Оснащенность лабораторным оборудованием


Оборудование

  • Двухлучевой спектрофотометр Lambda 35 (Perkin Elmer, США)
    Спектрофотометр оснащён 50 мм интегрирующей сферой и позволяет проводить аналитические работы, связанные с исследованием оптических спектров (поглощения, пропускания и диффузного отражения) материалов (растворов и твердых образцов) в ультрафиолетовой, видимой и ближней ИК областях (190-1100 нм), а также измерять концентрации различных веществ (фотометрия). Помимо сканирования по длине волны прибор позволяет проводить сканирование по времени для изучения кинетики физико-химических процессов.
  • Спектрофлуориметр Fluorolog 3-22 (Horiba Jobin Yvon, Франция)
    Спектрофотометр позволяет измерять спектры флуоресценции, возбуждения, поляризационные характеристики в стационарном режиме при возбуждении коротко-дуговой ксеноновой лампой (450 Вт) и измерять время-разрешенные процессы с помощью модуля FluoroHub B, который позволяет методом счета коррелированных во времени фотонов (TCSPC) регистрировать времена жизни от пикосекундных (флуоресценция) до миллисекундных (фосфоресценция) масштабов при возбуждении набором диодных лазеров NanoLED или микросекундной ртутной флэш-лампой (150 Вт).
  • Фурье спектрометр для видимой области VERTEX 70 (Bruker Optik GmbH, Германия)
    Спектрометр для среднего ИК и видимого диапазона (образцы измеряются в кюветном отделении или под микроскопом).
  • Фурье спектрометр для инфракрасной области VERTEX 80 (Bruker Optik GmbH, Германия)
    Спектрометр предназначен для измерения спектров пропускания, поглощения, отражения, нарушенного отражения, диффузного, полного внутреннего отражения, отражения под фиксированным или регулируемым углом, жидких, твердых, порошкообразных и пленочных микро- и макрообразцов.
  • Фурье-Раман спектрометр RFS-100/S (Bruker Optik GmbH, Германия)
    Достоинством данного прибора является наличие встроенного лазера ИК диапазона в качестве источника возбуждающего излучения – его использование позволяет избежать влияния люминесценции окрашенных в видимой области образцов.
  • Спектрофотометр UV-3600 (Shimadzu, Япония)
    Высокочувствительный спектрофотометр для работы в УФ, видимом и ближнем ИК-диапазоне.
  • Сканирующий автоэмиссионный электронный микроскоп S5500 (Hitachi, Япония)
    Сканирующий электронный микроскоп S5500 использует in-lens технологию для получения как сверхвысокого разрешения, так высокой чувствительности EDS анализа. Электронная пушка – полевая эмиссия с холодным катодом, ускоряющее напряжение – 5-30 кВ. Микроскоп оборудован EDS спектрометром, позволяет проводить рентгено- флуоресцентный анализ и картирование образца
  • Атомно-силовой микроскоп Multimode Nanoscope IIIa (Veeco, США)
    Система позволяет проводить исследования топографии поверхности, шероховатости, распределения частиц по размерам и высоте
  • Фемтосекундный титан-сапфировый лазер Tsunami (Spectra-Physics, США)
  • Лазер Millennia Pro 2i (Spectra-Physics, США)
  • Cистема регистрации оптического сигнала на основе цифрового осциллографа NI PXI-5122 (National Instruments, США)
  • Спектрометры Ocean Optics USB4000 и HR4000
  • Монхроматор-спектрограф Solar MSDD1000
  • Измеритель мощности Spectra Physics 407A
  • Измеритель энергии импульсов Coherent J25/FieldMaxII-P

Аксессуары и дополнительные модули:

  • Термостатируемый отсек для образцов для работы с кюветами (1х1см) в диапазоне от -20° C до 80°C, со встроенной магнитной мешалкой
  • Держатель для твердотельных образцов; набор светоизлучающих диодов с длинами волн: 296 нм, 337 нм, 453 нм, 493 нм, 540 нм, 590 нм, 605нм, 625нм, 740нм
  • Набор из 5 фильтров, пропускание от 370, 399, 450, 500, и 550 нм для блокировки рэлеевских линий и удаления вторых порядков
  • 50 мм интегрирующая сфера

Источники излучения:

