---
title: "Эрвин Шрёдингер: биография, открытия и уравнение Шрёдингера"
description: "Эрвин Шрёдингер создал волновую механику, вывел знаменитое уравнение Шрёдингера, предложил парадокс кота и ввёл понятие квантовой запутанности, навсегда изменив современную физику и биологию."
url: "https://hanga.su/1962,2026"
date: "2026-06-06T22:53:31+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Эрвин Шрёдингер создал волновую механику, вывел знаменитое уравнение Шрёдингера, предложил парадокс кота и ввёл понятие квантовой запутанности.](https://hanga.su/images/img_26/f7cef7af-d4e3-4506-8da3-09f9124ecbc9.jpg "Эрвин Шрёдингер") Эрвин Шрёдингер #  Эрвин Шрёдингер: волновое уравнение, кот-парадокс и рождение квантовой механики

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)

   06 июня 2026    Просмотров: 3266

- 1
-

 Ratings

 (0)

[Эрвин Шрёдингер](https://hanga.su/1962,2026 "
<p>Эрвин Шрёдингер (1887–1961) — австрийский физик-теоретик, один из создателей современной квантовой механики. Всемирную известность ему принесло уравнение Шрёдингера, опубликованное в 1926 году и ставшее фундаментом волновой механики. Это математическое уравнение позволяет описывать поведение электронов, атомов, молекул и других квантовых систем, лежащих в основе современной физики и технологий.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="https://hanga.su/1962,2026">Подробнее ...</a></div>
") занимает особое место в истории науки. Его имя известно даже людям, далёким от физики, благодаря знаменитому мысленному эксперименту с котом, однако реальное значение его работ намного глубже. Именно [Шрёдингер](https://hanga.su/1962,2026 "
<p>Эрвин Шрёдингер (1887–1961) — австрийский физик-теоретик, один из создателей современной квантовой механики. Всемирную известность ему принесло уравнение Шрёдингера, опубликованное в 1926 году и ставшее фундаментом волновой механики. Это математическое уравнение позволяет описывать поведение электронов, атомов, молекул и других квантовых систем, лежащих в основе современной физики и технологий.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="https://hanga.su/1962,2026">Подробнее ...</a></div>
") создал волновую механику — одну из фундаментальных формулировок [квантовой](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") [теории](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
"), вывел уравнение, ставшее основой современной атомной, молекулярной и твердотельной физики, а также внес огромный вклад в философское осмысление природы материи и жизни. Многие технологии XXI века, от полупроводников до квантовых компьютеров, так или иначе опираются на математический аппарат, созданный австрийским ученым почти сто лет назад.

К началу 1920-х годов физика переживала серьезный кризис. Классические представления [Ньютона](https://hanga.su/1956,2026 "
<p>Исаак Ньютон (1643–1727) — выдающийся английский ученый, чьи открытия заложили основы современной физики и математики. Именно он сформулировал три закона механики и закон всемирного тяготения, которые впервые объяснили движение как земных объектов, так и небесных тел с помощью единых математических принципов.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="https://hanga.su/1956,2026">Подробнее ...</a></div>
") и Максвелла великолепно описывали движение планет, распространение света и работу электрических устройств, однако сталкивались с непреодолимыми трудностями при попытке объяснить процессы внутри атомов. Уже существовала модель атома Нильса Бора, которая успешно описывала спектр водорода, но ее правила выглядели искусственными. Квантовые скачки между орбитами вводились как специальные постулаты, не вытекающие из более глубоких принципов. Физикам было ясно, что за этими явлениями должна скрываться новая [теория](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
").

Шрёдингер родился в Вене в 1887 году и получил блестящее образование в области физики и математики. После Первой мировой войны он работал в различных университетах Европы, а в 1921 году занял кафедру теоретической физики в Цюрихском университете. Именно здесь начался самый плодотворный период его научной карьеры.

