Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 10 сообщений
Cообщения с меткой

ускоритель ифвэ - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
eco-pravda

Ускорительные программы НИЦ «КИ» - на НТВ

Вторник, 04 Марта 2025 г. 21:34 (ссылка)



Российские ускорители видят невидимое


и позволят уничтожать раковые опухоли


 


Создавать лекарства без побочных эффектов, новые материалы для современных космических кораблей, а также изучать историю в России возможно с помощью ускорителя заряженных частиц. На этих мегаустановках не только решают практические задачи, но и проводят фундаментальные исследования. Кроме того, идет работа над созданием отечественных аппаратов нового поколения.


 


Курчатовский синхротрон — один из самых молодых российских ускорителей. Он запущен в 1999 году, но исследования несколько выходят за пределы понимания того, чем здесь должны заниматься.


2mrNTV_issi2 (394x244, 83Kb)Хранитель античных древностей исторического музея привез небольшой сверток, содержимое которого для него — настоящее сокровище. Речь идет о фигурном сосуде из некрополя Тамани. Чтобы узнать его устройство, способ изготовления и оценить, как артефакт выглядел в IV веке до нашей эры, археологи стараются использовать все возможности. В 2015 году в Курчатовском институте появилась лаборатория, исследующая археологические экспонаты и предметы искусства.


 


Елена Терещенко, ведущий научный сотрудник, начальник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках НИЦ «Курчатовский институт»: «Пошли первые работы, чтобы получить скрытую информацию технологическую, связанную с историческим контекстом. Мы начали постепенно внедрять методы современного материаловедения в изучение объектов культурного наследия, по сути, формируя направление исторического материаловедения как таковое».


 


Изначально ускорители элементарных частиц создавались для совершенно других целей — изысканий в области физики высоких энергий и создания оружейного плутония. Но особенность работы ускорителя в том, что попутно он генерирует мощное излучение, в том числе рентгеновское, которое позволило проводить исследования на уровне отдельных атомов.


Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»: «Это первый на постсоветском пространстве и один из немногих в мире специализированных источников синхротронного излучения. То есть ускоритель построен не для физики высоких энергий, как обычно, а оптимизирован на получение яркого и мощного рентгеновского излучения».


 


Ускорители применяются в совершенно разных областях, начиная от создания лекарств и заканчивая предсказанием свойств новых материалов. Но сегодня объект исследования — старый кувшинчик для масла, который, на первый взгляд, не впечатляет масштабом. Первый этап, по сути, обычная томография. На экране заметны скрытые от глаз швы внутри сосуда, он как бы склеен из нескольких элементов.


Денис Журавлёв, хранитель античной коллекции Государственного исторического музея: «Видно, как мастер задумывал этот сосуд, порядок, в котором он соединял элементы. Казалось бы, зачем это нужно? Мы полностью реконструируем технологию его изготовления. Тут что-то другой фактуры. Это, возможно, остатки содержимого. Горлышко узенькое, выковыривать придется осторожно».


Следующие этапы изучения проходят с применением синхротронного излучения. Определяют места, где сохранились следы краски, заодно возьмут образец содержимого сосуда и проведут фазовый анализ, чтобы определить минеральный состав, то есть выяснить, что же хранили в бутылочке.


Денис Журавлёв: «Для нас, для исторического музея, для меня как для хранителя античных древностей сотрудничество с Курчатовским институтом стало неким волшебством, благодаря которому мы смогли ответить на вопросы, которые мучали нас много лет».


 


Синхротрон универсален, он обрастает десятками станций-лабораторий, каждая для своих задач.


Никита Марченков, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований: «Изначально в синхротронном зале, когда запускали, было пять станций экспериментальных. Сегодня уже полтора десятка экспериментальных лабораторий работают, еще есть программа развития, около 10 лабораторий будут построены в ближайшие годы».


 


2mrNTV_u70s (390x220, 89Kb)Но порой их назначение выходит даже за пределы научных изысканий. Понять, о чем идет речь, можно в Протвине, где расположен самый большой ускоритель в России. Хронология такая: в 1967 году ускоритель был запущен, в 1985-м прошла первая модернизация, добавили малое кольцо, так называемый бустер, и еще один линейный ускоритель. Следующая модернизация происходит сейчас. Меняют в том числе систему охлаждения. На насосах еще советский знак качества. Их всего надо заменить больше 200, но самое интересное, что после этой модернизации не только повышается надежность всего комплекса, но и его назначение расширяется. Кроме высоколобых вопросов фундаментальной науки, здесь будут решаться и вполне практические задачи, понятные нам с вами, например, медицина.


