Шалин, Александр Сергеевич
Александр Сергеевич Шалин
- Гражданство
-
Россия
- Научная сфера
- Нанофотоника, метаматериалы, плазмоника
- Место работы
- МФТИ, Университет ИТМО, Сколтех
- Учёная степень
-
Доктор физико-математических наук (2014)
Доктор технических наук (2025)
- Учёное звание
- Профессор
- Известен как
- Автор концепции «оптического наномиксера», исследователь эффекта Керкера
Александр Сергеевич Шалин (род. 7 июля 1982, Ульяновск) — российский учёный-физик, специалист в области нанофотоники, метаматериалов и плазмоники.
Доктор физико-математических наук (2014)[1], Доктор технических наук (2025)[2]. Профессор и руководитель международных научных лабораторий в МФТИ и ИТМО.
Ведущий научный сотрудник, известный работами по созданию новых методов управления светом на наномасштабе. Автор концепции «оптического наномиксера» и исследований эффекта Керкера, получивших освещение в федеральных СМИ (ТАСС, РИА Новости, Научная Россия). Руководитель научной школы, подготовивший доктора[3] и кандидатов наук.
Биография[править]
Родился 7 июля 1982 года в Ульяновске. В 2004 году с отличием окончил физико-технический факультет Ульяновского государственного университета (УлГУ) по специальности «Физика твердого тела».
Научная деятельность[править]
Александр Шалин специализируется на управлении светом на субволновом масштабе. Основные направления исследований находятся на стыке теоретической физики и прикладных технологий.
Является руководителем международных научных лабораторий. Под научным руководством А. С. Шалина подготовлен один доктор наук (П. Гинзбург, 2020) и 7 кандидатов наук, что свидетельствует о формировании собственной научной школы.
Учёные степени[править]
- Кандидат физико-математических наук (2007) — диссертация «Электромагнитные резонансы в наноструктурных системах». Защищена в УлГУ.
- Доктор физико-математических наук (2014) — диссертация «Оптические и оптомеханические взаимодействия в наноструктурных просветляющих и нанофокусирующих системах». Защищена в ИТМО.
- Доктор технических наук (2025) — диссертация «Новые фотонные устройства на основе электродинамических эффектов направленного и усиленного рассеяния в диэлектрических наноструктурах». Защищена в МФТИ.
Ключевые достижения[править]
- Механизмы суперрассеяния: разработан новый механизм реализации суперрассеяния на наночастицах (за счет физики связанных состояний в континууме Фридриха—Винтгена). Исследование отмечено пресс-службой МФТИ.[1]
Результаты научной группы получили широкое освещение в СМИ:[править]
- Оптическая нанофлюидика: Предложена концепция «оптического наномиксера», реализующего супердиффузию в микрофлюидных реакторах, отмеченная Комитетом по науке и высшей школе и Новостями Университета ИТМО.[4][5]
- Эффект Керкера: Обнаружен и исследован поперечный эффект Керкера в наноструктурах. Разработана антенна, реализующая Керкер-суперрассеяние[2] (ТАСС и Naked Science)[6][7].
- Маскирующие покрытия: Разработаны широкополосные поглотители света на основе наноконусов (технологии «стелс», упоминаемые в СМИ как «материалы-невидимки» (Научная Россия и РИА Новости)[8][9].
Профессиональный статус[править]
- Главный научный сотрудник МФТИ, научный руководитель лаборатории Контролируемых оптических наноструктур.
- Главный научный сотрудник Сколтеха.
- Профессор Suzhou City University и Beijing Institute of Technology (КНР).
- Организатор международной научной конференции MOST (Meta-Optics: from Science to Technology).
Награды и признание[править]
- Стипендия Президента РФ для молодых учёных (2016).
- Победитель конкурса «Ломоносов-2006» (МГУ).
- Вхождение в рейтинги цитируемости по версии Elsevier (2024–2025).
Избранные публикации[править]
Монографии[править]
- Shalin A. S., Canós Valero A., Miroshnichenko A. E. All-Dielectric Nanophotonics. — Elsevier, 2023. — ISBN 978-0-323-95195-1.
Статьи в ведущих научных журналах[править]
- Canós Valero A., et al. Superscattering Emerging from the Physics of Bound States in the Continuum // Nature Communications. — 2023. — Vol. 14. — P. 4689.
- Canós Valero A., et al. Theory, observation, and ultrafast response of the hybrid anapole regime in light scattering // Laser & Photonics Reviews. — 2021. — Vol. 15. — P. 2100114.
- Shamkhi H. K., et al. Transverse Scattering and Generalized Kerker Effects in All-Dielectric Mie-Resonant Metaoptics // Physical Review Letters. — 2019. — Vol. 122. — P. 193905.
- Gurvitz E. A., et al. The high-order toroidal moments and anapole states in all-dielectric photonics // Laser & Photonics Reviews. — 2019. — Vol. 13. — P. 1800266.
Профессиональный статус и проекты[править]
- Главный научный сотрудник МФТИ, научный руководитель лаборатории Контролируемых оптических наноструктур [3]
- Главный научный сотрудник Сколтеха
- Профессор Suzhou City University и Beijing Institute of Technology (КНР).
- Руководитель проекта Министерства человеческих ресурсов и социального обеспечения Китая (2024–2025) по технологиям квантовых измерений.
- Организатор и генеральный председатель (General Chair) международной научной конференции MOST 2024 (Meta-Optics: from Science to Technology).
Ссылки[править]
- ↑ Оптические и оптомеханические взаимодействия в наноструктурных просветляющих и нанофокусирующих системах : автореферат дис. доктора физико-математических наук : 01.04.05 - Шалин А.С.. — 2014.
- ↑ Александр Сергеевич Шалин Новые фотонные устройства на основе электродинамических эффектов направленного и усиленного рассеяния в диэлектрических наноструктурах: диссертация ... доктора технических наук в форме науч. доклада: 1.3.19. — Долгопрудный: 2025.
- ↑ Защита диссертаций. dissovet.itmo.ru. Проверено 14 января 2026.
- ↑ Оптический «наномиксер»: ученые предложили метод перемешивания жидкостей с помощью света (29 апреля 2020 года).
- ↑ Крылов, Константин Оптический «наномиксер»: ученые предложили метод перемешивания жидкостей с помощью светарус.. news.itmo.ru (2020-05-04). Проверено 14 января 2026.
- ↑ Создание нового наноматериала ускорит разработку субволновых антеннрус.. TACC. Проверено 14 января 2026.
- ↑ ФизТех Физики впервые продемонстрировали сверхрассеяние Крекерарус.. Naked Science (2025-06-02). Проверено 14 января 2026.
- ↑ Наноконусы помогут создать материалы-невидимки и идеальные поглотители светарус.. «Научная Россия» - электронное периодическое издание (2023-02-09). Проверено 14 января 2026.
- ↑ Российские физики сделали большой шаг к созданию "плащей-невидимок"ru-RU (2019 год).