Научно-исследовательская работа студентов: Материалы юбилейной 60-й научной студенческой конференции. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 325 с. Isbn 978-5-8021-0880-2

Вид материалаНаучно-исследовательская работа

Содержание


ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Секция «Электроника и энергетика»
Получение и исследование разряда
Секция «Информационно-измерительные системыи физическая электроника»
Внедрение технологии wi-fi
Программно-аппаратный комплекс
Анализатор трафика
Технологии мультисервисных сетей
Секция «Геология и геофизика»
Минералогия южно-костомукшского
Структурные особенности
Геологическое строение
Секция «Физика твердого тела»
Диэлектрическая спектроскопия
Решение структуры гетероароматических
Секция «Горное дело»
Рекультивация карьерной выемки
Рекультивация отвалов
Пути повышения
Опыт применения погрузчиков при добыче
Широкому использованию колесных погрузчиков способствуют следующие факторы
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   68
^

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Секция «Электроника и энергетика»


ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТУРОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ЛИНИЙ В ПРОНИКАЮЩЕЙ ПЛАЗМЕ РАЗРЯДА
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

Галов А., Куроптев В.
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доц. Гостев В. А.

Объектом исследования являлась проникающая плазма разряда атмосферного давления. Плазменный факел генерировался с помощью прибора «медицинский микроплазмотрон». Напряжение горения составляло 800 В, ток разряда 20—30 мА.

В ходе работы были измерены спектры вдоль и поперек плазменного факела при использовании в качестве рабочего вещества воздуха
и воды. Обнаружены аномально широкие контура спектральных линий водорода бальмеровской серии при использовании в качестве плазмообразующего вещества воды. Установлено, что ширина контура спектральной линии Hα λ=656.3 нм, зарегистрированного в продольном направлении по отношению к плазменному факелу, составила 1,9 ± 0,2 нм; в поперечном 1,3 ± 0,2 нм. Таким образом, процессы, приводящие
к уширению линий, происходят в основном в зоне самого разряда. Полученные результаты не могут быть объяснены стандартными механизмами уширения. Для проверки механизмов уширения был проведен эксперимент с использованием водорода в качестве рабочего вещества, при котором плазменный факел генерировался в стеклянную камеру,
в результате чего осуществлялось горение разряда без доступа воздуха. Сделано предположение о том, что в исследуемой плазме большую роль в возбуждении атомов могут играть процессы перезарядки и возбуждения при атом-атомных и атом-молекулярных столкновениях.

^ ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРЯДА
С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОНИРУЮЩИМ
ЭЛЕКТРОДОМ

Игнахин В., Политов П.
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доц. Гостев В. А.

В настоящее время получение газовых разрядов с применением одного либо обоих жидкометаллических электродов и исследование их особенностей вызывают особый интерес. Это связано с тем, что твердые электроды в случае большой плотности тока на их поверхность
с течением времени разрушаются за счет эрозионных процессов. Если электрод представляет собой острие, то радиус кривизны со временем увеличивается, что приводит к изменению характеристик разряда. При использовании жидкометаллического электрода происходит постоянное возобновление острия. В том случае, когда жидким металлом покрыт анод, существует возможность введения в разряд вещества с низкой упругостью пара.

В работе был получен и исследован коронный разряд с жидкометаллическим анодом в геометрии острие-плоскость в атмосфере гелия.
В качестве жидкого металла использовался эвтектический сплав In-Ga-Sn (температура плавления 28 °C), который наносился на заточенную электрохимическим способом никелевую иглу. Исследования, проведенные в работе, показали, что вольт-амперная характеристика разряда с жидкометаллическим анодом отклоняется от таунсендовского вида. Это обусловлено существованием добавочного тока по сравнению
с аналогичным разрядом с твердотельным анодом. Добавочный ток, вероятней всего, вызван введением вещества анода в виде атомов (испарение) или ионов (механизмом полевого испарения) в разряд. По разности токов, соответствующих разряду с твердым и жидкометалли-
ческим анодами, было найдено отношение подвижностей ионов в разряде с твердым анодом и ионов добавки в разряде с жидкометалличес-
ким анодом μHeadd = 3,0 ± 1,3. По данным литературных источников, отношение подвижностей ионов He+ и In+ (а также Sn+) составляет 2,2.

Электронно-микроскопическое исследование выявило образование микроострий на поверхности игольчатого электрода, близких по форме с образованиями, реализующимися при возникновении неустойчивости Тонкса-Френкеля. Радиусы кривизны образований составили порядка 0,1—1 мкм. Это может свидетельствовать о возможности введения материала анода механизмом полевого испарения в сильном поле, возникающем на кончиках этих образований.

Исследование влияния формы нанозонда
на результаты измерений топографии
поверхности в сканирующей зондовой
микроскопии

Ивашкина Д.
Научный руководитель — ст. науч. сотр.,
доктор физ.-мат. наук, зав. каф. НТМ СПбГУ ИТМО,
зам. директора по науч. работе ИАнП РАН Голубок А. О.

Предложены две модели взаимодействия острия зонда сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) с поверхностью образца. Первая модель рассматривается для случая туннельной зондовой микроскопии. Туннельный ток I в сканирующей туннельной микроскопии экспоненциально затухает с расстоянием зонд-образец z как I ~ exp(-2kz), где k — константа затухания.

Таким образом, острие представляется в виде абсолютно твердого тела, то есть не обладает упругими свойствами.

В этом случае процесс сканирования поверхности представляется как соприкосновение острия и поверхности только в одной точке. Во второй модели рассматривается силовое взаимодействие острия с поверхностью. В сканирующих силовых микроскопах детектируется локальная сила, действующая между зондом и объектом, причиной которой могут быть Ван-дер-Ваальсовское, электростатическое, магнитное взаимодействия, трение и т. п. Величина взаимодействия F характеризуется суммарным взаимодействием элементарных участков зонда
с точками поверхности, находящимися на наименьшем расстоянии от них: F ~ ∑zi-b, где b — переменный коэффициент, определяющий характер взаимодействия. Важным принципом, отраженным в названии метода СЗМ, является принцип сканирования, то есть получение не аналоговой информации об объекте исследования, а дискретное (от точки
к точке, от линии к линии) перемещение зонда и считывание информации в каждой точке, что позволяет в реальных экспериментах получать цифровое изображение поверхности.

Это является основой для построения численных моделей. Предложенные модели реализованы как алгоритм построения СЗМ-изображения в виде зависимости z(x), по которой при помощи языка высокого уровня Action Script в среде Macromedia Flash 8 составлена тестовая программа визуализации поверхности. Программа предоставляет возможность варьирования геометрических параметров как поверхности, так и самого острия.
^

Секция «Информационно-измерительные системы
и физическая электроника»


РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ
НА ОСНОВЕ ETHERNET-МОДУЛЕЙ

Ильинов А., Когочев А.
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доц. Курсков С. Ю.

В современных системах автоматизации для построения интеллектуальных устройств широко используются микроконтроллеры. Однако они обладают рядом специфических особенностей, таких как сложность программирования, скромный выбор готовых решений, сложность сопряжения с различными устройствами вследствие разнообразия интерфейсов. Помочь экспериментатору развернуть распределенную систему, организовать сбор данных и обеспечить к ним удаленный доступ позволит использование специального модуля, реализующего интерфейс Ethernet для микроконтроллера, непосредственно связанного
с измерительными и исполнительными устройствами экспериментальной установки.

