Академик
Александров Евгений Борисович

Евгений Борисович Александров родился 13 апреля 1936 года в Ленинграде.
В 1960 году окончил физико-механический факультет Ленинградского
Политехнического института по специальности «Технология разделения и применения
изотопов». Далее — в Государственном Оптическом институте им. С.И. Вавилова
(ГОИ) (ныне — Научно-производственная корпорация «Государственный оптический
институт» им. С.И. Вавилова): в 1960-1981 гг. — инженер, младший научный
сотрудник, старший научный сотрудник, начальник сектора. В 1981-2020 гг. —
начальник лаборатории. В 1987-1992 гг. — заместитель директора Института по
фундаментальным исследованиям. С 1999 года — зав. лабораторией
Физико-технического института РАН им. А.Ф. Иоффе. В 1991-1992 гг. — председатель
совета по науке при мэре Санкт-Петербурга.
Профессор кафедры Оптической физики и современного естествознания.
Приглашённый профессор: Фрайбургский университет, ФРГ (1993), Физический
институт Гейдельбергского университета, ФРГ (Гумбольдтовский профессор в
1994-1995), Миллеровский институт фундаментальных исследований, США, Беркли
(2001).
Руководитель научно-педагогической школы университета «Квантовая оптика,
спектроскопия, голография».
Член-корреспондент АН СССР c 1979 года, академик РАН c 1992 года —
Отделение физических наук.
Академик Е.Б. Александров — выдающийся физик-экспериментатор, крупный
специалист в области физической оптики, квантовой электроники, атомной
спектроскопии, лазерной физики и магнитометрии. Основатель нового направления в
изучении атомных спектров — радиооптической спектроскопии атомов. В 2012-2025
гг. — председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. (В 2018 году произошло разделение
Комиссии на две независимые комиссии: Комиссия по борьбе с лженаукой и Комиссия
по противодействию фальсификации научных исследований).
В 1964 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата
физико-математических наук, в 1966 году — на соискание степени доктора
физико-математических наук, с 1991 года — профессор.
Уже в своих ранних работах по динамике резонансного возбуждения атомов
кадмия Е.Б. Александров впервые продемонстрировал явление квантовых биений
люминесценции, иллюстрирующее один из базовых постулатов квантовой механики —
принцип суперпозиции. На этой основе им было обнаружено семейство эффектов,
получивших название «резонансов когерентности». Эти работы, ныне ставшие
классическими, заложили основы ряда новых направлений оптической спектроскопии
сверхвысокого разрешения и принесли Е.Б. Александрову мировую известность.
Подобный стиль работы — от поисковых исследований к фундаментальным
результатам характерен для всех проводимых им научных изысканий. Так, работы по
спектроскопии флуктуаций интенсивности оптических полей при взаимодействии
оптического излучения с атомами и молекулярными системами привели к созданию
лазерных методов исследования движений в газообразных и жидких средах; работы
по радиооптической спектроскопии атомов — к обоснованию механизма эффекта
«самонакачки» — спонтанного образования в газовом разряде глубоко неравновесных
распределений населенности атомов по подуровням основного состояния; работы по
изучению парамагнитных центров в прозрачных диэлектриках — к созданию
лазерно-поляриметрических методов регистрации магнитного резонанса и
исследования магнитной релаксации. В результате дальнейших работ по
спектроскопии флуктуаций в сочетании с техникой лазерной поляриметрии Е.Б.
Александров впервые зарегистрировал магнитный резонанс в спектре шумов
фарадеевского вращения парамагнетика и тем самым заложил основу ныне
общепризнанного метода спектроскопии спиновых шумов.
В начале 80-х годов Е.Б. Александровым на базе Института ядерной физики МГУ
был поставлен эксперимент по поиску новой гипотетической частицы — «ариона»
(безмассового аксиона). Результатом этого эксперимента явилось глубокое
ограничение на существование нового гипотетического немагнитного взаимодействия
спинов; в дальнейшем это ограничение было многократно усилено в работах
Новосибирского института ядерной физики. Еще в 60-х годах Е.Б. Александровым была
предложена идея магнитометра нулевого поля, основанного на эффекте Ханле; с
этого времени он уделяет особое внимание прецизионной квантовой магнитометрии.
Блестящим результатом исследований в этой области стала разработка под
руководством Е.Б. Александрова целого ряда принципиально новых схем квантовых
магнитометров, отличающихся не имеющими аналогов в мире метрологическими
характеристиками.
Под его руководством были созданы уникальные по чувствительности и
быстродействию магнитометры, испытанные, в частности, в 1989 во время полярной
экспедиции СП-30 на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане, в которой
Е.Б. Александров принимал непосредственное участие в течение 40 дней; испытания
позволили получить уникальные данные по состоянию магнитного поля Земли.
В последние годы Е.Б. Александров успешно продолжил работы по прецизионной
квантовой магнитометрии слабых полей: создал калиевый Мх-магнитометр,
предназначенный для измерения модуля поля во всем диапазоне земных магнитных
полей и отличающийся сочетаниями рекордно высокой чувствительности (до 2 фТ⋅Гц–1/2), абсолютной точности (порядка 10
пТ) и быстродействия; предложил и разработал концепцию непрерывного измерения
компонентов вектора магнитного поля на основе быстродействующего модульного
квантового магнитометра; разработал теорию многоквантовых резонансов в
неэквидистантной системе магнитных подуровней; предложил концепцию магнитометра
на эффекте когерентного пленения населенностей в СТС щелочного атома; предложил
использовать четырехквантовый резонанс в системе подуровней основного состояния
калия в квантовой магнитометрии и продемонстрировал магнитометр на этом
принципе.
