-Метки

covid-19 iter lhc nica ulakisa xfel «большой серпухов» «известия» «курчатовский институт» «мк» «научная россия» «протом» «светлый город» «страна росатом» «ускоритель» а.агеев а.баженов а.бугорский а.булатов а.ваганов а.васильев а.васянин а.воробьёв а.голубев а.евсиков а.зайцев а.коган а.колесников а.колотовкин а.лиходед а.логунов а.мысник а.рохман а.сахаров а.степанец а.хамаза а.эйнштейн б.арбузов б.булдыгин б.ельцин б.серебряков без событий бозон хиггса большой серпухов в.балакин в.борисов в.волчков в.губарев в.дмитровский в.каминский в.михайлов в.михненков в.петров в.путин в.романенко в.рыбальченко в.татаринцев в.тепляков в.троицкий вакцинация г. дерновой г.дерновой г.красников г.мущак г.рыбаков г.трубников гнтс д.медведев день науки е.клименко е.куракина е.левичев е.мочалова е.пичугина запорожская аэс заявление сжп и.брынцалов и.вишняков и.курчатов и.маск ифвэ ияф со ран коронавирус коррупция ксп «мельница» л.ландау л.ландсберг л.разумова л.рашевская л.севрюкова л.соловьёв л.фоменко л.ширшов лесной бульвар м.ковальчук м.мишустин м.несмелов м.шишков магатэ минатом минздрав мо музей протвино н.бакатура н.бочко н.веденеева н.марченков н.поправко н.тюрин ниц «ки» ниц «курчатовский институт» нтс ифвэ о.ломакин о.чепурная объединение наукоградов оияи опп п.головнёв п.логачев пандемия политика проект «сила» протвино протонная терапия публичные слушания пущино р.фурцев росатом российская газета ртг с.вольховский с.герштейн с.денисов с.иванов с.кириенко с.клименко с.кудряшов с.поярков с.рогозина с.токарев серпухов синхротронное излучение скиф слияние наукоградов смертность совет по науке спецоперация стандартная модель статус наукограда статус наукоградов т.кулешова т.пичугина токамак у-70 у.кремлёв унк ф.ёч фиан футбол в катаре хор «реченька» церн цкп «скиф» чернобыль ю.адо ю.ильин ю.прокошкин ю.романенко ю.рябов ю.харитон ядерная медицина

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Rewiever

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 1) ПОЛИТИКА

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.06.2006
Записей:
Комментариев:
Написано: 2424

Записи с меткой nica

(и еще 17 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

iter lhc nica xfel «большой серпухов» «мк» «ускоритель» а.баженов а.бугорский а.ваганов а.воробьёв а.голубев а.зайцев а.колесников а.колотовкин а.логунов а.рохман а.эйнштейн бозон хиггса большой серпухов в.балакин в.борисов в.дмитровский в.каминский в.петров в.путин в.романенко в.рыбальченко вакцинация г. дерновой г.дерновой г.мущак г.рыбаков г.трубников гнтс д.медведев е.клименко е.куракина е.мочалова запорожская аэс и.вишняков ифвэ ияф со ран коронавирус л.ландау л.разумова л.соловьёв л.ширшов лесной бульвар м.ковальчук м.шишков н.веденеева н.тюрин ниц «ки» ниц «курчатовский институт» нтс ифвэ о.ломакин объединение наукоградов оияи пандемия проект «сила» протвино пущино р.фурцев росатом с.вольховский с.герштейн с.денисов с.иванов с.токарев серпухов скиф спецоперация стандартная модель статус наукограда т.пичугина у.кремлёв унк футбол в катаре церн цкп «скиф» чернобыль ю.ильин ю.прокошкин ю.романенко ядерная медицина

В Дубне готовится совместный эксперимент SPD

Дневник

Суббота, 01 Июня 2024 г. 23:18 + в цитатник

VII совещание коллаборации SPD

 

pro_SPDs2 (251x65, 23Kb)  20 - 24 мая в Казахстанско-Британском техническом   университете (г. Алматы) проходило VII коллаборационное   совещание эксперимента SPD на ускорительном комплексе   NICA. В ходе совещания участники представили результаты подготовки проекта создания экспериментальной установки на основе детектора SPD  (Spin Physics Detector).

Открыл совещание соруководитель коллаборации, заместитель директора Лаборатории ядерных проблем Алексей Гуськов. Он поблагодарил за помощь в организации мероприятия Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) и Институт ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан.
"Нынешнее коллаборационное совещание является первым за пределами России. Сегодня коллаборация переживает очень важный момент развития проекта SPD. Уже в ближайшем будущем мы планируем переходить к подготовительной стадии - строительству первых структурных компонентов установки", - рассказал Алексей Гуськов.

Со вступительной речью к участникам совещания обратились ректор КБТУ Маратбек Габдуллин и заместитель генерального директора по научной работе ИЯФ Министерства энергетики Республики Казахстан Нуржан Садуев"Эксперимент SPD на ускорительном комплексе NICA по-настоящему отражает совместные усилия мирового сообщества по развитию физической науки. Для КБТУ большая честь - принимать в своих стенах мероприятие такого масштаба. Открытия, совершенные в ходе эксперимента, способны перевернуть понимание об эволюции Вселенной. Страсть и приверженность общему делу помогут всем нам преодолеть любые преграды и трудности на общем научном пути", - отметил ректор КБТУ.

pro_nicaSPDs1 (205x165, 36Kb)О статусе и развитии проекта SPD доложил соруководитель коллаборации, заместитель руководителя отделения физики высоких энергий Петербургского института ядерной физики имени Б.П.Константинова (НИЦ "Курчатовский институт") Виктор Ким. Сегодня программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ включает в себя работы по оптимизации физических сигналов детекторов, их конструкции, подготовки к производству и последующему тестированию прототипов субдетекторов. 14 научных центров из Казахстана, Армении, Белоруссии и России уже подписали меморандумы о взаимопонимании. Меморандумы с еще тремя организациями находятся в стадии подписания. Продолжая расширяться, на данный момент коллаборация SPD объединяет более 400 представителей из 15 стран. Идут переговоры с научными центрами из Чили, Мексики, Сербии и России об их участии в работе коллаборации и подписании меморандумов. Также Виктор Ким рассказал, что в апреле 2024 года была анонсирована специальная программа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по поддержке мегасайенс-проекта NICA. По итогам выступления был представлен предварительный план работ по проекту SPD.

Заместитель председателя Совета коллаборации SPD Армен Тумасян (Национальная научная лаборатория имени А.Алиханяна) в своем докладе также обратил внимание на положительную динамику роста числа организаций, готовых принять участие в проекте. Включение в Семилетний плана развития Института на 2024-2030 годы и программы постдоков ОИЯИ, а также открытые научные гранты помогают активному развитию коллаборации. Армен Тумасян напомнил, что, согласно рекомендациям 58-го заседания ПКК по физике частиц, в декабре 2023 года был утвержден новый состав Консультативного комитета по детектору SPD (DAC SPD). На следующей сессии ПКК по физике частиц комитетом будет представлен результат независимой международной экспертизы Технического проекта эксперимента SPD (SPD TDR). С благодарностью за плодотворную работу над экспериментом к участникам обратилась председатель Совета коллаборации SPD, профессор Эгле Томази-Густаффсон (CEA Saclay, Франция).