Целью данной работы являлась разработка сетевого устройства, обеспечивающего взаимодействие экспериментатора с аппаратурой лабораторного комплекса, и создание на основе подобных устройств распределенной системы управления экспериментом в области физики атомных столкновений.

Сетевое устройство построено на базе AVR микроконтроллера ATmega 32 и модуля Wiznet NM7010B+. Данный модуль аппаратно реализует все протоколы транспортного, сеансового и сетевого уровней стека протоколов TCP/IP и протокол PPPoE с PAP/CHAP-протоколами аутентификации.

Центральным звеном распределенной системы является программа-сервер (сервер сетевых устройств), которая обменивается данными
с сетевыми устройствами по локальной сети. В его задачу входит проверка наличия запрошенного устройства в сети, определение допустимости заданной функции, пересылка запроса, а также передача клиенту ответа или кода ошибки при возникновении исключительной ситуации. Сервер реализован на языке программирования Java. Программное обеспечение сетевых устройств написано на языке Си.

Несомненным достоинством использования сетевых устройств для управления экспериментом является возможность размещать микроконтроллеры на значительном расстоянии от сервера и подключать их
к экспериментальной установке, используя уже имеющуюся сетевую инфраструктуру лаборатории. Кроме того, использование модулей, реализующих интерфейс Ethernet, открывает широкие возможности по созданию распределенных систем управления экспериментом без использования дорогостоящих магистрально-модульных интерфейсов (CAMAC, VXI, PXI и т. д.).

^ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WI-FI
В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПетрГУ

Малодушев С.
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук,
ст. преп. Соловьев А. В.

Технология Wi-Fi ориентирована на беспроводной доступ к ресурсам локальной сети и Интернет. Данная технология предполагает мобильность абонентов, поддерживает передачу информации в реальном времени, но в целом не предназначена для большого мультимедийного трафика.

Внедрение данной технологии было осуществлено в стенах Петрозаводского государственного университета. В соответствии с рассматриваемой технологией организована защищенная беспроводная сеть, поддерживающая стандарты 802.11b и 802.11g. Данная сеть работает
в режиме инфраструктуры, то есть беспроводной доступ к сети осуществляется за счет использования беспроводных точек доступа. В связи
с тем что wi-fi сигнал имеет свойство проникать сквозь стены и может быть видимым за пределами здания, первостепенной задачей явилось создание надежной системы контроля доступа wi-fi на основе стандарта WPA (Wi-Fi Protected Access).

Абонент (аутентифицирующийся пользователь) при подключении
к беспроводной сети проходит аутентификацию. Для успешной аутентификации абонента на его устройстве должен быть импортирован личный сертификат, сгенерированный специальным скриптом. Трафик каждого абонента шифруется и остается защищенным на протяжении всего сеанса связи. Беспроводная точка доступа в данной системе является своего рода ключом доступа (аутентификатором) для подключающихся абонентов в соответствии со стандартом 802.1Х. Непосредственно сама аутентификация пользователей происходит централизованно на сервере RADIUS (Remote Authentication in Dial-In User Service). Только после успешной аутентификации абонент может получить доступ к ресурсам сети. Учитывая тот факт, что RADIUS является протоколом AAA
(authentication, authorization, accounting), был организован поминутный контроль общего трафика абонентов и разработан административный веб-интерфейс для обзора статистики. Также было разработано программное обеспечение для автоматического управления политиками доступа.

Для администрирования данной системы от администратора требуется управление инфраструктурой сертификатов и политиками доступа для конкретных абонентов.

В перспективе имеет смысл развить данную систему до такого уровня, чтобы разделить контроль внутреннего и внешнего трафика, а также обеспечить проверку подлинности абонента по его логину и паролю.

Получение изображения отдельных частиц
в плазменном кристалле

Жариков Н.
Научные руководители — вед. инженер Щербина А. И.,
доктор физ.-мат. наук, проф. Хахаев А. Д.

В изучении свойств пылевой плазмы важно знать, с частицами какого размера и формы мы имеем дело. Чтобы решить задачу, мы опробовали методику: используя ПЗС матрицу (с частотой съемки 25 кадров
в секунду) и оптический микроскоп с достаточно большим увеличением и рабочим расстоянием, получили изображения приемлемого разрешения и четкости отдельных пылевых частиц в плазме. Полное увеличение (оптическое и цифровое) составило около 1000 раз (объектив и окуляр 15Х). Исследовалась пылевая плазма стратифицированного тлеющего разряда постоянного тока в воздухе при давлении 20—50 Па. Исследуемые пылевые частицы: Al2O3 и калиброванный порошок марки MF-R-L819. Напряжение разряда 900—950 В, ток 2—3 мА. Разрядная трубка имеет специальную вставку в виде куба из оптических стекол для исключения искажений изогнутых стенок.

Методика оптического наблюдения за пылевыми частицами с подобным увеличением позволяет, помимо определения размера и формы частиц в плазме, решать и другие задачи. Наблюдения производились как за отдельными частицами в плазменном кристалле, так и за взаимодействием нескольких частиц. Есть возможность определить область отклонения колеблющихся частиц от положения равновесия. Эта величина сильно зависит от режима работы: напряжения, тока и давления,
в результате чего может лежать в интервале от 60 до 100 мкм и более. При определенных условиях практически полностью отсутствовали радиальные колебания — частицы отклонялись только вверх и вниз. Хорошо различимо вращательное движение частиц вокруг своей оси. Скоростная видеотехника позволит более детально рассмотреть подробности вращения и колебания частиц. Производилась оценка средней скорости (1 мм/с) и кинетической энергии (2 эВ) пылевой компоненты.

Наблюдалась пылевая структура (Al2O3) с двумя ярко выраженными фазами: в верхней части облако пыли, в нижней — цепочки. Анализ выявил явное различие в размерах и форме частиц, составляющих эти фазы. В пылевом облаке частицы сферические с диаметром 8 мкм, а
в цепочках форма вытянута и загнута, размер 10 × 20 мкм. Калиброванная пыль коагулировала и собиралась в хорошо различимые агломераты по 3—5 частиц. По форме эти агломераты напоминают частицы из цепочек упомянутой выше структуры.

^ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
СБОРА ИНФОРМАЦИИ С ДАТЧИКОВ

Дмитриев С.
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук Мощевикин А. П.

Во многих областях жизнедеятельности человека существует потребность в создании сетей датчиков. В последнее время наиболее интенсивно подобные сети строятся с использованием беспроводных технологий. Это обусловлено тем, что сеть беспроводных модулей-датчиков может использоваться там, где эксплуатация проводных сетей затруднена (регистрация вибраций мостов, зданий, мониторинг удаленных объектов, снятие информации с движущихся или вращающихся частей больших механизмов и т. д.). На рынке подобных систем наиболее востребованы решения, требующие минимального участия человека, то есть обладающие длительным временем автономной работы от одного комплекта батарей (до года и более) и функциями автоматического переконфигурирования сети в случае нештатных ситуаций. Разработанный автором комплекс удовлетворяет большинству предъявляемых к таким системам требований.