На Шрёдингера сильное влияние оказали идеи Луи де Бройля, который в 1924 году предположил, что частицы [вещества](https://hanga.su/glossary/substance "
<p>Вещество — это форма материи, обладающая массой и занимающая пространство. Оно состоит из атомов, молекул или элементарных частиц, взаимодействующих между собой посредством фундаментальных сил. Основные состояния вещества включают твёрдое, жидкое, газообразное и плазму, однако современная физика дополнительно выделяет экзотические формы, такие как конденсат Бозе–Эйнштейна, кварк-глюонная плазма и сверхтекучие фазы.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/substance">Подробнее ...</a></div>
") обладают волновыми свойствами. Если свет может вести себя как поток частиц, то почему электроны не могут проявлять свойства волн? Эта идея казалась настолько необычной, что многие физики воспринимали ее скорее как математическую аналогию, чем как описание реальности. Однако Шрёдингер увидел в ней ключ к решению проблемы атомной структуры.

Важную роль сыграла и более старая идея, уходящая корнями в работы ирландского математика и физика Уильяма Роуэна Гамильтона. Еще в XIX веке Гамильтон заметил удивительное сходство между законами геометрической оптики и законами механики. Световые лучи и траектории частиц подчинялись похожим математическим принципам. Эта оптико-механическая аналогия была тесно связана с принципом наименьшего действия — одним из фундаментальных принципов физики, согласно которому [природа](https://hanga.su/glossary/nature "
<p>Природа — это удивительная совокупность экосистем, живых организмов и природных явлений, которые формируют наш мир. Каждый элемент природы, от мельчайших микробов до величественных гор и океанов, играет важную роль в поддержании жизни на планете.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/nature">Подробнее ...</a></div>
") выбирает путь, для которого определенная величина, называемая действием, принимает экстремальное значение.

Шрёдингер задумался над вопросом: если классическая механика является аналогом геометрической оптики, то не существует ли более глубокая волновая теория материи, подобно тому как волновая оптика лежит в основе геометрической? Именно эта идея привела его к созданию новой физики.

Особенно важным стал рождественский отпуск 1925 года, который ученый провел в швейцарском горном курорте Ароза. Вдали от университетской рутины он сосредоточился на проблеме математического описания волн материи. Именно в этот период были сделаны основные расчеты, которые вскоре изменили физику навсегда.

Уже в начале 1926 года Шрёдингер опубликовал серию работ под общим названием «Квантование как проблема собственных значений». Эти статьи стали рождением волновой механики. В них было представлено знаменитое уравнение Шрёдингера, описывающее эволюцию квантовых систем.

С математической точки зрения уравнение определяет [поведение](https://hanga.su/glossary/behavior "
<p>Поведение – это способ, с помощью которого живые организмы адаптируются к окружающей среде, взаимодействуют друг с другом и реагируют на внешние стимулы. От элементарных движений клеток до сложных социальных структур у животных – каждый аспект поведения раскрывает удивительные механизмы выживания и адаптации.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/behavior">Подробнее ...</a></div>
") особой функции ψ, которую сегодня называют волновой функцией. Первоначально сам Шрёдингер надеялся, что эта функция представляет собой реальную физическую волну, подобную электромагнитной волне. Однако вскоре стало ясно, что ситуация гораздо сложнее.

Решающую интерпретацию предложил Макс Борн. Он показал, что физический смысл имеет не сама волновая функция, а квадрат ее модуля. Эта величина определяет плотность вероятности обнаружения частицы в определенной точке пространства. Иными словами, [квантовая](https://hanga.su/glossary/quantum "
<p>Квантовая физика — это фундаментальная область науки, исследующая поведение частиц на мельчайших уровнях, где классическая механика перестает работать. Принципы квантовой суперпозиции, запутанности и туннельного эффекта лежат в основе множества современных технологий, включая квантовые компьютеры, сенсоры и криптографию. Квантовые системы способны обрабатывать информацию на порядки быстрее традиционных компьютеров, а квантовая связь предлагает абсолютную защиту данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum">Подробнее ...</a></div>
") механика описывает не точные траектории, а вероятности различных исходов наблюдения.

Такое понимание стало революцией в науке. В классической физике частица всегда находится в конкретном месте и движется по определенной траектории. В квантовом мире электрон описывается волновой функцией, которая содержит [информацию](https://hanga.su/glossary/information "
<p>Информация – основа познания, связующая науку, технологии и общество. Она представлена в виде данных, сигналов, знаний и сообщений, передающихся от источника к получателю с помощью различных носителей. В природе информация кодируется ДНК, в технологиях – цифровыми системами, а в культуре – языками и символами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/information">Подробнее ...</a></div>
") обо всех возможных состояниях одновременно.