  • УФ лазер Explorer UV Laser System (импульсный, длина волны 355 нм)
  • Гелий-неоновый лазер ЛГН-111 (непрерывный, длина волны 632,8 нм)
  • Гелий-неоновый лазер ЛГН-208 Б (непрерывный, длина волны 632,8 нм)
  • Ртутная лампа ДРШ-500

Химическая лаборатория оснащена лабораторной мебелью и оборудованием для осуществления пробоподготовки и химического синтеза:

  • аналитические весы ML104T (Mettler Toledo, Швейцария)
  • аквадистиллятор (ДЭ-4-2, Россия)
  • рН-метр/иономер S220 SevenCompact (Mettler Toledo, Швейцария)
  • центрифуга MiniSpin Plus (Eppendorf, Германия)
  • дисковая центрифуга с опцией измерения распределения частиц по размерам (CPS Instruments, США)
  • ультразвуковая мойка Elmasonic S30H с подогревом (Elma, Германия)
  • шейкер VV3 (VWR, Германия)
  • набор магнитных мешалок RH basic (IKA, Германия)
  • набор микропипеток Research plus (Eppendorf, Германия)
  • комплект стеклянной и одноразовой посуды
  • расходные материалы

Наверх


Объектами профессиональной деятельности выпускников кафедры являются интеллектуальные сети и системы с коммутацией каналов, коммутацией сообщений и пакетной коммутацией; системы и устройства радиосвязи, включая системы подвижной (спутниковой и мобильной) связи; многоканальные телекоммуникационные системы, включая системы оптического диапазона; системы и устройства передачи данных.

Кафедра «Инфокоммуникаций» оснащена необходимым оборудованием для проведения практических и лабораторных занятий, которое находится на АТС-43 по адресу ул. Новосибирская,64, а также имеются: лаборатория систем коммутаций по ул.Киренского, 28, ауд. Б229а, оборудованная цифровой АТС C&C08 производства компании Huawei (Китай):

 

Лабораторное оборудование компании AVAYA  (США)

Учрежденческо-производственная АТС  Definity

20210324_183001 20210324_183018

 

Лаборатория маршрутизирующего оборудования на основе оборудования Cisco (США):

 

Кафедра имеет партнерские отношения с региональным офисом компании D-Link в Красноярском крае. Сотрудники офиса проводят тематические лекции по перспективным направлениям использования оборудования компании D-Link Кафедрой проводятся специализированные курсы по изучению технологии коммутации в локальных сетях, построенных по технологии D-Link.

Кафедра располагает пособиями для изучения компонент коммутационного оборудования подвижной связи.

Компонгенты  MSC  сети подвижной связи стандарта GSM

   

Осособое внимание  уделяется  оборудованию  компании Huawei

Оборудование  Wi-Fi 6  — точка доступа — AP-6760

IMG_1612

 

Как  точка  доступа выглядит внутри, как подключить к ней внешние антенны.

Как  организовать питание  АР-6760  по технологии PoE

 

WiFi_6_2WiFi_6_3

 

Компоненты  локальных сетей производства компании Huawei

IMG_1623 IMG_1625 IMG_1627 IMG_1631 IMG_1634

 

 

Выпускники кафедры трудятся в ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ЗАО «Сибтранстелеком», ПАО «Вымпелком» (Билайн), ОАО «НорильскТелеком», ПАО «Мобиком–Новосибирск» («Мегафон») и других предприятиях радиотехнической отрасли, действующих на территории Красноярского края и СФО.


Наверх


Для проведения практических и лабораторных занятий со студентами кафедра обладает следующими лабораториями:

  1. Лаборатория радиотехнических систем, имеющая 5 рабочих мест для работы на персональных компьютерах;
  2. Лаборатория радиоавтоматики и радиоуправления, оснащенная интерактивной доской для чтения лекций и проведения практических занятий;
  3. Лаборатория телевизионных устройств, оснащенная телевизионными приемниками для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Основы телевидения и видеотехники», «Устройства отображения информации»;
  4. Лаборатория электропреобразовательных устройств радиоэлектронных систем, оснащенная макетами и стендами для выполнения лабораторных работ;
  5. Лаборатория «Устройства приема и обработки сигналов», оснащенная макетами для выполнения лабораторных работ и 5-ю рабочими местами для работы на персональных компьютерах;
  6. Лаборатория «Устройства генерирования и формирования сигналов» оснащена 5 рабочими местами для работы на персональных компьютерах и интерактивной проекционной доской для демонстрации презентаций по читаемым лекционным курсам;
  7. Лаборатория «Метрология и радиоизмерения», оснащенной 5-ю рабочими местами для выполнения лабораторных работ, а также персональным компьютером и настенным монитором для демонстрации презентаций и учебных фильмов при чтении лекций по дисциплинам «Метрология и радиоизмерения», «Радиоизмерения», «Метрология, стандартизация и серктификация»;
  8. Лаборатория «Основы радионавигации» используется для чтения лекций и проведения практических занятий по дисциплинам «Основы радионавигации», «Радионавигационные системы», «Радиолокационные системы».