В качестве основы беспроводной сети используется технология nanoNET, разработанная немецкой компанией Nanotron Technologies GmbH. По сравнению с другими технологиями передачи данных, такими как ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth, nanoNET выгодно отличается минимальными затратами энергии на передачу одного бита информации. Радиус действия сети до 900 метров.

Разработанный комплекс содержит модуль сбора данных и до нескольких десятков модулей-датчиков. Модуль сбора данных выполняет роль центрального управляющего элемента комплекса, он способен работать как в автономном режиме, накапливая данные в энергонезависимой памяти, так и подключаться к ПК через интерфейс USB или
RS-232. Модуль-датчик содержит 8-канальное АЦП и 10 цифровых выводов, что позволяет напрямую подключить к нему большинство типов цифровых и аналоговых датчиков. Наличие встроенных микропроцессоров в модулях делает комплекс крайне «гибким» в плане подстройки под разнообразные научно-исследовательские или промышленные
задачи.

Перспективами развития данного комплекса являются: минимизация энергопотребления модулей-датчиков, внедрение в программное обеспечение механизмов ретрансляции передаваемых данных, самоконфигурирования сети и автоматического переконфигурирования при отказе каких-либо отдельных узлов, встраивание в модули-датчики технологии nanoLOC. Эта технология также разработана компанией Nanotron Technologhies GmbH, она позволяет определять положение модулей
в пространстве относительно базовых станций.

^ АНАЛИЗАТОР ТРАФИКА
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ NANONET

Чухарев А.
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук Мощевикин А. П.

Сниффер — анализатор информации, передаваемой по сети. C его помощью можно обнаружить паразитный трафик, найти неисправность или ошибку конфигурирования сети. Основной функцией таких анализаторов является вывод передаваемых данных для просмотра. В настоящее время для различных проводных и беспроводных сетей создано множество снифферов. Среди них получили распространение такие программы, как tcpdump, wireshark — для проводных сетей стандарта Ethernet, AiroPeek — для беспроводных сетей стандарта Wi-Fi и др. Однако для беспроводных сетей nanoNET (стандарт IEEE 802.15.4a) в настоящее время подобных анализаторов не существует.

Целью данной работы является создание программного обеспечения, визуализирующего кадры канального уровня (по модели OSI/RM) сетей nanoNET. Для прослушивания радиоэфира используется радиомодуль, разработанный коллективом lab127. Он состоит из приемопередатчика nanoPAN 5361, обеспечивающего радиосвязь по стандарту nanoNET, управляющего микроконтроллера Atmega32L и микросхемы FT245RL.

Программное обеспечение разработано для операционной системы windows. Обмен информацией с радиомодулем производится через USB-интерфейс. Для упрощения обмена используются драйвера от фирмы производителя чипа FTDI, которые предоставляют высокоуровневый программный интерфейс для приложения при работе с USB-устройством. Программное обеспечение состоит из двух потоков: главного, реализующего пользовательский интерфейс, и потока, выполняющего обмен данными с радиомодулем. Распараллеливание программы необходимо из-за того, что windows-приложение должно реагировать на действия пользователя в любой момент времени. В случае выполнения обмена главным потоком приложение будет блокироваться в моменты ожидания данных от радиомодуля. Поток чтения передает информацию, принятую от радиомодуля, главному потоку через буфер в памяти. Для управления радиоустройством и чтения из него кадров канального уровня сниффер записывает в модуль команды длиной один байт (например, начать или остановить перехват трафика). Получив такую команду, устройство выполняет ее до тех пор, пока не получит новую. В программном обеспечении реализованы следующие функции: визуализация перехваченных кадров канального уровня (главная функция); сохранение перехваченных кадров в файл; загрузка данных из файла; расчет текущей и средней скоростей передачи.

^ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ

Забровский А.
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доц. Соловьев А. В.

Данная работа посвящена исследованию технологии передачи потокового видео в IP-сети и проблемам, которые приходится решать, чтобы конечный потребитель контента мог комфортно смотреть полученный видеопоток. На сегодняшний день стремительно развивается технология мультисервисной сети IPTV, которая подразумевает передачу телевизионного сигнала не через телевизионную антенну или кабельную сеть, а через IP-сети передачи данных.

Главным достоинством IPTV является интерактивность и высокое качество видеоуслуг, а также наличие широкого набора дополнительных сервисов, например таких, как ссылка скрыта (ссылка скрыта), ссылка скрыта, ссылка скрыта и др. Для просмотра вещаемых каналов на телевизоре клиентам необходимо иметь специальную телевизионную приставку STB (Set Top Box) или использовать персональный компьютер со специальным плеером. В ходе проделанной работы были исследованы технологии и программное обеспечение для создания потокового видео, протоколы, реализующие качественную передачу видеотрафика RTP, RTSP, MMS и выбран оптимальный вариант потокового вещания в сети ПетрГУ. Главными условиями нормального функционирования потоковых приложений является обеспечение заданного уровня качества обслуживания — Qos (Quality of Service): гарантированную ширину полосы пропускания и стабильную минимальную задержку передаваемых блоков данных. Для каналов, вещаемых
в стандартном разрешении (SD), минимальная ширина канала варьируется от 3—6 Мбит/сек в зависимости от используемых кодеров. Если вещание организовано с использованием многоадресной адресации, сетевым оборудованием должен поддерживаться протокол IGMP (для управления мультикаст) потоками.

В ходе исследовательской работы был найден эффективный способ кодирования спутниковых каналов с использованием программного обеспечения VLC и кодека MPEG4/AVC на основе бесплатной библиотеки, который более чем на 50 % более эффективно кодирует по сравнению с MPEG2, тем самым ширина потока значительно уменьшается, что немаловажно для загруженной сети. В сети Петрозаводского государственного университета реализован сервис WebTV. Вскоре каждый, кто подключен к сети ПетрГУ, сможет, зайдя на Web-страницу с установленным плагином, выбрать теле- или радиоканал как развлекательного, так и познавательно характера и смотреть канал прямо в браузере или развернуть на полный экран.
^

Секция «Геология и геофизика»


Изучение состава коллоидов,
формирующих шунгитовые породы
Онежской структуры

Подкасик М.
Научный руководитель — канд. тех. наук,
вед. науч. сотр. ИГ КарНЦ РАН Рожкова Н. Н.

В настоящее время нет единой точки зрения на проблему генезиса шунгитов, в том числе дискуссионными остаются вопросы, касающиеся состава и свойств коллоидов, формирующих шунгитовые породы.

На всей площади Онежской мульды выявлены крупные тела шунгитовых пород, разнообразных по форме и размерам, включающие песчаники вепсийского возраста, углеродистые породы калевия, углеродсодержащие породы людиковия и углеродистые породы ятулийского возраста. Окружена Онежская структура архейскими гранито-гнейсами. Людиковийский горизонт, включающий большую часть шунгитсодержащих пород, представляет особый интерес [Галдобина, 1987]. Основной объем шунгитовых пород представлен шунгитом III разновидности (по классификации П. А. Борисова) с содержанием углерода 20—40 %. Образцы для исследований отобраны из месторождений Зажогино (преимущественно кварцевая основа пород) и Барыженцы (алюмосиликатная основа пород); изучение проводилось с помощью методов коллоидной химии (выщелачивание), рентгенофазового, химического, микрозондового анализов, дериватографии. На образцах разной дисперсности (порошок и крошка (частицы 0,5—1 см)) при анализе кинетики выщелачивания проб, вымываемых постепенно, показано, что количество вымываемого материала приблизительно одинаково 0,12—0,16 %.