Одним из важнейших достижений уравнения Шрёдингера стало объяснение квантования без введения специальных правил. В модели Бора разрешенные орбиты приходилось постулировать. В новой теории квантование возникало естественным образом благодаря граничным условиям. Подобно тому как струна музыкального инструмента может колебаться только на определенных частотах, электронная волна в атоме может существовать лишь в определенных устойчивых состояниях.

Особенно впечатляющим оказался результат для атома водорода. Решение уравнения Шрёдингера точно воспроизводило энергетические уровни, ранее найденные Бором эмпирическим путем. При этом никаких дополнительных постулатов уже не требовалось. Квантовые уровни возникали автоматически как математическое следствие волновой природы электрона.

В рамках новой теории появились понятия стационарных и нестационарных состояний. Стационарные состояния соответствуют фиксированным энергиям и сохраняют свою форму во [времени](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
"). Именно они определяют структуру атомов. Нестационарные состояния представляют собой суперпозиции нескольких стационарных состояний и могут изменяться по мере эволюции системы.

Практически одновременно с волновой механикой Вернер Гейзенберг создал другую формулировку квантовой теории — матричную механику. Сначала казалось, что это две совершенно разные теории. Однако вскоре сам Шрёдингер доказал их математическую эквивалентность. Оказалось, что обе формулировки описывают одну и ту же физическую реальность, используя разные математические языки.

За создание новой квантовой механики Шрёдингер в 1933 году получил Нобелевскую премию по физике. Он разделил награду с Полем Дираком — еще одним выдающимся создателем квантовой теории.

Несмотря на успехи новой физики, Шрёдингер так и не смог полностью принять философские выводы копенгагенской интерпретации, которую развивали Нильс Бор и Вернер Гейзенберг. Согласно этой точке зрения, до момента измерения квантовая система не обладает определенными свойствами. Реальность описывается суперпозицией возможных состояний, а измерение приводит к выбору одного из них.

Именно критикуя такую картину мира, в 1935 году Шрёдингер предложил свой самый знаменитый мысленный [эксперимент](https://hanga.su/glossary/experiment "
<p>Эксперимент — это основа научного метода, которая позволяет проверять гипотезы, подтверждать теории и открывать новые законы природы. Это процесс, в ходе которого исследователи изучают, как различные факторы влияют на объект исследования, создавая условия, которые можно контролировать и измерять.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/experiment">Подробнее ...</a></div>
") — кота Шрёдингера. В закрытый ящик помещается кот, радиоактивный атом, счетчик Гейгера и механизм с ядом. Если атом распадается, яд высвобождается и кот погибает. Если распада нет, кот остается жив.

Поскольку квантовая механика описывает атом как суперпозицию состояний «распался» и «не распался», возникает парадоксальный вывод: до открытия ящика вся система находится в суперпозиции состояний «живой кот» и «мертвый кот». Шрёдингер вовсе не считал это реальным описанием мира. Напротив, он хотел продемонстрировать абсурдность переноса квантовых принципов на макроскопические объекты.

Парадокс кота стал одной из самых известных философских проблем науки. Он поднимает вопросы о [природе](https://hanga.su/glossary/nature "
<p>Природа — это удивительная совокупность экосистем, живых организмов и природных явлений, которые формируют наш мир. Каждый элемент природы, от мельчайших микробов до величественных гор и океанов, играет важную роль в поддержании жизни на планете.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/nature">Подробнее ...</a></div>
") измерения, роли наблюдателя и границе между квантовым и классическим мирами. Споры вокруг этих вопросов продолжаются до сих пор.

Еще одним важным вкладом Шрёдингера стало введение термина verschränkung, который обычно переводят как «запутанность». Сегодня [квантовая запутанность](https://hanga.su/glossary/quantum-entanglement "
<p>Квантовая запутанность — одно из самых удивительных и загадочных явлений квантовой физики. Оно заключается в том, что две или более частиц могут существовать в едином квантовом состоянии, независимо от расстояния между ними. Если изменить состояние одной из частиц, состояние другой изменится мгновенно, как будто между ними существует невидимая связь, не ограниченная скоростью света.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum-entanglement">Подробнее ...</a></div>
") считается одним из центральных понятий современной физики и лежит в основе квантовой криптографии, квантовой связи и квантовых вычислений.