Во второй части совещания ответственные координаторы рассказали о технической и физической составляющих эксперимента, а также о разработке программного обеспечения и IT-инфраструктуры. Начальник научно-экспериментального отдела спиновой структуры адронов и редких процессов ЛФВЭ Александр Корзенев представил доклад, посвященный прогрессу в разработке и создании подсистем проекта SPD. Начальник сектора протон-протонных взаимодействий научно-экспериментального отдела встречных пучков ЛЯП Игорь Денисенко выступил с сообщением о текущем статусе проекта, будущих планах и результатах, полученных участниками коллаборации в моделировании физических процессов эксперимента SPD.
О предварительных результатах и планах по созданию вычислительной инфраструктуры и разработке программного обеспечения эксперимента рассказал заместитель главного ученого секретаря ОИЯИ, заместитель начальника научно-экспериментального отдела встречных пучков ЛЯП Алексей Жемчугов.
Заместитель начальника ускорительного отделения по научной работе ЛФВЭ Валерий Лебедев представил обзорный доклад о планах по созданию инфраструктуры для работы с поляризованными пучками протонов и дейтронов на коллайдере NICA. С сообщением о перспективах и текущем состоянии тестовой зоны эксперимента SPD выступил старший инженер сектора экспериментальных и методических исследований на выведенных пучках ЛФВЭ Дмитрий Коровкин.
Ведущий научный сотрудник Отделения экспериментальной физики НИЦ "Курчатовский институт" Василий Мочалов (ниже в самом центре группы участников) рассказал о возможностях проведения испытаний подсистем детектора SPD на протонном синхротроне У-70 (Институт физики высоких энергий, Протвино).
30mySPDconf2 (448x187, 104Kb)

В течение пяти рабочих дней участники обсуждали статус работ по основным подсистемам установки, электронике и программному обеспечению эксперимента. Особое внимание было уделено рассмотрению физической программы SPD. В этом году участие в VII коллаборационном совещании эксперимента SPD в Алматы приняли более 100 человек, в том числе более шестидесяти ученых из разных научных центров. Было заявлено более 50 выступлений с докладами.

По:  Пресс-центр ОИЯИ  (добавлены первые два изображения)

Серия сообщений "Наука (продолжение 4)":
Часть 1 - Фундаментальной ядерной физике - развиваться
Часть 2 - «Возвращались со словами: В ИЯФ – лучше!»
...
Часть 7 - Дайте фундаментальной науке хотя бы 0,4% ВВП!
Часть 8 - Стоит ли того запуск термоядерного реактора?
Часть 9 - В Дубне готовится совместный эксперимент SPD
Часть 10 - Министр науки РФ посетил строительство «СКИФ»
Часть 11 - Отставание от графика при строительстве СКИФ
...
Часть 18 - Дубна значимо участвует в физике нейтрино
Часть 19 - Очередное приближение к «СКИФу». Август 2024
Часть 20 - «Диссернет» продолжает активно работать


Метки:  

ОИЯИ в мегасайнс-проектах: страны, дела, люди

Дневник

Пятница, 03 Ноября 2023 г. 21:12 + в цитатник
 Где работают над «созданием Вселенной» в лабораторных условиях
 
До введения санкций Россия как хозяйка или как партнер участвовала в ряде мегасайнс-проектов — это научные проекты, в которых участвуют несколько или множество стран, поскольку одному государству они не под силу. Такие проекты сопровождают сотни и даже тысячи ученых. В ряде из них наша страна участвует и сейчас, в других Россию «попросили на выход». Причем такие решения принимаются не зарубежными учеными, а правительствами их стран.
 
По состоянию на осень 2023 года продолжается сотрудничество с Большим адронным коллайдером /LHC/ на границе Франции и Швейцарии. Однако дальнейшие отношения с РФ — тема переговоров: существует риск того, что с января 2025 года российскую долю в проекте не продлят.
На территории Германии работает крупнейший европейский рентгеновский лазер /XFEL, см. https://www.liveinternet.ru/users/rewiever/post499292071/. Россия вложила в этот проект 27% его стоимости, Германия приняла решение заморозить сотрудничество. Судьба вложенных Москвой денег пока под вопросом.
Еще один проект России и Германии, один из самых затратных, — телескоп «Спектр-РГ». Он был запущен в 2019 году. В марте 2022-го Германия свои приборы отключила.
На Байкале работает подводный нейтринный телескоп — уловитель нейтрино, летящих из космоса. В проекте участвовали научные центры и институты из России, Германии, Чехии, Словакии. Таких гигантских подводных телескопов в мире всего три — байкальский, американский Ice Cube в Антарктиде и европейский в Средиземном море. В этом проекте для исследователей главное — сохранить обмен данными между тремя мировыми точками фиксации залетевших на землю нейтрино.
А в подмосковной Дубне достраивают российский коллайдер NICA. Над проектом ОИЯИ непосредственно в Дубне работали участники и партнеры из более чем 20 стран. В 2022 году Украина, Чехия и Польша вышли или заморозили своё участие в проекте коллайдера. Зато присоединились или заявили о желании это сделать новые участники: Египет, Сербия, Мексика, Китай…
 
Подмосковный коллайдер готовят к запуску

27o23ntv_trbnkv2 (314x172, 64Kb)Несмотря на все эти процессы, коллайдер скоро будет запущен, обещает директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников — гость НТВ-проекта «Инфощит». Запуск коллайдера и первые столкновения тяжелых ядер в Дубне запланированы на конец 2024 года. 
Григорий Трубников: «Успели что-то привезти (до санкций), не успели, будет сейчас сложно, не будет, — вопрос не стоит, проект мы практически запустили. Мы точно прошли точку невозврата. И даже те системы, которые зависли у зарубежных поставщиков в силу санкционных ограничений, — мы большинство из этих технологий сделаем в России и в (дружественных) странах. Нет абсолютно никаких сомнений, что все эти устройства будут созданы или воссозданы, что всё это заработает, потому что этапы прототипирования, моделирования, испытаний мы прошли».
Эксперимент, который планируется на коллайдере NICA, нужен для изучения фазовых переходов в ядерной материи — той самой, из которой состоит окружающий нас мир и мы сами. На коллайдере в Дубне воссоздадут условия, которые были в нашей Вселенной через 10 микросекунд после Большого взрыва, когда 14 миллиардов лет назад началось расширение Вселенной. Помимо научного смысла (изучения фундаментальных свойств материи и взаимодействия частиц), у эксперимента есть и прикладной. 
tv_trubn2 (160x89, 22Kb) Ученый объяснил возможное практическое применение новых научных знаний,   которые будут получены после запуска коллайдера.
  «Если мы у себя здесь приблизим два нейтрона настолько близко друг у другу,   что электроны на оболочках не будут мешать им, то, может быть, мы поймем   некоторые вещи в природе нейтронных звезд. Чем нейтронная звезда интересна, помимо того, что она — объект дикой плотности? Это тело всего 10 километров в поперечнике с массой больше, чем масса Солнечной системы. Это тело излучает огромное количество энергии. То есть потенциально можно говорить о том, что если понимать природу нейтронной звезды и пробовать создавать плотную нейтронную материю, то, может быть, можно говорить о новом источнике энергии. Скажем, лет через 100, 200, 300, когда будут технологии для этого доступны, может быть, это станет реальностью».
А могут ли использовать такую технологию для производства принципиально нового оружия? Ученый считает, что исключать этого нельзя. «Любой исход возможен», — констатирует он.
 «Цель вот таких экспериментов на таких проектах — узнать, глубже понять фундаментальные законы строения материи. Это самое главное. Что потом с ними дальше делать, обязательно кто-то придумает. Даже не сомневайтесь. Может быть, в мирном, а может, не совсем в мирном русле».
Ученый также успокоил тех, кто опасается, что в результате подобных экспериментов может возникнуть «черная дыра, которая всех нас засосет». Это невозможно по той причине, что эксперимент проводится в земных условиях.
«Тут (на Земле) нет гигантских искусственных плотностей, которые есть, например, в нейтронной звезде, где, если взять полулитровую бутылку и наполнить ее веществом из нейтронной звезды, она будет весить 350 миллиардов тонн. Это гораздо больше, чем наша Земля и много таких подобных планет. Таких условий у нас здесь в принципе создать невозможно».
 
