Где проходить практику?

Студенты кафедры физики плазмы (КФП) могут проходить дипломную практику в различных институтах Сибирского отделения Российской академии наук, и не только в них:

Институт ядерной физики

Большинство студентов кафедры проходит практику в лабораториях Института ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН. Работая, студенты участвуют в реализации текущих проектов лабораторий. Тематика работы связана преимущественно с фундаментальными исследованиями по удержанию и нагреву плазмы в магнитных ловушках открытого типа, мощными электронными и атомарными пучками, а также технологическими и материаловедческими применениями плазмы.
Институт лазерной физики, отдел лазерной плазмы

Основные разработки ИЛФ СО РАН связаны с лазерной спектроскопией сверхвысокого разрешения и ее фундаментальными применениями, твердотельными и полупроводниковыми лазерными системами и материалами квантовой электроники, генерацией фемтосекундных импульсов, взаимодействием лазерного излучения с веществом и энергетикой мощных лазеров для научных исследований и технологий ...
 
Институт вычислительных технологий

Институт работает по таким направлениям исследований как математическое моделирование и вычислительный эксперимент, экология, совершенствование безопасности систем и объектов...
Институт теоретической и прикладной механики

Институт теоретической и прикладной механики представляет собой академическое исследовательское учреждение, успешно работающее в области современных проблем механики. Основные направления деятельности Института связаны с фундаментальными исследованиями в области аэрогидродинамики сверх- и гиперзвуковых течений, гидродинамической устойчивости, пограничного слоя, теории смешения и горения топлив в сверхзвуковых потоках, механики многофазных сред с учётом физико-химических превращений, плазмодинамики и прочности.
 
Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск)

Подготовка специалистов для иногороднего института предполагает двойное руководство и обучение по индивидуальному плану на старших курсах.
 
Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ технической физики (Снежинск) 20.02.06

Подготовка специалистов для закрытого иногороднего института предполагает двойное руководство, обучение по индивидуальному плану на старших курсах и защиту магистерской диссертации во ВНИИТФ. Возможный путь превращения студента НГУ в сотрудника ВНИИТФ изложен здесь.
 

История

Поскольку кафедра физики плазмы имеет продолжительную историю, сегодня можно оглянуться назад и увидеть, что было пройдено и достигнуто студентами, работавшими на установках, которые в настоящий момент демонтированы. Набор студентов по нижеприведенным направления не ведется.

Установка АМБАЛ-М

Амбал-М - экспериментальная установка для исследования физики удержания горячей плотной плазмы в амбиполярной ловушке открытого типа с полностью аксиально-симметричным магнитным полем. Характерные параметры плазмы, полученной на установке: температура электронов около 50 эВ, температура ионов порядка 200 эВ, плотность 1013 частиц в кубическом сантиметре.
 
Установка ГОЛ-М

На установке исследовалась физика ленгмюровской турбулентности (ЛТ). ЛТ-это фундаментальное нелинейное явление в физике плазмы, встречающееся в лабораторных условиях при нагреве плазмы мощными лазерами и электронными пучками, а также в природе как источник мощного электромагнитного излучения многих космических объектов. Эксперименты на установке ГОЛ-М посвящены изучению важного для практики случая ЛТ в немаксвелловской плазме при наличии внешнего магнитного поля. Этот случай чрезвычайно труден для теории и численного моделирования, а в эксперименте требует создания оригинальных методов и приборов для диагностики плазмы.
 
Новосибирский государственный университет

В лаборатории физики плазмы (НГУ) впервые проведены ключевые эксперименты по проверке принципа фоторезонансной ионизации плотных газовых облаков в вакууме ультрафиолетовым излучением эксимерного лазера. В частности, проведены фундаментальные исследования ионизации тантал-содержащих паров, образованных предварительно излучением рубинового лазера. Результаты уникальны и имеют существенное значение для дальнейших теоретических и экспериментальных исследований в области фоторезонансной ионизации сред.