Владимир Калинин, заместитель начальника отделения ускорительного комплекса Института физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт»: «Частицы попадают в канал, который сейчас модернизируется, и по этому каналу они будут переводиться в экспериментально-клинический ионно-лучевой комплекс, где будут расположены кабины с пациентами». Мишенью для летящих быстрее мысли частиц станет раковая опухоль, которую нужно уничтожить, не повредив здоровые ткани, например, глаз.


Владислав Понитков, заместитель директора по инвестиционному развитию Института физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт»: «Ускоритель по факту превращается в медицинский прибор, некое медицинское изделие. Строительно-монтажные работы планируем завершить в 2025 году, суммарная пропускная способность на три медицинских кабины — 600 человек в год».


 


Кажется странным, что использовать исполинский ускоритель, чтобы облучать опухоль, — задача ничтожная при его мощности. Во-первых, если установка уже есть, почему бы ею не воспользоваться. Во-вторых, когда здесь начнут лечить людей, это будет что-то вроде прототипа.


2mrNTV_Ego2 (448x257, 94Kb)Виктор Егорычев, доктор физико-математических наук, директор Института физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт»: «Мы сейчас отрабатываем технологию лечения пациента, а потом источник, то есть сам ускоритель, он будет совершенно другой, меньших размеров, он будет буквально 10–15 метров максимум. Тогда это можно будет размещать в подвале любой поликлиники».



Все же основа новой технологии — пусть и проходящий модернизацию, но синхротрон прошлого века. Блестящий инструмент для решения научных задач, но со своими ограничениями, потому на следующий год запланировано начало строительства нового комплекса.


 


Виктор Егорычев: «Если вы все время модернизируете стеариновую свечу, вы никогда не сделаете лампочку Эдисона. То есть необходим качественный скачок и в науке тоже. Для этого сейчас по указу президента разрабатывается проект, который называется „СИЛА».


«СИЛА» расшифровывается как «синхротрон-лазер». Периметр кольца ускорителя — 1 километр 100 метров. Мощность в 6 гигаэлектронвольт позволяет проникать в объекты глубже, видеть их более детально. Но его главная особенность — таких в России еще не строили — изучать в динамике, как формируются атомные структуры.


 


Михаил Пресняков, начальник управления по созданию исследовательских установок НИЦ «Курчатовский институт»: «Когда вы снимаете объект, он под воздействием лазера разрушается. Видя на уровне единичных атомов, как разрушается структура, вы можете представить, как её собрать обратно». 


Получается что-то вроде сверхзамедленной рентгеновской съемки, запущенной в обратную сторону. Для чего это нужно?


 


Михаил Ковальчук: «То, что мы делаем повседневно: создание лекарств, создание новых материалов перевести на качественно новый уровень и поддерживать на лучшем уровне в мире, ещё и вырываясь вперед и делая то, чего ещё ни у кого нет. Вот ответ».


 


 Новые технологии называются «природоподобными». Они позволят, воспроизводя естественные процессы, создавать материалы с заданными свойствами, в том числе и такие, которые раньше считались невозможными.


 


ОпубликованоАлексей Квашенкин«НТВ»


Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Rewiever

Ускорительные программы НИЦ «КИ» - на НТВ

Воскресенье, 02 Марта 2025 г. 19:26 (ссылка)


Российские ускорители видят невидимое


и позволят уничтожать раковые опухоли


 


Создавать лекарства без побочных эффектов, новые материалы для современных космических кораблей, а также изучать историю в России возможно с помощью ускорителя заряженных частиц. На этих мегаустановках не только решают практические задачи, но и проводят фундаментальные исследования. Кроме того, идет работа над созданием отечественных аппаратов нового поколения.


 


Курчатовский синхротрон — один из самых молодых российских ускорителей. Он запущен в 1999 году, но исследования несколько выходят за пределы понимания того, чем здесь должны заниматься.