По полученным дериватограммам выщелачиваемых проб шунгита выяснено, что на первых этапах выщелачивания в дисперсию переходит большое количество минеральных составляющих (карбонаты, сульфиды), в то время как углерода всего несколько процентов. При последующих вымываниях количество углерода становится постоянным, около 14 %, а количество минеральной части уменьшается. Рентгенограммы отмытого шунгита, полученные в результате рентгенофазового анализа, обнаруживают присутствие в коллоиде карбонатов (гипс, кальцит), сульфидов (алуноген (Al), розенит (Fe), апловит (Co), ретгерсит (Ni)).

По данным сканирующей электронной микроскопии, размеры частиц в отмытом материале составляют в основном < 1 мкм. Проведено сравнительное исследование компонентов, вымываемых водой из шунгитовых пород месторождений Зажогино и Барыженцы Онежской структуры. Состав основных вымываемых фаз сводится к трем: углерод, карбонаты, сульфиды, что подтверждается данными дериватографии, рентгенофазового, микрозондового, химического анализов.

^ МИНЕРАЛОГИЯ ЮЖНО-КОСТОМУКШСКОГО
УЧАСТКА КОСТОМУКШСКОЙ СТРУКТУРЫ

Панфилова И.
Научный руководитель — канд. геолого-минер. наук,
вед. науч. сотр. Кулешевич Л. В.

Костомукшская структура — докембрийская зеленокаменная структура, расположенная на СЗ Карелии, главный железорудный район Республики Карелия. Породы гимольской серии в пределах Костомукшского железорудного месторождения представлены конгломератами, железисто-кремнистой толщей, биотитовыми, углеродистыми сланцами, амфиболитами и тремолитовыми сланцами (Горьковец и др., 1981). Золото-сульфидное оруденение Южно-Костомукшского участка может быть связано генетически с раутаойским интрузивным комплексом, представленным геллефлинтами, прорывающими вмещающие толщи, либо со сдвиговой зоной (шир-зоной) широтного простирания, наложенной на разные породы.

Участок Южно-Костомукшский расположен в ЮВ части Костомукшского железорудного месторождения. На участке в результате геологических работ, проведенных по профилям вкрест простирания, были выявлены две зоны с наложенным золото-арсенопирит-пиритовым оруденением: северная и южная мощностью 2 м и 0,7—2 м. Золото-сульфидная минерализация и сопровождающие ее изменения развиваются по геллефлинтам, хлорит-тремолитовым сланцам, биотит-полевошпат-кварцевым сланцам, габбро. На геохимических профилях наблюдается увеличение содержания As, Ni, Co, Zn, Cu, Pb, Be. Во всех типах пород рудная минерализация представлена арсенидами и сульфидами, такими как арсенопирит, леллингит, самородное золото, пирротин, пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, встречаются касситерит, шеелит, гематит, серебро, висмут и более редкие соединения Au-Sb, Au-Bi и Bi-Te (Кулешевич, Горьковец, 2007). В работе изучались рудные
и нерудные минералы.

Арсенопирит используется как геотермометр для определения температуры начала рудообразования (по атомному количеству As, в %). Для арсенопиритов Южно-Костомукшского рудопроявления характерно неравномерное распределение As в интервале 47—50 %. В биотит-полевошпат-кварцевых сланцах он содержит Fe 33 %, As 47 %, Ni 0,6 %, в габбро — Fe 31 %, As 49 %, Ni 0,5 %, в хлорит-тремолитовых сланцах — Fe 29 %, As 50 %, Ni 0,5 %. При определении температуры начала рудообразования для Южно-Костомукшского рудопроявления
с помощью арсенопиритового геотермометра получен интервал значений от 440 до 370 °С.

^ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСТРОВА ИЗБНАЯ ЛУДА

Никифоров А.
Научный руководитель — канд. геолого-минер. наук Травин В. В.

В данной работе рассматривается один из островов, принадлежащих к Беломорскому подвижному поясу. Основной целью работы является попытка установить геологическую историю острова. В данный вопрос также входит определение места выявленных событий в существующей схеме структурной эволюции БПП.

Остров расположен в 9 км к юго-востоку от с. Гридино. Он попадает в Гридинскую зону архейского меланжа и содержит характерные для этой зоны тела амфиболитов, являющиеся обломочной составляющей меланжа, и разгнейсованные плагиограниты, вмещающие эти обломки. Плагиограниты рассечены дайками основного состава. На острове четко выделяются два домена — Северо-Восточный и Юго-Западный, различные по ориентировке структурных элементов и характеру деформаций. В Северо-Восточном домене преобладают северные и северо-восточные падения плоскостных текстур. Породный набор одинаков для всего домена — это сероцветные полосчатые гнейсограниты, мигматизированные средне-крупнозернистыми плагио-гранитами.

В Юго-Западном домене преобладают те же гранито-гнейсы, но для них характерна более сложная, плойчатая структура мигматитов. Оба домена характеризуются наличием даек основного состава. Неясно, приурочены ли дайки к одному периоду, так как их структурные
и морфологические особенности различны. Для сравнения были изучены образцы из трех даек, принадлежащих разным доменам (химический анализ, микрозондовое определение состава минералов с последующим определением РТ-параметров метаморфизма).

Результаты показывают, что дайки произошли из единой магматической камеры и метаморфизованы в одинаковых термодинамических условиях. Структурные и минеральные особенности пород в обоих доменах, наличие хрупких деформаций и результаты исследования даек
и обломков меланжа позволяют выдвинуть следующую версию геологического развития острова:

1. Ранний (домеланжевый) метаморфизм базитов (Слабунов и др., 2005) с последующим преобразованием их в эклогиты, а затем в гранатовые амфиболиты и амфиболиты при Р-Т параметрах 620—680°
и 7,6—8,8 кбар.

2. Магматическое формирование гранитоидов и их мигматизация около 2,7 млрд. лет (Слабунов и др., 2005). В это время сформировалась структура Юго-Западного домена.

3. Тектонические деформации, разгнейсование пород С-В домена, внедрение базитов (~2,12 млрд. лет — время образования комплекса коронитовых габбро) и их метаморфизм.

^ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
ПААНА-КУОЛАЯРВИНСКОЙ СТРУКТУРЫ.
ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Дмитриева А.
Научный руководитель — канд. геолого-минер. наук,
вед. науч. сотр. Кулешевич Л. В.

Актуальность работы обусловлена тем, что необходимость развития инфраструктуры района определила туризм как приоритетное направление. Туристические маршруты проходят по интересным геологическим объектам, что позволяет в доступной форме расширить информацию, предлагаемую туристам. Цель курсовой работы заключается в использовании геологических материалов по обнажениям, полезным ископаемым и др. для экскурсий в национальном парке «Паанаярви». Задачи работы состоят в составлении краткой геологической характеристики Паана-Куолаярвинской структуры с выделением основных стратиграфических и магматических комплексов на основе литературных данных; корреляции пород структуры с территориями С. Финлян-
дии и С. Норвегии; характеристики полезных ископаемых района и их перспектив; описании туристических маршрутов парка c учетом геологической информации.

