Гильфанов, Марат Равильевич

Мара́т Рави́льевич Гильфа́нов (род. 18 июля 1962, Казань, СССР) — советский и российский учёный-астрофизик, специалист в области астрофизики высоких энергий и рентгеновской астрономии[1], академик РАН (2022)[2]. Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и научный сотрудник Института астрофизики Общества Макса Планка[2].

Общие сведения
Марат Равильевич Гильфанов
Дата рождения 18 июля 1962(1962-07-18) (64 года)
Место рождения
Страна
Научная сфера астрофизика
Место работы Институт космических исследований РАН
Институт астрофизики Общества Макса Планка
Образование Факультет проблем физики и энергетики МФТИ (1985)
Учёная степень доктор физико-математических наук
Учёное звание академик РАН (2022)
член-корреспондент РАН (2016)
профессор (2010)
Научный руководитель научная школа Зельдовича — Сюняева
Известен как специалист в области астрофизики высоких энергий и рентгеновской астрономии, один из руководителей проекта «Спектр-РГ»
Награды и премии RUS Medal of the Order For Merit to the Fatherland 2nd class ribbon.svg (2024)
Премия имени А. А. Белопольского (2017)
Медаль имени К. Э. Циолковского ФКР (1997)
Медаль имени Я. Б. Зельдовича (КОСПАР и РАН, 1992)

Биография

Родился 18 июля 1962 года в г. Казань.

Окончил физико-математическую школу № 131 (учитель математики Т. И. Шаронова, 1979), Московский физико-технический институт (факультет проблем физики и энергетики, 1985), аспирантуру МФТИ (1988)[3]. В 1989 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук[3]. Доктор физико-математических наук (1996)[4]. Принадлежит к научной школе Зельдовича-Сюняева.

Академик Российской академии наук (2022; член-корреспондент с 2016)[5]. Член Academia Europaea (2022)[6]. Почётный член Академии наук Республики Татарстан (2010)[5]. Профессор по специальности «астрофизика и звёздная астрономия» (Высшая аттестационная комиссия, 2010)[5].

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и руководитель исследовательской группы в Институте астрофизики Общества Макса Планка (Германия)[6]. В 2014—2019 годах являлся экстраординарным профессором Амстердамского университета[6]. Член Международного астрономического союза, ассоциированный член Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР), член редколлегии журнала Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Специалист в области астрофизики высоких энергий и рентгеновской астрономии, работающий на стыке теории и экспериментальной и наблюдательной астрофизики. Один из лидеров анализа и интерпретации данных рентгеновской обсерватории РЕНТГЕН (на модуле КВАНТ советского орбитального комплекса «Мир») и международной орбитальной обсерватории «Гранат». Ассоциированный учёный космологического спутника «Планк» (Европейское космическое агентство, ЕКА). Является одним из научных лидеров перспективной международной орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».

Один из ведущих и результативных российских астрофизиков. Автор более 400 работ[5]. По данным Google Scholar, индекс Хирша составляет 74[7].

Под его руководством защитили диссертации 17 аспирантов[5].

Важнейшие научные результаты

М. Р. Гильфанов — автор широко цитируемых работ по физическим процессам в окрестности аккрецирующих нейтронных звёзд и чёрных дыр, анализу их переменности и диагностике пограничного слоя у поверхности нейтронной звезды. Он впервые экспериментально доказал существование различий (дихотомии) в рентгеновских спектрах этих двух типов объектов, что является прямым следствием отсутствия у чёрных дыр твёрдой поверхности и позволяет определять природу компактного объекта по его спектральным характеристикам[8][9][10][11].

Работы по диффузии химических элементов и резонансному рассеянию фотонов в горячем межгалактическом газе в настоящее время используются при интерпретации данных наблюдений скоплений галактик орбитальными рентгеновскими обсерваториями Chandra (НАСА) и XMM-Newton (ЕКА)[12][13][14].