Кроме того, ряд лабораторных и практических занятий проводится в помещениях ИВЦ ИИФ и РЭ на находящихся там персональных компьютерах, имеющих выход в корпоративную сеть СФУ и интернет. В частности на ИВЦ проводятся занятия по дисциплинам «Информатика», «Информационные технологии» и ряд лабораторных работ по другим дисциплинам, требующих использования средств вычислительной техники.

Помимо учебных аудиторий кафедра располагает несколькими научными лабораториями, используемыми для проведения научно-исследовательских работ и проведения занятий с магистрантами и аспирантами. Имеется измерительное оборудование фирм Agilent, National Instruments и др., а также программное обеспечение NI LabView, используемое для моделирования и проведения экспериментальных работ в области радиолокации, радионавигации и техники связи.

На кафедре имеется серийный образец радионавигационной системы «Крабик-БМ», производимой ОАО «НПП «Радиосвязь», который используется как в научных исследованиях, так и учебном процессе при выполнении лабораторных работ по дисциплинам «Радиоизмерения» (специальность 162107.65) и «Методы и средства навигационных измерений» (магистерская программа 210400.68.03 «Радиоэлектронные системы и устройства локации, навигации и управления»


Наверх


Астрономическая обсерватория

Руководитель астрономической обсерватории: кандидат физ.-мат. наук, доцент Паклин Николай Николаевич

Astro_observat

Astro_photo Astro_photo

 

Лекторий по астрономии

В рамках проекта «Цифровая астрономическая обсерватория СФУ» по программе «Приоритет-2030» был подготовлен лекторий по астрономии, который можно посмотреть по следующим ссылкам: канал на youtube или канал на VK-видео.

Онлайн-трансляции астрономических явлений

Мы регулярно проводим онлайн-трансляции астрономических явлений и обсуждаем интересные астрономические события. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу AstroSFU.

Приложение для поиска экзопланет

Количество звёзд до 15-16 звёздной величины, которые можно увидеть в мощные телескопы с Земли примерно 100 миллионов, поэтому выбор объектов для постоянных, периодических наблюдений является одним из ключевых моментов для обнаружения экзопланет на орбите звезды (транзитным методом). Сотрудником нашей обсерватории было разработано приложение для мобильных устройств на платформе Андроид, которое позволяет автоматически выбирать звёзды для астрономических исследований в зависимости от указанного географического местоположения, на орбите которых более вероятно можно обнаружить экзопланеты транзитным методом. Попробуйте приложение прямо сейчас — app-EP.

 

Цифровой телескоп Unistellar eVscope eQuinox

eQuinox

Технические характеристики

Оптическая схема рефлектор Ньютона
Диаметр объектива, мм 114
Фокусное расстояние, мм 450
Относительное отверстие f/4
Увеличение оптическое: 50; цифровое: до 400, рекомендуемое: до 150
Угловое поле зрения 27 x 37 угловых минут
Предельная визуальная зв. величина, m 18
Угловое разрешение, уг. сек. 1.72
Монтировка моторизованная альт-азимутальная монтировка (Go-To) с исключительной точностью ведения благодаря автоматической системе гидирования по опорным звездам с обратной связью
Вес телескопа, кг 9
Встроенная память, ГБ 64
Число мегапикселей 4.9
Сенсор Sony Exmor с технологией NIR IMX224

 