Интересы ученого далеко выходили за пределы физики. Он серьезно занимался философией, интересовался восточной мыслью, вопросами сознания и природы жизни. В 1944 году вышла его книга «Что такое жизнь?», в которой он попытался применить идеи физики к биологии. Именно эта работа вдохновила многих будущих исследователей молекулярной генетики. Среди них были Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, впоследствии открывшие структуру [ДНК](https://hanga.su/glossary/dna "
<p>ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это молекула, в которой зашифрована наследственная информация, управляющая развитием и функционированием всех живых организмов. Её структура была раскрыта в 1953 году Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком: двойная спираль, построенная из нуклеотидов, стала одним из символов науки XX века.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/dna">Подробнее ...</a></div>
").

Личная жизнь Шрёдингера также была весьма необычной для своего времени. Он придерживался крайне свободных взглядов на отношения и в разные периоды жизни поддерживал сложные романтические связи. Известно, что некоторое [время](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
") он фактически жил одновременно с двумя женщинами, что вызывало немало обсуждений среди коллег и знакомых.

Эрвин Шрёдингер умер в 1961 году, но его наследие продолжает определять развитие науки. Уравнение Шрёдингера остается центральным инструментом квантовой механики. Оно используется для расчета свойств атомов, [молекул](https://hanga.su/glossary/molecule "
<p>Молекула — это мельчайшая частица вещества, которая сохраняет его химические свойства. Она состоит из атомов, соединенных химическими связями, образуя уникальные структуры, определяющие свойства и поведение вещества.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/molecule">Подробнее ...</a></div>
"), лазеров, сверхпроводников и полупроводниковых устройств. Концепция запутанности лежит в основе зарождающейся квантовой индустрии. Парадокс кота по-прежнему служит отправной точкой для дискуссий о природе реальности. А его философские размышления о жизни продолжают вдохновлять ученых самых разных специальностей.

Немногие физики сумели изменить науку сразу в нескольких направлениях. Шрёдингер не только создал математический аппарат новой физики, но и заставил человечество по-новому взглянуть на саму природу материи, вероятности и наблюдения. Именно поэтому его имя остается одним из символов научной революции XX века.

- [ Инновации ](https://hanga.su/innovations)
- [ Открытия ](https://hanga.su/discoveries)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- [ История науки ](https://hanga.su/history-of-science)
- Понравилось:  41
- Похожие материалы: [Георгий Гамов: учёный, который предсказал рождение Вселенной](https://hanga.su/1478,2025) | [Илья Франк и свет быстрее света: как было объяснено черенковское излучение](https://hanga.su/1749,2026) | [Лев Ландау: гений теоретической физики и архитектор советской науки](https://hanga.su/1470,2025) | [Людвиг Больцман — человек, который объяснил хаос](https://hanga.su/1628,2026) | [Ричард Фейнман и революция квантовой электродинамики: как диаграммы изменили современную физику](https://hanga.su/1843,2026) | [Эдвард Виттен и язык Вселенной: как математика изменила физику](https://hanga.su/1694,2026)

 Загрузка следующей статьи...