Паана-Куолаярвинская структура находится на северо-западе Карелии и входит в состав Лапландского зеленокаменного пояса. Она сложена протерозойскими образованиями. Верхнепротерозойские образования представлены полимиктовыми конгломератами и вулканитами сумия-сариолия; песчаниками и базальтами ятулия; карбонатами, углеродистыми сланцами и базальтами людиковия; основными и ультраосновными лавами калевия. Протерозойские породы прорываются Нуоруненским гранитным массивом и расслоенным комплексом Олангской группы (Кивакка, Ципринга, Луккулайсваара, Кометоваара). Такие же образования развиты в С. Финляндии и С. Норвегии. С интрузиями Олангской группы связаны S-Cu-Ni и Pt-Pd оруденения. На месторождении Майском добывается золото.

Возможности геологического туризма в национльном парке «Паанаярви» связаны с природными достопримечательностями: узкой вытянутой котловиной озера Паанаярви глубиной до 128 м; скалой Рускеакаллио высотой 60 м, представленной ятулийскими карбонатными породами; пятиступенчатым водопадом Мянтюкоски и Киваккакоски; горой Кивакка высотой 499 м, входящей в состав интрузий Олангской группы (возрастом 2,5—2,35 млрд. лет.); самой высокой горой Карелии Нуорунен высотой 576 м, сложенной гранитами нуоруненского типа с голубым кварцем, на вершине которой расположены сейды; геологическим памятником Капа Каллио, представленным доломитами со строматолитовыми текстурами. Для путешествия к природным объектам разработаны и оборудованы 5 маршрутов. Перспективы развития северо-запада Лоухского района связаны с минерально-сырьевой базой и туризмом.
^

Секция «Физика твердого тела»


ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС
«ФИЗИКА ТОНКИХ ПЛЕНОК»
С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Павлова Е.
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук,
доц. Малиненко В. П.

Электронный курс «Физика тонких пленок» рассматривает основные вопросы, связанные с методами получения пленок и их физических и физико-химических особенностей. Размерность тонких пленок характеризуется величинами от долей микрометра до сотен нанометров. Наноразмерные структуры являются объектом изучения наноэлектроники, и в связи с этим курс «Физики тонких пленок» можно рассматривать как этап изучения наноструктур. Материал лекций основан на законах молекулярной физики, термодинамики, физики твердого тела, физической химии в преломлении к пленочным объектам. Обобщающего курса для пленочных структур нет, и в этом плане курс является оригинальным. Он описывает физику явлений, происходящих на микроуровне, и знакомит с практическими приложениями этих знаний.

Для написания электронного учебника потребовалось сделать подбор материала из различных источников учебной и научной литературы, а также знания таких программ, как HTML, Java Script, Photoshop, MathType, Paint, Flash. Учебник состоит из 10 глав, введения, содержания и приложения. Материал сопровождается рисунками и схемами получения пленочных материалов различными методами и иллюстрируется зависимостями, поясняющими физические и химические процессы.

Учебник составлен таким образом, чтобы пользователю было удобно по нему перемещаться. Каждая глава состоит из подглав, на которые можно с легкостью попасть, лишь нажав соответствующую ссылку. Точно так же можно перейти на любую главу. Для лучшего восприятия и наглядности часть материала сопровождается флеш-анимациями.

В конце каждой главы представлен тест для самоконтроля знаний. Вопросы составлены таким образом, чтобы осуществить контроль объема знаний материала и при необходимости выйти на нужный раздел для повторения. Составлен алгоритм расчета количественной оценки усвоения материала и вывод вопросов, на которые были получены неправильные ответы. Тест составлен по принципу выбора вариантов ответа, каждый из которых оценен определенным количеством баллов. После прохождения теста пользователю предоставляется возможность просмотра своих результатов и оценки усвоения им материала по курсу.

^ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
КАК ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЛАКСАЦИОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Чибисова А.
Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук,
доц. Малиненко В. П.

В работе исследовались диэлектрические свойства полярных молекул льда и пленочных оксидов ниобия при электрическом возбуждении в области частот от 50 Гц до 110 МГц.

В переменном электрическом поле диэлектрическую проницаемость удобно представлять в комплексной форме. Таким образом, можно выделить действительную часть, характеризующую релаксационные процессы, и мнимую часть, определяющую проводимость. Релаксационная поляризация Дебая определяется выражением:



куда входят предельные величины диэлектрической проницаемости на постоянном сигнале (εs), сверхвысоких частотах (εe), а также собственная проводимость диэлектрика (γ). Разделяя действительную и мнимую части комплексной диэлектрической проницаемости, можно получить характерные зависимости, из которых рассчитать параметры дебаевской релаксации для исследуемых материалов: зная частотную зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости, можно оценить время релаксации (τ) по частоте, соответствующей максимуму этой зависимости. Также построив эту зависимость в двойном логарифмическом масштабе lg[r”/(’ - e)] = lg + lg, можно получить прямую, по отсечке которой на оси ординат оценить время релаксации.

Диаграмма Коула-Коула — зависимость E”(E’) представляет собой
в идеальном случае полуокружность, опирающуюся на ось абсцисс
в точках, соответствующих значениям εs, εe.

Исследованная поляризация льда, полученного из воды с различным удельным сопротивлением, показала соответствие рассчитанных εs, εe, τ с табличными данными и с характерными величинами дебаевской релаксации, в пределах погрешности.

При сравнении полученных результатов можно говорить о влиянии величины удельного сопротивления воды, из которой получен лед, на значения εs, εe, τ.

Исследование поляризации оксида ниобия, полученного без магнитного поля и при его различных значениях, конфигурациях соотношения магнитного и электрического полей, показало соответствие рассчитанных εs, εe, τ с табличными данными, в пределах погрешности. Также позволило выявить влияние величины магнитного поля и конфигурации соотношения магнитного и электрического полей на результаты.

^ РЕШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГЕТЕРОАРОМАТИЧЕСКИХ
N–ОКСИДОВ МЕТОДОМ ПОЛНОПРОФИЛЬНОГО
АНАЛИЗА РЕНТГЕНОГРАММ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ

Евдокимова Н.
Научные руководители — канд. физ.-мат. наук, доц. Алешина Л. А., канд. физ.-мат. наук Семенова Т. А.

Целью работы было освоение методики решения структуры по
порошковым дифракционным данным при помощи программного комплекса MRIA на примере молекулярного комплекса N-оксида
2-метилхинолина с CuCl2 составом (2:1).

Под порошковым рентгеноструктурным анализом понимают совокупность методов дифракционного эксперимента, обработки и анализа экспериментальных данных, позволяющих установить атомную (или атомно-молекулярную) структуру материалов, которые могут быть получены только в виде порошка (поликристалла). Процесс решения новой кристаллической структуры по порошковым данным условно можно разбить на 7 этапов: 1) получение образца и подготовка его к измерениям; 2) определение периодов и углов элементарной ячейки и пространственной группы симметрии; 3) разложение порошковой рентгенограммы на сумму интегральных интенсивностей отражений; 4) построение модели молекулы; 5) поиск структурного мотива: положения молекулы в элементарной ячейке и в пространстве; 6) полная расшифровка структуры; 7) уточнение структурных характеристик методом Ритвельда. Процесс решения кристаллической структуры может содержать в себе большое количество внутренних циклов, когда по итогам очередного этапа происходит не переход к следующему, а возвращение к предыдущему этапу.

