# Академик Бисикало о поисках внеземной жизни и мегасайенс-проектах в Сарове

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y84o6Vbmj2g
Канал: Неземной подкаст Владимира Сурдина
Опубликовано: 16.07.2026

---

В новом выпуске «Неземного подкаста» астроном Владимир Сурдин и академик РАН Дмитрий Бисикало обсуждают последние новости из мира экзопланет, анализируют громкие заявления об обнаружении жизни на K2-18b и раскрывают детали масштабных российских мегасайенс-проектов. В центре внимания — не только далекие миры, но и создание в Сарове уникальной научной инфраструктуры: от фотонных вычислителей до гигантских лазеров, способных «вскипятить вакуум».

## 🪐 Загадка планеты K2-18b: жизнь или химия?
[[JUMP:00:49]]

Одной из самых обсуждаемых тем последних лет стало обнаружение в атмосфере экзопланеты K2-18b диметилсульфида — газа, который на Земле производится преимущественно морскими водорослями [01:06]. Однако Дмитрий Бисикало призывает к осторожности в интерпретации этих данных. K2-18b относится к типу «субнептунов» с водородно-доминантной атмосферой, что существенно меняет правила игры [01:21].

Основные факты о K2-18b и зоне обитаемости:

*   Планета находится в зоне потенциальной обитаемости (где возможна жидкая вода), несмотря на близость к своей звезде (0,16 а. е.) и период обращения всего 33 дня [02:14].
*   Зона обитаемости для планет с водородной атмосферой значительно шире, чем для землеподобных миров [01:47].
*   Признаки диметилсульфида были найдены телескопом «Джеймс Уэбб», но уровень достоверности сигнала пока ниже «трех сигм» (статистического порога открытия) [12:35].

По мнению Дмитрия Бисикало, даже если наличие диметилсульфида подтвердится (для чего нужно отнаблюдать еще около 20 транзитов), это не станет 100-процентным доказательством жизни [13:00]. Химики установили, что в водородных атмосферах это соединение может синтезироваться абиотическим (небиологическим) путем в достаточных количествах [14:43].

## 📊 Математика экзопланет: почему каталоги не совпадают
[[JUMP:03:31]]

В мировом научном сообществе существуют два крупнейших каталога экзопланет: американский (поддерживаемый НАСА) и европейский. Владимир Сурдин обратил внимание на значительное расхождение в цифрах: в одном около 6 300 подтвержденных объектов, в другом — более 8 200 [04:17]. 

Причины этого несоответствия носят как технический, так и формальный характер:

1.  **Критерий массы:** В каталоге НАСА верхней границей массы планеты считается 30 масс Юпитера, в то время как европейцы включают объекты до 60 масс Юпитера (что уже ближе к коричневым карликам) [04:43].
2.  **Строгость подтверждения:** НАСА требует независимого подтверждения и публикации в рецензируемом журнале. Европейский каталог допускает включение объектов на основании докладов на конференциях [05:50].

Дмитрий Бисикало отмечает, что по строгому определению Международного астрономического союза, планетой считается объект массой менее 13 масс Юпитера (выше начинаются термоядерные реакции с участием дейтерия) [05:09]. 

## 🛰️ Проект «СПЕКТР-УФ»: российский наследник «Хаббла»
[[JUMP:17:35]]

Будущее поисков жизни российские ученые связывают с запуском космического телескопа «СПЕКТР-УФ», который запланирован на 2031 год [17:50]. 

Технические характеристики и задачи проекта:

*   Диаметр главного зеркала — 170 см [17:50].
*   Аппарат будет работать в ультрафиолетовом диапазоне, где чувствительность его сенсоров должна превзойти возможности легендарного «Хаббла» [18:03].
*   Ключевая цель — поиск окиси азота (NO), которая считается надежным биомаркером для планет с азотно-кислородной атмосферой [17:12].
*   Уже определены три потенциальные мишени — ближайшие экзопланеты в зоне обитаемости, где поиск таких биомаркеров будет эффективен [18:56].