Е.Б. Александров обнаружил ряд особенностей когерентного усиления световых
потоков в зависимости от степени вырождения усиливаемого света; исследовал
эффект светоиндуцированной эмиссии атомов щелочных металлов из парафиновых
пленок. Предложил и организовал эксперимент, впервые непосредственно
продемонстрировавший истинность второго постулата СТО, утверждающего, что
скорость света не зависит от скорости движения источника.
Заметный резонанс в мировой научной печати получило развенчание Е.Б.
Александровым сенсационных «открытий» явления «торможения и остановки света».
Совместно с В.С. Запасским им был предложен предельно ясный физический механизм
наблюдаемых эффектов заторможенного отклика оптически нелинейной среды, не
имеющий отношения к эффектам «хранения света», «динамического снижения
групповой скорости» и «сжатия светового импульса».
Е.Б. Александров провел исследования по изучению оптической накачки атомов,
обнаружил новые виды магнитного резонанса (так называемые недиагональный и
параметрический резонансы), а также явление оптической самонакачки атомов,
находящихся в газовом разряде.
Широкий общественный резонанс вызвала деятельность Е.Б. Александрова в
Комиссии Президиума РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных
исследований, в частности — его борьба со всевозможными псевдонаучными идеями и
постоянное активное противодействие утечке крупных государственных средств по
каналам финансирования антинаучных и фальсифицированных разработок. Комиссия
была учреждена в 1998 году, однако АН СССР начала заниматься этой проблемой
десятью годами раньше, когда Академия вынесла постановление о лженаучности
концепции «торсионных технологий», разрабатывавшейся в «Центре нетрадиционных
технологий» (ЦНТ) при ГКНТ СССР; постановлением Верховного Совета СССР 1991
года ЦНТ был закрыт. До того его финансирование определялось суммами порядка 1
миллиарда долларов и проходило под высокими грифами секретности по закрытым
статьям бюджетов министерства обороны, министерства оборонной промышленности.
Задачи Комиссии по борьбе с лженаукой: экспертиза масштабных наукоёмких
проектов, финансируемых государством и имеющих черты организованной
преступности под эгидой государственных структур; просветительская работа по
пропаганде науки и рационального знания в условиях растущей моды на оккультизм;
противодействие проникновению лженауки в систему среднего и высшего
образования.
В постсоветский период во многих случаях лженаука в России вышла из-под
контроля и стала разрушительно сказываться на общественных институтах и
безопасности на всех уровнях — от здоровья и образования граждан до разработки
государственных программ и стратегий. Комиссии по борьбе с лженаукой помогает
защищать госбюджет от случаев разграбления под псевдонаучной маской. До
Комиссии доходят очень дорогостоящие проекты, которые уже нанесли большой урон
казне или скоро его нанесут — как правило, эти проекты изложены с
пренебрежением фундаментальными законами сохранения вещества, энергии, импульса
и так далее. Именно для борьбы с такими явлениями и была создана Комиссия в
надежде, что Правительство прежде, чем тратить деньги, будет к ней обращаться.
Есть масса направлений — скажем, аппаратура, которая исправляет карму,
визуализирует ауру и тут же ее «штопает» — все это продается доверчивым гражданам
за огромные деньги. Причем, порой, эта продукция поддерживается в СМИ: широким
потоком идет реклама «чудодейственных» аппаратов, называемых «квантовыми биокорректорами»,
«биостимуляторами», «аура-камерами», «энигмами», то есть словами, вызывающими у
простодушных граждан ассоциации с передовой наукой. Комиссия — просто
энтузиасты, у которых болит душа за науку, справедливость, страдающих людей. на
общественных началах, так и осталась. Не было сайта Комиссии — удалось
запустить его на собственные средства. Любопытно: Российская ассоциация
иллюзионистов предложила Комиссии по борьбе с лженаукой помощь в разоблачении
чудес «эзотерики».
Е.Б. Александров создал научную школу по проблемам атомной спектроскопии и
квантовой электроники — подготовил 2 докторов и десяток кандидатов наук.
Им опубликовано более 250 статей в научных журналах и около 50 публикаций в
газетах и научно-популярных изданиях, получен ряд авторских свидетельств.
Известны монографии, написанные с его участием: «Интерференция атомных
состояний», «Лазерная магнитная спектроскопия», «О фотонах и спинах».
С 80-х по 2017 год — главный редактор журнала «Оптика и спектроскопия»,
издания с высоким мировым рейтингом, которому удалось пережить тяжелые для
науки 90-е годы в большой степени вследствие подвижнической деятельности Е.Б.
Александрова. Член редколлегий журналов: «Журнал Технической физики», «Письма в
ЖТФ», «Успехи физических наук».
Член Научных советов РАН по проблемам «Физика атомных столкновений» и
«Радиоспектроскопия конденсированных сред», член Межведомственной комиссии
Госстандарта России по магнитным измерениям, участвует в работах ученых советов
ГОИ и СПбГУ.
В 2001 году избран приглашенным профессором в Калифорнийском Университете
США. В 2002 году избран почетным членом Лондонского Института физики.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы народов, медалями.
Лауреат Государственной премии СССР —
за цикл работ «Обнаружение, исследование и приложение новых оптических явлений,
обусловленных когерентностью и ориентацией атомных состояний». Лауреат Государственной
премии РФ в области науки и технологий — за создание и развитие нового научного
направления — спектроскопии спиновых шумов.
Ему вручены — Золотая медаль им. П.Н. Лебедева РАН, премия имени Д.С.
Рождественского РАН.
Удостоен премии Ханле, премии Александра фон Гумбольдта.
Отмечен премией Правительства СПб «за выдающиеся научные результаты в
области науки и техники».
Имя «Евгений» в честь академика Александрова присвоено 1 мая 2003 года
малой планете Солнечной системы № 24609.