Был проведен анализ указанного выше N-оксида и получено, что он относится к ромбической сингонии, пространственная группа Pccn, уточненные значения периодов и углов элементарной ячейки: а = 7,345(2) Å, b = 15,212(3) Å, c = 17,365(3) Å, α = β = γ = 90º. Факторы недостоверности, полученные в результате уточнения методом Ритвельда структурных характеристик при параллельном уточнении профильных, составили Rp = 11,46 %, Rb = 14,29 %.
^

Секция «Горное дело»


Рекультивация земель,
нарушенных горными работами
в республике Карелия

Никулина А.
Научный руководитель — канд. тех. наук, доц. Каменева Е. Е.

В результате развития горнодобывающей промышленности ежегодно большие площади сельскохозяйственных и лесных угодий разрушаются карьерами, занимаются отвалами пустой породы. Таким образом, рекультивация нарушенных земель приобретает все более социально-экономическое значение, особенно в районах с большой плотностью населения.

Объектами рекультивации являются отвалы вскрышных пород
и карьерная выемка, при этом карьерная выемка должна быть либо засыпана вскрышными породами (в случае, если она расположена выше уровня подземных вод), либо заполнена водой.

Особенностью Карелии как перспективного горнопромышленного региона является наличие большого количества месторождений и проявлений высокопрочных горных пород, которые являются сырьем для производства щебня и блочного камня. На данный момент в Карелии действует 20 карьеров, выдано 150 лицензий. В 2007 г. утверждены запасы ориентировочно по 20—30 объектам, что говорит о том, что в ближайшее время в Карелии появятся еще 20—30 новых карьеров.

В работе были проанализированы направления рекультивации некоторых карьеров Карелии (проектные решения) на новых месторождениях.

^ Рекультивация карьерной выемки — в подавляющем большинстве случаев консервируется ввиду того, что запасы не погашены: расчет показывает, что при проектной производительности карьера запасы на некоторых месторождениях будут отработаны в течение 50—100 лет. На карьерах, разрабатывающих месторождения со сравнительно небольшими запасами (срок отработки — 20—30 лет), в большинстве случаев проектом предусмотрено рыбохозяйственное направление рекультивации.

^ Рекультивация отвалов в большинстве проектных решений предусматривает последующее лесозхозяйственное использование.

Такая ситуация может привести к тому, что в ближайшем будущем на территории Карелии будет большое количество законсервированных карьеров. Учитывая, что Карелия является зоной, привлекательной для развития туризма, целесообразно было бы принимать рекреационное направление рекультивации: строительство зон отдыха, кемпингов, туристических баз.

^ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ

Малинен А.
Научный руководитель — канд. тех. наук Раснер М. И.

Одним из способов повышения является совершенствование системы распределения автосамосвалов под экскаваторами. Работа проводилась на участке № 1 Центрального карьера рудоуправления ОАО «Карельский окатыш». Цель исследований состояла в том, чтобы снизить внутрисменные простои автосамосвалов в очередях под погрузку. Базой для исследований послужила выборка 100 хронометражных наблюдений за временем погрузки экскаватором ЭКГ-10 № 54 автосамосвалов грузоподъемностью 130 т.

Была проверена гипотеза о нормальном законе распределения времени погрузки автосамосвалов по критерию согласия χ2 Пирсона при уровне значимости  = 0,1. С этой целью по данным объединенной выборки вся область значений величины времени погрузки была разбита. Было установлено, что гипотеза о том, что случайная величина  — время погрузки автосамосвала экскаватором — подчинена нормальному закону распределения, согласуется с выборочными данными. В результате предлагается рассчитывать необходимое сменное количество автосамосвалов по следующему алгоритму.

1. Определяется среднеквадратичное  отклонение по каждому экскаваторному блоку по данным не менее 40 хронометражных наблюдений.

2. Рассчитывается минимальное количество хронометражных наблюдений для определения среднего времени погрузки (n), задавшись определенной надежностью () и точностью (), по формуле: n=t22/2, где t — величина, значение которой определяется по таблицам функции Лапласа в зависимости от принятой надежности .

В результате учета вероятностного характера процесса расчетная формула для определения количества автосамосвалов n для внедрения
в практику выглядит таким образом: N = (tр/(ср+ t)) + 1, где tp — среднее время рейса, мин; ср — среднее время погрузки автосамосвала, мин;  — среднеквадратичное отклонение времени погрузки, мин.

На основании проведенных исследований разработана математическая модель расчета количества автосамосвалов под экскаватор с учетом вероятностного характера значения времени погрузки, что позволит повысить производительность экскаваторного автомобильного комплекса не менее чем на 5 %.

^ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОГРУЗЧИКОВ ПРИ ДОБЫЧЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СКАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Курбатов М.
Научный руководитель — канд. тех. наук, доц. Германов А. А.

Одним из наиболее распространенных видов землеройной, дорожно-строительной и погрузочной техники, находящей широчайшее применение практически во всех отраслях, являются одноковшовые колесные фронтальные погрузчики. Колесные фронтальные погрузчики в силу технических возможностей в ряде случаев могут заменить одноковшовые гидравлические экскаваторы и бульдозеры. Поэтому в последние годы на погрузчики обратили внимание на щебеночных и блочных карьерах.

^ Широкому использованию колесных погрузчиков способствуют следующие факторы: отношение реальной грузоподъемности погрузчика к его массе, находящееся в пределах 20—30 %, что в 2—2,5 раза выше, чем у гидравлических экскаваторов. Более высокие показатели мобильности и маневренности, благодаря чему одной машиной можно выполнять и погрузочные, и транспортные операции. Удельная стоимость колесного погрузчика, отнесенная к 1 куб. м вместимости ковша, в 1,5—2 раза ниже, чем у гидравлических экскаваторов. Приблизительно равная с экскаваторами себестоимость разработки и погрузки 1 т горной породы. Сопоставимость усилий отрыва на ковше погрузчика и гидравлического экскаватора. Сопоставимость коэффициентов наполнения ковша погрузчика и экскаватора, находящихся в пределах 0,8—1,1, расширяет сферу использования погрузчиков и оснащение их всевозможным сменным оборудованием — ковшами различной вместимости и назначения, грузоподъемными устройствами, удлиненными стрелами, различного рода приспособлениями для погрузки.

Погрузчики заменяют собой несколько различных видов техники, необходимых при добыче блочного камня. Отпадает необходимость
в бульдозерах, кранах, экскаваторах, автотранспорте, что снижает затраты на покупку, а также обслуживание большего числа техники. Также видны преимущества погрузчиков относительно экскаваторов. Таким образом, оснащение карьеров колесными погрузчиками является перспективным направлением в развитии горных работ на карьерах по добыче строительных скальных горных пород.

^ АНАЛИЗ ПРИЧИН ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
НА КАРЬЕРАХ ПО ДОБЫЧЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ГОРНЫХ ПОРОД

Даншова И.
Научный руководитель — канд. тех. наук, доц Каменева Е. Е.

Каждое горное предприятие неизбежно является источником загрязнения атмосферы.