Телескоп Meade LX200-ACF/GPS/UHTC (система Шмидт-Кассегрен)

mead_LX200R

Технические характеристики

Тип Зеркально-линзовый
Оптическая схема Модифицированная Ричи-Кретьен
Способ фокусировки грубая: главным зеркалом;
точная: смещением окуляра по оптической оси
Световой диаметр, мм 406
Фокусное расстояние, мм 4064
Светосила f/10
Разрешающая способность, угл. сек. 0.28
Просветляющее покрытие многослойное, UHTC
Проницающая способность 16mg
Максимальное полезное увеличение 950
Минимальное полезное увеличение (ночное) 68х
Минимальная дистанция фокусировки, м 33
Точность автоматического наведения стандартная (около 2 угл. мин), прецизионная (1 угл. мин)
Монтировка Тип: вилочная (американская двухперьевая)
Вид ориентации: полярная
Встроенные датчики: места нахождения (GPS)
Скорости движения по осям вращения: 1х-8х
Физические характеристики Габариты: оптической трубы- 445мм (диам) х 838мм (длина), телескопа: 457мм(Г) х 813мм(Ш) х 1295мм(В)
Общий вес:144.2 кг

 

Солнечный телескоп Н-альфа Coronado

Coronado

Технические характеристики

Комбинированная фильтрация ERF и пара эталонов Фабри-Перо (апертурой 60 мм) с тюнером и блокирующий широкополосный фильтр BF10
Тепловая стабилизация уход полосы пропускания не более чем на 0.005А при изменении температуры на 1 градус
Оптическая схема рефрактор с полем зрения, зависящим от типа блокирующего фильтра (BF10 — около 1.5 градусов, BF15 — более 2 градусов) и зенит-призмой
Способ фокусировки перемещением окуляра
Световой диаметр, мм 60
Фокусное расстояние, мм 400
Светосила f/6.7
  • Возможна смена увеличения (рекомендуемый диапазон от 16 до 100 крат) при использовании окуляров стандарта 1.25″
  • Относительное отверстие 1:6.7
  • Специальное просветляющее покрытие оптических деталей, адаптированное под Н-альфа

 


Контактная информация

адрес: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 14-09

e-mail: TheorPhys@sfu-kras.ru

тел.: (391)-206-21-17


Наверх


Наличие современного оборудования дает возможность сотрудникам и студентам получать научные результаты мирового уровня.

Экспериментальное оборудование:

  • Стенды для изучения микрофлюидики включают в себя шприцевые насосы, микроскопы, высокоскоросные камеры, микрофлюидные чипы различных конфигураций: микропиксеры, модели пористой среды, модели имитирующие горную породу;
  • Стенды для изучения процессов теплообмена (конвективного, радиационного, кипения, теплопроводности);
  • Стенд для исследования процесса горения водоугольного топлива.
  • Модель турбины ГЭС для изучения процессов течения в гидроагрегате и вихревых структур за рабочим колесом.
  • Аэродинамическая труба замкнутого типа с оптически прозрачным рабочим участком сечением 0.8х0.8 метров и длиной 2.5 метров. Скорость потока до 25 м/с.
  • Система трассерного измерения характеристик потока PIV (particle image velocimetry).

Для научно-исследовательской работы и занятий по математическому моделированию физических процессов имеется доступ к вычислительному кластеру.

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и интернет ресурсам:

  • Электронный каталог и полнотекстовая база данных внутривузовских изданий (http://lib.sfu-kras.ru/);
  • Виртуальный читальный зал (http://lib.sfu-kras.ru/eresources/virtual.php);
  • УМКД (http://lib.sfu-kras.ru/ecollections/umkd.php);
  • Видеолекции и учебные фильмы университета (http://tube.sfu-kras.ru/).

Наверх


Учебные лаборатории и методические кабинеты Б-130, Б305;

Научно-исследовательские лаборатории Б-303, Б-130;

Опытное и экспериментальное производства на территории АО «НПП «Радиосвязь»;

Учебные и научно-исследовательские лаборатории  на территории АО «НПП «Радиосвязь».


Наверх


№п/п Номер лаборатории, аудитории др. помещений Наименование лаборатории, аудитории, др. помещений
1 Ауд. 14 – 02 Свободный 79 Лаборатория акустооптических исследований
2 Ауд. 14 – 04 Свободный 79 Лаборатория зондовой микроскопии
3 Ауд. 14 – 05 Свободный 79 Лаборатория акустических исследований
4 Ауд. 14 – 08 Свободный 79 Лабораторный практикум по функциональной электронике
5 Ауд. 14 – 14 Свободный 79 Спецпрактикум по физике твердого тела
6 Ауд. 14 – 17 Свободный 79 Лабораторный практикум по функциональной электронике
7 Ауд. 1-29 Академгородок 50 стр.38 Научно-образовательный центр «Синтез кристаллов керамических и полупроводниковых материалов»
8 Ауд. Б-0-17, Б-0-19, Киренского 26 Б Научно-образовательная лаборатория «Ультрадисперсные материалы»
9 ИФ ФИЦ КНЦ СО РАН (базовая организация) Научно-исследовательские лаборатории по направлениям «Физика магнитных явлений», «Кристаллофизика», «Оптические исследования» и др., а также лаборатории НОЦ ФИЦ КНЦ СО РАН для выполнения научно-исследовательских работ студентов