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Person", "identifier": "schrodinger-erwin", "name": "Эрвин Шрёдингер", "givenName": "Эрвин", "familyName": "Шрёдингер", "description": "Австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, автор волнового уравнения Шрёдингера, основоположник волновой механики и создатель знаменитого мысленного эксперимента с котом Шрёдингера.", "birthDate": "1887-08-12", "deathDate": "1961-01-04", "birthPlace": { "@type": "Place", "name": "Вена, Австро-Венгрия" }, "deathPlace": { "@type": "Place", "name": "Вена, Австрия" }, "image": "https://hanga.su/images/img_26/f7cef7af-d4e3-4506-8da3-09f9124ecbc9.webp", "jobTitle": "Физик-теоретик, профессор, философ науки", "award": "Нобелевская премия по физике (1933), Медаль Макса Планка (1937), Член Королевского общества", "url": "https://hanga.su/erwin-schrodinger", "worksFor": [ { "@type": "Organization", "name": "Цюрихский университет" }, { "@type": "Organization", "name": "Берлинский университет имени Фридриха Вильгельма" }, { "@type": "Organization", "name": "Институт перспективных исследований в Дублине" }, { "@type": "Organization", "name": "Грацкий университет" } ], "knowsAbout": [ "квантовая механика", "волновая механика", "уравнение Шрёдингера", "волновая функция", "квантовая теория", "атомная физика", "теоретическая физика", "квантовая запутанность", "статистическая механика", "термодинамика", "философия науки", "биофизика" ], "additionalProperty": [ { "@type": "PropertyValue", "name": "Ключевые события", "value": "1887 — рождение в Вене; 1921 — назначение профессором Цюрихского университета; 1925–1926 — создание волновой механики; 1926 — публикация серии работ «Квантование как проблема собственных значений»; 1927 — переход в Берлинский университет; 1933 — получение Нобелевской премии по физике совместно с Полем Дираком; 1935 — формулировка парадокса кота Шрёдингера и введение понятия квантовой запутанности; 1944 — публикация книги «Что такое жизнь?»; 1961 — смерть в Вене." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Основной вклад", "value": "Создание волновой механики и уравнения Шрёдингера, математическое описание квантовых состояний через волновую функцию, развитие теории квантовой запутанности, вклад в философское осмысление квантовой механики и влияние на становление молекулярной биологии." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Основные труды", "value": "«Квантование как проблема собственных значений» (1926), «Статистическая термодинамика» (1946), «Что такое жизнь?» (1944), «Наука и гуманизм» (1951), многочисленные работы по квантовой механике и философии науки." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Известные открытия", "value": "Уравнение Шрёдингера, волновая механика, квантовая запутанность (Verschränkung), мысленный эксперимент «кот Шрёдингера», доказательство эквивалентности волновой и матричной механики." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Категории", "value": "Физика, Квантовая механика, История науки, Теоретическая физика, Волновая механика, Уравнение Шрёдингера, Квантовая запутанность, Кот Шрёдингера, Биофизика, Философия науки" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "CollectionPage", "@id": "https://hanga.su/news#collection", "name": "Новости науки", "url": "https://hanga.su/news", "description": "Раздел «Новости науки» на HangaPro – все самые свежие открытия, исследования и события в мире науки и технологий. Будьте в курсе последних новостей из области физики, биологии, космоса и других наук. Узнайте, как наука меняет мир!" }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hanga – ваш гид в мире науки и технологий. Читайте о последних научных открытиях, инновационных разработках, трендах технологий будущего и их влиянии на нашу жизнь. Углубляйтесь в сложное простым языком вместе с Hanga.", "item": "https://hanga.su" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Новости", "item": "https://hanga.su/news" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Эрвин Шрёдингер: волновое уравнение, кот-парадокс и рождение квантовой механики", "item": "https://hanga.su/1962,2026.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/1962,2026.md" }, "headline": "Эрвин Шрёдингер: волновое уравнение, кот-парадокс и рождение квантовой механики", "description": "Эрвин Шрёдингер занимает особое место в истории науки. Его имя известно даже людям, далёким от физики, благодаря знаменитому мысленному эксперименту с котом, однако реальное значение его работ намного глубже. Именно Шрёдингер создал волновую механику — одну из фундаментальных формулировок квантовой теории, вывел уравнение, ставшее основой современной атомной, молекулярной и твердотельной физики, а также внес огромный вклад в философское осмысление природы материи и жизни. Многие технологии XXI века, от полупроводников до квантовых компьютеров, так или иначе опираются на математический аппарат, созданный австрийским ученым почти сто лет назад.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_26/f7cef7af-d4e3-4506-8da3-09f9124ecbc9.jpg" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Наука, технологии и инновации: откройте мир знаний | HangaPro", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/iconset/android-icon-192x192.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Reviewer", "url": "https://hanga.su/about-us" }, "datePublished": "2026-06-06T08:39:18+03:00", "dateCreated": "2026-06-06T08:39:18+03:00", "dateModified": "2026-06-06T08:39:48+03:00" }
```