Еще одной темой беседы стали отношения российских ученых с зарубежными коллегами, в том числе из покидающих совместные проекты стран.
Григорий Трубников: «Человеческие контакты, я называю это цеховая солидарность, остались. И я теми, с кем у меня совместные публикации, что в Германии, что в Штатах, что в других странах, спокойно общаюсь. Но они общаются, к сожалению, очень как бы сдержанно и ограничено, и не с корпоративных адресов, а с личных.
Это очень важно, что остались человеческие отношения, потому что они в конечном итоге научат политиков правильной жизни и правильной модели поведения. Это даже не мода и не тренд, это пена в политике. Поэтому я, например, стараюсь не употреблять термин „недружественные страны“. Мне больше нравится говорить „недружественные правительства“ или „недружественный режим“».
 
По публикации на сайте NTV 

Серия сообщений "Наука /продолжение -3/":
Часть 1 - XFEL поможет видеть атомарные процессы
Часть 2 - По гамбургскому счёту. Как создавался XFEL
...
Часть 34 - Учёный совет ОИЯИ: открыто, доходчиво, гласно
Часть 35 - Хотите - верьте. Ковальчук заявил о прорыве
Часть 36 - ОИЯИ в мегасайнс-проектах: страны, дела, люди
Часть 37 - Подмосковье и НИЦ «КИ» договорились. О чём?
Часть 38 - Физика «дружественная» и не очень
...
Часть 48 - Как СССР соперничал с США в лунных программах
Часть 49 - «СКИФ» строится, пора готовить исследователей
Часть 50 - Механизм земной жизни - математически


Метки:  

«Зачем самим себя стирать из истории?»

Дневник

Понедельник, 19 Июня 2023 г. 23:09 + в цитатник
Григорий Трубников: «Большинство наших партнеров гораздо мудрее политиков» 
 
В подмосковной Дубне усилиями 20 стран мира сооружают сверхпроводящий коллайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider facility), готовятся к синтезу 120-го элемента таблицы Менделеева и лечению онкологических заболеваний на циклотроне нового типа. Директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) академик РАН Григорий Трубников рассказал в интервью изданию «Ведомости» о том, что сотрудничество между институтами и центрами продолжает развиваться, несмотря на санкции и предпринятое Западом деление науки по национальному признаку, потому что ученые понимают – их открытия переживут любой геополитический кризис.
 
– Какие именно результаты вы надеетесь получить с помощью проекта NICA, какие загадки мироздания разрешить?
19jn23_trubnikov2 (357x201, 57Kb)По современным представлениям, через несколько микросекунд после Большого взрыва возникло протовещество нашей Вселенной: кварки, глюоны (это компоненты, скажем так, заряженного клея между кварками), а также электроны, нейтрино и гамма-кванты. А затем при определенных температурах и плотности кварки сгруппировались по трое и образовали протоны и нейтроны, мы их называем нуклонами – а это и есть та самая ядерная материя, из которой мы с вами и весь наш мир состоим.
Первая загадка состоит в следующем: а можно ли создать в лаборатории на Земле такие условия, в которых нуклон развалится на свободные кварки и глюоны? Есть ли «обратный ход» у той реакции, которая случилась после Большого взрыва? И тогда следующий вопрос: какие термодинамические условия должны существовать в системе, чтобы в ней произошел фазовый переход – из ядерной в кварк-глюонную материю? Так вот, фундаментальная задача NICA как раз в этом: провести эксперимент с точно подобранными температурой и плотностью ядерного вещества, чтобы можно было наблюдать такие фазовые переходы.
 
– В чем состоит суть эксперимента?
Мы должны столкнуть два очень интенсивных пучка тяжелых ядер, в каждом из которых плотно упакованы сотни протонов и нейтронов. А энергия частиц определит температуру системы. Столкнуть пучки необходимо при таких энергиях, чтобы они на какое-то время, пусть очень короткое – доли секунды, «станцевали друг с другом вальс». Возможно, что мы сможем наблюдать высвобождение кварков и глюонов. Почему весь мир считает, что это нобелевский эксперимент? Потому что он, во-первых, дает возможности наблюдать и исследовать ядерную материю при недоступных на Земле плотностях и температурах. В таком виде ядерная материя существует в нейтронных звездах. И не нужно слушать алармистов, никаких катастроф для жителей Земли не случится. Мы говорим о возможности возникновения такой системы с размером одна квадриллионная метра и временем жизни всего одна квадриллионная секунды.
Второй момент: нам очень важно в деталях понять эволюцию материи после Большого взрыва. Это фундаментальная задача. В том числе благодаря такому фазовому переходу в нашей Вселенной вещества больше, чем антивещества, и мы с вами существуем. Окружающие нас звезды, галактики, планеты, туманности, скопления – все это состоит из ядерного вещества, которое образовалось в результате фазового перехода из кварк-глюонной материи. Поэтому это еще и поиск ответа на глобальный вопрос: как образовалась наша Вселенная?
 
– На каком этапе сейчас находится проект NICA?
Сооружение комплекса зданий и туннелей завершено в прошлом году. Весь 2023 год мы посвятим сборке сверхпроводящего кольца коллайдера внутри тоннеля с трехметровыми бетонными стенами и в начале следующего года начнем технологический запуск всех систем. И это тоже сложнейший процесс. Как с новым самолетом: вначале продувка в аэродинамической трубе, затем выкатка из ангара и включение всех систем на земле, потом разбег-торможение, затем взлет и низкие высоты на всех режимах, ну а года через 3–4 уже полноценно «на крыло». Так что к экспериментам с фазовыми переходами мы подойдем во всеоружии через несколько лет.
 
– Вы говорили, что международные исследования на коллайдере начнутся в 2024 г. – остается ли эта дата в силе?
Да, по плану. Хочу заметить, что набор экспериментальных данных мы будем осуществлять на всех этапах выхода к базовой конфигурации. Более того, в каких-то вещах мы движемся с опережением плана, поскольку первые эксперименты на комплексе NICA мы начали уже в 2023 году. Прежде чем сталкивать пучки в коллайдере, первый этап эксперимента – это ускорение пучка и сталкивание его с неподвижной мишенью. У нас прошел такой четырехмесячный сеанс, в котором приняло участие около 250 человек из международной коллаборации. Мы закончили в начале марта этого года набор данных, и уже идет их анализ, который обычно занимает 4–5 месяцев. Я думаю, что первые научные публикации появятся в августе-сентябре этого года.
 
– А какие страны принимали участие в этом эксперименте?
В этой коллаборации участвуют в первую очередь Россия, Мексика, Египет, Казахстан, Болгария. А в международном коллективе «вокруг» детектора фазовых переходов (MPD) проекта NICA сейчас уже более 500 человек из 13 стран мира.
 
– Есть ли аналоги проекта NICA за рубежом?
Эта проблематика очень интересна и востребована. В Брукхейвенской национальной лаборатории в США работает четырехкилометровый коллайдер, в нем сталкивают пучки ядер золота, но они пока не могут добиться такой точности, какая будет у нас. Есть эксперимент, в котором ионный пучок выводится на неподвижную мишень, расположен он в ЦЕРНе на синхротроне SPS. И есть еще немецкий проект, тоже на фиксированной мишени, который сейчас только строится. Он заработает полноценно не раньше 2028 г. Вот вам, пожалуйста, и востребованность, и амбиции: четыре большие международных коллаборации, в каждой участвуют десятки стран мира и по несколько сотен ученых. Каждый проект – это огромный бюджет и огромные ресурсы. Четыре точки в мире, которые в такой конкурентной борьбе хотят первыми обнаружить исследуемый эффект.
 