Наверх


  1. Лаборатории механики (ауд.12-06, 12-07)
  2. Лаборатория молекулярной физики (ауд.11-12)
  3. Лаборатория электричества и магнетизма (ауд.12-11)
  4. Лаборатория оптики (ауд.12-08)
  5. Лаборатория атомной физики (ауд.13-02)
  6. Лаборатория ядерной физики (ауд.12-01)
  7. Лаборатория лекционного эксперимента (ауд.22-01)
  8. Лаборатория атомно-силовой микроскопии (ауд.11-12а)

Лаборатории оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить практические занятия на высоком уровне.

Лаборатории размещены в 1 учебном корпусе, пр.Свободный,79.


Наверх


Наименование специализированных кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования
1 Учебная лаборатория «Надежность конструкций» Камера тепла и влаги

Макеты и стенды

Генераторы

Вольтметры

Персональный компьютер

2 Учебная лаборатория «Метрология и измерительная техника» Частотомеры

Генераторы

Вольтметры

Осциллографы

Персональные компьютеры

3 Учебно-исследовательская лаборатория «Нанотехнологии» Шлифовальный станок

Вытяжной шкаф

Микроскопы

Контрольно-измерительные приборы Ультразвуковой диспергатор

Ультразвуковой генератор

Установка ультразвуковой очистки подложек

Профилометр

Персональный компьютер

4 Криогенная Азотная машина   (ЗИФ-700)
5 Учебная лаборатория «Технологии производства РЭС» Вытяжной шкаф

Станки

Установка микросборки

Камера засветки

Ламинатор

6 Научно-образовательный центр «Прикладная нейроинформатика» Учебные макеты

Частотомеры

Генераторы

Вольтметры

Осциллографы

Персональные компьютеры

7 Учебно-исследовательская лаборатория «Технология микросхем» Газовый пульт

Установка финишной очистки воды УФЭ-250

Микроскопы

Вакуумная установка УВН

Установка пиролитического осаждения

Печь ОКБ

Установка очистки водорода

8 Учебная лаборатория «Автоматизация конструкторско-технологического проектирования ЭС» Персональные компьютеры
9 Технологический центр Установка микросварки

Установка пайки пластин

Установка испытания микросборок

Установка УВН-2М-1

Установка ионоплазменного напыления

Установка сушки и дубления

Установка нанесения фоторезиста

Установка совмещения и экспонирования

Микроскопы

Вытяжной шкаф

Дистиллятор

10 Методический кабинет Персональные компьютеры
МФУ

Справочная и учебная литература

11 Учебная лаборатория «Физическая электроника» Усилитель измерительный

Источники питания

Измерительные мосты

Микроскопы

Генераторы

Источники питания

Учебные макеты

12 Компьютерный класс Сервер

Персональные компьютеры

Плоттер

13 Лаборатория «Физико-химические основы технологии РЭС» Микроскопы

Камера тепла

Генераторы

Вольтметры

Учебные макеты

14 Учебная лаборатория «Конструирование РЭС» Учебные стенды и макеты

Осциллограф

Генераторы

Вольтметры

Источники питания

15 Учебно-исследовательская лаборатория «Микросистемные компоненты» Учебные макеты, стенды

Источники питания

Вольтметры

Генераторы

Осциллографы

Микроскопы

Персональный компьютер

16 Учебно-исследовательская лаборатория «Функциональная электроника» Учебные макеты, стенды

Генераторы

Вольтметры

Осциллографы

Источники питания

Персональный компьютер

17 Вакуумная Вакуумные установки «Альфа»

Высоковольтный блок питания

18 Учебная лаборатория «Схемотехника аналоговых электронных устройств» Учебные макеты