2mrNTV_issi2 (394x244, 83Kb)Хранитель античных древностей исторического музея привез небольшой сверток, содержимое которого для него — настоящее сокровище. Речь идет о фигурном сосуде из некрополя Тамани. Чтобы узнать его устройство, способ изготовления и оценить, как артефакт выглядел в IV веке до нашей эры, археологи стараются использовать все возможности. В 2015 году в Курчатовском институте появилась лаборатория, исследующая археологические экспонаты и предметы искусства.


 


Елена Терещенко, ведущий научный сотрудник, начальник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках НИЦ «Курчатовский институт»: «Пошли первые работы, чтобы получить скрытую информацию технологическую, связанную с историческим контекстом. Мы начали постепенно внедрять методы современного материаловедения в изучение объектов культурного наследия, по сути, формируя направление исторического материаловедения как таковое».


 


Изначально ускорители элементарных частиц создавались для совершенно других целей — изысканий в области физики высоких энергий и создания оружейного плутония. Но особенность работы ускорителя в том, что попутно он генерирует мощное излучение, в том числе рентгеновское, которое позволило проводить исследования на уровне отдельных атомов.


Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»: «Это первый на постсоветском пространстве и один из немногих в мире специализированных источников синхротронного излучения. То есть ускоритель построен не для физики высоких энергий, как обычно, а оптимизирован на получение яркого и мощного рентгеновского излучения».


 


Ускорители применяются в совершенно разных областях, начиная от создания лекарств и заканчивая предсказанием свойств новых материалов. Но сегодня объект исследования — старый кувшинчик для масла, который, на первый взгляд, не впечатляет масштабом. Первый этап, по сути, обычная томография. На экране заметны скрытые от глаз швы внутри сосуда, он как бы склеен из нескольких элементов.


Денис Журавлёв, хранитель античной коллекции Государственного исторического музея: «Видно, как мастер задумывал этот сосуд, порядок, в котором он соединял элементы. Казалось бы, зачем это нужно? Мы полностью реконструируем технологию его изготовления. Тут что-то другой фактуры. Это, возможно, остатки содержимого. Горлышко узенькое, выковыривать придется осторожно».


Следующие этапы изучения проходят с применением синхротронного излучения. Определяют места, где сохранились следы краски, заодно возьмут образец содержимого сосуда и проведут фазовый анализ, чтобы определить минеральный состав, то есть выяснить, что же хранили в бутылочке.


Денис Журавлёв: «Для нас, для исторического музея, для меня как для хранителя античных древностей сотрудничество с Курчатовским институтом стало неким волшебством, благодаря которому мы смогли ответить на вопросы, которые мучали нас много лет».


 


Синхротрон универсален, он обрастает десятками станций-лабораторий, каждая для своих задач.


Никита Марченков, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований: «Изначально в синхротронном зале, когда запускали, было пять станций экспериментальных. Сегодня уже полтора десятка экспериментальных лабораторий работают, еще есть программа развития, около 10 лабораторий будут построены в ближайшие годы».


 


2mrNTV_u70s (390x220, 89Kb)Но порой их назначение выходит даже за пределы научных изысканий. Понять, о чем идет речь, можно в Протвине, где расположен самый большой ускоритель в России. Хронология такая: в 1967 году ускоритель был запущен, в 1985-м прошла первая модернизация, добавили малое кольцо, так называемый бустер, и еще один линейный ускоритель. Следующая модернизация происходит сейчас. Меняют в том числе систему охлаждения. На насосах еще советский знак качества. Их всего надо заменить больше 200, но самое интересное, что после этой модернизации не только повышается надежность всего комплекса, но и его назначение расширяется. Кроме высоколобых вопросов фундаментальной науки, здесь будут решаться и вполне практические задачи, понятные нам с вами, например, медицина.


Владимир Калинин, заместитель начальника отделения ускорительного комплекса Института физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт»: «Частицы попадают в канал, который сейчас модернизируется, и по этому каналу они будут переводиться в экспериментально-клинический ионно-лучевой комплекс, где будут расположены кабины с пациентами». Мишенью для летящих быстрее мысли частиц станет раковая опухоль, которую нужно уничтожить, не повредив здоровые ткани, например, глаз.


Владислав Понитков, заместитель директора по инвестиционному развитию Института физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт»: «Ускоритель по факту превращается в медицинский прибор, некое медицинское изделие. Строительно-монтажные работы планируем завершить в 2025 году, суммарная пропускная способность на три медицинских кабины — 600 человек в год».