– Я так понимаю, это здоровая конкуренция?
Здоровая, именно здоровая конкуренция, поскольку каждый из нас хочет быть первым. Но каждый одновременно заинтересован и в успехе своего партнера, потому что Нобелевскую премию не дадут первооткрывателям, пока кто-то другой не подтвердит экспериментально этот результат. Это как на Олимпиаде: ты должен быть первым не во дворе у себя, а ты хочешь быть первым в мире. Значит, у тебя самые сильные партнеры со всего мира, это открытое соревнование. Более того, и сейчас, даже в это сложное время, мы делимся технологиями, мы делимся моделями, мы делимся базами данных по моделированию, по реконструкции событий. Такой грандиозный эксперимент невозможно сделать в одиночку ни одной стране мира.
 
– Изменилась ли вообще работа ОИЯИ в последнее время?
Планы по физике, по науке не поменялись, мы даже стали более энергичными и результативными. Сложности, конечно, возникают – и в силу геополитических турбулентностей, и в COVID-19 были свои сложности. Без преодоления не бывает успеха. Но все равно, конечно, часть этапов проекта сдвинулась. Проектирование и создание некоторых ключевых систем «поплыли вправо» примерно на год.
Кстати, COVID-19 гораздо больше повлиял на изменение графика. Мы выбрались, мы все преодолели и даже нагнали месяцев 5–6. Команда, которая создает NICA, – фантастическая, уникальная, гвозди бы делать из этих людей. Да и в целом по институту мы уже наверстали отставание из-за COVID, вернулись к доковидным темпам и показателям: публикационная активность, международная кооперация, диссертации, основные средства и введенные объемы.
 
– Но избежать сложностей все равно не получилось?
В пандемию, конечно, нас просто накрыло. Вспомните: границы были закрыты и для людей, и для товаров, предприятия и в России, и по всему миру из-за карантина просто закрывались на месяцы, а восстановление темпов производства после паузы – это тоже месяцы.
Что же касается текущего геополитического раздрая, порожденного известным заокеанским гегемоном, – по счастью, большинство наших партнеров, в какой бы они стране ни жили, гораздо мудрее политиков и конъюнктурных правительств. Люди науки прекрасно понимают, что наша сфера должна быть умнее и выше политической близорукости. Наука – это долгосрочная история, особенно когда речь о таких грандиозных международных проектах, как NICA. Это ведь про устойчивое развитие человечества. Мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают, которые продолжают участвовать в проекте, в коллаборациях наперекор недальновидным политическим режимам.
Мы, кстати, воспринимаем 2022–2023 гг. как определенный этап возможностей. И для нас это не пустые слова, хоть сейчас и модно всюду говорить, что любая эпоха проблем – это новые возможности. Мы же в реальности это демонстрируем. В этот период и в проект, и в институт пришли несколько новых стран, которым очень интересна именно наша передовая наука, которые хотят во взаимовыгодной кооперации развивать новейшие технологии и первыми получать уникальные научные данные.
 
– Кто за прошедший год присоединился к сотрудничеству с институтом?
Официально к сотрудничеству с ОИЯИ на уровне намерений своих правительств присоединились Китай и Мексика. Страны Латинской Америки сейчас вообще проявляют очень большой интерес к институту в целом. Это Бразилия, Аргентина, Чили. Ну а Мексика первым локомотивом стала. У нас очень динамичными темпами растет сотрудничество с Вьетнамом, Египтом, Казахстаном, Узбекистаном, Турцией, Израилем, Южной Кореей, ЮАР. В науке уровень исследований во многом определяется уровнем экспертизы. Так вот в наш обновленный в ноябре 2022 г. международный ученый совет, в усиление продолжающих работать в нем европейских и американских ученых вошли выдающиеся ученые из Бразилии, Аргентины, Мексики, Кореи, Индии, Китая. Китай с 2020 г. официально участвует в мегапроекте NICA и вносит вклад как участник коллаборации. А в целом мы сотрудничаем с 21 научной организацией КНР, это десятки ученых с обеих сторон.
 
– Вы лично за последний год убедились в том, что наука вне политики?
Нет, я в этом не убедился, к сожалению. Я убедился, что наука должна быть вне политики, но реальность показывает, что в нашем искривленном мире это не так. В некоторых странах политические правительства настолько сильно давят на научные организации, да и на людей, заставляя их играть в санкционные игры против ученых по национальному признаку, что от этого не только организации, но и страны уже страдают.
 
– А как сейчас обстоит сотрудничество в Европейским центром ядерных исследований, ЦЕРНом?
С ЦЕРНом у нас сейчас спокойные рабочие отношения. Настолько, насколько им европейская политика это позволяет и насколько всем удается сохранять голову холодной в этих неимоверных потоках СМИ. Мы взаимодействуем по текущим проектам, выполняем все свои обязательства по вкладу в эксперименты ЦЕРНа. От 30 до 70 человек наших сотрудников ежедневно находятся в ЦЕРНе в зависимости от загрузки, от того, какой режим на ускорителе.
Мы очень благодарны директорату ЦЕРНа за их мужество в сохранении связей. ЦЕРН – это великая международная организация с гигантским опытом и очень правильными «угловыми камнями», заложенными при основании. Им сейчас непросто, потому что там в управлении большое количество стран, и стран разных – Франция, Германия, Польша, Швейцария. Они находятся, к сожалению, в эпицентре принятия политических решений. ЦЕРН должен будет преодолеть все сложности, любое давление. Я уверен, что нас ждут очень яркие совместные масштабные эксперименты. Потому что идеология, по которой ЦЕРН должен развиваться, – это наука вне политики. Делать международную фундаментальную науку на благо человечества и ради мира на Земле.
 
– ЦЕРН решил указывать в своих публикациях российских и белорусских ученых без аффилиации с институтами РФ и РБ. Что это будет означать в перспективе для ученых?
В отношении именно наших авторов будет указываться фамилия и соответствующий идентификационный номер в мировой базе данных публикаций. У каждого ученого есть свой ID, по которому можно очень быстро посмотреть аффилиацию, его наиболее значимые статьи, наукометрию и опыт работы. Как ИНН у обычного человека. Поэтому технически это никак не повлияет на цитируемость, на публикационную активность ученых, на признание персонального вклада. Но по-человечески это неприятно, это попытка деления ученых по национальному признаку. Ведь у авторов из других стран будут указываться и страна, и финансирующие агентства.
А вот, например, в международных коллаборациях, работающих на территории Японии, решили гораздо мудрее. Подготовлена, скажем, статья по любым результатам международного эксперимента, в которой соавторов несколько сотен человек: Япония, США, Россия, Китай, страны ЕС и проч. Если хотя бы у кого-то аффилиацию не указывают по каким-то причинам, то её не будут указывать у всех авторов. Это честно, открыто, логично. Ведь принцип работы любого международного центра – открытая наука, равные возможности и права.
 
Российские ученые активно участвовали в экспериментах ЦЕРНа?
Не то слово! С середины 60-х гг. прошлого века советские и российские ученые работают на успехи ЦЕРНа. По факту соавторство, наш материальный и интеллектуальный вклад зачеркнуть невозможно. И ЦЕРН признает по многим своим экспериментам ключевой фактор участия России в своей деятельности – на уровне 10% от общего потенциала. Этот вклад очень трудно заместить. Потому что интеллект и новейшие технологии – это не то, что доступно на полках магазина. Это плод многолетних НИОКР и инвестиций, многолетних интеллектуальных усилий тысяч, тысяч людей. Знаю, что Россия считает стратегически правильным продолжать участвовать в церновских экспериментах. Как и ОИЯИ, конечно. Я считаю, что не нужно идти на поводу у многих стран – членов ЦЕРНа, которые вводят санкции в отношении российской науки и ОИЯИ и провоцируют нас на зеркальные меры. Нужно быть умнее и дальновиднее.
 
– Вы считаете, что в научной сфере нельзя применять симметричные меры? Почему?
Не симметричные, а зеркальные политизированные. Я уверен, что пройдет несколько месяцев или несколько лет – а на горизонте 70-летней жизни ЦЕРНа это все равно что мгновение, – и все восстановится, все уравновесится, все утихомирится. Если мы в угоду чужим, недружественным политическим перекосам и маневрам будем делать резкие шаги, громко хлопать дверью и изолироваться, это приведет к тому, что про вклад наш забудут. Ну зачем самим себя стирать из истории, зачем перекрывать кислород? Это неправильно, недальновидно. Россия однозначно должна оставаться ведущим игроком в мировой научно-технологической повестке. Она была, есть и будет таковой. Если мы хотим, чтобы «будет», тогда нам нужно действовать умнее и рациональнее, нам нужно развивать международное сотрудничество.
 
– Вы упоминали уже, что в ОИЯИ пришли Мексика, Китай. Какие статусы есть в организации у каждого участника?
В ОИЯИ существует прежде всего статус «страны-участницы». Это те, кто вносит ежегодный взнос и участвует в полноценном формировании политики института, голосует за бюджет, за научную программу. Есть «ассоциированное членство», заключенное на межправительственном уровне. Страна с таким статусом осуществляет целевой вклад в реализацию тех или иных проектов научной программы ОИЯИ и голосует только по вопросам двустороннего сотрудничества. А еще есть «страны-кандидаты в ОИЯИ» и «организации-наблюдатели». Они могут участвовать как финансами, так материальными и интеллектуальными (технологии) вкладами.
 
– Какие страны в перспективе могут также войти в ОИЯИ, к примеру партнеры из Африки?
Большой интерес проявляют страны Северной Африки, это Алжир, Марокко, Тунис – страны, объединенные в лигу Арабского агентства по атомной энергии. Мы работаем на научно-образовательном треке и с некоторыми другими африканскими странами. Это Руанда, Замбия, Ботсвана. Вообще, мы в образовательном формате сотрудничаем очень со многими: студенческие и аспирантские школы, практики, программы и т. д. В первую очередь, конечно, градиент сотрудничества зависит от страны. Для того чтобы нам объединиться в рамках семьи ОИЯИ, нужно, чтобы в стране были научные проекты и коллективы, работающие на высоком мировом уровне в тех областях, которые являются нашим профилем: ядерная физика, физика частиц и конденсированного состояния вещества.
 
– Последний на данный момент, 118-й, элемент  – оганесон – был синтезирован в Дубне. Ждать ли в ближайшем будущем эксперименты по синтезу 119-го и последующих элементов?
Синтез нового элемента – это, как правило, этап длиною в 10–15 лет. Это целая серия экспериментов, нужно иметь много терпения, сил и энергии для того, чтобы достичь финального результата. Новый элемент, скажем 118-й, 117-й, 116-й, – это совершенно уникальные явления, это не слитки и не килограммы, это одинарные атомы с чрезвычайно коротким временем жизни, милли- или микросекунды. Вам нужно в детекторе, который представляет собой протяженную газовую ячейку, успеть обнаружить этот атом на лету. И обнаружить в концентрации «один-на-миллион». А зачастую такой одиночный атом впрямую и невозможно детектировать, из-за краткости мига. Тогда их восстанавливают по продуктам распада. Ядро в полете делится на осколки, которые живут уже гораздо дольше – секунды или минуты. Изучая эти осколки, вы восстанавливаете «в обратную сторону» распадную цепочку и доказываете, что у вас в детекторе рождался атом оганесона или флеровия. Это дико сложно, нужны сверхточные сенсоры.
 
– Тем не менее работу над синтезом новых элементов вы продолжаете?
Если сейчас опустить очевидную мысль, что работу над синтезом новых элементов мы продолжаем всегда, то в части непосредственной подготовки к экспериментам по синтезу 119-го и 120-го элементов мы работаем крепко уже два года. Для того чтобы их получить, нужно столкнуть пучок очень тяжелых ядер, в которых достаточное количество нуклонов, с мишенью из сверхтяжелых элементов. Сверхтяжелые мишени – это искусственно наработанное на специальных нейтронных реакторах вещество – трансплутониевые элементы, актиноиды. А пучок, который вам нужно ускорить, – нейтронно-избыточные изотопы кальция, титана или хрома. Они если и существуют в природе, то в тысячных долях процента. Поэтому берут природный элемент и дальше на центрифугах выделяют (мы говорим «сепарируют») нужный изотоп. Все эти процессы и на реакторах, и на центрифугах занимают годы, чтобы получить миллиграммы вещества. Дальше материалы нужно успеть привезти в Дубну, ускорить и вывести на мишень. И вот дальше… та самая искомая реакция слияния ядер, и может быть новый сверхтяжелый!
В этом году мы фактически завершаем подготовительную серию экспериментов по отладке всех режимов ускорителя и масс-спектрометров для синтеза 120-го элемента. Научились получать высокие интенсивности ускоренного хрома и титана. Научились детектировать сверхтяжелые одиночные атомы в реакциях с минимальным сечением. Теперь ждем, когда закончится наработка материала для мишени на реакторах и сепараторах у наших партнеров в «Росатоме» и в США: кюрий, берклий, калифорний. Надеюсь, что в 2025 г. мы полноценно приступим к синтезу 120-го элемента.
 
– В сентябре 2022 г. сообщалось, что в Дубне разрабатывают протонный медицинский ускоритель для терапии онкологических заболеваний. Есть ли успехи в этом проекте? Появились ли  новые наработки в медицинской сфере?
В 2021 г. мы заговорили об идее новой машины, нового циклотрона для пучковой терапии. На данный момент самым эффективным для ряда онкологических опухолей является ускоренный протонный пучок: им можно фактически «выжигать» опухоли и метастазы на любой глубине и в тех органах, куда нельзя скальпелю хирурга (головной и спинной мозг и т. п.). Причем выжигать с миллиметровой точностью и не затрагивая соседние здоровые ткани. Мы начали проектировать такую машину – расчеты, моделирование, концепция. В сентябре 2022 г. наш научный коллектив завершил разработку проекта и запатентовал его, сейчас уже идет выпуск документации с чертежами. Подписали контракт с НИИЭФА им. Ефремова («Росатом»), и изготовление такой машины началось весной 2023 г. Мы ожидаем, что к концу этого года бОльшая часть железа для будущего циклотрона будет получена и пойдет в производство, а в следующем году начнется его сборка. Мы планируем запустить ускоритель в конце 2024 г., т. е. получить в нем первый пучок.
 
– Какие-либо организации помогают вам в этом деле?
Тут надо поблагодарить за очень хорошую кооперацию и нашего стратегического партнера – госкорпорацию «Росатом», с которой мы вместе этот проект делаем. И, конечно, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) – они колоссальным образом поддерживают нашу инициативу. Мы обсуждаем создание центра протонной терапии на базе одной из клиник ФМБА, где могли бы лечить пациентов.
Нужно помнить историю: протонная терапия в СССР началась в Дубне в 1967 г. Именно здесь задействовали впервые протонный пучок из ускорителя для лечения пациентов. Здесь, в нашем радиологическом отделении, до 2017 г. было пролечено порядка 1500 пациентов, и это наше сотрудничество с ФМБА. Сейчас мы понимаем, что нужно делать новую протонную машину, на завтрашних технологиях и с новым качеством. Но самое главное у нас есть – замечательный коллектив медицинских физиков и инженеров, обладающих уникальными, наработанными за эти полвека методиками. В итоге наши страны-участницы одобрили создание нового циклотрона. Который, кстати, использует технологии коллайдера NICA. Это будет первая в мире сверхпроводящая машина со специальными магнитными обмотками, благодаря которым циклотрон получается сверхкомпактным. В отличие от существующих 400-тонных циклотронов масса нашего будет порядка 100 т и он будет очень энергоэффективный.
 
– Насколько, по вашему мнению, успешно идут в последние годы популяризация науки и повышение престижа профессии ученого? Сколько сейчас специалистов до 30 лет работает в ОИЯИ?
19jn23_trubfig3 (640x203, 108Kb)
Развивается очень активно. И у нас, и по всей стране. Удается, что очень важно, влиять на родителей и педагогов, учителей школ. За последние годы чуть ли не в два раза увеличилось число родителей, желающих, чтобы их дети пошли в науку. ОИЯИ вовсю вовлечен в это дело. У нас молодых сотрудников в целом по институту около трети, в категории научных – около 45%, а среди иностранных сотрудников – около двух третей.
За 2022 г. мы организовали примерно 300 экскурсий в ОИЯИ – практически каждый день. Это группы школьников, группы учителей школ, студенты. Мы проводим специальные развивающие модули для учителей школ физики и математики из разных регионов нашей страны и из стран-участниц.
 
– По вашему мнению, какие меры, в том числе социальные, еще можно принять, чтобы сделать профессию ученого еще более привлекательной?
Мне кажется, что очень много чего уже делается. Я с удовлетворением все чаще включаю телевизор. Годами телевизор не смотрел, в том числе новости, потому что повестка одна и та же: про экономический кризис, про политический кризис, потом COVID-19. А мне на федеральных телеканалах хочется видеть информацию про изменения и достижения науки и техники в стране. Новостная повестка сейчас меняется, это очень серьезный социальный фактор. Эта информация чуть сложнее для восприятия, но у тебя возникает предмет для гордости за свою страну, потому что ты видишь, что появились новые самолеты и поезда, новые лекарства и излечение от смертельных болезней, новые сложнейшие супертехнологичные производства, революция в агротехнологиях. Вообще, информационное вовлечение всех слоев граждан в научно-технологическую повестку имеет государственное значение. Люди видят прогресс, у общества возникает чувство причастности.
 
– А что, по вашему мнению, вредит науке?
Науке, конечно, вредит недоверие, бюрократия и непрофессионализм в управлении. Стремление засунуть науку в те же тиски контроля и отчетности, как любую стройку или серийное производство, букеты индикаторов и показателей, непрерывный контроль и отчетность – это все смертельно и губительно. Это все сжирает время и человеческий ресурс, думать ученым некогда. Чем меньше формализма, чем больше доверия и творчества в науке, тем она будет эффективнее развиваться. Выпускники, например, хотят заниматься исследованиями и работой, они не хотят туда, где неэффективно тратится время. Ты мог бы заниматься четыре дня в неделю экспериментами, а полдня – административными обязанностями. На деле оказывается наоборот: кучу времени потратишь на ежеквартальные отчеты, а на основную работу – ни сил, ни времени, ни желания.
Время – наш самый главный и самый ценный ресурс. И доверять нужно ученым!
 
Опубликовано: cайт ОИЯИ16 июня 2023

Серия сообщений "Наука /продолжение -3/":
Часть 1 - XFEL поможет видеть атомарные процессы
Часть 2 - По гамбургскому счёту. Как создавался XFEL
...
Часть 25 - Первый шаг «термояда» на рынок энергии
Часть 26 - ИССИ-4 «СКИФ» будут запускать ближе к 2025 году
Часть 27 - «Зачем самим себя стирать из истории?»
Часть 28 - Здесь будет Центр коллективного пользования
Часть 29 - Релиз ИФВЭ о соглашении по проекту «СИЛА»
...
Часть 48 - Как СССР соперничал с США в лунных программах
Часть 49 - «СКИФ» строится, пора готовить исследователей
Часть 50 - Механизм земной жизни - математически


Метки:  

Пока настроены на успех проекта NICA

Дневник

Пятница, 27 Мая 2022 г. 13:28 + в цитатник
       ...каскад ускорителей, за исключением самого коллайдера, собран и испытан..
 
Единственный крупный ускорительный проект фундаментальной науки, осуществляемый в России - это комплекс сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов NICA в ОИЯИ (Дубна). О проекте, ходе работ и перспективах развёрнуто, доходчиво и откровенно рассказал Владимир Кекелидзе.
В том числе и о влиянии санкций:
 
"... Заместить полностью импортное оборудование невозможно, на наш проект работало почти 70 стран, с производителями из которых у нас были заключены контракты. Сейчас эти поставки частично зависли — что-то ещё предстоит произвести, а какое-то оборудование уже произведено, но есть трудности с его доставкой и оплатой. Поставщики не отказываются передать нам это оборудование, оно сделано специально под наши установки, но нам приходится искать новые схемы доставки и пути перевода средств. Поиск решений ведётся с обеих сторон, надеюсь, что вместе мы преодолеем эти трудности..."
 
 
pro_nica (480x485, 207Kb)

Серия сообщений "Наука /продолжение -2/":
Часть 1 - Как всегда, в конце июня
Часть 2 - Пролить свет на тёмную составляющую
...
Часть 40 - Совет РФ по науке - в День российской науки
Часть 41 - Академия наук шагает в ногу...
Часть 42 - Пока настроены на успех проекта NICA
Часть 43 - Прошлое нашей науки как её "светлое будущее"
Часть 44 - Чем занимается "Курчатовский институт"?
...
Часть 48 - Строительство СКИФ всё же завершится в 2024
Часть 49 - Трезвый взгляд на грустные перспективы
Часть 50 - Саров протягивает руку Протвино


Метки:  

УНК не получился. Получится ли NICA?

Дневник

Воскресенье, 20 Сентября 2009 г. 12:01 + в цитатник

Подмосковный коллайдер: он такой один



nuclear energy1 (208x168, 24Kb)    В подмосковном наукограде Дубна начинают реализовывать мегапроект мировой научной значимости. Это подтверждают участники международного круглого стола, состоявшегося в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). К 2015 году здесь, в Подмосковье, будет построен коллайдер, который уже сейчас называют "флагманом" будущих экспериментальных программ ОИЯИ.

Круглый стол собрал 76 гостей из 40 научных центров 16 стран мира. Всем интересно увидеть, как постепенно проект NICA начинает воплощаться в жизнь, как он обрастает подробностями, деталями.

По мнению Владимира Кекелидзе, директора Лаборатории физики высоких энергий, доктора физико-математических наук, профессора, нынешний круглый стол качественно отличается от предыдущих: "До этого были только предположения, мы делали первые робкие шаги. Идея создать коллайдер типа NICA возникла у наших теоретиков, и благодаря сильной и уверенной позиции директора нашего института, академика Сисакяна, она стала реальностью". Кроме того, как подчеркнул Александр Ольшевский, директор Лаборатории ядерных проблем имени В.П.Джелепова ОИЯИ, доктор физико-математических наук, профессор: "Уже долгое время в нашей стране и в странах-участницах ОИЯИ не было проектов подобного масштаба. Интерес к нему очень велик за рубежом. Важно, что реализовываться он будет на территории России".

"Я считаю, проект очень своевременный, - солидарен Дмитрий Харзеев, руководитель отдела теоретической ядерной физики Национальной лаборатории США в Брукхейвене. - И стране, и институту важно иметь свой собственный проект. Трудно удержать молодых людей в науке, если ближайшие крупные экспериментальные установки находятся где-то далеко за границей. Коллайдер - объект, привлекательный для амбициозной молодежи. Планируется начать эксперименты в 2015 году - в физике крупные проекты требуют для подготовки много времени. Для такой масштабной задачи 5-7 лет - срок довольно короткий. Долгое время в России был целый ряд первоклассных физических установок. За последние 20 лет таких крупных установок в России не строилось. Если эта ситуация продолжится, то со временем знания, накопленные в этой области, будут утрачены. Если проект будет реализован, как планируется, в относительно короткие сроки, NICA может стать очень важным объектом и в России, и на международной сцене".

"NICA - международный проект на российской земле. Нам сейчас крайне необходимо иметь собственные мегапроекты, - говорит Алексей Сисакян. - Нужно строить ускорители, реакторные установки, космические станции, обсерватории, без этого мы не сможем решить главные проблемы страны. Такие, например, как утечка умов. Мы не сможем считать себя великой державой без большой науки, а большая наука определяется именно мегапроектами. Молодежь хочет участвовать в амбициозных программах, она хочет не только иметь хорошую зарплату, но и реализовать свои научные идеи. Кроме того, вокруг масштабных проектов начинают объединяться ученые".

Юлия БАЛАШОВА, Новая газета, 18 сентября 2009. 

(В сокращении, газета «Дубна» ОИЯИ)

 

Рубрики:  Наука

Метки:  

Установки мегасайенс послужат науке

Дневник

Четверг, 07 Февраля 2019 г. 16:39 + в цитатник

Два проекта класса "мегасайенс" на ближайшие 5 лет  

kotyukov19s (111x83, 12Kb)

   Из доклада министра науки М. Котюкова на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов.

...Существенным разделом национального проекта "Наука" является развитие инфраструктуры и материальной базы научных исследований. И создаваемые установки класса «мегасайенс» должны работать не только в интересах физики, как иногда предполагается, они критически важны и для развития химии в Российской Федерации. Это и проект NICA, и проект Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

2megapro1 (275x144, 46Kb)

     Они сегодня реализуются в значительной мере как единая инфраструктура для   проведения исследований по самому широкому спектру научных направлений. Эти   исследования важны для разработки лекарств нового поколения, получения новых   материалов с уникальными свойствами, создания микроэлектроники и так далее.

     Поэтому мы предполагаем и рассчитываем на привлечение внебюджетных средств   для  создания этих установок и их практической работы. И организации, где будет   работать это оборудование, уже имеют предварительные программы, проработанные с   индустриальными компаниями, об исследованиях на этих установках в перспективе   после   их создания....


По м-лам стенограммы"Сайт Правительства РФ", 6 февраля 2019

Серия сообщений "Наука /продолжение -2/":
Часть 1 - Как всегда, в конце июня
Часть 2 - Пролить свет на тёмную составляющую
...
Часть 18 - Разные судьбы
Часть 19 - Всё (ну, почти всё) о состоянии проекта СКИФ
Часть 20 - Установки мегасайенс послужат науке
Часть 21 - Что в Послании президента про "мегасайенс"
Часть 22 - NICA, ИБР-2 и медицинские пучки
...
Часть 48 - Строительство СКИФ всё же завершится в 2024
Часть 49 - Трезвый взгляд на грустные перспективы
Часть 50 - Саров протягивает руку Протвино


Метки:  

Весомый вклад в международные супер-проекты

Дневник

Четверг, 05 Июля 2018 г. 12:13 + в цитатник
В Росатоме изготовят образцы сверхпроводников для "коллайдера будущего"
 
fss_sxem1 (224x214, 22Kb)АО "Чепецкий механический завод" (ЧМЗ) планирует в нынешнем году изготовить опытные образцы сверхпроводящих элементов для строительства Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) нового, самого крупного в истории ускорительного комплекса FCC (Future Circular Collider), который называют "коллайдером будущего" (он придёт на смену действующему Большому адронному коллайдеру LHC).
 
О том, что Росатом будет участвовать в создании сверхпроводников для FCC, РИА Новости сообщало осенью 2017 года. В прошлом году ЧМЗ (Глазов, Удмуртия, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") совместно с другим предприятием ТВЭЛ АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, Москва) провели работы по отработке в соответствии с требованиями ЦЕРН промышленной технологии и изготовлению опытной партии сверхпроводящих стрендов из сплава ниобия и олова (Nb3Sn), отмечается в опубликованном годовом отчете ЧМЗ за 2017 год.
 
Стрендами называются элементы, применяемые для создания магнитов, используемых в экспериментах по ядерной физике и физике элементарных частиц. Стренды представляют собой уникальные композиционные изделия, содержащие несколько тысяч тончайших (диаметром в считанные микроны) сверхпроводящих волокон. "От ЦЕРН получено положительное заключение по результатам испытания образцов провода", — говорится в отчете. 
 
Одной из задач ЧМЗ на текущий год в отчете названо "изготовить опытные образцы сверхпроводящих Nb3Sn стрендов по требованиям ЦЕРН для будущего кольцевого ускорителя FCC". Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, ЧМЗ по заказу ВНИИНМ в нынешнем году должен изготовить Nb3Sn стренды по эскизам конструкций, разработанным во ВНИИНМ для проекта FCC, и передать их заказчику на исследования.
 
sc_strendx1 (160x134, 36Kb)На 2019 год намечено изготовление на ЧМЗ образцов и опытной партии стрендов. Также на будущий год намечены разработка ЧМЗ совместно с ВНИИНМ аппаратурно-технологической схемы изготовления стрендов для проекта FCC и расчет себестоимости по прямым затратам изготовления партий этих стрендов при промышленном выпуске (на тонну готового провода) с учетом достигнутого уровня технологии и её сравнение с целевой себестоимостью 1000 евро за килограмм. Кроме того, в 2019 году запланировано провести предварительные и приемочные испытания изготовленных образцов и опытных партий стрендов и подготовить предложения по дооснащению ЧМЗ новым оборудованием с целью обеспечения производственной мощности для получения стрендов для FCC в объемах до 100 тонн год, говорится в закупочных материалах.
 
Коллайдер FCC будет необходим для изучения физики микромира, в том числе для детального исследования свойств бозона Хиггса, открытого на Большом адронном коллайдере. Ранее сообщалось, что ЦЕРН выбрал в качестве базового для FCC проект новосибирского Института ядерной физики имени Будкера Российской академии наук. Огромные размеры комплекса FCC (длина окружности до 100 километров) потребуют увеличения существующих мировых мощностей по производству сверхпроводников из сплава ниобия и олова (около 100 тонн в год) в семь-восемь раз. Общий объем потребности в таких сверхпроводниках составляет порядка 10 тысяч тонн. Причем речь идет о сверхпроводниках с характеристиками, кардинально превышающими те, которые к настоящему времени освоены промышленностью.
 
Ранее на ЧМЗ при научном руководстве ВНИИНМ было создано широкомасштабное производство сверхпроводящих материалов для проекта по созданию международного термоядерного реактора ИТЭР. Россия в 2015 году полностью и по графику завершила поставки сверхпроводящих кабелей для ИТЭР. Руководство проекта отмечало очень высокое качество российской продукции.
 
По мнению специалистов, новые заказы для проектов по физике элементарных частиц помогут ЧМЗ сохранить наработанные уникальные компетенции и оборудование. Помимо проекта FCC, речь идет об изготовлении сверхпроводников для строящегося в подмосковной Дубне российского коллайдера NICA. Как указывается в годовом отчете, ЧМЗ в нынешнем году должен завершить поставки стрендов для этого ускорительного комплекса.
 
Задачей ЧМЗ на 2018 год в отчете также названо изготовление опытной партии сверхпроводящих стрендов для детектора CBM создаваемого в Германии международного ускорительного комплекса FAIR (Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов).
 
Наконец, планируется, что ЧМЗ изготовит стренды для уникальной российской демонстрационной термоядерной гибридной системы ДЕМО-ТИН, которая будет работать на принципе "синтез-деление", и которая, как считается, поможет решать сырьевые и экологические задачи, необходимые для развития атомной энергетики.

/РИА «Новости», 05.07.2018/

По материалам (текст): рассылка Центра мониторинга и анализа Росатома

Серия сообщений "Наука /продолжение -2/":
Часть 1 - Как всегда, в конце июня
Часть 2 - Пролить свет на тёмную составляющую
...
Часть 13 - О создании первых ИССИ физиками ИЯФ СО РАН
Часть 14 - В Японии запустили рекордный коллайдер
Часть 15 - Весомый вклад в международные супер-проекты
Часть 16 - К вопросу о происхождении "чёрных дыр"
Часть 17 - XXII ускорительная конференция (RuPAC)
...
Часть 48 - Строительство СКИФ всё же завершится в 2024
Часть 49 - Трезвый взгляд на грустные перспективы
Часть 50 - Саров протягивает руку Протвино


Метки:  

После Звенигорода - в Протвино

Дневник

Пятница, 14 Ноября 2008 г. 23:09 + в цитатник

Ускорители: статус, тенденции, перспективы 

С 28 сентября по 3 октября в академическом пансионате "Звенигородский" прошла работа XXI Российская конференция по ускорителям заряженных частиц - RuPAC-2008. В ней приняло участие около 160 специалистов по ускорительной физике и технике из основных зарубежных и российских исследовательских центров. 
 
