Ловушки для плазмы: Экскурсия в Институт ядерной физики СО РАН
14 марта

Ловушки для плазмы: Экскурсия в Институт ядерной физики СО РАН


Всероссийская Неделя высоких технологий и технопредпринимательства в Новосибирске началась с экскурсии в легендарный Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, организованной Информационным центром по атомной энергии при содействии Совета молодых ученых ИЯФ.

Новосибирский Институт ядерной физики основал в 1958 году академик Герш Будкер на базе руководимой им Лаборатории новых методов ускорения Института атомной энергии АН СССР. Сегодня это крупнейший институт РАН. 54 года назад здесь собрали первый в мире коллайдер — ускоритель частиц ВЭП-1. Сотрудники ИЯФ работали над проектом Большого адронного коллайдера и сейчас активно участвуют в создании Международного экспериментального термоядерного реактора ITER.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Борис Гольденберг рассказал экскурсантам, что в институте работают несколько ускорителей, в том числе коллайдеры ВЭПП-4 и ВЭПП-2000, на которых ученые проводят исследования по физике элементарных частиц, синхротронному излучению и другим направлениям. По словам Гольденберга, сейчас на базе института создается новый ускорительный электрон-позитронный комплекс для изучения элементарных частиц — так называемая «Супер Чарм-тау фабрика». Реализация этого проекта зависит от финансирования: ИЯФ СО РАН производит и продает установки, детекторы и составляющие ускорителей для зарубежных институтов, но средств на создание новых машин «для себя» у него нет.

Младший научный сотрудник института Александр Касатов продемонстрировал участникам экскурсии установки для изучения свойств плазмы ГДЛ (Газодинамическая Ловушка) и ГОЛ-3 (Гофрированная открытая ловушка). С их помощью ученые получают плазму, удерживают ее в магнитном поле и исследуют поведение «четвертого состояния вещества» в различных условиях. Несколько лет назад сотрудники ИЯФ СО РАН смогли при помощи микроволнового излучения разогреть плазму на установке ГДЛ до рекордной температуры в 400 электрон-вольт (4,5 млн градусов). Результат доказывает, что на базе газодинамических ловушек, гораздо более простых, чем тот же ITER, возможно создание устройств, аналогичных термоядерным реакторам.

По словам Касатова, помимо изучения элементарных частиц и физики плазмы сотрудники ИЯФ СО РАН, например, изучают способы лечения раковых заболеваний. На протонном ускорителе проводятся эксперименты по бор-нейтрон-захватной терапии рака. Вместе с Институтом цитологии и генетики СО РАН физики исследуют метод микропучковой рентгеновской терапии злокачественных опухолей мозга, в рамках экспериментов облучая лабораторных мышей с привитой опухолью.

13.03_Новосибирск_ИЯФ 001 13.03_Новосибирск_ИЯФ 002 13.03_Новосибирск_ИЯФ 003 13.03_Новосибирск_ИЯФ 004 13.03_Новосибирск_ИЯФ 005