 


Кажется странным, что использовать исполинский ускоритель, чтобы облучать опухоль, — задача ничтожная при его мощности. Во-первых, если установка уже есть, почему бы ею не воспользоваться. Во-вторых, когда здесь начнут лечить людей, это будет что-то вроде прототипа.


2mrNTV_Ego2 (448x257, 94Kb)Виктор Егорычев, доктор физико-математических наук, директор Института физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт»: «Мы сейчас отрабатываем технологию лечения пациента, а потом источник, то есть сам ускоритель, он будет совершенно другой, меньших размеров, он будет буквально 10–15 метров максимум. Тогда это можно будет размещать в подвале любой поликлиники».



Все же основа новой технологии — пусть и проходящий модернизацию, но синхротрон прошлого века. Блестящий инструмент для решения научных задач, но со своими ограничениями, потому на следующий год запланировано начало строительства нового комплекса.


 


Виктор Егорычев: «Если вы все время модернизируете стеариновую свечу, вы никогда не сделаете лампочку Эдисона. То есть необходим качественный скачок и в науке тоже. Для этого сейчас по указу президента разрабатывается проект, который называется „СИЛА».


«СИЛА» расшифровывается как «синхротрон-лазер». Периметр кольца ускорителя — 1 километр 100 метров. Мощность в 6 гигаэлектронвольт позволяет проникать в объекты глубже, видеть их более детально. Но его главная особенность — таких в России еще не строили — изучать в динамике, как формируются атомные структуры.


 


Михаил Пресняков, начальник управления по созданию исследовательских установок НИЦ «Курчатовский институт»: «Когда вы снимаете объект, он под воздействием лазера разрушается. Видя на уровне единичных атомов, как разрушается структура, вы можете представить, как её собрать обратно». 


Получается что-то вроде сверхзамедленной рентгеновской съемки, запущенной в обратную сторону. Для чего это нужно?


 


Михаил Ковальчук: «То, что мы делаем повседневно: создание лекарств, создание новых материалов перевести на качественно новый уровень и поддерживать на лучшем уровне в мире, ещё и вырываясь вперед и делая то, чего ещё ни у кого нет. Вот ответ».


 


 Новые технологии называются «природоподобными». Они позволят, воспроизводя естественные процессы, создавать материалы с заданными свойствами, в том числе и такие, которые раньше считались невозможными.


 


Опубликовано: Алексей Квашенкин, «НТВ»
Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Rewiever

В ИФВЭ готовят углеродный пучок для медицины

Вторник, 09 Июля 2013 г. 23:02 (ссылка)


Протвинские учёные вышли на новый уровень


 


ps330tp3 (72x75, 10Kb)   О ходе проводимых работ, поставленных целях и полученных результатах рассказали Сергей Иванов,   заместитель директора ФГБУ ГНЦ ИФВЭ по науке, и Геннадий Бритвич – ведущий научный сотрудник   Отдела радиационных исследований Института физики высоких энергий.



 


Корр.: – Каких именно результатов удалось достичь во время последнего сеанса работы ускорителя?


С.И.: Этой весной у нас был нетрадиционный длительный сеанс в связи с планируемой реконструкцией основной системы питания электромагнита «кольца» У-70. Поясню, что наш ускорительный комплекс эксплуатируется в двух режимах работы, мы их называем модами. В первой моде, в рамках проведения фундаментальных физических исследований, мы работали с пучками ускоренных протонов.


ps21u70vanov2 (200x147, 34Kb)Но помимо этого мы работаем и с пучками ядер углерода. И в ходе последнего сеанса произошло знаковое событие. Мы сумели не только медленно вывести углеродный пучок из ускорителя в головную часть нового 25-го канала, но и вывели его на временный радиобиологический стенд. Мы отрабатывали способы получения хорошего качества пучка. И нас ждал успех: удалось обнаружить причину нестабильного поведения трассы пучка и устранить её. В результате получен медленно выведенный пучок хорошего качества. Теперь мы можем этот пучок дозировать с максимальной точностью и аккуратностью. Например, можем оставить его группированным,  или наоборот  - растянуть по всему 1,5-километровому кольцу, быстро включить и выключить вывод. Для радиобиологических и предклинических исследований и в будущем медицинских целей (речь идет, прежде всего, о лечении онкологических заболеваний) возможность такого строгого дозирования имеет колоссальное значение. В результате появится техническая возможность синхронизировать интенсивность излучения, например, с дыханием пациента.