 (540x160, 38Kb)
 
Российская ускорительная конференция традиционно проводится раз в два года, начиная с 1968-го, когда в Доме ученых РАН состоялся первый Всесоюзный семинар по проблемам ускорителей заряженных частиц. Конференции 2002 года в Обнинске уже обрела статус международной, получив название RuPAC. Начиная с дубненской конференции 2004 года, труды этого форума публикуются на сайте Joint Accelerator COnferences Website (JACOW) - http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/, где они на равных правах представлены в ряду трудов американской, европейской и азиатской ускорительных конференций.
Конференции организуются ведущими ускорительными центрами России, и в этот раз хозяевами были Физический институт Академии наук и Институт теоретической и экспериментальной физики (сопредседатели организационного комитета А.Н.Лебедев и Б.Ю.Шарков), а финансовую поддержку предоставил Российский фонд фундаментальных исследований. Кроме того, ОИЯИ и ИЯИ РАН оказали организационную помощь в проведении конференции - в частности, все секретари пленарных секций были "рекрутированы" из числа молодых дубненских ускорительщиков.
 
В работе конференции приняли участие представители 8 стран ближнего и дальнего зарубежья, было представлено 64 устных доклада и более 100 постерных. Программный комитет во главе с академиками А.Н.Скринским и И.Н.Мешковым отлично справился и с подбором приглашенных докладов, и с распределением материала по пленарным заседаниям.

Главная особенность RuPAC - подавляющее большинство устных докладов представляется на русском языке. В том числе часто и от иностранных научных центров, так как их представители - наши бывшие соотечественники. Несмотря на это, достаточно серьезный интерес к конференции проявили на этот раз и "настоящие" иностранцы. Так, доклад о результатах физического пуска LHC был сделан лидером проекта - Л.Эвансом. Докладчик специально подчеркнул вклад в проект российских институтов и ОИЯИ. Статус работ по проекту Международного линейного коллайдера был представлен в докладе DESY, большой интерес вызвали сообщения по проектам CLIC в ЦЕРН и FAIR в Германии. Были заслушаны также доклады по состоянию дел большинства крупных проектов США, Европы, Китая, Канады и ЮАР.

Несмотря на то, что свои доклады представили более 20 российских научных и производственных центров, авторами практически трети всех устных докладов были специалисты из ОИЯИ и ИЯФ имени Будкера. Конечно, порой даже один доклад по своей значимости может перевесить и целую конференцию, но иностранец, впервые попавший в Россию и не знакомый с нашими сегодняшними реалиями, после беглого взгляда на программу мог составить мнение, что в российской ускорительной физике осталось только два серьезных «игрока», а все остальные составляют пеструю "массовку".
Хочется все же отметить «ренессанс» МИФИ. Это связано в значительной степени с планами правительства РФ организовать на основе МИФИ федеральный учебный ядерный центр. Сейчас начато обсуждение возможности здесь сооружения одного-двух небольших учебных ускорителей - это может быть ускоритель с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой или циклотрон. По результатам конференции пока еще рано делать вывод о том, что МИФИ вернулся к жизни, но как минимум, этого можно ему пожелать.
Из зарубежных стран, и это тоже уже стало доброй традицией, наиболее представительным оказалось участие Украины - от харьковского Физтеха были представлены один устный и 13 постерных докладов. При закрытии конференции харьковчане пригласили всех желающих принять участие в конференции по линейным ускорителям, которая будет проходить в сентябре будущего года в Алуште.
В научном плане некоторую интригу сообщило конференции продолжающееся соревнование двух альтернативных концепций, нацеленных на существенное повышение светимости электрон-позитронных коллайдеров. Это метод столкновения круглых пучков, поэтапно реализуемый на установке ВЭПП-2000 (ИЯФ имени Будкера), и, ввиду молодости термина, не имеющая пока эквивалента на русском языке, схема "Crab Waist", предложенная во Фраскатти и недавно опробованная на установке DAFNE. При весьма многообещающих результатах первых экспериментов, демонстрация предельных возможностей обеих схем - пока вопрос будущих исследований.
Еще одно событие, произошедшее в рамках программы конференции, несомненно, заслуживает отдельного упоминания. После завершения пленарной сессии состоялся круглый стол по проектам FAIR и NICA.
 
Судьба инициированного физиками Германии проекта FAIR достаточно показательна. Активное обсуждение концепции нового многоцелевого ускорительного комплекса в Дармштадте началось в 2000-2001 годах на различных рабочих совещаниях и конференциях. Физическое обоснование проекта FAIR, где общая структура комплекса уже близка к ее современному виду, было одобрено в 2003-м. Решение о начале сооружения комплекса было принято в прошлом году, но к текущему моменту соглашения о взносах стран-участниц проекта окончательно еще не подписаны на правительственных уровнях. Размер взноса России в этот проект в общих чертах согласован на самом высоком уровне (поставки оборудования для различных элементов комплекса на примерно 160 миллионов евро, еще 20 миллионов - "наличными"), однако это дело будущего. Для содействия участию российских организаций в проекте (в основном - для привлечения молодежи), в Москве создан центр Россия-FAIR. На настоящее время от наших ведущих ускорительных центров поступили заявки на изготовление оборудования примерно на 290 млн. евро, что уже больше чем на 100 миллионов превышает ожидаемый совокупный взнос России в проект. Так что предстоит достаточно серьезная конкуренция. На сегодняшний день заявки всех стран вместе покрывают только около 75 процентов от полной стоимости ускорительного комплекса. Это одна из причин для решения осуществить реализацию проекта в две стадии: стадия А (или стартовая версия FAIR), и стадия B, начало которой перенесено на 2016-2017 год, а конкретный срок будет зависеть от дополнительных источников финансирования. Тем не менее ясно, что проект рано или поздно будет реализован.
В рамках основной программы конференции проект ОИЯИ NICA был достаточно полно представлен в устных докладах по концепции проекта. На сегодня есть несколько достаточно проработанных технических предложений, позволяющих, в принципе, решить эту задачу. Дело за созданием и исследованием прототипов элементов такой системы.
 
Наибольшую дискуссию вызвала концепция оптической структуры колец коллайдера. По оценкам, минимально возможный периметр кольца составляет 300-350 метров, так что необходимо строительство нового помещения. В итоге отношение ускорительной общественности к новому проекту ОИЯИ можно охарактеризовать, как недоверчиво-одобрительное. Все понимают, что крупные ускорительные проекты необходимы России, чтобы сохранить научную школу, за последние годы сильно поредевшую и отчасти деморализованную. А основная причина скепсиса - это тяжеловесные административные структуры, не ориентированные на динамичное решение масштабных задач.
Во время работы конференции было проведено заседание бюро ускорительного совета РАН, на котором в качестве места проведения следующей XXII конференции RuPAC было выбрано Протвино, а организатором – ГНЦ ИФВЭ. На заседании бюро состоялась серьезная дискуссия о роли научных советов РАН в научной жизни России и организации исследовательских и проектных работ, по результатам которой в Отделение физических наук РАН будет направлено соответствующее письмо.
До встречи в Протвино в 2010 году! 
 
Опубликовано: Protvino.ru -  04.11.2008
/По материалам газеты ОИЯИ «Дубна» № 40 от 24.10.2008 г./
 
Рубрики:  Наука

Метки:  

 Страницы: [1]