок маленький, кажется, что до его поступления в вуз, до начала работы — целая вечность. Но время летит быстро. И хотя не всё запланированное родителем сбывается, жизнь сложна, планировать надо.
Возможно, карьера учёного — не первое, что приходит в голову. Это где-то далеко, для избранных, это сложно. Но ведь после нашего небольшого проекта уже так не кажется? Дерзайте. И пусть дерзают ваши дети.
Октябрь 2025 г.
Фото и иллюстрации:
НЦФМ, SkillUp, Kumer Oksana, Dmitriy Rybin, Corona Borealis Studio, Rost9, Martin Capek, Vink Fan, Zita, Ezume Images, Gorodenkoff, Andrey Suslov, spainter_vfx, hirokoro, vs148/Shutterstock/Fotodom, нейросеть
Политика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данных и реализации требований к защите персональных данных