Г.Б.:Мы наблюдали, как углеродный пучок проник в толщу воды на 30 см (что эквивалентно толщине тела человека) и остановился. При этом так называемый пик Брегга (интервал, в пределах которого реализуется заданная лечебная доза) сконцентрировался в узкой области размером в три миллиметра. При изменении энергии облучающего пучка это даёт возможность достичь нужной интенсивности на любой глубине, представляющей интерес для лучевой терапии.


 


Корр.: - И что дальше?


 Г.Б.: Ионно-лучевая терапия онкологии у человека – пока задача отдаленного будущего. Путь к этому неблизкий и займет несколько


лет. Ближайший этап – работа с биологическим материалом. Она начнётся уже в предстоящем осенью сеансе. В первую очередь мы будем проводить радиобиологические исследования, отрабатывать диагностику пучка и распределения дозовых полей. На исследования различных характеристик углеродного пучка, набор статистики понадобится несколько лет. Предполагается, что за этот период времени мы научимся контролировать медленный вывод пучка, управлять им, получать пик Брегга на нужной глубине и решать другие задачи по отработке методик.


 


ps21u70brivich2 (201x137, 35Kb)


Корр.: - Не планируется ли на базе уже имеющегося ускорителя создание медицинского центра?


Г.Б.:Для начала экспериментальный (пилотный) медицинский центр следовало бы создать именно здесь, в экспериментальном зале нашего ускорителя У-70. Мы, конечно, думаем над этим. Однако это уже не только и не столько наша задача. Необходимо сертифицировать методики, отобрать и обучить персонал, подготовить отсеки для пациентов, подвести к ним пучок, создать и отладить диагностическое оборудование, систему планирования лечения.… Но в отдаленной перспективе лучшим вариантом будет, разумеется, строительство специализированного клинического центра со своим ускорителем. Однако к такому строительству разумно приступать, получив опыт практической работы с углеродным пучком. Ускоритель У-70 такую возможность предоставит.


 


Корр.: – Вы упомянули реконструкцию. В чём она будет заключаться?


С.И.:Речь идёт о реконструкции основной системы питания кольцевого электромагнита ускорителя У-70. Она не модернизировалась с тех пор, как начала работать, то есть с 1967 года. В связи с этим запланировано заменить морально и физически устаревшее энергетическое оборудование. По оценкам, процесс займёт не меньше года. Это означает, что мы не сможем, как обычно, провести сеанс с протонами высокой энергии этой осенью. По окончании реконструкции мы переходим на новую систему питания кольцевого электромагнита. Рассчитываем, что следующий весенний сеанс будет уже с этой новой системой. Это серьёзная реконструкция, которая требует строительных и монтажных работ, строительства участка высоковольтной линии электропередач…


Но запланированные работы касаются исключительно системы питания кольцевого электромагнита. Поэтому у нас остается возможность работы с пучками протонов и ядер углерода промежуточной энергии. Основная часть оборудования ускорителя будет работать в обычном режиме, будет задействован только другой источник питания кольцевого магнита, позволяющий работать с пучками постоянной промежуточной энергии. Уже осенью мы продолжим работу с ионами углерода. Будем изучать возможность их использования в радиобиологических исследованиях.


Есть планы начала совместных работ с учёными из Обнинского медицинского радиологического научного центра. Ближайшая задача – добиться надёжных и воспроизводимых результатов в работе с углеродным пучком, как специалистов по ускорителю и радиационной физике, так и новых потребителей нашего пучка – радиобиологов.


 


Текст и фото: Светлана Ионова


Опубликовано: газета "Протвино сегодня" № 21/330, 7 июня 2013 г.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Rewiever

В.Тепляков. Путь к «УРАЛу»

Среда, 16 Ноября 2005 г. 15:11 (ссылка)


 













История ускорителя и человека




 (369x127, 20Kb)   Осенние правительственные хроники далекого уже   1967 года сохранили, помимо прочего, также новость,   ставшую тогда подлинной сенсацией для   отечественной и мировой физической науки. А   сообщалось в ней о том, что «... в Институте физики   высоких энергий успешно запущен самый крупный в   мире ускоритель протонов, получена проектная   энергия 70 ГэВ (миллиардов электрон-вольт), который будет использован для дальнейшего развития ядерной физики и проникновения в тайны строения материи…»   (по газете «Правда» от 25 октября 1967 г.).