Различают 2 вида загрязнения: запыленность и загазованность. Запыленность — это загрязнение атмосферы твердыми, взвешенными частицами. Источниками запыленности на карьере являются все технологические процессы, включая работу ДСУ, массовый взрыв, карьерный транспорт и пылящие поверхности (отвалы и откосы уступов). Загазованность — это загрязнение атмосферы вредными газами. Источниками запыленности на карьере могут быть огневое бурение, массовый взрыв, работа ДВС.

В моей работе были проанализированы объемы загрязнения атмосферы на некоторых карьерах Карелии (ОАО «Карельский окатыш», «Другорецкий», «Голодай-гора», «Большой массив», «Лобское-5», Питкярантское карьероуправление).

По данным горно-экологического мониторинга, для каждого карьера был рассчитан удельный выброс пыли на 1 т переработанной горной массы. Сравнивались удельные выбросы пыли для карьеров разных типов: рудного, блочного и щебеночных.

Анализ данных и расчетов показал:

• выброс загрязняющих веществ в атмосферу в абсолютных значениях (т/год) находится в прямой зависимости от производительности предприятия;

• основными видами загрязнений атмосферы на всех типах карьеров являются пыль, оксиды азота, серы и углерода;

• удельный выброс пыли (на 1 т горной массы) практически равны для рудного и щебеночных карьеров (0,014—0,018 %). Выброс пыли
с блочного карьера 0,005 %, то есть в 30—40 раз меньше. В связи с этим блочный карьер можно назвать экологически чистым производством.

Карьеры Карелии по добыче строительных горных пород нельзя причислять к источникам глобального загрязнения атмосферы, их необходимо рассматривать с точки зрения промышленной безопасности, тем более что 80 % выбросов остается в карьере и только 20 % уносится за его пределы.

Карелия в настоящее время является экологически благоприятным регионом, но если сегодня 20 действующих карьеров, то через 5 лет их количество возрастет вдвое, и уже сейчас необходимо задуматься
о возможности ухудшения экологической обстановки.

Задачей сегодняшнего дня является усовершенствование способов добычи и природоохранных комплексов.
^

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Секция «Германская филология»


КАТЕГОРИЯ НАРРАТОРА В СБОРНИКЕ
«ДЕВЯТЬ РАССКАЗОВ» Д. Д. СЭЛИНДЖЕРА

Петренко А.
Научный руководитель — канд. филол. наук Ошуков М. Ю.

В нашей работе мы проанализировали образ нарратора в сборнике «Девять рассказов» Д. Д. Сэлинджера с точки зрения степени включенности повествователя в фабульное пространство, а также определили нарративный тип каждого повествователя с последующим выходом на уровень интерпретации текстов.

При рассмотрении данного сборника рассказов Сэлинджера была замечена тенденция использования гетеродиегетического нарратива
в большей степени, который репрезентирован формой «нейтральное всезнание». И только один рассказ («Голубой период Де Домье-Смита») представлен гомодиегетическим нарратором в «чистом виде». Также несколько обособленно в данном цикле стоят рассказы «Человек, который смеялся» и «Тебе, Эсме — с любовью и убожеством». Эти рассказы имеют сложные нарратологические структуры, каждый уровень которых представлен различными нарратологическими формами. Если рассматривать цикл в целом, то рассказы с многослойным повествованием («Человек, который смеялся» и «Тебе, Эсме — с любовью и убожеством») располагаются в центре его, как бы окаймленные шестью рассказами, состоящими только из одного нарратологического уровня, и в то же время рассказ «В лодке» разделяет их между собой.

Отсюда можно сделать вывод, что оба рассматриваемых рассказа являются своего рода кульминацией цикла. Это может быть объяснено тем фактом, что данный сборник представляет собой реализацию теории Дхвани, каждый рассказ соответствует одному из девяти индусских «поэтических настроений», которые должны быть пережиты человеком последовательно для достижения абсолютного спокойствия. Самыми «опасными» чувствами в этой парадигме являются гнев и страх, которые представлены соответственно в произведениях «Человек, который смеялся» и «Тебе, Эсме — с любовью и убожеством». Эти два состояния — своего рода переломный момент, который определит возможность достижения абсолютной гармонии и спокойствия. С данной позиции также становится очевиден отход от тенденции гетеродиегетического повествования в «Голубом периоде де Домье-Смита», так как он представляет категорию откровения.

В заключение необходимо отметить, что рассмотренная категория «нарратор» играет важную роль при интерпретации текста. Если для американской прозы свойственно в большей степени повествование от первого лица, то в цикле «Девять рассказов» Сэлинджер в целом отходит от этой тенденции, акцентируя рассказы, написанные в «Я-форме». Более того, при помощи сложных нарратологических структур привлекается большее внимание к ключевым моментам цикла.

^ «МЕФИСТОФЕЛЬ» К. МАННА.
РОМАН ОДНОЙ КАРЬЕРЫ

Давыдова А.
Научный руководитель — канд. филол. наук, доц. Колихалова Н. Г.

Актуальность научного исследования произведений немецкоязычных антифашистских авторов эпохи Третьего Рейха в контексте возрождающихся неонацистских и неофашистских тенденций неоспорима. Литературоведение занимает в данном случае активную социальную позицию и представляет свое видение данной проблемы. Роман К. Манна «Мефистофель» можно условно разделить на три основных ступени в понимании основных проблем, заявленных в произведении. Первая — базовая — ступень, в качестве которой выступает социально-исторический контекст, проявляется в том, что роман стоит воспринимать, с одной стороны, как общественную сатиру (на это указывал сам автор в его аннотации к своей работе, а также немецкие исследователи Фредерик Кроль, Уве Науманн, Александер фон Борман), с другой стороны, как документальные хроники (Ебернхард Шпангенберг, Лутц Винклер, Вольфганг Паше). «Мефистофель», по мнению последних, является романом «с ключом» (Schlüsselroman): за персонажами романа скрываются реальные лица — известные деятели политики и культуры того времени. Кроме того, необходимо указать важность выбора главным героем произведения театрального деятеля: актер, по мнению К. Манна, — представитель интеллигенции, которая и несет ответственность за историю нации.

Однако в данном случае главному герою Хендрику Хефгену приписывается определение «комедиант», дающее ключ к выходу на второй уровень проблематики произведения. «Комедиантством» обозначается не только отсутствие возможности быть интеллигентом, а также пустое существование, ложный пафос. Понятием «комедиантство» характеризуется, кроме того, весь национал-социалистский режим. «Комедиантство» следует понимать как соединение правды и лжи, театра и жизни, что отсылает к философскому определению актера Фридрихом Ницше: для актера ложь является правдой и неотделима от нее. Третьей ступенью в понимании романа является мифологема Мефистофеля. Мефистофель — это и самая удачная роль Хефгена, определившая его дальнейшую судьбу в составе национал-социалистского режима; это и объект поклонения главного героя: молитвы Хендрика Хефгена обращены к Мефистофелю как к высшей мистической силе.

Кроме того, «мефистофелевой» обозначена национал-социалистская власть, а Германия — страной, покинутой Богом, где не существует борьбы Добра со Злом. Эпоха Третьего Рейха оценивается автором как эпоха абсолютного хаоса и страданий. Таким образом, роман К. Манна предлагает многослойное и развернутое рассуждение о судьбе страны под властью Гитлера, начиная от фактического рассмотрения эпохи
и завершая мистическими мотивами.

^ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ РОМАНА
ДЖОНА М. КУТЗЕЕ «В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ»

Береславец Т.
Научный руководитель — канд. филол. наук, доц. Дьяченко И. А.

Предметом нашего исследования является роман южноафриканского писателя Джона Максвелла Кутзее (род. 1940) «В ожидании варваров» («Waiting for the Barbarians», 1977). Творчество Кутзее находится на пересечении таких литературных направлений, как модернизм и
постмодернизм, и данный роман — не исключение. Чрезвычайно интересна структура романа, в частности его сложная организация художественного пространства и времени. Но, прежде всего, обращает на себя внимание широкое интертекстуальное поле рассматриваемого произведения. В связи с этим целью нашего исследования является определение и анализ взаимосвязей между романом Кутзее и его литературными предшественниками.

Источником названия романа является, как мы установили, стихотворение греческого поэта Константиноса Кавафиса «В ожидании варваров», написанное в начале ХХ в. Помимо названия, у стихотворения
и романа имеется ряд общих черт, например мотив ожидания, а также одна из их главных тем — использование властями образа варваров для оправдания собственного бездействия.

Другим литературным предшественником романа Кутзее стало произведение итальянского писателя Дино Буццати «Татарская пустыня», написанное в годы Второй мировой войны (1940). Между двумя романами наблюдаются сюжетные сходства, общие способы организации художественного времени и пространства. Следует отметить, что в романе Буццати акцент сделан на категории времени (с целью подчеркнуть скоротечность жизни главного героя). Кутзее же больше внимания уделяет пространству, где ключевым образом является фронтир, ограждающий Империю от варваров.

Однако, несмотря на очевидную преемственность текстов Кавафиса, Буццати и Кутзее, роман Джона М. Кутзее «В ожидании варваров» получает новое наполнение благодаря тому, что автор подробнее и глубже разрабатывает тему взаимоотношений «цивилизации» и «варварства». При помощи образа проницаемого фронтира Кутзее демонстрирует искусственность границы, отделяющей пространство «цивилизации» от пространства «варваров». В результате, как мы убедились в ходе исследования, в романе происходит полная деконструкция традиционной бинарной оппозиции цивилизованный человек — варвар. И в этом заключается безусловное новаторство романа Дж. М. Кутзее.
^

Секция «Классическая филология»


ТРАКТОВКА ЖАНРА ИДИЛЛИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ Н. И. ГНЕДИЧА

Храмых А.
Научный руководитель — канд. филол. наук, доц. Нилова А. Ю.

Н. И. Гнедич изложил свое понимание жанра идиллии в предисловии к переводу 15-й идиллии Феокрита «Сиракузянки, или Женщины на празднике Адониса» и предисловии к вольному переложению 21-й идиллии Феокрита «Рыбаки». Суть этих взглядов заключалась в том, что Гнедич предлагает создать русскую идиллию, руководствуясь тем, что и в России, по его мнению, есть простолюдины, подобные тем, которых изображал в своих идиллиях Феокрит. Но, как заявляет Гнедич, сочиняя русскую идиллию, автор должен заимствовать у классиков жанра лишь «форму» идиллии, не перенимая у них «предметов» пасторальных картин.

Однако, как показал анализ русской идиллии «Рыбаки», Н. И. Гнедич, вопреки своим программным заявлениям, не избегает влияния не только Феокрита, но и Вергилия, продолжателя традиций Феокрита в римской литературе. Проявляется же это влияние в основном на имплицитном, то есть скрытом уровне.

Приведем два примера. «Рыбаки» Феокрита состоят из пролога
с описанием места событий и следующего далее монолога двух героев. Гнедич же удвоил композицию оригинала — в его вольном переложении данной идиллии есть и первая, и вторая части. В каждой из них присутствует и пролог с описанием местности, и диалог двух действующих лиц. Мы знаем, что Вергилий привнес в свои буколики автобиографический элемент и реальную действительность, порой несущую горе героям. Мелибею, герою 1-й эклоги, приказывают покинуть благодатную Аркадию и двинуться в неизведанные края. Комментаторы утверждают, что в данном эпизоде нашел отражение факт конфискации земель у жителей некоторых районов Римской империи и передачи их ветеранам Августа. Это печальное событие коснулось и самого Вергилия. Н. И. Гнедич, изображая рыбаков жителями реально существующего города, вносит, как и Вергилий, в их жизнь и жизнь их родных несчастье. Дед молодого рыболова был пастухом, пастухом «горемычным». Его родные края разорили пожары, по этой причине внук, то есть юноша-рыбак, вместе со старшим товарищем оставляют отчий дом
и счастливую страну, где «ясное небо» и «ясные души».

Автобиографический элемент, который, как я говорил, мы встречаем в 1-й эклоге Вергилия, есть и в русской идиллии Гнедича. В 1-й ее части младший рыбак рассказывает о старце с кобзой за спиной, ходившем по селениям и слагавшем песни. Как мы понимаем, это не кто иной как кобзарь. Известно, что одним из самых ярких детских впечатлений Гнедича, по утверждению И. Н. Медведевой, была именно встреча со слепым украинским певцом.

^ АНТИЧНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ
В ИДИЛЛИЯХ БАРОНА ДЕЛЬВИГА

Елисеева О.
Научный руководитель — канд. филол. наук, доц. Нилова А. Ю.

Жанр идиллии в первой трети XIX в. был довольно распространен
в русской поэзии. Однако идиллии Дельвига по своему характеру во многом отличались от русских идиллий обычного типа, но в то же время они во многом сближались с античной идиллией.

Воссоздавая дух древнегреческого мира, Дельвиг никогда не смешивал греческие и русские элементы. Он поселил своих пастухов в далекий аркадский мир, которого нет и на карте. Это мир скорее условный, чем реальный. В таком же мире живут и трудятся пастухи из эклог Вергилия, самого знаменитого буколического автора Рима. Аркадия из гористой области в центре Пеллопонесса превратилась в мир утопии, где нет бурь, бед и забот, где жизнь спокойна и прекрасна в своей безмятежности. Но совсем иной мир мы видим в идиллиях Феокрита. Он рисует вполне реальные места, Сицилию и Кос. Его пастухи вполне реальны, я имею ввиду, что они написаны очень реалистично. Показаны сцены их труда, работы и их отдыха. Например, изображение голодного рыбака в идиллии 21. Прозаически ведут себя и пастухи в идиллии 4, давая друг другу весьма нелестные характеристики. Таким образом, можно сказать, что герои Феокрита совсем непохожи на кокетливых
и изящных пастушков. А уже у Вергилия пастухи — это условные фигуры для произнесения стихов на любые темы. Их имена достаточно условны, что создавало иллюзию древних богов и героев. Такой же прием использовал и Дельвиг в своем творчестве. Он дал своим героям греческие имена, поместил их в воссозданный им греческий идиллический мир. Но всех трех авторов сближает одно: пастухи говорят очень умно, по-городскому и на такие темы, что кажется, будто бы они ученые мужи.

Теперь давайте обратимся к обязательным элементам буколик. Таким как любовь и песни. И к характерным мотивам — состязание певцов, соперничество двух пастухов в пении за победу. Этот мотив явственно представлен в идиллиях 6, 8, 9 Феокрита, а также в эклогах 3 и 7 Вергилия. А вот у Дельвига элемента состязания пастухов уже нет. Песня присутствует в такой идиллии, как Дамон, но это сольная песня старца.