Источники питания

Милливольтметры

Осцилографы

Генератор сигналов

Персональный компьютер

19 Автоматизированные системы проектирования ЭС Персональные компьютеры
20 Учебно-научная лаборатория «Медико-биологические системы и аппараты» Паяльная установка Lab-1

Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП, ЭМГ, Нейрон-спектр4/ВП Электроэнцефалограф Нейрон Спектр 4

Ноутбук

Оборудование для исследован. вегетативной нервной системы Поли-Спектр-Ритм

Оборудование для осуществления биологической обратной связи Нейрон-Спектр-БОСЛАБ

Оборудование для статистического анализа ЭЭГ Нейрон-Спектр- Анализа

Монитор  носимый суточного наблюдения МнСДП-2

Холтеровский монитор ВРLab

Компьютер DNS Prestige


Наверх


Наименование специализированных кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования
1 Учебная лаборатория «Радиотехнические цепи и сигналы» Макеты и стенды изготовления Санкт-Петербургского Государственного технического университета (СПбГТУ-ЛЭТИ)

Персональный компьютер

2 Учебная лаборатория непосредственных измерений параметров электрических цепей «Основы теории цепей» Частотомеры

Генераторы

Вольтметры

Осциллографы

Макеты собственной разработки и изготовления

Персональные компьютеры

3 Учебная лаборатория виртуальных измерений параметров электрических цепей «Основы теории цепей» Макеты собственной разработки и изготовления с цифровой обработкой входящих и выходящих данных

Персональные компьютеры

4 Учебно-исследовательская лаборатория

по дисциплинам: «Антенны и СВЧ устройства», «Фазированные антенные решетки»

Безэховая камера собственной разработки и изготовления для проведения измерения параметров антенн и антенн и антенных систем
5 Учебно-исследовательская лаборатория

по дисциплинам: «Электродинамика и распространение радиоволн», «Электромагнитные поля и волны», «Устройства СВЧ и антенны»

Макеты собственной разработки и изготовления для проведения лабораторных работ

Цифровая измерительная техника производства Томского предприятия «Микран»

6 Учебно-исследовательская лаборатория

по дисциплинам: «Локационные методы исследования объектов», «Радиоэлектронные методы экологического мониторинга»

Специализированное оборудование для проведения лабораторных работ по обнаружению подземных объектов и неоднородностей методами радиолокации

Персональные компьютеры

7 Учебно-исследовательская лаборатория

по дисциплинам: «Полупроводниковые устройства СВЧ», «Радиоприемные устройства СВЧ»

Специальная макетная база для изучения полупроводниковых и радиоприемных СВЧ аналоговых устройств
8 Учебно-производственно-исследовательская лаборатория по дисциплинам: «Конструирование и технология антенных устройств», «Проектирование антенн» Производственная база для изготовления антенн, их элементов и СВЧ устройств – станки для механической обработки различных материалов; Специализированные устройства собственной разработки и изготовления для макетирования и единичного производства антенн различного назначения и их элементов, а также ряда СВЧ устройств
9 Учебно-исследовательская лаборатория

по дисциплинам учебных планов направлений 210400.62, 210400.68.00.04, подготовки аспирантов: «Проектирование антенн», «Научно-исследовательская работа в семестре»,

«Производственная практика», «Научно-исследовательская практика», «Преддипломная практика»

Персональные компьютеры со специализированным программным обеспечением
10 Учебно-исследовательская лаборатория

по дисциплине «Измерения на СВЧ»

Цифровая измерительная техника производства Томского предприятия «Микран»

Цифровая измерительная техника производства фирмы «Agilent Technology».


Наверх


Наличие учебных лабораторий для проведения лабораторных работ

  • Механика и молекулярная физика

Аудитория АУП-2/306

  • Электричество и магнетизм

Аудитория АУП-2/302

  • Оптика и атомная физика

Аудитория АУП-2/310

В аудиториях имеются электронные доски обратной проекции и могут проводиться практические занятия по решению задач или лекции для потоков, состоящих из одной группы.

 


Наверх


Киренского 26. Корп. Б.

Учебный кабинет — ауд.215

Пр.Свободный, 82, корп.К

  1. Лаборатория механики и молекулярной физики – ауд. 2-12
  2. Лаборатория электричества и магнетизма – ауд. 2-13
  3. Лаборатория оптики и ядерной физики – ауд.2-16
  4. Лекционная аудитория – ауд. 2-14
  5. Учебный кабинет – ауд.2-15

Наверх

Back to Top