Прошло время. И по сей день протонный синхротрон У-70, размещенный в полуторакилометровом кольцевом зале близ города Протвино Московской области, остается крупнейшим исследовательским прибором отечественной фундаментальной науки.   Успешная работа У-70 в течение вот уже многих лет - это уже само по себе выдающееся научное достижение. Для того чтобы сосчитать подобного рода ускорители-гиганты на планете, хватит пальцев на одной руке, а уж "долгожителей" среди них и того меньше. Ускорители такого класса, несмотря на то, что они делаются на пределе технических возможностей своего времени, постоянно модернизируются и переделываются под новые физические задачи. И вообще говоря, каждый ускорительный научный центр любой страны или группы стран (разумеется, такие машины по силам только наиболее развитым в научно-техническом плане государствам) - это целый комплекс различного типа ускорительных машин, соединенных в единую цепочку для достижения максимально возможной энергии разгоняемых частиц. Протоны, то есть ядра атомов водорода, надо вначале сформировать в поток, затем провести предварительное ускорение в линейном ускорителе, и лишь затем «пересадить» на кольцевую орбиту в вакуумной трубе (у нас, напомню, длиной полтора километра) для многократного её прохождения с одновременным ускорением  - до расчётной энергии. На каждом этапе – своя выверенная методика, и своя соответствующая техника.



Ускорительный комплекс ИФВЭ выделяется тем, что в его состав с начала 80-х входит уникальный, первый в мире линейный ускоритель-инжектор на энергию 30 МэВ (миллионов электрон-вольт), работающий без применения специальных электромагнитных устройств, предназначенных для фокусировки частиц. Вот на этой особенности хотелось бы остановиться подробнее. Тем более что есть важный повод, связанный с «человеческим фактором», суть которого будет раскрыта ниже.



Почему проблема фокусировки частиц важна для ускорителей? Дело в том, что ускоряемый в вакуумной трубе ускорителя пучок протонов (точнее говорить - "сгустки" или "пакеты" из множества "субъектов ускорения", поскольку все ускорители работают в импульсном режиме) состоит из одноименно заряженных частиц. Они, помимо взаимодействия с остаточным вакуумом, претерпевают так называемое «кулоновское расталкивание», из-за чего всему ансамблю частиц грозит разбухание и вылет на внутренние стенки вакуумной камеры. Именно поэтому ускорение частиц долгое время считалось невозможным без применения специально расставленных электромагнитов, в зоне действия которых силами магнитного поля осуществляется "поджимание" частиц к оси ускорения.



Именно так, по "схеме Альвареца" (в честь пионера протонных линейных ускорителей, американского физика - нобелевского лауреата 1968 года Луиса Уолтера Альвареца), были устроены все достаточно мощные линейные ускорители протонов, появившиеся в ускорительных лабораториях мира во второй половине XX века. Схема оказалась работоспособной. Минусы этой схемы - внушительные размеры (а значит – и стоимость) высокочастотного оборудования и фокусирующих устройств. Кроме того, эффективное ускорение оказалось возможным начинать от энергий, близким к величине порядка 1 МэВ, что само по себе требовало наличия сверхмощных импульсных трансформаторов. Так работал, выдавая протоны с энергией 100 Мэв для дальнейшего ускорения в синхротроне У-70, линейный ускоритель И-100, также рекордсмен своего времени по энергии ускоренных частиц и габаритам (внутри трубы резонатора при монтаже мог свободно проходить человек).



 (312x228, 24Kb)Разумеется, физики - ускорительщики думали о том, как сделать линейные ускорители протонов и более тяжелых ионов и дешевле, и экономичнее. Уже в середине 50-х годов в во Франции (П. Лапостоль) и нашей стране были проведены теоретические, «на кончике пера», исследования возможности фокусировки частиц самим ускоряющим полем. Первые работы В.В. Владимирского, а затем - углубленные исследования И.М. Капчинского и В.А. Теплякова, - стали основанием для регистрации этими тремя учеными открытия нового типа линейного ускорителя ионов с т.н. «пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой» - ПОКФ. Расчеты, а затем практические исследования, проведенные в ИФВЭ, показали, что  в диапазоне от 0.1 до 2-3 МЭВ применение ПОКФ позволяет проводить ускорение практически без потерь частиц. Для дальнейшего ускорения до энергий, достаточных для инжекции в кольцевую машину (а это уже десятки Мэв) можно переходить, но уже на гораздо более выгодных условиях, к традиционной «схеме Альвареца». Либо, как предложили наши ученые, использовать специальную форму и расстановку ускоряющих электродов, обеспечивающих фокусирующий эффект. Как говорится – просто до гениальности!