## 🔬 Мегасайенс в Сарове: ускорители и фотонные процессоры
[[JUMP:22:35]]

Дмитрий Бисикало подробно рассказал о развитии Национального центра физики и математики (НЦФМ) и филиала МГУ в Сарове. Это «новая деталь ландшафта российской науки», призванная объединить компетенции ядерных центров и фундаментальной науки [23:18].

В НЦФМ реализуются три масштабных мегасайенс-проекта:

1.  **Источник комптоновского излучения:** Ускоритель электронов на 2 ГэВ, позволяющий получать мощные гамма-кванты для фундаментальных и прикладных задач. Первые результаты ожидаются в 2029 году [24:37].
2.  **Фотонный вычислитель:** Гибридный компьютер, использующий свет вместо электрического тока. Его производительность уже достигает $10^{17}$ операций в секунду [26:35]. По словам Бисикало, этот аналоговый процессор специализируется на умножении матриц, что критически важно для развития искусственного интеллекта [27:13].
3.  **Лазер Excels:** Проект экзаваттного лазера. На первом этапе в Сарове планируется объединить два канала по 50 ПВт каждый [29:19]. Цель — достижение «швингеровского предела» интенсивности, что позволит буквально «вскипятить вакуум» и открыть новые горизонты в фундаментальной физике [30:27].

## 🎓 МГУ Саров: как готовят ученых будущего
[[JUMP:32:28]]

Для работы на установках мирового класса требуется около 2 000 ученых, которых НЦФМ выращивает самостоятельно на базе МГУ Саров [32:41]. Образовательная модель ориентирована на магистров и аспирантов (набор 80 и 20 человек в год соответственно) [33:22].

Условия для студентов в Сарове:

*   Стипендия магистранта составляет 55 000 рублей, аспиранта — 75 000 рублей [34:14].
*   Практически все студенты трудоустраиваются в научные лаборатории с первого дня обучения [33:36].
*   По статистике, 85% выпускников остаются работать в структурах Росатома, что Бисикало считает отличным показателем удержания кадров в науке [34:44].

## ☀️ Солнце — нетипичная звезда?
[[JUMP:39:34]]

Изучение экзопланет неожиданно помогло лучше понять нашу собственную звезду. Телескоп «Кеплер» проанализировал тысячи солнцеподобных звезд и пришел к выводу: Солнце является аномально спокойным объектом [40:20].

На полных аналогах Солнца фиксируются вспышки, которые на два-три порядка (в 100–1000 раз) мощнее земных [40:41]. Это ставит перед учеными вопрос: является ли нынешнее спокойствие Солнца постоянным состоянием или лишь коротким эпизодом? [40:54].

Для изучения экстремальной солнечной активности астрономы используют «горячие Юпитеры» — газовые гиганты, расположенные очень близко к своим звездам [41:58]. Наблюдая, как раздуваются их атмосферы и смещаются ударные волны под ударами корональных выбросов массы, ученые строят модели для прогнозирования угроз Земле [43:35].

## 📡 Поиск внеземного разума и лунные обсерватории
[[JUMP:52:17]]

В Тункинской долине (Бурятия) на установке «Тайга-1» ведется поиск лазерных сигналов от внеземных цивилизаций [53:34]. Хотя пока обнаружены лишь земные лидары и спутники связи, сама методика регистрации коротких вспышек в атмосфере признана перспективной [54:54].

Дмитрий Бисикало также выделил перспективы создания обсерваторий на Луне. Главным препятствием здесь является лунная пыль, которая электризуется под действием солнечного излучения и «левитирует» над поверхностью [1:04:10]. Однако установка инструментов на высоте всего 10 метров над грунтом может решить эту проблему [1:04:38]. 

Идеальным местом для астрономов считается обратная сторона Луны — она защищена от радиопомех и светового загрязнения со стороны Земли [1:05:31]. Для энергоснабжения таких баз в Росатоме уже разрабатываются компактные ядерные реакторы [1:06:12]. По прогнозу академика, нынешнее поколение студентов имеет все шансы увидеть работу первых лунных телескопов [1:07:03].