По данным спутника Chandra построил функцию светимости рентгеновских источников во внешних галактиках, предложил и откалибровал метод измерения темпа звездообразования по рентгеновскому излучению галактик, получивший широкое применение, получил зависимость числа массивных рентгеновских двойных от возраста звёздного населения, обнаружил в центре галактики Туманность Андромеды ранее неизвестную популяцию маломассивных рентгеновских двойных, образовавшихся в результате динамического взаимодействия одиночных и двойных звёзд с компактными объектами в среде с высокой плотностью звёздного населения[15][16][17][18].

Получил наблюдательные ограничения на вклад различных типов аккрецирующих белых карликов в производство сверхновых типа Ia — «стандартных свечей» современной космологии. В частности, его работы показали, что взрывы белых карликов, достигающих предела Чандрасекара за счёт аккреции, не могут быть основным механизмом образования сверхновых типа Ia в эллиптических галактиках, и более вероятным сценарием является слияние двух белых карликов[19][20][21][22][23].

В последние годы активно занимается исследованием крупномасштабной структуры и роста сверхмассивных чёрных дыр во Вселенной методами рентгеновской астрономии, является одним из пионеров исследования флуктуаций космического рентгеновского фона и использования этих данных для задач космологии[24][25].

Научная деятельность М. Р. Гильфанова также тесно связана с российской орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ», одним из научных лидеров и идеологов которой он является. Под его руководством и при его непосредственном участии на основе данных телескопа eROSITA была создана уникальная рентгеновская карта всего неба. Анализ этой карты привел к ряду открытий, в частности, к обнаружению гигантских структур в горячем газе нашей Галактики, получивших название «пузыри еРОЗИТы».

На основе данных обсерватории были составлены крупнейшие каталоги рентгеновских источников, включающие более миллиона активных ядер галактик и квазаров, около полумиллиона звёзд с активностью в рентгеновском диапазоне и свыше 20 тысяч скоплений галактик. Эта работа позволила провести систематический поиск и исследование внегалактических рентгеновских источников с экстремальной переменностью[26], изучить редкие события, такие как события приливного разрушения звёзд сверхмассивными чёрными дырами[27] и быстрые синие оптические транзиенты (FBOT)[26], а также вести поиск далёких квазаров для изучения роста сверхмассивных чёрных дыр в ранней Вселенной[28].

Награды и премии

Примечания

  1. Гильфанов Марат Равильевич. Академия наук Республики Татарстан. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  2. 1 2 Академику Гильфанову Марату Равильевичу - 60 лет! Российская академия наук (18 июля 2022). Дата обращения: 7 ноября 2025.
  3. 1 2 Марат Равильевич Гильфанов (к 60-летию со дня рождения). Успехи физических наук. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  4. Гильфанов М. Р. Наблюдательные проявления аккрецирующих чёрных дыр и нейтронных звёзд в рентгеновском диапазоне (по данным обсерваторий Мир-Квант, Гранат и Аска) : автореферат дис. … доктора физико-математических наук : 01.03.02
  5. 1 2 3 4 5 Гильфанов Марат Равильевич. Российская академия наук. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  6. 1 2 3 Gilfanov Marat. Academia Europaea. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  7. Marat Gilfanov. Google Scholar. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  8. Gilfanov, M., Churazov, E., and Revnivtsev, M. 1999, Reflection and noise in Cygnus X-1 Архивная копия от 15 августа 2017 на Wayback Machine, Astronomy and Astrophysics, 352, 182
  9. Gilfanov, M., Revnivtsev, M., and Molkov, S. 2003, Boundary layer, accretion disk and X-ray variability in the luminous LMXBs Архивная копия от 15 января 2021 на Wayback Machine, Astronomy and Astrophysics, 410, 217
  10. Гильфанов М. Р., Сюняев Р. А. 2014, «Радиационно-доминированный пограничный слой между аккреционным диском и поверхностью нейтронной звезды: теория и наблюдения» Архивная копия от 6 февраля 2020 на Wayback Machine, «Успехи физических наук», 184, 409
  11. Burke, M., Gilfanov, M. and Sunyaev, R.2016, A dichotomy between the hard state spectral properties of black hole and neutron star X-ray binaries Архивная копия от 5 февраля 2017 на Wayback Machine, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 466, 194
  12. Гильфанов М. и Сюняев Р. 1984, «Гравитационная сепарация дейтерия и гелия в межгалак-тическом газе скоплений галактик», «Письма в Астрономический журнал», 10, 329
  13. Гильфанов М., Сюняев Р. и Чуразов Е. 1984, The X-ray surface brightness distribution of clusters of galaxies in resonance lines, «Письма в Астрономический Журнал», 13, 7
  14. Shtykovskiy, P. and Gilfanov, M. 2010, Thermal diffusion in the intergalactic medium of clus-ters of galaxies Архивная копия от 5 февраля 2017 на Wayback Machine, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 401, 1360
  15. Gilfanov, M., Grimm, H.-J., and Sunyaev, R. 2004, LX−SFR relation in star-forming galaxies Архивная копия от 5 февраля 2017 на Wayback Machine, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 347, L57
  16. Gilfanov, M. 2004, Low-mass X-ray binaries as a stellar mass indicator for the host galaxy Архивная копия от 1 февраля 2017 на Wayback Machine, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 349, 146
  17. Mineo, S., Gilfanov, M., and Sunyaev, R. 2012, X-ray emission from star-forming galaxies — I. High-mass X-ray binaries Архивная копия от 5 февраля 2017 на Wayback Machine, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 419, 2095
  18. Гильфанов М. Р. 2013, «Рентгеновские двойные и звездообразование Архивная копия от 23 октября 2020 на Wayback Machine». «Успехи физических наук», 183, 752
  19. 60 лет академику Марату Равильевичу Гильфанову. Институт космических исследований РАН (18 июля 2022). Дата обращения: 7 ноября 2025.
  20. Gilfanov, M. and Bogdan, A. 2010, An upper limit on the contribution of accreting white dwarfs to the type Ia supernova rate Архивная копия от 16 февраля 2017 на Wayback Machine, Nature, 463, 924
  21. Woods, T. E. and Gilfanov, M. 2013, He II recombination lines as a test of the nature of SN Ia progenitors in elliptical galaxies Архивная копия от 2 февраля 2017 на Wayback Machine, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 432, 1640
  22. Soraisam, M. D. and Gilfanov, M. 2015, Constraining the role of novae as progenitors of type Ia supernovae Архивная копия от 23 января 2022 на Wayback Machine, Astronomy and Astrophysics, 583, A140
  23. Nielsen, M. T. B. and Gilfanov, M. 2015, Attenuation of supersoft X-ray sources by circumstellar material Архивная копия от 2 февраля 2017 на Wayback Machine, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 453, 2927
  24. Hütsi, G., Gilfanov, M., Kolodzig, A., and Sunyaev, R. 2014, Probing large-scale structure with large samples of X-ray selected AGN. I. Baryonic acoustic oscillations Архивная копия от 11 апреля 2022 на Wayback Machine, Astronomy and Astrophysics, 572, A28
  25. Kolodzig A., Gilfanov M., Huetsi G., Sunyaev, R. 2017, Can AGN and galaxy clusters explain the surface brightness fluctuations of the cosmic X-ray background? Архивная копия от 31 января 2017 на Wayback Machine, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, in press
  26. 1 2 Вселенная в рентгеновских лучах. Ежегодник 2022. Институт космических исследований РАН. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  27. Марат Гильфанов. Институт космических исследований РАН. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  28. СРГ/eROSITA раскроет тайны далеких квазаров в молодой Вселенной. Институт космических исследований РАН (21 июня 2022). Дата обращения: 7 ноября 2025.
  29. Warmest greetings on the Day of Russian Science and 300 years of the Russian Academy of Sciences! Институт космических исследований РАН. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  30. Гильфанов Марат Равильевич. nagrady.by. Дата обращения: 7 ноября 2025.

Ссылки

Дополнительно по теме