Но это на бумаге всё получалось, но практически – не всё и не сразу... Наиболее последовательно и целеустремленно, несмотря на временные неудачи, работала над поставленной задачей команда исследователей во главе с Владимиром Александровичем Тепляковым, которая была собрана к началу работы ускорительного комплекса ИФВЭ  (преимущественно – из некоторых предприятий бывшего Минсредмаша на  Урале) в подразделении, занимавшемся запуском, а затем и эксплуатацией линейного ускорителя протонов на энергию 100 Мэв  качестве инжектора в синхротрон (И-100, схема Альвареца). Расчеты и экспериментальные исследования новой ускоряющей структуры убедили в правильности выбранного пути, и уже к середине 70-х годов Тепляков с сотрудниками практически доказали работоспособность этой схемы до энергий ускоряемых протонов порядка 30 МэВ. Были изготовлены и испытаны как начальная часть ускорителя с ПОКФ, так и две секции на более высокие энергии на т.н. «рогатых» электродах. Стало известно, что буквально «по пятам Теплякова» исследования ПОКФ ведутся в Западной Европе и в США, где она получила название «высокочастотные квадруполи» - RFQ в английской транскрипции.



Как раз этому же времени в ИФВЭ было принято решение: с целью повышения интенсивности протонного пучка на выходе У-70 модернизировать систему инжекции с использованием дополнительного промежуточного (бустерного) сравнительно небольшого синхротрона с длиной орбиты 100 метров, который производит промежуточное ускорение пучка до энергии порядка 1 - 1,5 ГэВ, и лишь затем – разгон в большой машине. В качестве инжектора в бустер первоначально предполагалось использовать часть (первый резонатор) линейного ускорителя И-100, который перестал бы существовать в качестве самостоятельной машины. И вот здесь надо отдать должное смелости руководителей Института: было решено применить "ускоритель Теплякова", получивший к тому времени имя собственное - «УРАЛ-30»(ускоритель резонансный автофокусирующий линейный на энергию протонов 30 МэВ). Соответствующие работы были произведены, и уже в начале 80-х отечественный ускоритель-гигант начал работать с новой системой инжекции – от УРАЛ-30. Благодаря её применению такой важный эксплуатационный показатель работы ускорителя, как интенсивность пучка, был повышен на порядок, то есть в 10 раз.



 (283x212, 27Kb)   Эта модернизация, как и последующие работы по обновлению   наиболее «износоподверженных» элементов систем ускорителя,   обеспечила проведение в ИФВЭ широкого фронта исследований в   области физики частиц как во второй половине 80-х, так и в   последующие годы, когда основным фактором для обеспечения   работы ускорительного комплекса стало наличие необходимых   ресурсов (прежде всего – финансовых). Как бы там ни было,   российская наука по-прежнему располагает ускорителем на   энергии, по-прежнему самыми высокими на всем евразийском   пространстве - от восточной Европы до Японии включительно.   Наличие такого работающего ускорителя - своего рода гарантия   того, что российские ученые продолжают работать на отечественном оборудовании с сохранением признанного мирового уровня.



Создателю  УРАЛа-30 Владимиру Александровичу Теплякову 6 ноября 2005 года исполнилось 80 лет. В Институте, в родном отделе достойно и вместе с тем скромно отметили юбилей. И вот здесь хотелось бы рассказать немного о нем самом. Это удивительный человек, прошедший незаурядный жизненный путь - от солдата Великой Отечественной войны до замечательного ученого и изобретателя. Судите сами.



С января 1943 года Владимир Тепляков – в действующей армии. Сразу же обнаруживает склонность к работе с техникой связи, так что служит в должности радиомастера, затем – начальника радиомастерской. Приходилось участвовать и в боевых действиях, свидетельством чему стали орден «Славы», медали «За отвагу», «За освобождение Вены». Вскоре после Победы выбирает для себя науку. И вот здесь начинается его «путь к УРАЛу». Получив высшее образование, Владимир Тепляков работает в Институте химической физики АН СССР, где под руководством академика Н.Н. Семенова в то время были развернуты поисковые работы по созданию сильноточного линейного ускорителя ионов непрерывного режима.



Как рассказал сам юбиляр, эта масштабная и, как оказалось, крайне сложная программа, имела отношение прежде всего к «атомному проекту», поскольку такой ускоритель мог бы в известной степени восполнить нехватку природного урана. Впрочем, залежи урана вскоре были открыты, но впереди замаячила идея «электроядерной программы», другие прикладные задачи – например, «выжигание» радиоактивных отходов, столь актуальная ныне проблема. С конца 50-х эти работы были продолжены на Урале, в Челябинске-70 (ныне г. Снежинск) под руководством Б.К. Шембеля. Научные интересы молодого ученого естественным образом сосредоточились в области радиотехники ускоряющих систем и динамики частиц в ускорителе. Об остальном – уже сказано выше.



К сему можно добавить, что доктор технических наук, профессор, почетный гражданин города Протвино В.А.Тепляков после 30-летнего руководства коллективом Отдела линейных ускорителей  по-прежнему каждое утро ходит на работу в родной институт, но уже в качестве главного научного сотрудника ГНЦ ИФВЭ. Под его научным руководством ведутся работы по созданию нового ускорителя типа УРАЛ, в котором не только учтен опыт создания и многолетней эксплуатации «первенца», но и реализуются новые идеи В.А. Теплякова и его учеников по повышению темпа ускорения, улучшению других параметров ускорителя. Эти же идеи заложены в проект прототипа линейного ускорителя для перспективной международной разработки в ЦЕРНе (Женева) по реализации режима ускорения, близкого к непрерывному. Таким образом, более чем сорокалетние исследования у нас и за рубежом, направленные на создание мощного ускорителя ионов непрерывного режима, продолжаются – с участием В.А. Теплякова.



Об успехах ученого судят прежде всего по конкретному результату его творческих усилий. Что касается В.А. Теплякова, то в ИФВЭ можно увидеть такой результат, что называется "в железе. И не только в ИФВЭ - применение ПОКФ, или RFQ-структур, стало теперь непременным условием при создании новых ускорителей ионов в отечественных и западных ускорительных лабораториях. Вот так эффект, в буквальном смысле этого слова "вычисленный на кончике пера", обрел свою жизнь. Как и многое другое, это отечественное изобретение было быстро подхвачено за рубежом, и начало свое победное шествие по ускорительным центрам планеты.



 (283x257, 22Kb)Именно поэтому В.А. Тепляков награжден таким редким знаком отличия, как премия Американской школы ускорителей (вместе с И.М. Капчинским). Родина также достойно отметила выдающуюся роль В.А. Теплякова в развитии отечественной ускорительной науки и техники – он награжден орденом Октябрьской революции, а вместе со своим соратником (по теоретическим изысканиям) из ИТЭФ И.М. Капчинским был удостоен Ленинской премии по науке и технике за 1988 год.



Но главная, видимо, награда в его жизни - осуществленная мечта. Это, разумеется, "УРАЛ-30" - ускоритель резонансный автофокусирующий линейный на энергию протонов 30 МэВ - инжектор в бустер протонного синхротрона ИФВЭ, первая в мире действующая машина такого типа.



Посетив незадолго до юбилея Владимира Александровича на его рабочем месте (см., фото автора), я задал ему немало вопросов на темы, которые изложены выше.



  А когда я спросил в завершение беседы: «Как считаете, Владимир Александрович, жизнь удалась?» - этот исключительно скромный человек ответил коротко: «Думаю, да. Мне повезло в том, что я работал не один, а с друзьями. Вот только до непрерывного режима не добрались пока…»



 



Опубликовано в газете "Поиск" (№44) в ноябре 2005 года.


Текст подготовлен на основе публикации в "Независимой газете" к 75-летию Теплякова.


 


К великому сожалению всех, кто знал В.А.Теплякова, со следующей юбилейной датой поздравлять его  не довелось - он скончался в 2009 году,  лишь немного не дожив до своего 85-летия.



А ускоритель УРАЛ остался служить науке... 



 



Личная авторская справка:  Владимир Александрович лично принимал меня на работу в отдел инжектора в июле 1972 год, где мне довелось проработать, зачастую контактируя непосредственно с ним, около 12 лет...  




 


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<ускоритель ифвэ - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda