-Метки

covid-19 iter lhc nasa nica ulakisa xfel «большой серпухов» «курчатовский институт» «мк» «научная россия» «независимая газета» «росатом» «российская газета» «страна росатом» «ускоритель» БАК В.Высоцкий а.агеев а.баженов а.бугорский а.булатов а.ваганов а.васильев а.васянин а.воробьёв а.голубев а.евсиков а.зайцев а.колесников а.колотовкин а.лиходед а.логунов а.мысник а.рохман а.сахаров а.сергеев 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.дмитровский в.каминский в.матвеев в.михайлов в.михненков в.петров в.путин в.романенко в.рубаков в.рыбальченко в.татаринцев в.тепляков в.троицкий в.фальков в.шевченко вакцинация г. дерновой г.дерновой г.красников г.мущак г.рыбаков г.трубников гнтс д.медведев д.трамп день науки е.клименко е.куракина е.левичев е.мочалова запорожская аэс и.вишняков и.курчатов и.логашенко и.маск итэр ифвэ ияф со ран коронавирус коррупция л.ландсберг л.разумова л.рашевская л.севрюкова л.соловьёв л.фоменко л.ширшов лесной бульвар м.горбачёв м.ковальчук м.мишустин м.шишков магатэ минатом н.бакатура н.бочко н.веденеева н.марченков н.поправко н.тюрин ниц «ки» ниц «курчатовский институт» ниц ки нтс ифвэ о.ломакин о.чепурная объединение наукоградов оияи опп п.головнёв пандемия проект «сила» проект унк протвино протонная терапия пущино р.фурцев росатом ртг с.вольховский с.герштейн с.денисов с.иванов с.кириенко с.клименко с.кудряшов с.поярков с.рогозина с.токарев серпухов скиф смертность спецоперация стандартная модель статус наукограда т.кулешова т.пичугина тоннель унк у-70 у.кремлёв унк ускоритель у-70 ф.ёч церн цкп «скиф» чернобыль ю.адо ю.ильин ю.прокошкин ю.романенко ю.рябов 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: 2712




Verba volent - scripta manent  

Это - не дневник в обычном его понимании.  Дело не только в новых сиюминутных записях, которые регулярно здесь будут. У меня накопилось изрядное количество публикаций в СМИ в ряде избранных направлений,  которые, возможно, представят интерес для  читателей. Спасибо ЖЖ (вернее, ЖИ), предложенный им формат вполне подходит  для задуманного "персонального читального зала".  Добро пожаловать! 

Уважаемые посетители! работает  "Поиск по дневнику", успехов! 


Очередная годовщина запуска синхротрона У-70

Вторник, 14 Октября 2025 г. 00:40 + в цитатник

   Исполняется 58 лет со дня запуска протонного синхротрона У-70 Института физики высоких энергий с достижением проектной энергии в наукограде РФ Протвино.

Осенью 1967 года (в ночь с 13 на 14 октября) был успешно осуществлён 3апуск  протонного синхротрона ИФВЭ, и практически сразу же была достигнута энергия протонов в 76 млрд. электрон-вольт (76 ГэВ).
 
Это был «мировой рекорд», и симптоматично, что достигнут он был в присутствии представительной делегации Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН, Швейцария).
 
Собственно говоря, именно тогда и именно здесь было положено начало широкому международному сотрудничеству  в области «физики высших мировых достижений», активно продолжающемуся сейчас на более мощных зарубежных ускорителях. А тогда каждый новый эксперимент на У-70 был шагом в неведомое, и новые открытия фундаментального значения не заставили себя ждать. Это был, по-видимому, крупнейший успех советской физической науки, о приближении к которому сейчас в России можно только мечтать. Но и работать для исполнения мечты.…
 
kdateu70 (448x448, 201Kb)

Поздравляю всех причастных к дате рождения крупнейшего до сих пор в стране протонного ускорителя, и благодарю всех сочувствующих...
 
Подробности этого, и последующих примечательных событий можно поискать на сайте ИФВЭ (www.ihep.ru). Есть и другие, более близкие к журналистике источники (рекомендую авторскую подборку   https://www.liveinternet.ru/users/rewiever/rubric/1498042).

Серия сообщений "ИФВЭ /2/":
Часть 1 - Люди и ускорители. Беседа с "утекшим мозгом"
Часть 2 - Антиатом для будущего
...
Часть 41 - ИФВЭ - опять новый директор...
Часть 42 - Август-91 в Протвино. Отклики того времени
Часть 43 - Очередная годовщина запуска синхротрона У-70
Часть 44 - Вспоминали В.А.Теплякова, вручали награды
Часть 45 - ИФВЭ: итоги года и новые руководящие лица
...
Часть 48 - Город Протвино /исторический очерк/
Часть 49 - Заявка: создание кластера науки и медицины
Часть 50 - Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - благодарность


Метки:  

Вот они, Нобелевские лауреаты - 2025

Понедельник, 13 Октября 2025 г. 14:36 + в цитатник

К итогам Нобелевской недели - 2025

Как обычно, первыми стали известны формулировки решения по разделу наук о человеке. Итак, 

Названы Нобелиаты по медицине и физиологии

Первый  опубликованный у нас прогноз "РГ" ((см. здесь)) оправдался только в части тематики. Это действительно исследования и результаты по части природы иммунитета.

А лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 году стали американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Симон Сакагучи.

2025-nobel-medicine2 (563x317, 147Kb)

Премия присуждена за "открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", которая не дает иммунной системе наносить вред организму.
"Их открытия сыграли решающую роль в понимании того, как работает иммунная система и почему не у всех развиваются серьезные аутоиммунные заболевания", - отметил председатель Нобелевского комитета Олле Кэмпе.
"Лауреаты выявили "охранников" в иммунной системе – регуляторные Т-лимфоциты, которые не позволяют клеткам иммунной системы атаковать их носителя", - говорится в пресс-релизе.

 

  7 октября - Нобель-2025 по физике

Открытия давно прошедших лет набирают в цене

Нобелевскую премию в области физики за 2025 год присудили "интернационалу" в составе: британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис. Этих работающих преимущественно в США учёных награждают, как об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук, «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

2025-nobel-phis2 (499x281, 104Kb)

 

«Замечательно иметь возможность отметить, что вековая квантовая механика постоянно преподносит новые сюрпризы. Это также чрезвычайно полезно, поскольку квантовая механика является основой всех цифровых технологий», - говорит Олле Эрикссон, председатель Нобелевского комитета по физике.

Транзисторы в компьютерных микрочипах - один из примеров современных квантовых технологий, которые нас окружают. Нобелевская премия по физике, присужденная в этом году, открывает возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

 

Звон металла в современной химии


Нобелевскую премию по химии в 2025 году присудили, как повелось в этом году, интернациональному коллективу в составе: Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США) - «за развитие металл-органических каркасных структур» (MOF — metal-organic frameworks), как значится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

2025-nobel-xim2 (373x249, 99Kb)


«Металл-органические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее невиданные возможности для создания материалов с новыми функциями», — заявил председатель комитета по химии Хайнер Линке.

Отмечается, что Ричард Робсон из Университета Мельбурна начал свои исследования еще в 1989 году. Ему удалось соединить положительно заряженные ионы меди с четырехлучевой молекулой. Однако созданные им конструкции не были стабильными и быстро разрушались.
Развили тематику в параллельных исследованиях Сусуму Китагава (Киотский университет) и профессор Университета Беркли Омар М. Яги. Китагава доказал, что металл-органические каркасы могут быть гибкими, а Яги нашел способ создать устойчивый каркас.

Дальнейшее внедрение методики - дело ближайшего будущего.
 
Как видим, прогноз "РГ" по научным премиям (см. выше) оказался крайне неудачным. Да уж слишком велик конкурс в каждой номинации...
 
 
 

Любители грустного чтения дождались нобелевского признания

 

9 октября назвали имя Нобелевского "литературного" лауреата за 2025 год. Им стал венгерский классик антиутопии 71-летний лауреат Международной Букеровской премии Ласло Краснахоркаи. Его жанр — антиутопические притчи о том, как живется людям в изолированном мире, не имеющем перспектив.


9ok25_LitKrasznah2 (398x396, 125Kb)

Формулировка, с которой награждают писателя, — «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».
«Ласло Краснахоркаи - великий эпический писатель в центральноевропейской традиции, которая простирается от Кафки до Томаса Бернхарда и характеризуется абсурдизмом и гротескными излишествами, – говорится на сайте Нобелевского комитета. – Но у его смычка больше струн, и он также смотрит на Восток, выбирая более созерцательный, тонко выверенный тон».

Весьма мрачные, меланхоличные романы Краснахоркаи ранее получили немало наград, в том числе Национальную книжную премию за переводную литературу 2019 года и Международную букеровскую премию 2015 года. Несколько его произведений, в том числе романы "Сатанинское танго" и "Меланхолия сопротивления", были экранизированы.


Может быть, покажут и у нас...

 

С наибольшим интересом, пожалуй, ожидалось присвоение самой политизированной премии. Тут необходима справка.

Номинирование нобелевских претендентов было закончено в январе текущего года. А в нобелевскую неделю октября делается выбор из их числа...
Нобелевская Премия мира вручается «добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». По завещанию Альфреда Нобеля лауреаты премии мира определяются не в Швеции, а в Норвегии, а именно — Норвежским комитетом, состоящим из пяти человек, назначаемых парламентом страны. В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации). Включая президента США Дональда Трампа, которого стали непрестанно "выдвигать" в последние месяцы...

И вот:
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель, один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо.

Награду ей присудили за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она получит 11 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона). Премию (как и по другим номинациям-2025) вручат традиционно в годовщину смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря...

10ok25peaceMachado2 (502x340, 110Kb)


«Мария Корина Мачадо, лидер демократического движения в Венесуэле, является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени. Госпожа Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, — оппозиции, которая нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления»,— сказал председатель Норвежского нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес.

«В прошлом году мисс Мачадо была вынуждена скрываться. Несмотря на серьезные угрозы её жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей. Когда авторитарные силы захватывают власть, крайне важно признать мужественных защитников свободы, которые восстают и оказывают сопротивление»,— добавил он.

Тут многие возразили бы. Я - не из их числа... 

 

И как же без экономики? Тут тоже свои новые нобелиаты
 
Лауреатами премии памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденной и финансируемой Банком Швеции, объявлены в понедельник 13 ноября в Стокгольме американцы Джоэль Мокир  и Питер Хоуитт, а также и француз Филипп Агьон. Так значится в пресс-релизе Нобелевского комитета по экономике при шведской Академии наук. 
 
13ok25_EconoNobl2 (546x329, 157Kb)
 
79-летний историк экономики из Северо-Западного университета в Эванстоне (пригород Чикаго) Д.Мокир удостоен премии «за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса».
А Агьон (родился в 1956 году, преподает в том числе в парижском INSEAD и Лондонской школе экономики и политических наук) и Хоуитт (1946 года рождения, Брауновский университет в американской Провиденсе) — «за теорию устойчивого роста посредством созидательного разрушения», говорится в мотивировочной части решения Королевской академии наук Швеции.
По решению Королевской академии наук половина приза присуждена Мокиру, ещё половина — Агиону и Ховитту. 
Сумма премии — 11 млн шведских крон (95–100 млн рублей по текущему курсу).
Премия разделена на два блока, дабы подчеркнуть заслуги лауреатов как в выявлении условий, при которых технологический прогресс обеспечивает долговременный рост, так и в формализации модели устойчивого роста через «творческое разрушение». 
 
Жаль -  Маркс и Энгельс не дожили до нынешних времён...


/По материалам ряда открытых СМИ/

Серия сообщений "О нобелиатах разных лет":
Часть 1 - Нобелевский "интернационал" - 96
Часть 2 - Нобель-2007: "деньги к деньгам идут"
...
Часть 13 - Nature о 10 главных ньюсмейкерах года
Часть 14 - Нобелевская неделя - 2025 начнётся с науки
Часть 15 - Вот они, Нобелевские лауреаты - 2025
Часть 16 - Нобелевский рекорд одного университета


Метки:  

Мой «второй день рождения»

Четверг, 09 Октября 2025 г. 21:00 + в цитатник

Личное.

(как напоминание о том, что у каждого - рано или поздно, - своя "персональная Хиросима").


angiograf1m (314x200, 57Kb)     В этой повторяющейся раз в год короткой автобиографической зарисовке и далее, пока жив, буду обновлять только хронологию. С поправкой на "сей день", поскольку прошел ещё год с той почти ежеминутно памятной и безжалостной ночи на 09.10.2017, когда меня с острым инфарктом доставили на скорой к 5 утра в отделение сосудистой хирургии Подольской городской больницы (в наукограде РФ Протвино, увы, нет ни техники, ни специалистов для проведения кардиоангиографии с постановкой стентов, см.).
В моё неожиданно (терапевт ранее успокаивал - "это невралгия") давшее тяжкий сбой перетруженное сердце было вставлено три стента, и один из них был просто жизнеспасающий.
Сердечное (в самом прямом смысле) спасибо бригадам протвинской скорой помощи и ночной хирургической смены ОСХ Подольской горбольницы.
 
Начинаю уже восьмой год нового отсчёта продолжающейся жизни...
Успехов и Вам!

 

Реплика -2018 
 И эта жизнь внесла поправки в мои "сердечные дела".
Теперь у меня 5 (пять!) стентов... Как это было: 
monikixksm (205x116, 32Kb)   В ноябре 2018-го мне дали согласие на госпитализацию в МОНИКИ - с тем, чтобы посредством той   же  кардиоангиографии  проверить состояние установленных в прошлом году трёх стентов, да и   вообще   состояние сердечного механизма. Анализы и всё такое. Я прибыл 6 ноября, оформился,   получил место в палате  - надо сказать, подобного рода пациенты идут непрерывным потоком, так что   надо было ждать. Мой час   подошел  во второй половине дня 9 ноября. И вот при ангиографии,   проводящейся при сознании пациента.   прямо на операционном столе  хирург Д. Пирогов   (запоминающаяся фамилия!) предложил поставить ещё один   стент. Я не возражал. А после операции он   же сказал, что вообще-то надо поставить ещё один...
angiograf2m (204x115, 27Kb)Пришлось уехать домой, 21 числа вновь приехать, переоформить больничную карту МОНИКИ (как будто впервые попал сюда), по случайному совпадению  попал в ту же палату (где уже полностью сменились все 4 пациента), но зато уже утром 22-го пожаловать в хирургический корпус - в руки того же доктора Пирогова. Он занимался моим сердцем дольше, чем 9-го, что-то у него (у нас с ним? - в ходе операции надо было время от времени  отвечать на вопрос - "так лучше?") не совсем получилось, но стент он в завершение поставил.  Было плоховато, состоялся даже какой-то консилиум - так что, в отличие от 9-го, пришлось ещё около 5 часов полежать там рядом в реанимации. Отпустили из терапии утром следующего дня, написав в эпикризе, что надо наблюдаться не только по месту жительства, но и (желательно) у них в МОНИКИ.  То ли так понравился, то ли что-то ещё... 
 Кое-что добавилось в состав рекомендованных таблеток. Теперь это список из 6 наименований, половина идёт дважды в день... 
 
   Зачем я делюсь этими подробностями? Чтобы помнить, - и, может быть, кому-то будет полезен  и этот мой не самый весёлый жизненный опыт...
 
Реплика -2022 

pgb2022sm (160x99, 21Kb)   Более я в МОНИКИ не ездил. Хотя штатного кардиолога в Протвинской горбольнице нет (ещё один парадокс   наукограда РФ!), занимающая видный административный пост кандидат меднаук "сердечница" Светлана Рогозина   ведёт еженедельные разовые приём-консультации. В квалификации ей не откажешь, дважды в год   консультируюсь, принося обновлённые кардиограммы и анализы. Она в принципе рекомендовала  направить   вновь на ангиографию в  МОНИКИ, но  ввиду относительно стабильных моих показателей срочной   необходимости в этом нет. Да и ездить за сто вёрст, с учётом некоторых дополнительных обстоятельств - само по   себе нежелательная нагрузка...  

Реплика -2023 
Обстановка с оказанием медицинской помощи в Протвино становится всё хуже. Штатного кардиолога в городской поликлинике так и не появилось. А когда в начале октября я озаботился очередной консультацией у С. Рогозиной - возникли препятствия. Вообще с недавних пор попасть к специалисту можно теперь только по направлению участкового терапевта, и вот он направляет меня в ... регистратуру, где спустя несколько дней мне выписывается направление к кардиологу в ... Серпухов, ещё через несколько дней (Рогозина якобы теперь не принимает, хотя у неё вроде есть приём в частной клинике)... 
angiograf0sm (160x140, 29Kb) Сии перемены прямо связано, я думаю, с тем, что с начала текущего года под давлением областной администрации произошло - по решению муниципальных депутатов Серпухова, Протвино и Пущино, - "объединение" в единый городской округ Серпухов, где и сосредотачивается всё руководство местной жизнью. Принят соответствующий областной закон. Федеральный статус наукограда принесён в жертву этой административной реформе, причём мнением населения - вопреки Конституции, - просто пренебрегли. 
  А заодно пренебрегли  и моим конституционным правом на доступное бесплатное и без дополнительных нагрузок медицинское обслуживание... 
 
 Кстати, об ангиографии в Протвино можно больше не мечтать. В Пущино до недавнего времени такой кабинет работал в горбольнице от Академии наук, но единственный специалист вроде недавно уехал, а в Серпухове - пока не было, направляли в Подольск... 

Серия сообщений "Об авторе":
Часть 1 - А где ты был во время путча?
Часть 2 - Восточные мотивы для академика Логунова
...
Часть 29 - Путч-91. Грех беспамятства
Часть 30 - Как террористы в Протвино потерпели крах
Часть 31 - Мой «второй день рождения»
Часть 32 - Самая долгая в моей жизни новогодняя ночь
Часть 33 - Последний урок академика Логунова
Часть 34 - Хороший повод вспомнить первого космонавта


Метки:  

В ФИАН+

Среда, 08 Октября 2025 г. 20:57 + в цитатник
Итоги 6-ой Международной конференции
«Фундаментальные проблемы сверхпроводимости»
 
 
 
В Москве завершила свою работу 6-я Международная конференция «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости» (ФПС’25), организаторами которой выступили ФИАН, ОФН РАН и Росатом.
В мероприятии приняли участие более 140 исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и других городов России, а также ученые из Индии, Китая, Германии и Италии. Тематики Конференции включали в себя фундаментальные вопросы сверхпроводимости, сверхпроводимость при высоких давлениях, свойства сверхпроводников и квантовых материалов, сверхпроводимость и магнетизм, фундаментальные аспекты прикладной сверхпроводимости.
 
В честь 10-летнего юбилея открытия сверхпроводимости в супергидридах на ФПС’25 была организована секция памяти М.И. Еремца, на которой сопредседатели Программного комитета академик В.В. Стружкин (HPSTAR, China) и академик РАН В.М. Пудалов (ФИАН) представили достижения в области синтеза новых супергидридов и экспериментального исследования свойств. Согласно теоретическим оценкам академика РАН М.В. Садовского (ИЭФ УрО РАН), верхний предел критической температуры перехода в сверхпроводящее состояние может составлять Tc ≈ 650 К.
Пленарный доклад В.А. Зюзина (ИТФ РАН) был посвящен теоретическому рассмотрению механизма спин-триплетного куперовского спаривания в сильно разупорядоченных сверхпроводниках. Влияние магнитных и немагнитных примесей на Тс неклассических сверхпроводников обсуждалось в пленарном докладе член-коррерспондента РАН М.М. Коршунова (ИФ СО РАН). Дж. Уммарино (Политехнический институт Турина, Италия) в рамках теории Элиашберга предсказал возможность сверхпроводимости в атомарно-тонких пленках благородных металлов.
Широко обсуждались идеи новых механизмов куперовского спаривания для объяснения неклассической сверхпроводимости. Так, член-корреспондент РАН М.Ю. Каган (ИФП РАН) в своем пленарном докладе рассмотрел различные механизмы сверхпроводимости в системах с низкой электронной плотностью (Кона-Латтинжера в системах с отталкиванием, Фрёлиха в двухзонных металлах, обменный механизм в рамках t-J-модели) применительно к квантовым газам, сверхтекучему He-3 и смеси He-3–He-4, высокотемпературным сверхпроводникам (ВТСП), монослою и бислою графена. Суммируя имеющиеся данные по более чем 20 семействам ВТСП, Вэй Ку (Институт Цун Дао Ли, Шанхай, Китай) привел универсальную температурную зависимость плотности сверхпроводящего конденсата, не описываемую классическими моделями.
Обзорный доклад, посвященный экспериментальным исследованиям сверхпроводимости, был сделал профессор Пратапом Райчаудхури (Институт фундаментальных исследований Тата, Мумбаи, Индия). Им впервые было обнаружено инверсное плавление вихревой решетки в тонкой пленке Re6Zr при увеличении температуры или магнитного поля.
В секции по прикладной сверхпроводимости было представлено 6 приглашенных, 9 устных и 30 постерных докладов. С приглашенными докладами выступили Михаил Мойзых (ООО «СуперОкс»), который рассказал об истории развитии производства ВТСП лент II поколения и внедрении их в различные устройства, включая магнитные системы для УТС. Ильдар Абдюханов (АО «ВНИИНМ») рассказал о современных низкотемпературных сверхпроводниках и их применении в магнитных системах для ИТЭР и для ускорителей, первых полученных образцах проводов на основе железосодержащих сверхпроводников. Павел Дегтяренко из компании ООО «С-Инновации» рассказал о воздействии различных видов облучения, которые в дальнейшем будут подвержены ВТСП-ленты в процессе эксплуатации. Сергей Покровский (НИЯУ МИФИ) рассказал о проектируемой сверхпроводящей магнитной системы для малогабаритного сферического токамака MEPHIST-1, Алёна Левахова (ЦВСиКМ ФИАН) представила доклад о пилотном проекте криомагнитной системы со стационарным магнитным полем 35 Тл. С докладом «Сверхпроводящие ондуляторы, используемые для генерации синхротронного излучения, производства ИЯФ «Будкер» выступил Федор Казанцев из ИЯФ СО РАН.
 
На конференции «Фундаментальные проблемы сверхпроводимости» сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН сделали 4 приглашенных, 7 устных и 18 постерных докладов. Актуальные задачи для исследования и нерешенные до сих пор теоретические и экспериментальные проблемы активно обсуждались на круглом столе в неформальной открытой дискуссии.
Организаторы не обошли вниманием и молодых участников Конференции. В последний день ФПС’25 была организована специальная секция, на которой студенты и аспиранты могли устно рассказать об исследованиях, представленных в своих постерных докладах, и приобрести опыт устных выступлений и ведения научных дискуссий на английском языке. По результатам этих выступлений авторы лучших докладов, в том числе пятеро молодых сотрудников ФИАН, были награждены сертификатами и памятными призами. Особо отметим, что аспиранты-сотрудники Физического института Академии наук А.Д. Ильина и И.А. Никитченков были удостоены наград за работу, отмеченную ранее Премией им. Л.В. Келдыша на конкурсе молодежных научных работ ФИАН в 2024 г.
 
Подводя итоги можно отметить, что в России направление прикладных работ и фундаментальных исследований сверхпроводимости развивается достаточно интенсивно, создавая возможности для реализации крупномасштабных проектов на основе сверхпроводящих материалов. Можно также с уверенностью сказать, что несмотря на 10-летний перерыв, организаторам удалось сохранить традиции и особую атмосферу конференции ФПС, заложенные в 2004 г. Нобелевским лауреатом академиком В.Л. Гинзбургом.
 
Более подробно ознакомиться с материалами ФПС’25 и опубликованным сборником трудов можно на сайте конференции https://gc.lebedev.ru/wp-content/uploads/2025/10/FPS_full_web.pdf?v=1
Рукописи по материалам избранных трудов будут опубликованы в специальных выпусках журналов «Journal of Superconductivity and Novel Magnetism» и «Краткие сообщения по физике ФИАН»

«Кризис физики в том, что кризиса нет»

Среда, 08 Октября 2025 г. 11:31 + в цитатник
Почему физика застряла в «калибровочной пустыне»
 
В ближайшие дни в музее «Атом» на ВДНХ начнутся «Атомные дискуссии» — ведущие ученые будут публично дискутировать о самых актуальных проблемах науки, текущих вызовах и способах их преодоления. О том, можно ли назвать ситуацию в физике тупиком или кризисом, мы беседуем с научным куратором «Атомных дискуссий», известным популяризатором науки, доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией теории фундаментальных взаимодействий в Физическом институте имени Лебедева РАН Алексеем Семихатовым.
 
— Алексей Михайлович, начать наш разговор хотелось бы с неприятной темы. С конца XIX века и до второй половины ХХ века человечество пережило удивительные изменения в научно-технической сфере, что во многом было порождено успехами физических наук, в частности в сфере изучения электромагнитных и ядерных явлений. Но в последние десятилетия, если не считать развития информационных технологий, прогресс как будто замедлился. Можно ли сказать, что физика в кризисе?
7se25KtSemixatov2 (376x261, 68Kb)— Не стоит путать науку и технологии, но вы отчасти правы. ХХ век принес колоссальные изменения — собственно, смену парадигмы. Правда, как раз электромагнитная теория была завершена Максвеллом в середине XIX века, а два основных изменения в парадигме ХХ века — это теория относительности и квантовая теория, открывшая нам путь к управлению материей. Когда мы хотим сделать что-то необычное из области материалов или лекарств или с помощью химических реакций, нам требуется действительно тонкая настройка на фундаментальном, квантовом уровне. Отдельными квантами мы манипулируем и в квантовом компьютере. Квантовая механика «ответственна» за создание новых материалов, за оптические, магнитные и другие свойства твердых тел, причем с выходом на технологии — например, по созданию сверхчувствительных сенсоров, позволяющих определять изменения гравитационного поля от точки к точке на основе замедления времени. Но, вы правы, научных переворотов давно что-то не было. Кризис состоит, наверное, в том, что не было кризиса — не было смены парадигмы. Последняя смена парадигмы произошла ровно 100 лет назад, когда появилась квантовая механика.
 
— Но был прорыв в изучении Вселенной…
— Да, в 1960-е годы произошел значительный прорыв, астрофизика стала точной наукой, и в результате мы стали по-другому воспринимать Вселенную. А кризис — если мы хотим говорить про кризис — можно усмотреть в самой фундаментальной, по определению, области физики — в изучении фундаментальных свойств материи. Мы знаем не только про электроны, но также про протоны и нейтроны и про то, что протоны и нейтроны состоят из кварков. Знаем, что есть еще нейтрино, и знаем, какие взаимодействия имеются между всеми ними. Наша лучшая теория мироздания называется Стандартная модель. Она описывает самые фундаментальные составные части мира, но мы про нее знаем, что она неполна и не может быть везде точной. Нам ужасно хочется ее расширить, потому что это был бы прорывной момент в познании того, в какой вселенной мы живем. Но этого не удается сделать: Стандартная модель оказалась настолько удачной, что очень точно описывает все то, что мы можем измерить в эксперименте. Колоссальные были надежды, что вслед за бозоном Хиггса на Большом адронном коллайдере откроют явления, которые Стандартная модель не предсказывает. Но нет, этого не случилось. В эффектах, которые там можно точно измерить, мы не видим убедительных расхождений с предсказаниями Стандартной модели. А расхождение теории и эксперимента — это топливо для науки. Наука движется вперед, когда есть несогласие между предсказаниями и наблюдениями. Кстати, об «Атомных дискуссиях» в музее «Атом»: мы собираемся там в доступной для всех форме обсуждать передний край науки, то есть превращение незнания в знание, и здесь, конечно, есть место для столкновения гипотез и различных точек зрения.
 
— Итак, Большой адронный коллайдер не дал чего-то нового для Стандартной модели. Может быть, проблема в том, что это устройство маловато? Может быть, причина «кризиса отсутствия кризисов» именно в том, что есть бюджетные ограничения на мегасайенс-установки? Вот если бы у вас был неограниченный бюджет, что бы посоветовали построить?
— Не будем клеветать на ЦЕРН; там, конечно, установили и устанавливают многое для уточнения большого количества деталей относительно Стандартной модели. Дело в том, что есть ситуации, когда мы не в состоянии эффективно пользоваться уравнениями Стандартной модели. Это прежде всего проблема конфайнмента кварков — то есть невозможность их выхода за переделы протонов, нейтронов и других частиц и существования в свободном виде. Из той части Стандартной модели, которая называется квантовая хромодинамикой, должно следовать, что кварки не могут летать по вселенной по одиночке, но мы не можем в этом убедиться на языке формул. Поведение кварков в том режиме, когда они вроде бы готовы покинуть протон, но все же этого не делают, исследуется на коллайдере, да. Но чего коллайдер не смог сделать — он не смог обнаружить аномалии, то есть расхождение между предсказаниями и наблюдениями в тех случаях, когда мы можем дать надежное теоретическое предсказание. Скажем, если бы коллайдер открыл какие-то новые элементарные частицы, то отсюда следовало бы, что есть какие-то поля, о существовании которых мы до сих пор не подозреваем! Более мягкий вариант, надежда на который еще не окончательно умерла,— что удастся «поймать» косвенные проявления неизвестных частиц в известных процессах.
 
— В чем же проблема? Почему он этого не сделал?
— Проблема, как вы намекнули, действительно в бюджете — в первую очередь в энергетическом, ну а потому и в том, который выражается в деньгах. Дело в том, что кванты гипотетических новых полей могут оказаться очень массивными, а самая знаменитая формула всех времен и народов, ставшая уже мемом, E = m c2, говорит, что масса и энергия — это одно и то же. Большой адронный коллайдер потому такой большой, что только на большом расстоянии мы в состоянии передать протонам необходимую энергию (которую черпают из электрической сети и за которую платят). Когда автомобили сталкиваются, скажем, на полигоне, энергия их движения уходит в деформацию металла и в конце концов в тепло, а когда сталкиваются протоны, энергия уходит в рождение новых частиц. И если ее недостаточно для того, чтобы создать частицы данной массы, они просто и не создаются.
А спрашивается, выручит ли нас коллайдер вдвое больше? Неприятная новость состоит в том, что это неизвестно. Есть термин, выражающий степень отчаяния физиков,— «калибровочная пустыня». Слово «пустыня» в данном случае означает, что вы увеличиваете энергию, но не встречаете новых частиц. И только если вы достигнете энергий, близких к тем, что были при горячем Большом взрыве, когда Вселенная была очень плотная, очень горячая и уже начала расширяться, тогда вы обнаружите все их скрытое многообразие и тем самым гораздо лучше поймете физику Большого взрыва и условия, в которых запускалась эволюция Вселенной к ее современному состоянию. Это было бы очень здорово, но мы не знаем, какой нужен коллайдер, чтобы эти частицы появились.
 
— Нет ли обходных путей, чтобы не строить сверхбольшой коллайдер?
— За последние годы несколько раз различные научные группы брали статистические данные результатов прошлых экспериментов и на Большом адронном коллайдере, и на других ускорителях и переанализировали их, желая найти расхождение между предсказаниями и наблюдением. Дело в том, что все результаты, которые мы получаем из работы ускорителей,— это очень большой объем статистических данных, они требуют обработки. И вот, ура-ура, была радость: обнаружилось расхождение между предсказаниями и теорией. Люди реально радовались, потому что это означало, что сейчас мы получим конкретную проблему, которой нужно будет дать объяснение. Но когда брали еще большую статистику, выяснялось, увы, что расхождений нет. Другая альтернатива — наблюдать за космосом и по оставленным в нем «следам» делать выводы об эпохе сверхвысоких энергий.
 
— Есть теории, которые претендуют на то, чтобы «копнуть» еще более глубокий уровень устройства материи, чем Стандартная модель,— это теория суперструн и теория петлевой квантовой гравитации. Можно ли представить эксперимент, который бы, например, позволил выбрать между этими теориями? И есть ли еще какие-то теории, кроме этих?
— Прежде чем спросить, есть что-то, кроме этих теорий, я бы задал вопрос, а есть ли они? Традиционно физика развивалась таким образом: наблюдались какие-то явления, и для них искались объяснения. Правда, из этого общего правила есть несколько очень ярких исключений. Черные дыры были открыты на бумаге и почти полвека существовали только на бумаге, в виде решения уравнений, и отношение к ним было, мягко говоря, скептическим. А еще до этого Максвелл «поправил» уравнения, которые должны были выражать известные опытные факты, предсказал таким образом факт неизвестный, а затем, найдя подходящее решение своих «поправленных» уравнений, установил электромагнитную природу света. Здесь теория обогнала практику. Но в целом физика откликается на наблюдения и, в частности, развивается, когда нужно объяснять нестыковки в наблюдениях. А две упомянутые вами концепции не служат для объяснения каких-то наблюдений! За ними стоит иная мотивировка: они являются откликом на мечту человечества.
 
— Мечту о чем?
— Два наших краеугольных камня в понимании мира — это квантовая теория и эйнштейновская теория гравитации, которая описывает и тонкие эффекты в Солнечной системе, и отклонение света звездами, и черные дыры, и расширение Вселенной. Но, к сожалению, эти две концепции друг с другом не дружат, и традиционные методы их «женить» друг на друге ни к чему не приводят. Теория струн — это бросок сильно в сторону, в такую область, где их удается примирить, но ценой очень мощного предположения, которое вообще не следует ни из каких наблюдений. Предположения, что в основе мира лежат не элементарные частицы, а одномерно протяженные структуры, так называемые струны. Оказалось, что таким образом можно построить необычайно глубокую и необычайно сложную теорию. В результате нескольких десятилетий ее развития оказалось, что мы фактически только начинаем понимать, что она собой представляет. У нас не хватает математических и вычислительных средств для того, чтобы охватить всю ее полноту. И вот смотрите: наука устроена так, что мы делаем теоретические предположения. Например, закон тяготения Ньютона ниоткуда не следует, это просто предположение, но он отлично описывает и поведение Луны, и падение яблока, и вращение Земли вокруг Солнца, и приливы, и все на свете. Мы его принимаем и пользуемся им до тех пор, пока он работает. «Доказать» ни один закон в физике нельзя: это не математика, там не доказываются теоремы, но требуется убедительный набор свидетельств. Так вот, для теории струн свидетельства отсутствуют. Вот, собственно, и весь сказ про теорию струн. Математически теория струн восхитительна, но ее связь с физикой, может быть, когда-нибудь выяснится, а может быть, и нет.
 
— С теорией петлевой квантовой гравитации такая же ситуация?
— Это совершенно другая концепция по поводу того, как мы можем подружить общую теорию относительности, которая является геометрической теорией, и квантовые принципы. Там вы постулируете, что пространство не является первичной сущностью, а вместо него первичной сущностью являются какие-то более абстрактные явления, графы с вершинами и ребрами. И манипулируя той математикой, которую вы постулируете в качестве базисного уровня, вы пытаетесь объяснить, каким образом на некотором масштабе у наблюдателя появляется иллюзия пространства. Правда, произвести нужно не только пространство, но и время. С ним сложнее. Мое ощущение примерно такое, что в течение лет 20 сторонники этой теории говорят: «Вот сейчас мы поймем что-то очень важное». Все время остается понять что-то важное, а свидетельства, которые служили бы сколько-нибудь явным подтверждением, отсутствуют.
 
— Какой же выход?
— Возможно, мы никогда не узнаем, существует ли нечто единое, лежащее и за гравитацией, и за квантовым миром. Или когда-нибудь узнаем совершенно с другой стороны. Дело в том, что попытка совместить общую теорию относительности, то есть гравитацию, и квант традиционно воспринималась как необходимость «проквантовать» гравитацию. Но кто его знает, может быть, когда-нибудь придется «гравитизировать» квант. Вопрос здесь в том, нет ли внутри квантовой механики каких-то более прямых выходов на геометрию пространства-времени. Пока в этом направлении имеются только правдоподобные рассуждения вместо выводов. Быть может, запутанные частицы оказываются связаны чем-то вроде кротовой норы колоссально малого масштаба; в таком случае пространство-время не первично, а рождается из квантовой запутанности. Здесь есть потенциал совершенно альтернативного взгляда на мироздание. 
 
Опубликовано: Константин Фрумкин«Коммерсант», 7.10.2025

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 23 - Лазерный луч рождает вселенные?
Часть 24 - Научные приборы направлены в точку Лагранжа
Часть 25 - «Кризис физики в том, что кризиса нет»
Часть 26 - Журналист «МК» посетила Институт генетики
Часть 27 - «Галопом по наукам» в XXI - м веке
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

Нобелевская неделя - 2025 начнётся с науки

Суббота, 04 Октября 2025 г. 22:43 + в цитатник

Кто может получить Нобелевские премии 2025 года в области науки

AlfrNobel3 (235x235, 67Kb)В понедельник 6 октября начинается, пожалуй, самая интригующая премиальная неделя, за которой следит не только научный мир. Именами лауреатов Нобелевской премии интересуются даже те, кто далек от науки. По традиции имена номинантов держат в секрете, сохраняя интригу до последнего момента. Тем интересней поиграть в "угадайку", чем уже много лет занимаются самые разные аналитические центры. Больше всего в ней преуспела компания Clarivate, которая опережает конкурентов в этой игре предсказаний. В основе прогнозов составленные экспертами списки ученых, чьи работы были процитированы коллегами не меньше двух тысяч раз.

Кто же является лидером в каждой номинации?

В области физиологии и медицины это Андреа Аблассер (Швейцария), Глен Барбер (США) и Чжицзянь Чэнь (Китай). Они разобрались в работе системы cGAS-STING - одной из основ врожденного иммунитета. По сути, они описали "сигнализацию тревоги" в клетке, которая первым делом призывает иммунитет на помощь, в том числе и при появлении злокачественных клеток.

Первыми в списке номинантов по физике названы Ингрид Добеши (США), Стефан Малла (Франция) и Ив Мейер (Франция). Ими разработан уникальный математический аппарат - вейвлеты. Они используются для очистки данных от "шума", хранения и сжатия информации. Кроме того, они позволяют рассматривать сигналы и картинки не только "в целом", но и в мельчайших деталях. Кстати, в 2017 году Ив Мейер получил за изучение вейвлетов Абелевскую премию, которую называют Нобелем в математике.

В области химии эксперты на первое место поставили Клиффорда Брэнгвинна (США), Энтони Хаймана и Майкла Розена (США). Они открыли, что внутри клетки есть не только привычные органеллы (ядро, митохондрии и т. п.), но и особые "капли" из белков и РНК. Эти структуры собираются и распадаются, как капли масла в воде, и помогают клетке быстро организовывать химические процессы.

Попадут ли эти прогнозы в "десятку" или Нобелевский комитет предпочтет других лауреатов? Об этом станет известно 6 октября (медицина и физиология), 7 октября (физика), 8 октября (химия).

Опубликовано: Юрий Медведев, «Российская газета» - 04.10.2025

Серия сообщений "О нобелиатах разных лет":
Часть 1 - Нобелевский "интернационал" - 96
Часть 2 - Нобель-2007: "деньги к деньгам идут"
...
Часть 12 - «...И рассказать бы Гоголю про премию убогую...»
Часть 13 - Nature о 10 главных ньюсмейкерах года
Часть 14 - Нобелевская неделя - 2025 начнётся с науки
Часть 15 - Вот они, Нобелевские лауреаты - 2025
Часть 16 - Нобелевский рекорд одного университета


Метки:  

Грустная неизбежность

Вторник, 30 Сентября 2025 г. 10:04 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сентябрь уходит

554219670_25424955833772965_3804356143929321216_n (700x622, 136Kb)

Сентябрь уходит, оставляя сад,
и парк, и площадь, и бульвар, и город.
Октябрь простужен, ветрен и немолод.
Дождит, сквозит и плачет невпопад...

/Людмила Трембач/

Метки:  

В день атомщиков страны - о тенденциях

Воскресенье, 28 Сентября 2025 г. 23:19 + в цитатник
Последние пять лет доля Росатома в энергобалансе России не растёт
В мире происходит революция спроса на электроэнергию со стороны новейших технологий
28se25NG_5let2 (314x209, 92Kb)... Внедрение цифровизации и применение технологий ИИ резко увеличили спрос на новые дата-центры. Ожидается, что спрос на электроэнергию со стороны дата-центров к 2030 году увеличится в три раза. Если сейчас в США на них приходится 3–4% в структуре спроса на электроэнергию, то к 2030 году эти показатели вырастут до 11–12%.
На Ново-Воронежской АЭС внедряют топливо "квадрат"
Нельзя сказать, что в России не замечают этих революционных трендов. Президент Владимир Путин, выступая на Глобальном атомном форуме 25 сентября с.г., сказал: «Только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в связи с этим, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное электроснабжение».
 
Однако темпы ввода Росатомом новых генерирующих мощностей, судя по всему, неудовлетворительны. Руководитель госкорпорации Алексей Лихачев любит вспоминать такой эпизод своей биографии: «Я очень хорошо помню лето 2020 года, самый разгар пандемии, когда Владимир Владимирович выслушал мой доклад о том, что мы наконец достигли 20% (доля атомной энергии в энергобалансе РФ. – «НГ»), он сказал: «Молодцы, хорошо, двигайтесь к 25%». Казалось бы, понятно, куда двигаться. Но и через пять лет после памятного разговора с президентом, выступая 26 сентября с.г. в обществе «Знание», Лихачев доложил слушателям: «За рубежом трудятся 60 тыс. сотрудников Росатома. Выручка госкорпорации достигает 3,3 трлн руб. в год… Сегодня доля атомной энергии в энергобалансе страны составляет 20% и будет расти». Иными словами, за пять(!) лет доля Росатома в энергопредложении России не выросла! А по отдельным оценкам, даже несколько сократилась и сейчас – ниже 20%.
 
Какими бы ни были причины столь печального факта – замена энергоблоков, внешнее давление, санкции, проблемы с финансированием, дефицит кадров, ограничения доступа к новым технологиям, перенастройка всей инженерно-конструкторской философии и практики, потребность в осмыслении новой технологической реальности и направлений развития, – мы наблюдаем очевидный провал стратегии планирования госкорпорации. Скорее всего не был предусмотрен вариант синхронной компенсации в процессе планового выбытия действующих, но устаревших мощностей.
Радикальный рост предложения энергии для нужд российской экономики – это возможность развивать ИИ и облачные вычисления, обеспечивать обороноспособность страны. Обязательное условие суверенитета и конкурентоспособности.
Пятилетнее топтание Росатома на месте плохо сочетается с задачами преодоления уже сегодняшнего энергодефицита в российских регионах.
 
28se25atomday3 (171x112, 32Kb)
     Конечно, можно вечно ассоциироваться с будущим в рамках упрощенного PR, поддерживая молодежь в   популярной телеигре за столом с веселым волчком-лошадкой. Пора осознать, что будущее нашей молодежи   окажется светлым при условии достаточных темпов наращивания энергопредложения, чтобы она (молодежь)   имела перспективы и могла заниматься разработкой и развитием современных технологий.
   Понятно, что Росатом своими зарубежными контрактами зарабатывает в год около 18 млрд долл. и пытается   решать некие геополитические задачи. Тем не менее генерация атомной энергии при современных вызовах   должна быть обеспечена прежде всего на территории России. А не на территории иных государств – Индии,   Ирана, Турции, Эфиопии, Бангладеш и пр., где, как уже упоминалось, трудятся 60 тыс. сотрудников Росатома.
 
Приоритетом должна быть Россия и её экономика! Ведь вряд ли атомная энергия, выработанная на станциях в Турции или Бангладеш, поможет нам, россиянам, решать задачи развития дата-центров, ИИ, облачных вычислений и обороноспособности. Такова реальность. И её просто необходимо учесть при корректировке стратегии энергетической безопасности страны.
 
Опубликовано: От редакции «Независимой газеты»  - 28.09.2025

Серия сообщений "Атомная энергия /3/":
Часть 1 - В США начали строить инновационный реактор
Часть 2 - Падение беспилотника вблизи ЗАЭС
...
Часть 4 - Какую бомбу может подложить миру Иран
Часть 5 - Трамп будет экономить с упором на атом
Часть 6 - В день атомщиков страны - о тенденциях
Часть 7 - «Росатом» оценил безопасность в отрасли
Часть 8 - Арка над ЧАЭС утратила защитные свойства?
...
Часть 16 - Планов наших громадьё. МИФИ в Протвино?
Часть 17 - 40 лет отчуждения
Часть 18 - «Укрытие» – второе или последнее?


Метки:  

Юрий Орлов - о науке, свободе и совести

Воскресенье, 28 Сентября 2025 г. 00:26 + в цитатник
 27.09.2020 в США в возрасте 96 лет закончилась эта удивительная жизнь.
Републикую  - в память о нашей беседе в Протвино
 

Юрий Фёдорович Орлов - учёный, правозащитник, гражданин

   Уже стало привычным в сугубо российских научных аудиториях слушать доклады от крупных зарубежных лабораторий на чистом русском - наши бывшие сограждане охотно приезжают (как правило, не надолго). Но в данном случае фигура моего собеседника по интервью интересна не только потому, что это - талантливый физик...

 - Юрий Федорович, радостно знать, что Вы - в добром здравии, Вы снова в России. Но поскольку Вы приехали в подмосковный наукоград Протвино в качестве участника международного симпозиума по физике - с докладом от БНЛ (Брукхэйвенской Национальной Лаборатории, США, штат Нью-Йорк), - то первый вопрос будет связан с наукой.  Какой научной проблематикой Вы занимаетесь в США? 

- Я участвую в крупном международном эксперименте на ускорителе БНЛ по измерению аномального магнитного момента мюона. Участвуют также довольно много, около 10 человек, физиков из России (в основном из  Новосибирска),  такие же группы из Японии и Германии, а также большое количество физиков из многих американских университетов. В этом смысле я представляю Корнельский университет из г. Итака, где я работаю в должности "senior scientist" - это нечто иное, чем в России "старший научный сотрудник", прямого аналога я не знаю. В Брукхэйвене я работаю в качестве консультанта. Кроме этого эксперимента, я с давних пор занимаюсь основаниями квантовой механики, и сюда, на "Спин-98", я приехал прямо из Вены, где проходил симпозиум по квантовой механике, и у меня тоже был доклад.  

- Таким образом, Вы - активно работающий физик, ставший доктором наук еще в 1963 году в Советском Союзе. Но так сложилось, что в России Вас многие помнят скорее как одного из зачинателей правозащитного движения...

 - Хочу сказать, и это я говорю всегда, что прежде всего я - ученый, а все остальное, чем я занимался и занимаюсь до сих пор в области защиты прав человека - это просто дополнительная деятельность к основному занятию. Кстати, в США просто огромное количество организаций, занимающихся правозащитой, так что я востребован. И с российскими правозащитниками контакт постоянный, всего два месяца назад я был у пермских друзей. Да, не надо забывать, что в Советском Союзе, начиная с 1974 года, я не имел возможности нормально работать в науке. Три года был без работы, а после  образования Советской секции Международной амнистии и моего письма в защиту академика Сахарова получил 7 лет пермских лагерей и 3 года ссылки. Но должен сказать, что и там я пытался что-то писать по науке и секретно переправлять своим прежним коллегам. Секретно - потому что запрещалось даже "дважды два" писать...                                                                                                      

- Можно только удивляться тому, что Вы вернулись к активной науке, хотя уже и не в своей стране. Это ведь тоже своего рода уникальный эксперимент. Вот, скажем, Сергею Ковалеву не удалось вернуться в науку. Тем интереснее спросить - чем отличается работа ученого "там" от работы ученого "здесь"?

 (297x354, 25Kb)

 - Я бы ответил так - настоящий ученый всегда работает много. И там физики работают очень много, и здесь, я знаю, физики работают всегда много. Но если говорить о различиях, то я хотел бы сказать вот о чем. Вот, скажем, этот Институт физики высоких энергий в Протвино, куда мы приехали. Структурно он радикально отличается от того, как это устроено в Европе и в Америке. Вот Брукхэйвен. Как ИФВЭ принадлежит Минатому России, так и БНЛ принадлежит Департаменту США по энергии. Но в каждом эксперименте здесь участвуют десятки разных групп из многих университетов, в том числе из других стран. Так же и в ЦЕРНе, в Европе - основную массу исследователей составляют физики из разных университетов, практически из всех более-менее известных университетских городов. Практически нет лабораторий, как-то изолированных от других. Редкое исключение - сугубо военные лаборатории. Так что все университеты могут участвовать во всех исследованиях, если того пожелают, нет никаких препятствий. И так - во всём. К примеру, никаких допусков, пропусков и прочее...

/Ю. Орлов  у здания теоротдела ИФВЭ, где проходила конференция/ 

Что у нас? У нас даже добраться сюда, всего за 100 километров от Москвы, не так просто. Вот в Корнеле - пройдешь по коридору, на дверях вывески - университет такой-то, далее - такой-то, все это - участники совместной работы на нашем электрон-позитронном коллайдере. Здесь, на ускорителе в Протвино, если и есть группы из других центров, то из таких же, как ИФВЭ, но не из университетов. Это важно. Ведь аспиранты из самых разных городов должны иметь возможность участвовать в самых главных, самых передовых экспериментах, но не в пределах одной тематики и в узком круге лиц. Разве бывают здесь молодые аспиранты из Саратова, Тамбова или близкой Тулы? Нет, а это - университетские города. Это очень плохо, от этого надо избавляться.

- Как в этой связи представляется Вам будущее российской науки? 

- Если Россия восстановит нормальную экономическую ситуацию, и не просто восстановит, а вот, к слову, будут сюда нормальные дороги, короче - будут нормальные для развитых стран ассигнования - тогда начнут приезжать на работу ученые из других стран, да и свои ученые, которые сейчас вынуждены работать за границей, вернутся. И надо покончить с каким-то внутренним изоляционизмом. Вот я говорил о широчайшей кооперации ученых разных стран Запада, это ведь единая мировая исследовательская сеть, а Россия представляется отдельным островом, а в ней - свои центры, как отдельные острова. В Европе и в Америке изолированных островов нету!

Чтобы этого не стало и в России - я думаю, четверть века понадобится. Ведь ко всему еще и разрыв поколений происходит по экономическим причинам - несколько лет молодежь как бы отвращалась от прихода в науку. Но тут вроде бы обнаружилось, что минимум прихода молодежи в науку уже позади, сейчас число студентов, серьезно интересующихся наукой, стало возрастать. Даже духовно чувствуется изменение - определился класс, что ли, отряд молодых людей, решивших заниматься наукой, меньше стало разброда в настроениях. Это мне говорили во многих местах. И сейчас очень важно укрепить этот настрой. Если это удастся - будет шанс на преемственность поколений, на спасение отечественной науки. К сожалению, вот сейчас, при кризисе, все может опять обрушиться, и тогда восстанавливать придется гораздо дольше.  

- Вслед о вопросе о будущем российской науки естественно спросить и о будущем страны под именем Россия...

 - Это немного разные вещи. Что касается страны, то в чем беда? Очень много негатива создано самими демократами. Главное - они "строили капитализм". Нельзя строить капитализм. Капитализм должен развиваться - он не должен выстраиваться под идеологические схемы. А его строили, причем по коммунистическим учебникам. Поскольку революция 17-го года была под лозунгом "грабь награбленное", то и капитализм понимается, как грабеж, а рынок понимается, как нечто действительно стихийное. Ну нету этого в цивилизованных странах! Уже давно –давно -давно... Рынок не отпущен на свободу, а контролируется, причем не политически, а бюджетной и налоговой политикой, причем очень строго. Налоги взимаются - вы знаете, как - в тюрьму попасть за неуплату налогов очень просто, эта система налажена. Кроме того, налоги не идиотские, а такие, что их можно платить - в этом смысл. Кроме того, огромная система контроля общественного. По-разному в разных странах устроен этот контроль. В странах "социалистического", что ли, направления - таких, как Канада, Скандинавия (это страны с колоссальным влиянием социалистического движения в прошлом и в настоящем), там социальная защита включена в закон. И, кроме того - общественные организации сильно следят за этим.

В Америке - в основном контроль оставлен за общественными организациями, но их тысячи, и они влиятельны. Они влияют на результаты выборов, на них оглядываются. Без этой колоссальной сети общественного контроля, причем от всевозможных организаций - левых, правых, религиозных, правозащитных, и без государственной налогово-бюджетной политики контроля капитализм был бы звериным. А он - не звериный. И только по этой причине. И вот это было как раз упущено. Это все было упущено, и скоропостижно построен олигархический такой капитализм, потому что лозунг был, как вы помните, у того же Егора Гайдара - поменять власть на собственность. Но какой же идиот, получив собственность, согласится потерять власть? Власть и собственность как были, так и остались в одних руках...

Есть ли выход для России? Если не немножко поздно, то, я считаю, надо не только остановить вывоз капитала из страны (я имею ввиду - своими собственными, национальными капиталистами), но и принять меры для его возвращения в Россию. Применив, разумеется, суровые, но справедливые меры по отношению к тем, кто нарушил закон. Часть капитала вернется, а это - огромные миллиарды долларов. Если бы эти миллиарды с самого начала были заблокированы - ситуация сейчас в стране была бы другая. Ведь вместо того, чтобы инвестировать доходы внутри страны, богатые "новые русские" немедленно переправляли их за рубеж, и тем самым инвестировали европейскую, западную экономику, ведь капитал в банках не просто лежит, он идет в инвестиции. Другого решения я не вижу - надо немедленно принять меры по возвращению капитала в Россию. Применить суровые меры к тем, для кого есть законные основания, но если нет - то без всяких санкций, только в рамках закона. К сожалению, и законы еще слабоваты, но они есть, и надо ими пользоваться. Экономика, финансовая сторона которой не основана на высокой производственной активности, на производстве продукции - это нестабильная экономика. Пока это так, и это - колоссальная ошибка руководителей России.  

- Юрий Федорович, раз мы коснулись главных фигур, то такой вопрос. Брежневское руководство Вас сажало в кутузку, в лагеря, горбачевское - лишило гражданства и депортировало из страны. А отличается ли, в свете вышесказанного об олигархическом капитализме, нынешнее руководство от прежнего?  

- Ну, вот этого всего репрессивного уже нет. Политические свободы сегодня все-таки несомненны. Люди стали свободными. Ведь, скажем, молодые ребята после ВУЗов, которые здесь вот или работы не имеют, или экономически стеснены - но зато они имеют свободу выехать! Если он талантливый парень, если он с мозгами - его примут с удовольствием в западную лабораторию. Вообще из России с удовольствием принимают ребят, потому что они талантливы. Так что не правы те, кто говорит - в России ничего не изменилось.

Политическая ситуация изменилась колоссально! Это поколение свободно говорит обо всем, и оно уже не ценит эти свободы. А на самом деле - это колоссальный сдвиг. Если у нас нет свободы открыть рта, то мы … мы коровы, понимаете? Только мычать разрешалось. Но мы же не животные... Сейчас мы, по крайней мере, получили права говорить то, что думаем. Это же свойство человека, если этого нет, значит, мы не люди. Кроме того, свобода передвижения, свобода выезда для инициативных и умных молодых людей - это очень много значит.  

- Значит ли такая констатация, что для правозащитника в России больше нет работы?  

- Наоборот. Во-первых, это практически просто не так. Во всех регионах - во всяком случае, в большом их количестве, - существуют свои правозащитные организации. Вот рядом,  в Серпухове, есть. Они нужны? Нужны. Огромное количество вопросов для работы. В основном, это нарушения социальных прав. Правозащитники должны защищать все права. Два месяца назад я ездил на Урал, в Новгород, встречался с правозащитниками - в основном они загружены социальными и административными проблемами. Но надо помогать людям тогда, когда им надо - иначе какие же мы правозащитники? Правозащитник всегда должен думать о людях. И работают они очень много. Молодежь юридических факультетов вовлекается в эту работу - помощь прямо в приемных, в судах - огромная работа ведется... Ведь известно - чем больше свобод, тем больше и нарушений со стороны мелких и крупных начальников. Свобода для всех ведь, свобода не только хорошего, но и плохого, и в этом смысле нужна самозащита общества. Правозащитные организации особенно важны, потому что это - альтернатива насильственным акциям, насильственным протестам. Вы должны учить людей, как цивилизованно себя защищать, используя законы, конституцию, международные организации, к которым доступ свободен теперь. Надо уметь это делать, вот правозащитные организации помогают и учат. Именно так работают правозащитники на Западе, и у нас тоже.  

- Юрий Федорович, рассказывают, некоторое время назад в ЦЕРНе майки носили с надписью "Freedom to Yuri Orlov", Вы были символом правозащитной борьбы в СССР. А кто, по-Вашему, сейчас олицетворяет правозащиту в России?  

- Да, у меня есть такая фотография из ЦЕРНа. Но я бы хотел сказать - не нужно нам сегодня никакого "олицетворения", никакой централизации в правозащите. Нужно, чтобы больше было низовых организаций, чтобы правозащитники были в каждом маленьком городе. В Перми, например, я контактировал с Аверкиевым - мне очень нравится этот человек, возглавляющий региональный центр правозащиты, мне очень нравится его работа. А в Пермской области я был в музее Гулага, местные ребята из "Мемориала" сделали очень интересное и полезное дело, а о нем мало кто знает. Я хотел бы сказать - хватит нам московской централизации, важно, чтобы региональные организации зазвучали в газетах, чтобы их работа отражалась. Это очень важно.  

- Но не только синхротрон, квантовая физика, правозащита в Вашей жизни... А как в целом, Юрий Федорович, говоря кратко - жизнь удалась?  

- Это вопрос ...  врасплох, я никогда не имел времени думать на эту тему. Были ли ошибки? Все делают ошибки, и я не исключение, но, думаю, в основном это по "семейной линии". Ну, это в первый раз...  А потом меня бросали, а первый раз я разошелся сам. Вот это, например, была моя ошибка, и больше таких ошибок я не делал. Самое главное - чтобы совесть была чиста, это ведь самое главное в жизни. Во всем остальном, думаю, совесть моя чиста. И тогда, в 1956-м году, когда я выступил в первый раз с требованиями демократизации, тогда - на основе советского социализма. Заблуждался, наверное, но - ни о чем не жалею. 

- И последний вопрос. Через несколько минут Вы с женой, миссис Сидней, и другими гостями симпозиума выезжаете в Ясную Поляну, на могилу Толстого в дни его 170-летия. Но возьмем такой момент, как отлучение писателя от церкви - как Вы к этому относитесь?  

- Считаю, что церковники поступили глупо, лучше было промолчать. Конечно, он отошел от ортодоксальной нашей церкви - его религия, его собственная концепция была гораздо ближе к протестантской. У Толстого личный бог, личный Христос, на мой взгляд, выше, чем национальный, коллективный, что ли. Поэтому, конечно, он не был в лоне русской православной церкви. Это бесспорно. Но без отлучения вполне можно было обойтись, просто забыть об этом. Церковь должна была забыть об этом, но она поступила глупо.


Интервью было полностью опубликовано в газете "Совет (Серпухов), а также:
"Известия" – 24 сентября 1998 г. (с нек. сокр.)  

Серия сообщений "Письма в "Известия"":
Часть 1 - Приехать и оскорбить президента
Часть 2 - Двенадцатый чемодан
...
Часть 42 - На дне. В годовщину "Курска"
Часть 43 - Путч-91. Грех беспамятства
Часть 44 - Юрий Орлов - о науке, свободе и совести
Часть 45 - 22 апреля: Тело и Дело

Серия сообщений "Ad Memoriam":
Часть 1 - У портрета А. Д. Сахарова
Часть 2 - Прощание с титанами ИФВЭ. Энгель Мяэ.
...
Часть 44 - Последнее свидание с Окуджавой
Часть 45 - Легасов. Помним?
Часть 46 - Юрий Орлов - о науке, свободе и совести
Часть 47 - Высоцкий. Автограф на всю жизнь
Часть 48 - Последний урок академика Логунова

Серия сообщений "Публикации об отдельных учёных-2":
Часть 1 - Гиперзвук стал проклятием для ученых
Часть 2 - Путь: Харьков, Кембридж, арест, атомный проект
...
Часть 10 - Почему Владимир Шильцев давно работает в США
Часть 11 - Ещё раз про «случай Бугорского»
Часть 12 - Юрий Орлов - о науке, свободе и совести
Часть 13 - К 100-летию со дня рождения В.А.Теплякова
Часть 14 - Нобелевский лауреат дал человечеству 35 лет


Метки:  

Как террористы в Протвино потерпели крах

Пятница, 26 Сентября 2025 г. 22:31 + в цитатник
ihep_buster2 (276x162, 26Kb)
И вот в кольцевом зале бустерного синхротрона ИФВЭ пролилась кровь
 
  /Републикация автора в день кончины Кеосаяна на 60-м году жизни/
 
  Поспешу успокоить читателей - кровь была бутафорской, а  пистолеты и  автоматы стреляли совершенно холостыми  патронами, то есть без пуль. Но  факт есть факт - впервые здесь,  на ускорительном комплексе протвинского  Института физики  высоких энергий (а конкретно - в примыкании коридорного  тоннеля к    расширению зала бустера, см.), снимались батальные сцены. И не    просто для кино, а в качестве места решающей сцены одной из серий  популярного (в своё время) российского ТВ-боевика.

 
    "Мужская работа-2" - так будет называться второй 8-серийный телефильм  уже известного режиссера Тиграна Кеосаяна. Но в отличие от первого  сериала (прошедшего на телеэкранах в прошлом году),  в котором доблестные спецназовцы от ГРУ "мужскую работу" по борьбе с террористами вели против чеченских боевиков, -  здесь та же команда воюет уже с международным терроризмом. 
    На беду, у террористов нашлись и пособники "отечественного разлива", за деньги на всё согласные. И вот кооперативными усилиями тех и других отряд террористов попадает на "тщательно охраняемую" территорию Ленинградской АЭС (что в городе атомщиков Сосновый бор под Питером), причем как раз в то же время, когда там находится международная делегация.
fedbond_buster (230x165, 34Kb)     Вот разоружена и повязана охрана, взяты в полон участники форума из США, Германии и многих других стран, даже станционным "физикам" в пультовом помещении тумаков надавали и там же повязали...
    Взяв таким образов кучу заложников, террористы выдвигают ультиматум, и заявляют, что  готовы взорвать станцию заготовленной взрывчаткой. Правда, между главными захватчиками возникают кое-какие разногласия, идёт время ...
 
   Вот тут-то и появляется главный герой сериала, он же Фёдор Бондарчук (приехавшего лишь на время съёмки эпизода со своим решающим участием).  Он стремителен и несокрушим, вылитый Рэмбо. И бойцы спецназа вслед за ним проникают в зал. Штурм, короткие схватки, стрельба… В общем, наши победили, и идёт утомленный доклад в Москву: "На станции чисто". Заложников выводят по длинному полу-подземному коридору на свет дня.
   (Правда, на мой взгляд, постановщик почему-то забыл о "полонённых физиках" в пультовой, и в сцене освобождения они отсутствуют. Даже обидно. Возможно, это связано с каким-то общим отношением к работникам науки…)
  
    "А причем здесь ускоритель в Протвино?" - спросите вы, и будете правы. Но в кино ничего невозможного нет. 
 
    Как ни далеки друг от друга по устройству и внешнему виду ускоритель частиц  и атомный реактор, а общие техногенные черты есть. А если вспомнить, что АЭС работает круглосуточно, а протвинский ускорительный комплекс (крупнейший в стране, кстати) лишь считанные месяцы  в году, что протвинские сосны практически неотличимы от сосновоборских, что Протвино всего в полутора часах езды от Москвы - то задумка киношников представляется очень даже рациональной. 
    Вот и довелось в эти межпраздничные (выходные для персонала) дни  ускорителю протвинского ИФВЭ  с его зданиями и сооружениями "сыграть роль Ленинградской атомной".  На мой взгляд - вполне успешно.
Впрочем, судить зрителям после просмотра, который обещан где-то ближе к осени.
 
Первая публикация: региональная газета "Совет” – 24 мая 2002 г.
 
afisha_mr2 (116x160, 23Kb)
 
  Р.S. Сериал не единожды с успехом показывали на телевизионных каналах.
 
  Р.S 2. В течение трёх съёмочных дней автору довелось быть «смотрящим» от ИФВЭ,  многократно   общаться   по   возникавшим оргвопросам   с Кеосаяном - он показался мне весьма волевым, решительным человек своего   дела  (правда, порой смущала его грубоватая лексика и довольно ироничное, если не сказать циничное отношение к     происходящему не только на съёмочной площадке, но и вне её). Довелось даже выступить (по инициативе оператора( в роли   одного из  вышеупомянутых    "побитых   физиков атомной станции". Эти кадры мелькнули в сериале лишь  какие-то   секунды, а факт личного участия в съёмке запомнился надолго...  
   Ещё бы, попасть на экран в боевике! 
    Жизнь удалась... 
          (:-))
 

Серия сообщений "Жизнь":
Часть 1 - Как в 1991-м "давали водку"
Часть 2 - Музыка наших тротуаров
...
Часть 43 - Экологические уроки Перестройки
Часть 44 - Ещё раз про «случай Бугорского»
Часть 45 - Как террористы в Протвино потерпели крах
Часть 46 - Жизнь за вождя
Часть 47 - Самая долгая в моей жизни новогодняя ночь
Часть 48 - Высоцкий. Автограф на всю жизнь

Серия сообщений "Об авторе":
Часть 1 - А где ты был во время путча?
Часть 2 - Восточные мотивы для академика Логунова
...
Часть 28 - О концерте Владимира Высоцкого в Протвино
Часть 29 - Путч-91. Грех беспамятства
Часть 30 - Как террористы в Протвино потерпели крах
Часть 31 - Мой «второй день рождения»
Часть 32 - Самая долгая в моей жизни новогодняя ночь
Часть 33 - Последний урок академика Логунова
Часть 34 - Хороший повод вспомнить первого космонавта


Метки:  

Создаётся архитектура квантовых вычислений

Пятница, 26 Сентября 2025 г. 00:00 + в цитатник
Учёные ФИАН продемонстрировали крупнейшую в мире квантовую операцию
 
Самую большую логическую операцию на квантовом компьютере продемонстрировали российские ученые. Она называется «гейт Тоффоли». Разработка расширяет возможности квантовых компьютеров в решении практических задач, об этом результате сообщил престижный зарубежный научный журнал...
И это, пожалуй, все, что можно на общедоступном языке сказать об этом достижении. Дальше, как говорится, идет непередаваемая игра научных терминов, от которых у неподготовленного читателя могут быстро закипеть мозги (испытано, проходили). Поэтому на прошлой неделе в Физическом институте им. Лебедева максимально доходчиво рассказали не столько о самом рекордном алгоритме, сколько вообще о загадочном квантовом мире, и о том, где наша страна находится в начавшейся гонке за ускользающими пока от нашего понимания понятиями.
Есть люди, которые до сих пор считают квантовые технологии чем-то сродни алхимии или даже эзотерике, не верят, в общем, в эти технологии.  А между тем квантовые технологии являются одной из главных тем в беседах главы государства с главами госкорпораций и Российской академии наук наряду с микроэлектроникой, новыми материалами и освоением космического пространства. Значит, есть все-таки в них смысл и нам придется понять, хотя бы в довольно упрощенном смысле, что это такое.
 
 24se25MK_kvakomp2 (394x265, 95Kb)
Илья Семериков демонстрирует самый мощный на сегодняшний день 50-кубитный ионный квантовый компьютер.
Неделимая «волна-частица»
Справочники говорят нам, что квант – это мельчайшая, неделимая порция какой-либо физической величины, например, энергии или света. То есть, квант света – это один фотон, квант материи — это атом, квант заряда —это заряд электрона... Кванты ведут себя как частицы и одновременно как волны, обладая свойством находиться в нескольких состояниях одновременно. Например, электрон в атоме не имеет фиксированной траектории вращения вокруг ядра, как планета вокруг Солнца. Мы можем измерить его энергию или скорость, но невозможно точно указать его местоположение, не разрушив его состояние.
Такое состояние неопределённости называется суперпозиция. Чтобы наглядно объяснить этот принцип, австрийский физик Эрвин Шредингер в середине 1930-х предложил мысленный эксперимент: кота помещают в темный ящик вместе со смертельным ядом, который с некоторой вероятностью мог сработать или не сработать. Поэтому, пока коробка не открыта (то есть, система не остановлена) мы не знаем, мертв кот или жив, а следовательно он находится в суперпозиции «жив-мертв». 
Другой фундаментальной особенностью квантовой механики является квантовая запутанность. Она означает, что состояния двух или более частиц могут быть настолько тесно взаимосвязаны, что их нельзя описать по отдельности, независимо от расстояния между ними. Условно говоря, они «чувствуют» друг друга на большом расстоянии и изменение одной частицы тут же влечет за собой изменение другой.
Очень приблизительно описать этот принцип помогает пример с носками. Представьте, что вы купили в магазине новую пару, не различимых между собой носков. Один носок отдали другу, который уехал во Владивосток, а второй оставили себе. Как понять, какой носок оказался во Владивостоке – левый или правый? Никогда не поймете, пока не совершите определенное действие со своим, то есть, не наденете его. Если наденете свой на правую ногу, то во Владивостоке носок автоматически окажется левым.
 Описанные принципы используются для создания квантового компьютера. Например, в классическом компьютере элементарной единицей информации является бит, который может находиться только в одном из двух состояний — «0» или «1» («выключено» или «включено»). В квантовом же компьютере аналогом бита является кубит, который может находиться не только в состоянии  «0» или «1» , но и в их суперпозиции, то есть одновременно представлять оба значения с определёнными вероятностями. Используя суперпозицию и запутанность, квантовые компьютеры теоретически способны решать определённые задачи значительно быстрее, чем самые мощные классические суперкомпьютеры. 
 
Исчезнет ли двоичная система?
 Несмотря на то что идея о квантовых вычислениях была высказана еще в 1980 году советским ученым Юрием Маниным и американцем Полом Бениоффом, стартовала квантовая гонка лишь с 2005-го (Россия присоединилась к ней в 2020-м). Как говорят разработчики, понятие «квантовый компьютер» пока находится в новорожденном состоянии и должно пройти очень много времени, прежде чем он «повзрослеет».
 Однако уже сейчас многие заявляют, что, достигнув своей зрелости, это чудо техники и человеческой мысли будет отличаться от современного больше, чем современный компьютер от... счет. Если деревянные счеты и наш привычный ПК – это, как ни крути, звенья одной двоичной системы, то квантовый будет существенно отличаться, позволяя человеку выйти в совершенно другое пространство задач и решений, как в свое время создание космического корабля позволило нам оторваться от Земли и выйти в космос. Вспомним теперь, какой процент людей на заре космической эры верил в то, что это когда-нибудь  произойдет? 
  Предполагается, что «космическое» ускорение вычислений на квантовом компьютере поможет создать персональные лекарства, разгадать секреты работы головного мозга, создать самые надежные системы защиты передаваемых данных, то есть шифрования. Но при этом квантовый компьютер не заменит тот, на котором написана эта статья. Почему? Да потому что у него будут другие задачи, выходящие за рамки обычного компьютера, как задачи космической ракеты выходят за рамки нашего земного скоростного поезда.
 
Архитекторы вычислений
 Перспективным сейчас считается развивать квантовые компьютеры сразу на четырех разных квантовых платформах: на нейтральных атомах, фотонах, сверхпроводниках и ионах. Россия, как ведущие страны в этой области, тоже развивает эти направления. Специалисты уверены, что разнообразие позволит нам достичь максимум результатов в разных областях вычислений. Не исключено также, что со временем выяснится, что какой-то из данных типов развития – тупиковый, или что возникнет новое перспективное направление.   Наиболее развитой технологией сегодня считается технология создания кубитов на основе сверхпроводниковых схем. Рекордсменом в этом классе считается 1121-кубитный квантовый процессор Condor от компании IBM.
Но само по себе количество кубитов, рассказывает разработчик российского 50-кубитный российского квантового компьютера на ионах Илья Семериков, еще мало о чем говорит. В квантовом компьютере особо ценится качество вычислений, минимизация ошибок, и по этим признакам наш компьютер почти не уступает 1121-кубитному, а вот для достижения точности 56-кубитного ионного квантового компьютера Quantinuum H2-1нам придется поработать.
В российском вычислителе, по словам Семерикова, в роли кубитов используется цепочка из ионов иттербия. Технология ионных кубитов основана на использовании электромагнитных полей для захвата одиночных ионов в пространстве. Эти частицы «подвешены» в некой ловушке и остаются практически неподвижными, что снижает внешние помехи и позволяет удерживать их квантовое состояние достаточно длительное время. В ионной ловушке частицы охлаждаются почти до температуры абсолютного нуля, и их состоянием можно манипулировать  при помощи лазерных импульсов.  Последовательность этих импульсов и составляет основу квантовых алгоритмов.
 Итак, в российском компьютере кубитов меньше, чем в американском, однако такое малое количество единиц информации окупается высокой достоверностью операций. Фиановцы опробовали оригинальную идею, «завязав» в качестве одной единицы вычисления не простую кубитную (двухуровневую) квантовую систему, а сразу четырехуровневую – кудитную, которая эффективней от 2 до 6 раз в зависимости от заложенных алгоритмов вычисления.   
                            
Чемпионы тонких состояний
Для некоторых алгоритмов именно такая архитектура алгоритмов оказалась более выгодной, за счет чего еще в прошлом году наши ученые осуществили так называемые алгоритмы Гровера, которые предполагают многократное ускорение алгоритмов поиска несортированных, неупорядоченной баз данных. В ходе эксперимента они обучили при помощи квантового компьютера нейросеть сортировать написанные от руки изображения цифр.
А совсем недавно ученые Физического института отличились тем, что первыми в мире продемонстрировав на своем квантовом компьютере многокубитную запутывающую операцию «гейт Тоффоли» с максимальным числом кубит, о чем на днях вышло сообщение в престижном физическом журнале Physical Review Letters.
Справка «МК». Гейт Тоффоли это квантовый логический элемент, «рычаг», который действует на три кубита (квантовых бита). Он меняет состояние третьего кубита только в том случае, если первые два кубита находятся в состоянии «1» (то есть, показывают правильное значение). В противном случае он не изменяет третий кубит и не влияет на первые два.
Это была обобщённая многокубитная логическая операция на 10 кубитах, – поясняет Илья Семериков. – На сегодня это самая большая подобная операция, зафиксированная в мировой научной литературе. Этот гейт (или «рычаг») относится сразу к нескольким квантовым алгоритмам, включая алгоритм коррекции ошибок. И то, что мы продемонстрировали, во многом заслуга наших теоретиков из группы Алексея Федорова, они придумали способ, как при помощи многоуровневых квантовых систем провести эту многочастичную операцию, условно, вместо 100 шагов за 10 шагов.
– Насколько квантовые компьютеры уже показали свою мощь по сравнению с обычными?
Ни насколько... Нет пока полезных задач в которых квантовые компьютеры превзошли бы классические. Это тот результат к которому сегодня стремятся ученые всех стран.
– Но я читала о новых лекарствах от рака, к примеру, которые уже находят при помощи квантовых вычислений...
Речь идет пока о том, что квантовые компьютеры делают какое-то отдельное вычисление по направлению к конечной цели. Пока это пилотные проекты для того чтобы научится работать с квантовыми компьютерами. Приведу такую аналогию, у вас есть машина, которая умеет хорошо считать от 1 до 100, а я прихожу с другой, которая научилась пока считать только до 3-х, но очень быстро. Мне говорят: «Окей, увеличьте ее мощность в 30 раз и тогда посмотрим, посчитает ли она до 100?». Вот такой уровень сегодня у наших квантовых компьютеров.
– Искусственный интеллект, другая перспективная технология, кажется, ушла гораздо дальше. Не окажутся ли усилия по созданию «взрослого» квантового компьютера напрасными?
Безусловно, ИИ сейчас показывает очень хорошие результаты. С точки зрения создания тех же лекарств, сложных химических соединений, нейросети показывают сейчас гораздо больший результат на сегодня. Мы тоже используем их для оптимизации работы нашего квантового компьютера. Но разница есть: ИИ работает только там, где есть большая выборка, определенная база данных, и нужно только «догадаться», «достроить» картину, которую ждет заказчик — человек. А вот квантовый компьютер сможет работать без исходных данных, без предварительного обучения.
– Но что позволяет верить в его будущие возможности?
  – По большому счету пока квантовый компьютер удивителен сам по себе. Многие, даже среди разработчиков, до сих пор не понимают, как у него получаются даже простые вычисления! Показанный нами мировой рекорд с алгоритмом Тоффоли является важным результатом на пути к реальному практическому применению в будущем. Квантовый компьютер должен стать помощником классического компьютера в решении потенциально более сложных задач, таких, как моделирование принципиально новых материалов и химических соединений, осуществление сложной логистики. Алгоритмы для таких задач известны, но для того, чтобы они заработали, квантовый компьютер должен стать на несколько порядков более мощным, чем сейчас. Также квантовые теоретики и алгоритмисты продолжают свою работу, и, надеюсь, мы в скором времени увидим и новые классы квантовых алгоритмов.
 
Наталья Веденеева, «МК» - 24.09.2025
 

Серия сообщений "Инновации и инвестиции - 2":
Часть 1 - Космические мюоны помогут геологоразведке
Часть 2 - Биомедтехнологии и ядерная медицина в МИФИ
...
Часть 4 - Ю Синьюй уверен в успехе Passion в Серпухове
Часть 5 - Суперкомпьютер «Говорун» повысил мощность
Часть 6 - Создаётся архитектура квантовых вычислений
Часть 7 - «И на Марсе будут яблони цвести...» /из песни/
Часть 8 - ЗАЖЕЧЬ СОЛНЦЕ НА ЗЕМЛЕ
Часть 9 - Морской ветропарк - заменитель АЭС
Часть 10 - Технологии 21-го века в космосе набирают темп
Часть 11 - Европа переходит таки на возобновляемость


Метки:  

Научные приборы направлены в точку Лагранжа

Среда, 24 Сентября 2025 г. 23:34 + в цитатник

Новый спутник улучшит прогнозирование космической погоды

Удачно прошел старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX, несущей спутниковую обсерваторию SWFO-L1 NOAA - вместе с зондом межзвездного картографирования и ускорения НАСА (IMAP) и обсерваторией Carruthers Geocorona, со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде сегодня в 7:30 утра по восточному времени.

24se25_NOAA_NASA2 (448x267, 85Kb)


Обсерватория Space Weather Follow On-Lagrange 1 (SWFO-L1) - первый спутник NOAA, разработанный специально для непрерывных оперативных наблюдений за космической погодой, – начал свое путешествие протяженностью в миллион миль не один - вместе с двумя другими системами НАСА на борту ракеты SpaceX Falcon 9.
Примерно через четыре месяца SWFO-L1 достигнет точки Лагранжа 1 (L1), которая находится примерно в полутора миллионах километров от Земли в направлении Солнца. После выхода на конечную орбиту SWFO-L1 будет переименован в Space Weather Observations at L1 to Advance Readiness, или SOLAR-1. Ожидается, что после тщательной проверки и настройки приборов новый спутник будет готов к работе в середине 2026 года.


Обсерватория будет служить системой раннего предупреждения о корональных выбросах массы (КВМ) и других потенциально опасных явлениях космической погоды, исходящих от Солнца. На борту SWFO-L1 будет установлен комплекс приборов, в том числе компактный коронаграф-2, второй компактный коронаграф NOAA на орбите.
SWFO-L1 предоставит синоптикам из Центра прогнозирования космической погоды NOAA передовые инструменты, необходимые для защиты жизненно важной инфраструктуры нашей страны, — сказала Айрин Паркер, заместитель помощника администратора по системам в Службе спутниковой и информационной поддержки NOAA. — Этот запуск — не просто запуск нового спутника. Это создание более устойчивого будущего и обеспечение защиты технологий, от которых мы зависим, от самых экстремальных явлений на Солнце.


Более подробные данные о космической погоде, получаемые практически в режиме реального времени, предоставят синоптикам информацию, которая позволит заблаговременно предупреждать о рисках для жизненно важной инфраструктуры, экономических интересов и национальной безопасности на Земле и в космосе.

По:  «NOAA.Gov», 24.09.2025

Новый спутник улучшит прогнозирование космической погоды
 
Удачно прошел старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX, несущей спутниковую обсерваторию SWFO-L1 NOAA - вместе с зондом межзвездного картографирования и ускорения НАСА (IMAP) и обсерваторией Carruthers Geocorona, со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде сегодня в 7:30 утра по восточному времени.
Обсерватория Space Weather Follow On-Lagrange 1 (SWFO-L1) - первый спутник NOAA, разработанный специально для непрерывных оперативных наблюдений за космической погодой, – начал свое путешествие протяженностью в миллион миль не один - вместе с двумя другими системами НАСА на борту ракеты SpaceX Falcon 9.
Примерно через четыре месяца SWFO-L1 достигнет точки Лагранжа 1 (L1), которая находится примерно в полутора миллионах километров от Земли в направлении Солнца. После выхода на конечную орбиту SWFO-L1 будет переименован в Space Weather Observations at L1 to Advance Readiness, или SOLAR-1. Ожидается, что после тщательной проверки и настройки приборов новый спутник будет готов к работе в середине 2026 года.
Обсерватория будет служить системой раннего предупреждения о корональных выбросах массы (КВМ) и других потенциально опасных явлениях космической погоды, исходящих от Солнца. На борту SWFO-L1 будет установлен комплекс приборов, в том числе компактный коронаграф-2, второй компактный коронаграф NOAA на орбите.
SWFO-L1 предоставит синоптикам из Центра прогнозирования космической погоды NOAA передовые инструменты, необходимые для защиты жизненно важной инфраструктуры нашей страны, — сказала Айрин Паркер, заместитель помощника администратора по системам в Службе спутниковой и информационной поддержки NOAA. — Этот запуск — не просто запуск нового спутника. Это создание более устойчивого будущего и обеспечение защиты технологий, от которых мы зависим, от самых экстремальных явлений на Солнце».
Более подробные данные о космической погоде, получаемые практически в режиме реального времени, предоставят синоптикам информацию, которая позволит заблаговременно предупреждать о рисках для жизненно важной инфраструктуры, экономических интересов и национальной безопасности на Земле и в космосе.

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 22 - Предстоит год моделирования жизни на Марсе
Часть 23 - Лазерный луч рождает вселенные?
Часть 24 - Научные приборы направлены в точку Лагранжа
Часть 25 - «Кризис физики в том, что кризиса нет»
Часть 26 - Журналист «МК» посетила Институт генетики
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

ИФВЭ на конференции по ускорителям RuPAC'25

Вторник, 23 Сентября 2025 г. 12:03 + в цитатник
Статус ускорительного комплекса ИФВЭ был представлен на конференции RuPAC'25
 
15 - 19 сентября 2025 года в г. Санкт-Петербург проходила XХIX Международная конференция по ускорителям заряженных частиц (Russian Particle Accelerators Conference) RuPAC'25. В конференции с большим удовольствием приняли участие научные сотрудники и специалисты НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, в том числе два представителя СМУС.

22se_ihep25rupac2 (448x314, 169Kb)
 
Знаменательная встреча состоялась в отеле Санкт-Петербург на берегу Невы. Целью конференции являлся обмен информацией и обсуждение вопросов ускорительной науки и техники, физики пучков заряженных частиц, разработки новых проектов лептонных и адронных коллайдеров, усовершенствования действующих установок, использования ускорителей для научных и прикладных целей, привлечение молодых учёных к решению проблем ускорительной техники.
 
Специалисты ИФВЭ с гордостью представили результаты своей деятельности и результаты работы всего комплекса У-70. Одни выступили с пленарным докладом, другие с постерной сессией и с неподдельным интересом и удовольствием поучаствовали в живой научной дискуссии. Избранные материалы конференции будут опубликованы в ведущих российских журналах, входящих в список ВАК и РИНЦ.
 

Серия сообщений "Совещания, конференции по ФВЭ и ускорителям":
Часть 1 - XIV Международный семинар теоретиков
Часть 2 - Семинар закончен. Работа продолжается.
...
Часть 39 - А вот и школа ОИЯИ по линейным ускорителям
Часть 40 - Традиционная 26-я Балдинская осень в Дубне
Часть 41 - ИФВЭ на конференции по ускорителям RuPAC'25


Метки:  

Светлая память о Юрии Визборе

Среда, 17 Сентября 2025 г. 23:26 + в цитатник

Метки:  

Традиционная 26-я Балдинская осень в Дубне

Среда, 17 Сентября 2025 г. 20:46 + в цитатник
В ОИЯИ проходит Балдинский международный семинар
 
15 сентября 2025 года в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ стартовал XXVI Балдинский международный семинар по проблемам физики высоких энергий «Релятивистская ядерная физика и квантовая хромодинамика». В мероприятии принимают участие 240 ученых и специалистов из России, Китая, Вьетнама, Беларуси, Сербии, Египта, Казахстана и Монголии.
 
16se25_baldins (448x292, 166Kb)
С приветственным словом к участникам обратился научный руководитель Института академик РАН Виктор Матвеев. Он подчеркнул, что с каждым годом семинар приобретает все большую популярность и привлекает значительное число молодых ученых. В своем выступлении Виктор Анатольевич рассказал об истории возникновения Балдинского семинара и отдал дань памяти его основателю: «Несомненно, благодаря Александру Михайловичу, его коллегам и ближайшим соратникам Дубна по праву может считаться родиной релятивистской ядерной физики».
Он также сообщил, что в следующем году Институт отметит 100-летие со дня рождения академика Балдина, и в честь этого события на территории ЛФВЭ будет установлен его бюст...
Основные направления работы XXVI Балдинского семинара охватывают широкий круг вопросов:
 - квантовую хромодинамику на больших расстояниях;
 - столкновения релятивистских тяжелых ионов;
 - спектроскопию адронов и мультикварков;
 - структурные функции адронов и ядер;
 - эффекты поляризации и спиновую физику;
 - исследования экзотических ядер в релятивистских пучках;
 - прикладное применение релятивистских пучков.
Кроме того, участники обсудят результаты реализации мегасайенс-проекта NICA, статус и перспективы развития ускорительных комплексов, а также достижения в области экспериментальных исследований в ведущих мировых центрах по изучению физики высоких энергий — ОИЯИ, CERN, BNL, JLab, GSI, KEK и других.
 
Полный текст и фотографии: сайт ОИЯИ
 
Примечание публикатора: в личности и научной биографии академика Балдина есть некоторые пересечения и совпадения с академиком Логуновым  из протвинского ИФВЭ (1926 - 2015 ), вплоть до проведения семинаров по ФВЭ и некоторых биографических дат. Интересно даже, проведут ли в ИФВЭ какие-либо мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения покойного основателя ИФВЭ... 

Серия сообщений "Совещания, конференции по ФВЭ и ускорителям":
Часть 1 - XIV Международный семинар теоретиков
Часть 2 - Семинар закончен. Работа продолжается.
...
Часть 38 - ИФВЭ вновь собирает теоретиков
Часть 39 - А вот и школа ОИЯИ по линейным ускорителям
Часть 40 - Традиционная 26-я Балдинская осень в Дубне
Часть 41 - ИФВЭ на конференции по ускорителям RuPAC'25


Метки:  

Лазерный луч рождает вселенные?

Суббота, 13 Сентября 2025 г. 12:01 + в цитатник

Физики всерьез занимаются экспериментами по получению материи из вакуума

Не сильно ошибаясь, современных физиков можно уподобить если не колдунам, то волшебникам. Иногда добрым, иногда злым…
11se25_NGvakuu2 (236x235, 64Kb)Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature работу, в которой описала эффекты, возникающие при скручивании тончайших слоев квантовых материалов. При повороте примерно на три градуса друг относительно друга возникает новое качество материи. Электронные зоны слоев становятся очень «плоскими». Это усиливает их взаимодействие и позволяет реализовать необычные квантовые эффекты. В некоторых случаях электроны могут группироваться в особые кристаллические узоры – например шестиугольные или так называемые кагоме-решетки. И все это в перспективе, как надеются физики, позволит получить квантовые жидкости, до сих пор неуловимые. Прагматический интерес тоже понятен – сверхпроводимость при высоких температурах.
В общем, возможные состояния материи, похоже, еще далеки от исчерпаемости. Но значительно более интригующий вопрос – откуда берется сама материя? Пусть и квантовая.
 
Живородящий вакуум
Теоретической физике уже давно пророчат стать всего лишь частью эстетики. Еще в 1993 году физик Дэвид Линдлей опубликовал статью The End of Phisics. Физики, работающие над теорией суперструн (космологическая теория, возникшая более 30 лет назад как попытка построения объединенной квантовой теории фундаментальных взаимодействий, включающей гравитацию. – В.А.), заявлял Линдлей, больше не занимаются физикой, потому что их теоретические выкладки никогда не могут быть подкреплены объективными экспериментами, а только субъективными критериями – элегантность и красота. Физике частиц, пришел к выводу Линдлей, грозит стать ветвью эстетики.
Согласно квантовой хромодинамике, если попытаться разорвать связь между кварками, энергия этой связи становится настолько огромной, что из вакуума появляются новые частицы и античастицы – буквально из «ничего». В эксперименте ученые впервые смогли воспроизвести этот процесс рождения пар частиц из вакуума с помощью программируемого квантового симулятора. Для этого понадобилось не менее 59 атомов, расположенных по схеме кагомэ, чтобы смоделировать ключевые взаимодействия сильных ядерных сил. «Мы впервые воспроизвели процесс рождения пар частиц из вакуума при помощи программируемого квантового симулятора», – пишут авторы публикации в Nature. Редакция отмечает: происхождение материи перестает быть чистой теорией – и становится управляемым процессом, доступным для наблюдения.
Опять же к этому status quo тоже подбирались постепенно. В 2021 году в международном научном журнале Optica появилась статья группы южнокорейских ученых из Центра релятивистской лазерной науки, Научно-исследовательского института передовой фотоники и кафедры физики и фотонных наук Института науки и технологий Кванджу. Физики смогли сконцентрировать излучение от мощного петаваттного лазера в пятно интенсивностью свыше 1023 ватт на квадратный сантиметр. Зачем это нужно и чем это нам «грозит»?
Дело в том, что современная физика действительно научилась создавать материю – или по крайней мере наблюдать рождение частиц – из вакуума с помощью мощных лазеров. Это звучит как научная фантастика, но на самом деле основано на квантовой теории: вакуум – не абсолютная пустота, а бурлящее море виртуальных частиц, которые постоянно появляются и исчезают.
И вот сегодня впервые в истории ученые смогли экспериментально подтвердить, что материя может рождаться буквально из вакуума! Международная команда физиков под руководством Михаила Лукина из Гарварда провела уникальный эксперимент на квантовом симуляторе Aquila, который построен на основе 256 охлажденных нейтральных атомов, связанных между собой квантовыми связями и выстроенных в специальный узор. Этот узор – схема кагомэ, напоминающая японскую мозаику, – позволил максимально точно смоделировать поведение кварков, антикварков и глюонов, то есть элементарных частиц, отвечающих за сильные ядерные взаимодействия, склеивающих протоны и нейтроны в атомном ядре.
 
Российский физик-теоретик академик Валерий Рубаков в свое время, в 1998 году, отмечал:
VRybakov (193x134, 15Kb)«…физический вакуум – это очень нетривиальный объект. И многие свойства частиц прямо связаны со структурой вакуума. Аналогия здесь такая. Представьте себе, что у вас есть твердое тело; ...от того, в каком оно состоянии находится – в кристаллическом или аморфном, – зависит, как устроено возбуждение, какие волны, скажем, звуковые, как проходят в этом теле… Так вот, частицы – аналог этих волн, а вакуум – это аналог основного состояния, и от того, как оно устроено, конечно, зависит очень многое. Одна из наиболее увлекательных задач для теоретиков – узнать, как устроен вакуум, как устроена пустота. Это, может быть, звучит немного парадоксально. Но это на самом деле очень серьезный вопрос. Если вам удалось выяснить, как устроен вакуум, после этого вы можете сказать, как устроена частица, которая может в нем распространяться».
К этому состоянию физики и теоретики, и экспериментаторы сегодня подобрались вплотную. Когда ученые направляют сверхмощные лазеры (интенсивность излучения – триллионы ватт на квадратный сантиметр) на тонкую металлическую фольгу или фокусируют несколько лучей в одной точке, их электромагнитные поля становятся настолько сильными, что способны «вытолкнуть» эти виртуальные частицы в реальность. В результате возникают пары электрон–позитрон – частицы материи и антиматерии.
Недавно физики даже смоделировали, как из вакуума появляется новый луч света – это так называемое четырехволновое смешение: три лазерных луча взаимодействуют с квантовым вакуумом, и рождается четвертый, буквально «свет из ничего».
 
Опубликовано: «НГ-наука»
Об авторе: Виталий Андреевич Антропов – Ph. D по истории и философии науки, независимый исследователь

 

 

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 21 - Как живёт Большой адронный коллайдер
Часть 22 - Предстоит год моделирования жизни на Марсе
Часть 23 - Лазерный луч рождает вселенные?
Часть 24 - Научные приборы направлены в точку Лагранжа
Часть 25 - «Кризис физики в том, что кризиса нет»
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

11.09.2001. Такое не забывается...

Четверг, 11 Сентября 2025 г. 10:43 + в цитатник
We will never forget...


11se2001u (700x519, 252Kb)
 
11 сентября исполняется 24 года со дня атаки исламских террористов на Америку.
Всего в тот день погибло 2977 человек. В Нью-Йорке (Всемирный торговый центр) - 2 753 человека, в Пентагоне -  184 человека, в Пенсильвании - 40 человек.
До вчерашнего дня было известно, что из 2 753 человек, погибших при атаке Близнецов в Нью Йорке, с помощью анализа ДНК  были опознаны 1650. 
На сегодняшний день около 1100 жертв всё ещё остаются неопознанными...
 

Серия сообщений " На злобу дня /продолжение1/":
Часть 1 - Настоящая зима скоро вернётся
Часть 2 - Что с миссией «Луны-25»? Она разбилась...
...
Часть 13 - Массовые антитрамповские протесты в США
Часть 14 - На дне. В годовщину "Курска"
Часть 15 - 11.09.2001. Такое не забывается...
Часть 16 - Оранжевое послесловие
Часть 17 - Многие ждут с возрастающим нетерпением
Часть 18 - В преддверии декабря заглянуть в Чикаго
Часть 19 - Слова и дела в ООН - «Кризис в Иране - 2026»
Часть 20 - Миссия Artemis II завершилась успешно


Метки:  

Предстоит год моделирования жизни на Марсе

Вторник, 09 Сентября 2025 г. 23:57 + в цитатник
NASA объявляет о составе команды CHAPEA для годичного моделирования марсианской миссии
 
Четыре исследователя-волонтера вскоре примут участие в годичном моделировании марсианской миссии NASA в жилом модуле в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Эта миссия предоставит NASA фундаментальные данные для исследования Луны, Марса и других планет.
Росс Элдер, Эллен Эллис, Мэтью Монтгомери и Джеймс Спайсер входят в модуль Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов в воскресенье, 19 октября, чтобы начать свою миссию. Команда будет жить и работать как астронавты в течение 378 дней, завершив свою миссию 31 октября 2026 года. Эмили Филлипс и Лора Мари выступают в качестве запасных членов экипажа миссии.

NasaMbase_an (403x336, 77Kb)
 
В рамках серии наземных миссий CHAPEA (аналог исследования здоровья и работоспособности экипажа), проводимых в напечатанном на 3D-принтере модуле обитания, NASA стремится оценить некоторые факторы, влияющие на здоровье и работоспособность человека перед будущими миссиями на Марс. Экипаж будет сталкиваться с реалистичными ограничениями ресурсов, отказами оборудования, задержками связи, изоляцией и ограничением подвижности, а также другими стрессовыми факторами, а также с имитацией интенсивных внекорабельных действий. Эти сценарии позволяют NASA принимать обоснованные решения, сочетая риски и меры вмешательства в длительные исследовательские миссии.
 
«По мере подготовки NASA к пилотируемым миссиям «Артемида», CHAPEA и другие наземные аналоги помогают определить, какие возможности наилучшим образом помогут будущим экипажам преодолеть проблемы, связанные со здоровьем и работоспособностью, связанные с жизнью и деятельностью за пределами земных ресурсов, — и всё это до того, как мы отправим людей на Марс», — сказала Сара Уайтинг, научный сотрудник Программы исследований человека NASA в NASA Johnson.
 
Члены экипажа будут выполнять научные исследования и оперативные задачи, включая имитацию прогулок по Марсу, выращивание овощей в огороде, роботизированные операции и многое другое. Также будут испытаны технологии, специально разработанные для исследования Марса и дальнего космоса, включая диспенсер питьевой воды и диагностическое медицинское оборудование.
 
«Моделирование позволит нам собрать данные о когнитивных и физических показателях, чтобы лучше понять потенциальное влияние ограничений ресурсов и длительных миссий на Марс на здоровье и работоспособность экипажа», — сказала Грейс Дуглас, главный исследователь проекта CHAPEA. «В конечном итоге эта информация поможет NASA принимать обоснованные решения при разработке и планировании успешной миссии с участием человека на Марс».
 
Эта миссия, организованная Программой исследований человека НАСА, является второй годовой программой моделирования поверхности Марса, проводимой в рамках программы CHAPEA. Первая миссия завершилась 6 июля 2024 года.
 
Программа исследований человека разрабатывает методы и технологии для обеспечения безопасных и продуктивных космических путешествий человека. С помощью прикладных исследований, проводимых в лабораториях, на моделировании и на борту Международной космической станции, программа изучает влияние космического полета на организм и поведение человека, чтобы поддерживать здоровье и готовность астронавтов к миссии.
 
Оригинал  (перевод GOOGLE) : SpaceDaily

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 20 - Откуда берётся масса? ответ может дать JUNO
Часть 21 - Как живёт Большой адронный коллайдер
Часть 22 - Предстоит год моделирования жизни на Марсе
Часть 23 - Лазерный луч рождает вселенные?
Часть 24 - Научные приборы направлены в точку Лагранжа
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

Как живёт Большой адронный коллайдер

Суббота, 06 Сентября 2025 г. 13:18 + в цитатник
Деньги на атомы
 
За любым ускорителем или телескопом стоит целый город: лаборатории, километры тоннелей и дорог, а также тысячи людей, которые все это обслуживают. Содержание столь масштабных проектов требует ежегодных миллиардных инвестиций. В этом материале на примере Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), где находится Большой адронный коллайдер (БАК), разберемся, откуда берутся такие деньги — а в следующей части поговорим, куда они уходят.

lhc_rings (426x257, 100Kb)
Большой адронный коллайдер — это комплекс ускорителей и несколько детекторов частиц, каждый размером с многоэтажный дом. Установка находится глубоко под землей и представляет собой кольцевой тоннель длиной 27 километров. На строительство только БАК потратили около 5 миллиардов евро.
Однако ускорители и детекторы — лишь часть Европейской организации по ядерным исследованиям, которая расположена на границе Франции и Швейцарии. Она занимает внушительную площадь, сравнимую с Гибралтаром, Сан-Марино или тремя Монако.
В инфраструктуре ЦЕРН — более 700 зданий: лаборатории, цеха и центры управления. Территорию пересекают 55 километров дорог, а пятая часть всей площади отведена под зеленые зоны: парки и зоны для отдыха.
 
При этом основная инфраструктура размещена под землей. Здесь находятся 460 объектов, включая 57 глубоких шахт (некоторые уходят на десятки метров вниз). Общая длина всех подземных тоннелей — около 65 километров. В этих коридорах и происходят главные эксперименты.
Сотрудник службы безопасности проходит по новым тоннелям HL-LHC Agis Petropoulos / CERN Document Server
Год от года рабочий бюджет ЦЕРН варьируется. Например, в 2023 году он составил 1,485 миллиарда, а в 2024 — 1,457 миллиарда швейцарских франков. Но кто ежегодно вкладывает такие деньги в ее поддержку и развитие? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на финансовые поступления за прошлый год.
 
LHCsxemap2 (448x300, 161Kb)Взносы стран
В ЦЕРН входят 25 стран-членов, которые финансируют работу организации, помогают ее развивать и участвуют в управлении. Размер взноса пересматривается каждые пять лет и зависит от валового национального дохода каждой страны. В 2024 году эти государства внесли в бюджет 1,2 миллиарда швейцарских франков. Наибольший вклад принадлежит Германии (21 процент от общего взноса всех стран-членов ЦЕРН), Великобритании (15 процентов), Франции (13 процентов) и Италии (10 процентов). Швейцария, на территории которой расположена штаб-квартира ЦЕРН, инвестирует около 3,7 процента этой суммы. 
Отдельная строка финансирования — взносы стран, которые считаются ассоциированными членами. Всего их девять, и инвестируют они существенно меньше: примерно 33,5 миллиона швейцарских франков. Больше всего вкладывается Индия, которая в 2024 году внесла 14 процентов от общей суммы.
Помимо обязательных взносов в бюджет, страны-участники выделяют средства на отдельные проекты. В последние годы все больше денег инвестируется в создание Большого адронного коллайдера высокой светимости (High Luminosity Large Hadron Collider, HL-LHC) — запланированное улучшение БАК. Новая установка позволит быстрее собирать экспериментальные данные (подробнее об этом мы рассказывали в материале «Стойкий оловянный магнит»). В 2024 году проект получил 18,5 миллиона швейцарских франков — при этом всего годом ранее было выделено в два раза меньше.
Ещё 11,7 миллиона швейцарских франков ЦЕРН получила от институтов-партнеров, которые выделили эти деньги на программу High-Field Magnets по разработке сверхпроводящих магнитов с рекордно высокой индукцией магнитного поля (более 16 тесла), эксперимент AWAKE, в котором пытаются разогнать электроны на очень коротких дистанциях с помощью протонных пучков и плазмы, а также ускорительный комплекс FAIR для генерации интенсивных пучков антипротонов и ионов при экстремальных энергиях и плотностях.
Некоторые страны отдельно финансируют нейтринную платформу ЦЕРН — исследовательскую и инфраструктурную инициативу для поддержки крупнейших в мире экспериментов по изучению нейтрино. В 2024 году Швейцария вложила 1,1 миллиона швейцарских франков на развитие установки Long-Baseline Neutrino Facility — комплекса для эксперимента DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment), который обеспечивает точную доставку нейтрино для изучения их свойств.
Также ЦЕРН получает взносы от ЕС на различные проекты, включая R&D ускорителей и детекторов; разработку технологий энергоэффективности — от высокоэффективных компонентов и ИИ-систем управления энергопотреблением до внедрения возобновляемых источников энергии; исследования и разработки в области радионуклидов (радиоактивных изотопов) — создание и совершенствование методов их получения, изоляции и применения; а также в области высокопроизводительных вычислений — разработку архитектур, алгоритмов и инфраструктуры для обработки и анализа огромных массивов научных данных. В 2024 году эти взносы достигли 9,1 миллиона швейцарских франков.
 
LHCupEnter2 (448x265, 220Kb)
Трансфер знаний и коммерческие партнерства 
Европейская организация по ядерным исследованиям не только получает финансирование, но и зарабатывает сама — например, через проект по передаче знаний. 
Так, на базе ЦЕРН разрабатывают пиксельные детекторы Timepix3, которые используют в медицинской визуализации, космической дозиметрии, анализе материалов и реконструкции траекторий частиц. В будущем планируется разработать два новых чипа: Medipix4 — для спектроскопической рентгеновской визуализации с частотой, совместимой с медицинскими КТ-сканами, и Timepix4, который поможет идентифицировать и отслеживать частицы с высокой пространственной и временной точностью.
В области онкологии ЦЕРН совместно с Университетской больницей Лозанны развивает FLASH-радиотерапию. Вместе они работают над методом доставки мощной дозы радиации в опухоль за доли секунды, минимизируя повреждение здоровых тканей. Этот подход полезен для лечения устойчивых образований. Важную роль играет и установка CERN-MEDICIS (MEDical Isotopes Collected from ISOLDE) — масс-сепаратор и коллектор для производства редких медицинских изотопов, таких как радий-225, применяемых для диагностики и прицельного облучения пораженных клеток. Определенные изотопы можно получить только в ЦЕРН. Готовые молекулы отправляют в партнерские больницы и исследовательские центры для клинических и научных исследований.
Проект UMBRELLA — инициатива ЕС, направленная на развитие новых практик лечения инсульта — использует платформу федеративного обучения CAFEIN, разработанную в ЦЕРН. Она позволяет организациям совместно создавать надежные модели анализа и прогнозирования на разнородных медицинских данных. Еще один проект, STELLA (Smart Technologies to Extend Lives with Linear Accelerators), создает радиотерапевтические установки для стран с низким и средним уровнем дохода.
Работает ЦЕРН и с различными экологическими проектами: подбирает оптимальные марки стали для термоядерных электростанций, разрабатывает передовую модель атмосферы с использованием стохастических подходов и машинного обучения и с помощью ИИ мониторит загрязнения океана пластиком.
Кроме того, отдельным источником доходов считается работа исследовательской лаборатории OpenLab, которая сотрудничает с промышленными и академическими партнерами и разрабатывает технологии в области вычислений и программного обеспечения. Ключевые партнеры OpenLab — Intel, IBM, Oracle, Huawei, Microsoft Azure, Google Cloud и MIT. OpenLab, например, разрабатывает новую архитектуру памяти CXL для ускоренной обработки данных, тестирует ИИ для обнаружения событий-аномалий на БАК в режиме реального времени и создает платформы для моделирования и прогнозирования экологических процессов.
Сейчас OpenLab вступает в восьмую фазу развития и выходит за пределы исследований в области физики высоких энергий. В 2024 году от работы OpenLab ЦЕРН получила 600 тысяч швейцарских франков. Сумма может показаться скромной на фоне годового бюджета, однако проект важен в глобальном контексте развития технологий. 
Таким образом, общая сумма денег, которую ЦЕРН зарабатывает на проектах трансфера знаний и коммерческих партнерствах, в 2024 году составила 3,5 миллиона швейцарских франков.
 
Зарплаты и налоги
Не всем сотрудникам организация выдает зарплату из собственного кармана. Часто работу персонала частично или полностью оплачивают внешние организации: научные институты, исследовательские центры, университеты и промышленные партнеры. Таких организаций — более 600. Они находятся не только в странах, которые являются официальными или ассоциированными членами ЦЕРН, но и во многих других, включая США, Россию, Японию, Китай, Сингапур, Новую Зеландию и Таиланд. В 2024 году по этой статье ЦЕРН получила 19,7 миллиона швейцарских франков.
Еще 38 миллионов швейцарских франков в бюджет поступило от системы внутреннего налогообложения. Проекты, отделы или лаборатории ЦЕРН вносят часть средств в общий фонд в виде «внутреннего налога». Из этих денег финансируются научные исследования и административные расходы, а также поддержание и развитие инфраструктуры.
Пожертвования
В 2023 году ЦЕРН запустил образовательный и научно-популярный проект Science Gateway. Его общая стоимость оценивается примерно в 100  миллионов швейцарских франков, полностью обеспеченных за счет пожертвований. Сейчас в здании Science Gateway проводят открытые лекции, а журнал TIME включил Science Gateway в топ-100 мест для посещения.
Главным донором этого проекта выступает Фонд Stellantis (Италия и Франция) — международная филантропическая инициатива крупного автоконцерна, ориентированная на образование в области STEM и поддержку молодежи. Также крупный вклад внесли некоторые благотворительные фонды Швейцарии, Дании и других стран.
***
Считаем. Наиболее стабильный источник дохода — это взносы официальных стран-участников и ассоциированных членов, которые составляют порядка 90 процентов бюджета (1,255 миллиарда швейцарских франков). Оставшиеся 10 процентов (183 миллиона швейцарских франков) поступают от партнерских инвестиций в различные проекты, программы трансфера знаний, внутреннего налогообложения и других источников. 
Суммарно годовой бюджет мегасайнс-проекта встает в один ряд с небольшими европейскими странами, такими как Мальта или Люксембург. При этом, чтобы финансирование продолжалось, Европейской организации ядерных исследований необходимо постоянно доказывать свою эффективность, целевое расходование вложенных средств. В следующем блоге мы разберемся, на что и как ЦЕРН распределяет финансы — к счастью, её бюджет всегда открыт для изучения...
 
Источник: nplus1.ru, 14.08.2025
то блог члена коллаборации ATLAS на Большом адронном коллайдере и сотрудника научно-исследовательского вычислительного центра МГУ Марии Григорьевой, в котором она рассказывает про меганаучные проекты.../.

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 19 - Новый научный центр, новые установки
Часть 20 - Откуда берётся масса? ответ может дать JUNO
Часть 21 - Как живёт Большой адронный коллайдер
Часть 22 - Предстоит год моделирования жизни на Марсе
Часть 23 - Лазерный луч рождает вселенные?
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

Новые краски полярной Аляски

Пятница, 05 Сентября 2025 г. 10:32 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Белые полярные сияния, никогда ранее не наблюдавшиеся на нашей Земле на Аляске. Обновление от 2 сентября 2025 г.


Метки:  

Откуда берётся масса? ответ может дать JUNO

Воскресенье, 31 Августа 2025 г. 12:47 + в цитатник
 Как подземная обсерватория поможет физикам разгадать загадку массы
 
Китайские ученые запустили самый большой и чувствительный детектор нейтрино — таинственных и почти неуловимых частиц.  Анатолий Глянцев рассказывает о том, как новый прибор может помочь в поисках ответа на один из главных вопросов о глубинных законах Вселенной:
 
26 августа 2025 года в Китае начала работу Цзянмэньская подземная нейтринная обсерватория (Jiangmen Underground Neutrino Observatory, или JUNO). Это крупнейший и самый точный детектор нейтрино среди всех установок своего класса. Проект объединяет более 700 исследователей из 17 стран, хотя основной вклад вносит Китай. Установка должна помочь физикам разгадать загадку, не укладывающуюся в самые надежные, авторитетные и многократно проверенные теории. Это вопрос о том, откуда берется масса у частиц, которые по всем известным физическим законам не должны её иметь.
 
30av25_JUNOfbs1 (570x353, 204Kb)
 
Вселенная на весах
Все на свете состоит из элементарных частиц. Любое явление, от взрыва сверхновой до дружеского объятия, в конечном счете сводится к взаимодействию между частицами. Законы, управляющие ими, и есть самые фундаментальные законы Вселенной. Вот пример «детского» вопроса, за ответом на который придется прогуляться в мир элементарных частиц. Почему мы сами и все предметы вокруг нас имеют массу? 
Ваши напольные весы показывают суммарную массу частиц, из которых вы состоите. Но не все элементарные частицы в мире имеют массу. Например, масса фотона — частицы света — равна нулю. Раз одни частицы имеют массу, а другие нет, этому должна быть причина.
Начнем с того, что человек состоит из атомов. Атом же состоит из ядра и движущихся вокруг него электронов. Атомное ядро, в свою очередь, составлено из протонов и нейтронов. Протон и нейтрон близки по массе и примерно в 1800 раз тяжелее электрона. Они и составляют почти всю массу человеческого тела: на долю электронов приходятся какие-то граммы.
Протоны и нейтроны состоят из более фундаментальных частиц — кварков. Кварки притягиваются друг с другу с огромной силой. Масса протона или нейтрона складывается из собственной массы кварков и энергии их притяжения, пересчитанной в массу по знаменитой формуле E=mc2. На эту энергию и приходится более 99% массы протонов и нейтронов, а, следовательно, и человеческого тела.
Осталось разобраться, почему имеют массу сами кварки, а также электроны, вклад которых мал, но вполне заметен. В двух словах их наделяет массой поле Хиггса, частицу которого — тот самый бозон Хиггса — обнаружили в 2012 году на Большом адронном коллайдере.
Кажется, что загадка массы полностью разгадана. По крайней мере, Стандартная модель — главная теория в физике элементарных частиц — не предлагает никаких других механизмов, наделяющих массой какие бы то ни было частицы.
Между тем такие механизмы есть. Это значит, что существуют фундаментальные законы материи, о которых Стандартная модель «не подозревает». Физики только начинают подступаться к этим законам. Ключ к ним кроется в почти неуловимой частице — нейтрино.
 
Загадочные невидимки
Нейтрино вездесущи. Каждую секунду каждый квадратный сантиметр вашего тела насквозь прошивают десятки миллиардов этих частиц, рожденных в центре Солнца. Они образуются также в атомных реакторах, в недрах земного шара, где распадаются радиоактивные элементы, в атмосфере, где космические частицы сталкиваются с атомами воздуха — практически везде, где идут хоть какие-то ядерные реакции.
Существует не один, а три вида нейтрино: электронное, мюонное и тау-нейтрино. Стандартная модель четко указывает, что все три, во-первых, не имеют массы, а во-вторых, не превращаются друг в друга. Однако многочисленные эксперименты убедили физиков, что такие превращения происходят. Единственное возможное объяснение — нейтрино имеют массу, пусть и небольшую. За открытие «перевоплощений» нейтрино Такааки Кадзита и Артур Макдональд в 2015 году получили Нобелевскую премию по физике. И было за что: это ни много ни мало единственный надежный экспериментальный результат, противоречащий Стандартной модели.
Этот факт может показаться мелкой досадной неувязкой в великолепном здании физики элементарных частиц. Но нелишне напомнить, что величайшие физические теории XX века — квантовая механика и теория относительности — тоже начались с попыток сгладить «небольшие шероховатости» в существовавших тогда идеях. Трудный опыт научил физиков: когда речь идет о фундаментальных законах мироздания, неважных вопросов не бывает.
Какова же масса нейтрино и, главное, откуда она берется? Какими законами нужно дополнить Стандартную модель, чтобы уложить в нее этот странный факт? Ответы на эти вопросы и будут искать физики с помощью нового детектора.
 
Истина в скорлупе
Строго говоря, JUNO фиксирует не сами нейтрино, а их античастицы — антинейтрино. Однако массы нейтрино и антинейтрино равны, и вообще эти частицы так похожи, что на различии между ними можно не останавливаться. Изучая антинейтрино, физики тем самым изучают и нейтрино. Есть даже гипотеза, что нейтрино и антинейтрино — это одна и та же частица. Возможно, данные JUNO помогут её проверить.
Антинейтрино, как и нейтрино, почти не взаимодействуют с остальной материей. Этот не так уж плохо, если вспомнить, сколько «невидимок» ежесекундно пронзает наше тело. Вступи хоть каждая тысячная из них в реакцию с атомами нашего тела, и нам туго бы пришлось. Но для физиков этот факт является головной болью: как изучать то, что почти никак себя не проявляет?
К счастью, «почти никак» не означает «совсем никак». Изредка эти частицы все же снисходят до реакции с атомными ядрами. Задача детектора — зафиксировать такие события. 
Сердце JUNO — камера, заполненная 20 000 т прозрачной жидкости. Эта огромная масса должна обеспечить регистрацию всего около 40 антинейтрино в сутки. Вот с какой неуловимой субстанцией приходится иметь дело физикам.
Когда антинейтрино все-таки врезается в протон атомного ядра, возникают два фотона: один мгновенно, другой спустя 0,2 миллисекунды. Толщу прозрачной жидкости просматривают 15 000 датчиков, готовых зарегистрировать это излучение.
Однако антинейтрино — не единственные претенденты на реакцию с веществом детектора. В атомные ядра врезаются и космические лучи, и продукты распада мельчайших радиоактивных примесей, содержащихся в любом материале. Причем те и другие делают это куда чаще высокомерных «невидимок».
Чтобы долгожданный привет от антинейтрино не утонул в фоновом шуме, специалисты превратили детектор в матрешку. Мишень детектора окружена слоем сверхчистой воды. Это одновременно и защита от посторонних частиц, и система предупреждения. Когда слой воды пересекают частицы космических лучей — но не антинейтрино — они испускают характерное свечение. Так что ученые по крайней мере знают о вторжении непрошенных гостей. Выше расположена пленка из особо прочного полимера. Вертикально над детектором находится еще один бассейн с очищенной водой и дополнительный детектор космических частиц.  Вся конструкция упрятана на глубину 700 м.
Вся эта многослойная броня, заставляющая вспомнить сказку о кощеевой смерти — не помеха для антинейтрино, с легкостью пронизывающих даже земной шар. От посторонних частиц она тоже защитит не полностью, но сведет их поток к приемлемому уровню. В итоге JUNO будет измерять энергию антинейтрино с рекордной точностью.
Основной источник антинейтрино для обсерватории — это реакторы двух промышленных атомных электростанций. Место для детектора выбрано так, чтобы расстояние до реакторов было одинаковым: 53 км. Точно знать расстояние до источника антинейтрино очень важно для изучения свойств этих загадочных частиц. Тем не менее в поле зрения детектора попадут также антинейтрино от Солнца, земных недр, верхних слоев атмосферы и даже вспышек сверхновых, если таковые случатся в ближайших галактиках.
Детектор рассчитан как минимум на 30 лет службы с возможностью модернизации. За это время он накопит множество чрезвычайно точных данных. Исследователи надеются, что эта информация прольет свет на загадку массы нейтрино и стоящую за ней новую физику.
 
Автор и источник: Научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев, «Форбс.ру»
 

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 18 - Актуальное интервью с действующим учёным
Часть 19 - Новый научный центр, новые установки
Часть 20 - Откуда берётся масса? ответ может дать JUNO
Часть 21 - Как живёт Большой адронный коллайдер
Часть 22 - Предстоит год моделирования жизни на Марсе
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

А вот и школа ОИЯИ по линейным ускорителям

Четверг, 28 Августа 2025 г. 11:31 + в цитатник
 24 -29 августа 2025 года в поселке Вербилки (Московская область) проходит
«Международная школа ускорительной физики: Линейные ускорители» (ШУФ-2025)
 
В течение недели молодые ученые и специалисты не только прослушают лекции ведущих экспертов в области физики и техники ускорителей заряженных частиц, но и применят полученные знания в рамках практических занятий и проектной работы. Мероприятие организовано Лабораторией физики высоких энергий, Лабораторией ядерных проблем и Объединением молодых ученых и специалистов (ОМУС) ОИЯИ при поддержке Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

28av25_LiancScool1s (448x266, 175Kb)
 
 Центральной темой школы стали линейные ускорители — важный инструмент для проведения широкого спектра исследований: от фундаментальных экспериментов в области физики элементарных частиц до прикладных задач, таких как диагностика и лечение заболеваний, наработка радиоизотопов, материаловедение, сельское хозяйство и многое другое. Линейные ускорители могут функционировать как в качестве автономных исследовательских установок, так и в качестве инжекторов в составе сложных ускорительных комплексов.
В 2025 году программа школы охватывает следующие тематические направления:
 - физика пучков заряженных частиц,
 - основные инженерные системы линейных ускорителей,
 - фундаментальные и прикладные исследования,
 - ознакомление с установками ОИЯИ: обзор ускорительных комплексов ЛФВЭ и ЛЯП.
 
25 августа на церемонии открытия с приветственными словами к участникам школы обратились сопредседатели организационного комитета ШУФ-2025: научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова Владислав Рожков и старший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Михаил Шандов.
«Разработка, внедрение и эксплуатация линейных ускорителей требуют глубоких знаний как теоретических основ, так и практических аспектов работы всех систем, — подчеркнул значимую роль школы в подготовке высококвалифицированных специалистов Михаил Шандов. — Программа ШУФ-2025 охватывает эти ключевые аспекты, что позволяет обеспечить комплексное изучение принципов работы, проектирования и эксплуатации современных ускорительных комплексов, а также пообщаться с лекторами — ведущими специалистами в своей области».
Также в рамках открытия школы с презентацией выступила председатель совета ОМУС ОИЯИ, младший научный сотрудник Лаборатории радиационной биологии Регина Кожина. Она рассказала о деятельности Объединения, а также его роли в научной и культурной жизни Института.
 
Научную программу школы открыл главный инженер ОИЯИ Борис Гикал лекциями об истории ускорителей заряженных частиц и парке ускорителей Объединенного института. Ионным источникам легких частиц был посвящен доклад заместителя начальника Ускорительного отделения по научной работе в ЛФВЭ ОИЯИ Анатолия Сидорина. «Эта школа — хорошее, доброжелательное и атмосферное место, — поделился впечатлениями Анатолий Сидорин. — Представленные здесь лекции и практические занятия будут полезны всем, кто интересуется физикой и техникой современных ускорителей».
Во второй половине дня программа продолжилась серией докладов ученых из ОИЯИ и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Ведущий инженер ЛФВЭ Дмитрий Рассадов осветил тему источников высокозарядных ионов. Научный сотрудник ИЯФ СО РАН Данила Никифоров выступил с лекцией об источниках пучков электронов и позитронов. Завершил научную сессию начальник сектора ЛФВЭ Валерий Кобец докладом, посвященным истории развития линейных ускорителей.
В рамках практической части программы участники школы получили задание по разработке двух концепций электронного ускорителя. Работая в группах и используя материалы лекций, в заключительный день они представят свои проекты ускорителей, предназначенных для фундаментальных исследований на комплексе NICA, а также для решения прикладных научных задач.
 
В Школе ускорительной физики принимают участие более 50 молодых ученых и специалистов из четырех лабораторий ОИЯИ (ЛФВЭ, ЛЯП, ЛЯР, ЛНФ), а также шести научно-исследовательских центров и университетов Российской Федерации: НИЯУ МИФИ, ИЯФ СО РАН, НИЦ «Курчатовский институт», Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова.
 
Оригинал текста, фотоподборка: сайт ОИЯИ - 27.08.2025
 
Примечание публикатора:
Полагаю, в ходе выступлений с неизбежностью возникает тема создания и развития в протвинском ИФВЭ под руководством В.А.Теплякова первых в мире протонных линейных ускорителей с высокочастотной квадрупольной фокусировкой, получившей повсеместное применение под аббревиатурой  RFQ. После вхождения   в состав  НИЦ «Курчатовский институт» в 2012 году ИФВЭ как бы не присутствует в данном мероприятии - но об этом институте наверняка напомнил выступавший последним в научной сессии школы Валерий Кобец - он несколько лет работал как раз по программе  RFQ у Теплякова. Мы часто встречались не только по работе... 

Серия сообщений "Совещания, конференции по ФВЭ и ускорителям":
Часть 1 - XIV Международный семинар теоретиков
Часть 2 - Семинар закончен. Работа продолжается.
...
Часть 37 - ОИЯИ нуждается в притоке инженеров и рабочих
Часть 38 - ИФВЭ вновь собирает теоретиков
Часть 39 - А вот и школа ОИЯИ по линейным ускорителям
Часть 40 - Традиционная 26-я Балдинская осень в Дубне
Часть 41 - ИФВЭ на конференции по ускорителям RuPAC'25


Метки:  

Вспоминаем Фаину Раневскую.

Четверг, 28 Августа 2025 г. 11:27 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

День рождения Фаины Георгиевны Раневской
 

540944046_2873991802787692_3367013899264135384_n (700x390, 38Kb)

Ни обликом, ни именем, ни отчеством
не вышла... Но, однако, как вошла!!!
в Искусства храм. Хранила одиночество
сквозь кино-театральные дела.

Редчайший дар - быть искренней до коликов -
несла, как знамя, не теряя честь.
Кумиром и вождей, и алкоголиков
сумела стать... (сказать вернее - ЕСТЬ!)

Была во всём неистова и преданна.
Талантище сложила в вечный сейф.
Малышка Фанни - дочка Гирша Фельдмана -
прошла СВОЙ путь, оставив яркий шлейф...

Андрей Теплов

0_129544_c4b6f3f9_XL_yapfiles.ru (492x210, 146Kb)

Метки:  

Трамп будет экономить с упором на атом

Вторник, 26 Августа 2025 г. 20:53 + в цитатник
Новая ядерная энергетическая стратегия Президента США Дональда Трампа
 
Амбиции стать глобальной энергетической державой обещают значительные перспективы для ядерного сектора США при второй администрации Дональда Трампа, которая инициировала ряд решений, направленных на ускорение развития национальной атомной отрасли.
 
26av_Energ2Trump (448x298, 84Kb)
 
Заявленная цель администрации Трампа — «достижение энергетического доминирования США». Это предполагает максимальное использование внутренних энергоресурсов страны (за исключением ветра и солнечной энергии) для обеспечения избыточного предложения энергии на внутреннем рынке и экспорта излишков ископаемого топлива. В этой парадигме атомная энергетика рассматривается как важный источник внутренней генерации (с использованием американского урана), а также как ключевая технология, подразумевающая в первую очередь строительство реакторов нового поколения для удовлетворения национальных потребностей и их экспорта за рубеж.
Этот подход нашёл отражение в запросе на дискреционное финансирование в бюджете на 2026 финансовый год. Представляя проект бюджета, президент пообещал «освободить потенциал доступной и надёжной американской энергетики и природных ресурсов», одновременно отменив инвестиции администрации Байдена в размере 15 млрд долларов по закону IIJA на развитие возобновляемой энергетики и технологий улавливания CO₂.
Предложенный бюджет «переориентирует финансирование Министерства энергетики на исследования и разработки технологий для наращивания внутреннего производства ископаемой энергии и критически важных минералов, инновационных концепций ядерных реакторов и передовых ядерных топлив, а также технологий, обеспечивающих стабильную базовую генерацию». Одновременно предлагается сократить финансирование на 5,7 млрд долларов для Министерства транспорта, которое должно было стимулировать спрос на электроэнергию через развитие инфраструктуры зарядки электромобилей.
Бюджетные инициативы отражают указы президента, опубликованные с момента его инаугурации. 20 января указ №14156 «Об объявлении чрезвычайного положения в энергетике» предписал руководителям федеральных агентств использовать внутренние энергоресурсы на федеральных землях и за их пределами, включая уран, нефть, газ, биотопливо, геотермальную и гидроэнергию, прибегая к чрезвычайным полномочиям...
 
23 мая появился указ №14301 «О реформировании испытаний ядерных реакторов в Министерстве энергетики». В документе отмечается, что «коммерческое внедрение новых ядерных технологий практически остановлено». Планируется пилотная программа по строительству и эксплуатации реакторов вне национальных лабораторий, в том числе по контракту с Минэнерго. Программа предусматривает одобрение «как минимум трёх реакторов» с целью достижения критичности до 4 июля 2026 года. Также предусматривается оценка переработки и рециклинга отработанного топлива из Минэнерго и Министерства обороны.
Несмотря на заявленную срочность, бюджетное финансирование Управления ядерной энергетики может быть сокращено на 408 млн долларов. Администрация утверждает, что это позволит сосредоточиться на «действительно необходимых исследованиях» — разработке инновационных концепций реакторов и новых топлив. Финансирование Национальной лаборатории Айдахо, тем не менее, сохранено.
Финансирование программ возобновляемой энергетики в рамках «Зелёного нового курса» будет сокращено на 80%. Одновременно «восстанавливается» название и функция «Управления по ископаемым видам топлива», хотя его финансирование также уменьшится на 270 млн долларов...
 
Бюджет также предусматривает сокращение на 389 млн долларов программы экологического управления (EM), которая занимается ликвидацией последствий ядерной деятельности на 14 объектах и эксплуатацией WIPP в Нью-Мексико. При этом финансирование проекта в Хэнфорде (штат Вашингтон) сохранено, но расходы на очистку других площадок будут снижены.
По материалам: «Атомная энергия»

Серия сообщений "Атомная энергия /3/":
Часть 1 - В США начали строить инновационный реактор
Часть 2 - Падение беспилотника вблизи ЗАЭС
Часть 3 - О роли МАГАТЭ в иранско-израильском клинче
Часть 4 - Какую бомбу может подложить миру Иран
Часть 5 - Трамп будет экономить с упором на атом
Часть 6 - В день атомщиков страны - о тенденциях
Часть 7 - «Росатом» оценил безопасность в отрасли
...
Часть 16 - Планов наших громадьё. МИФИ в Протвино?
Часть 17 - 40 лет отчуждения
Часть 18 - «Укрытие» – второе или последнее?


Метки:  

Времена года

Понедельник, 25 Августа 2025 г. 12:58 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Уж дышит август сентябрём...

Уж дышит август сентябрём,
И календарь тасует масти,
А мы всегда чего-то ждём:
То лета, то зимы, то счастья.

Людмила Рубцова


photo_2018-10-11_17-08-01 (700x525, 292Kb)
88b5c9979aea (700x525, 132Kb)
117112070_3732331146795413_7893337990538739153_n (700x525, 73Kb)


Август-91 в Протвино. Отклики того времени

Вторник, 19 Августа 2025 г. 10:47 + в цитатник
Как приняли "недопутч-91" в ИФВЭ и в Протвино
 
Центральные газеты шли в киосках нарасхват, областная «Ленинское знамя» не выходила совсем – стоит ли говорить, с каким  интересом ждали этот последний летний выпуск институтский газеты «Ускоритель»! И он не обманул читателей – они увидели в заметках то, о чём говорил весь город. Они прочитали как никогда смелые, откровенные выступления своих сограждан, дававших свою оценку  событиям в стране, в Москве, в нашем городе.
 

91putchIHEP (657x544, 268Kb)
 
Читать весь выпуск газеты: ЗДЕСЬ

Серия сообщений "ИФВЭ /2/":
Часть 1 - Люди и ускорители. Беседа с "утекшим мозгом"
Часть 2 - Антиатом для будущего
...
Часть 40 - Интеллектуальный клуб «ГЛЮОН» ищет таланты
Часть 41 - ИФВЭ - опять новый директор...
Часть 42 - Август-91 в Протвино. Отклики того времени
Часть 43 - Очередная годовщина запуска синхротрона У-70
Часть 44 - Вспоминали В.А.Теплякова, вручали награды
...
Часть 48 - Город Протвино /исторический очерк/
Часть 49 - Заявка: создание кластера науки и медицины
Часть 50 - Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - благодарность

Серия сообщений "Политическая хроника - 2":
Часть 1 - Маша и медведи
Часть 2 - День, когда развалился Союз
...
Часть 16 - На выборы - 2018 не ходил. Сейчас пойду.
Часть 17 - Каникулярные размышления
Часть 18 - Август-91 в Протвино. Отклики того времени
Часть 19 - 2-го марта Горбачёву исполнилось бы 95 лет
Часть 20 - 35 лет первому и последнего референдуму СССР


Метки:  

Делон.

Вторник, 19 Августа 2025 г. 10:19 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Светлая Память.

534902583_4018806758254582_5705792227913969749_n (700x466, 36Kb)


„Мне понадобилось десять лет тяжёлых усилий, чтобы заставить людей забыть, что я всего лишь симпатичный парень с красивым лицом.
Это была тяжёлая схватка, но я её выиграл.“
Ровно год назад, 18 августа 2024 года, завершилась его эпоха...
Светлая Память.

0_129544_c4b6f3f9_XL_yapfiles.ru (492x210, 146Kb)

Путч-91. Грех беспамятства

Вторник, 19 Августа 2025 г. 00:18 + в цитатник

Эту свою давно опубликованную реминисценцию я "освежаю" ежегодно в один и тот августовский день. События, коренным образом изменившие нашу с вами жизнь, начинались для каждого из нас по-разному. Многие уже забывают, как это было. У меня - так...

 

    В середине августа 91-го мы с сыном Дмитрием, только что поступившим после школы в МГУ, приехали из Подмосковья на Украину, под Запорожье, на несколько дней к моему отцу. Поездка обещала стать памятной, но действительность превзошла самые фантастические сценарии.  (323x224, 11Kb)

      В тот памятный день мы убирали с утра картошку на дедовом огороде. С некоторого времени стало шумно. С юга (видимо, с авиабаз Приазовья) один за другим с рёвом пролетали на север на небольшой высоте военно-транспортные самолеты самого нешуточного вида.  Сначала это казалось интересным, мы пытались их считать, но скоро сбились, так как счет пошел на многие десятки. Стоял натужный, практически не прекращающийся вой двигателей...

    "Уж не к войне ли дело?" - все острее пульсировала догадка. Почему-то в памяти засела тогдашняя горькая мысль: "Если война, для сына плохо - лишится самых прекрасных студенческих лет..."

    В телевизоре - сплошной балет. И вот - первое телевизионное явление ГКЧП народу, невероятный янаевский текст... Плохо слышащий дед переспрашивает: "Кто теперь у власти?" Отвечаю, что вице-президент, а фактически - антигорбачевское большинство Политбюро.

   "Хорошо!" - комментирует дед, партиец с довоенных лет. А сын мрачно пророчествует в мой и свой адрес: "Конец твоей Демплатформе, повяжут всех. А мне придется в лучшем случае марксизм зубрить вместе с ленинизмом..."

    Забросив огород, двое суток кряду провели у телевизора или у радиоприёмника, переживая заочно всё то, что переживала и Москва. А дома в Протвино мучилась в неизвестности жена, оставшаяся с младшей дочкой...

    И вот - известный финал путча, сообщения о громоподобных указах Ельцина. "Кто теперь у власти?" - спрашивает дед. "Ельцин, демократы!" - не скрываю восторга. "Хорошо!" - он опять сразу соглашается, этот много чего повидавший на своем веку человек. Он не догадывался (да и кто знал?), что держава, которой он верно служил, трещит по швам.

    Эти случайные наблюдения в южном небе убедили меня раз и навсегда, что все происходившее не было "фарсом", как сейчас многими принято считать, что "каша" заваривалась весьма круто. И все мы невероятным стечением обстоятельств (среди которых и дрожащие руки Янаева, и вера народа в Ельцина, и нелётная погода на московских аэродромах, и что-то еще не сказанное) - все мы были в эти дни спасены от большой бойни под названием "гражданская война".

   А тот, кто и сегодня клеймит нашу новую Россию, непрестанно зовет в прошлое - либо напрочь лишен памяти, либо берет на себя неискупимый грех...

 

Первая публикация: “Известия” – 19 августа 2003 г.

Серия сообщений "Письма в "Известия"":
Часть 1 - Приехать и оскорбить президента
Часть 2 - Двенадцатый чемодан
...
Часть 41 - День независтливых
Часть 42 - На дне. В годовщину "Курска"
Часть 43 - Путч-91. Грех беспамятства
Часть 44 - Юрий Орлов - о науке, свободе и совести
Часть 45 - 22 апреля: Тело и Дело

Серия сообщений "Об авторе":
Часть 1 - А где ты был во время путча?
Часть 2 - Восточные мотивы для академика Логунова
...
Часть 27 - В день рождения автора
Часть 28 - О концерте Владимира Высоцкого в Протвино
Часть 29 - Путч-91. Грех беспамятства
Часть 30 - Как террористы в Протвино потерпели крах
Часть 31 - Мой «второй день рождения»
Часть 32 - Самая долгая в моей жизни новогодняя ночь
Часть 33 - Последний урок академика Логунова
Часть 34 - Хороший повод вспомнить первого космонавта


Метки:  

ИФВЭ нуждается в пополнении

Суббота, 16 Августа 2025 г. 19:26 + в цитатник
Первые поколения безвременно уходят
 ИФВЭ заявил о поиске новых кадров для обслуживания своего ускорительного комплекса.
 
15s25kadry (538x313, 61Kb)
 
"Научному предприятию ТРЕБУЮТСЯ:
Начальник ускорителя заряженных частиц - 1 чел.
Начальник службы - 1 чел.
Начальник смены (инженер) – 5 чел.
Ответственный за систему (инженер) – 4 чел.
Дежурный электрик – 5 чел.
Инженер-электронщик – 1 чел.
Зарплата от 100 тыс. руб. по результатам собеседования.
 
Полный соцпакет, оформление по ТК РФ, наличие столовой на территории.
По вопросам прохождения собеседования обращаться по телефону 8(4967)74-19-52"
 
Объявление появилось на паблике ВК - 15.08.2025

Долго ждали...

Суббота, 16 Августа 2025 г. 10:23 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


Антарктида - это не только безмолвие...

Среда, 13 Августа 2025 г. 12:20 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Главный хищник Антарктиды

qSf1PGI (544x700, 73Kb)

Он улыбается, обнажая окровавленные зубы. Но это не улыбка. Это предупреждение.
Это морской леопард — главный хищник Антарктиды, нападающий из засады.
И за этим холодным взглядом таится хаос убийцы, облачённого в элегантность.
Сложенный как торпеда и вооружённый сцепленными клыками, морской леопард не гонится.
Он ждёт подо льдом. Безмолвный. Неподвижный.
Затем нападает, словно кошмар, круша черепа и обдирая плоть за считанные секунды.
Пингвины? Он сдирает кожу с их тел, словно кожуру с фруктов.
Другие тюлени? Утаскивает под воду и топит.
Даже акулы боятся этого шёпота под волнами.
Но, пожалуй, самое пугающее?
Эта жуткая, человеческая ухмылка…
Последнее, что видят многие жертвы перед тем, как всё погрузится во тьму.
Добро пожаловать в подземный мир Антарктиды.

Метки:  

На дне. В годовщину "Курска"

Вторник, 12 Августа 2025 г. 00:02 + в цитатник

Время вспомнить

Републикую ежегодно


wiki_rursk0 (314x164, 25Kb)12 августа 2000 года, 11 часов 28 минут и 27 секунд по среднеевропейскому времени. Стрелки чуткого сейсмографа в Норвегии резко вздрагивают, фиксируя сотрясение дна в Баренцевом море. Через 135 секунд - новый, гораздо более мощный толчок. Что это? Землетрясение в международных водах? Взрыв? Многое неясно...

      А тем временем в нескольких десятках километров от берега подводный атомный крейсер "Курск"  с бортовым номером 141 и  с развороченной носовой частью ложится на грунт. Ему неглубоко - что такое 108-метровая отметка для гиганта длиной в 154 метра и весом в 18 000 тонн? Но крейсер - уже покойник. И 69 градусов и 40 минут северной широты, 37 градусов и 35 минут восточной долготы - это координаты его безмолвной могилы…
     Катастрофу такого масштаба ныне скрыть невозможно. Мировые информационные агентства уже давно разнесли печальную весть о взрыве на борту крупнейшей российской подлодки, идет обмен версиями, строятся предположения о последствиях. Точных данных нет, так как место гибели окружено плотным строем российских военных кораблей, проводивших в то время на этой акватории свои учения. Лишь два дня (ДВА ДНЯ!) спустя командование ВМФ России дает скупые комментарии: "В Баренцевом море имеются неполадки на атомной подводной лодке "Курск". "Курск" лежит на морском дне. Атомного оружия на борту нет. Уровень радиоактивности в норме..."
     Прошло время. Сколько вранья на эту скорбную тему, сколько трусости довелось нам увидеть, прочитать и услышать за это время! Правды же пока не сказал никто, кроме того самого норвежского самописца. Да еще президента Путина, который на лобовой вопрос зарубежного корреспондента, что случилось с подлодкой, дал вместе с джокондовской полуулыбкой исчерпывающий ответ: "Она утонула".
     Телекамеры показали, что когда кем-то там наверху было решено спустя год изъять из пучины останки корабля и экипажа, в водах Баренцева моря было вновь многолюдно. Никогда не забуду и не прощу телекомментатору его восторженно-безнравственной фразы: "Сейчас мы находимся точно над тем местом, где на дне лежит "Курск". Впрочем, не он первый, не он последний в этом бойком микрофонном племени. Но почему, почему все без исключения телеканалы считают эту тему заглавной для своих новостных выпусков? Неужели страна живет только этим? Неужели родственникам погибших моряков не доставляют новых мук торопливые комментарии в духе того, что "найденные фрагменты тел будут собираться на этом госпитальном судне, а затем, возможно, их повезут на опознание в ростовскую лабораторию"? Ту самую, военно-чеченскую…
 wiki_rursk2 (220x147, 40Kb)    Впрочем, не буду за родственников, за всю страну. Скажу лишь, что мне все это не нужно. Скажу вместе с бывшим командующим флотилией атомных подводных лодок Северного флота Е.Черновым, что "правды мы не узнаем - наоборот, все идет к тому, чтобы её никто не узнал, иначе никак не объяснить то, что носовую часть "Курска" собираются отрезать именно в том месте, где находится поврежденное место, то есть кто-то очень хочет уничтожить эту единственную улику, без которой не узнать настоящей причины гибели лодки".
 
     Порой я прихожу к мнению, что вовсе не 118 моряков оказались на дне. Как это ни кощунственно кому-то покажется, моряков мне жаль даже меньше, чем, скажем,  пассажиров разбившихся самолетов. Ведь морская могила - осознанно-вероятный выбор для многих из них, и вот так их души воспарили в выси… 
А на дне - не в буквальном, конечно же, смысле - оказалась вся наша больная страна Россия, которая и хочет, и не хочет выплыть.  

Опубликовано: «Известия», письма, 13 августа 2001 г.

Реплика сегодня: 
Прошло уже много лет со дня этой трагедии, но и сейчас я готов подписаться под каждой горькой фразой. К сожалению, в нашей стране с тех пор мало что изменилось к лучшему. Многое изменилось к худшему - например, в части тотального государственного вранья...  

Серия сообщений "Письма в "Известия"":
Часть 1 - Приехать и оскорбить президента
Часть 2 - Двенадцатый чемодан
...
Часть 40 - Георгий Пронько о "стреле времени" для ИФВЭ
Часть 41 - День независтливых
Часть 42 - На дне. В годовщину "Курска"
Часть 43 - Путч-91. Грех беспамятства
Часть 44 - Юрий Орлов - о науке, свободе и совести
Часть 45 - 22 апреля: Тело и Дело

Серия сообщений " На злобу дня /продолжение1/":
Часть 1 - Настоящая зима скоро вернётся
Часть 2 - Что с миссией «Луны-25»? Она разбилась...
...
Часть 12 - Юбилей блистательного артиста
Часть 13 - Массовые антитрамповские протесты в США
Часть 14 - На дне. В годовщину "Курска"
Часть 15 - 11.09.2001. Такое не забывается...
Часть 16 - Оранжевое послесловие
...
Часть 18 - В преддверии декабря заглянуть в Чикаго
Часть 19 - Слова и дела в ООН - «Кризис в Иране - 2026»
Часть 20 - Миссия Artemis II завершилась успешно


Метки:  

Ещё раз про «случай Бугорского»

Понедельник, 11 Августа 2025 г. 13:35 + в цитатник
Человек с застывшим лицом
 
«В августе 2025 года Анатолий Бугорский отмечает невероятную дату — 47 лет с момента, когда протонный луч мощностью 76 ГэВ прошел через его голову, оставив дозу радиации в 300 000 рад. Западные ученые до сих пор считают его выживание медицинской загадкой, бросающей вызов всем известным законам радиационной медицины.
Бугорский, которому сейчас 83 года, продолжает жить в Протвино — том самом научном городке под Москвой, где произошла авария. Его лицо остается разделенным невидимой линией: правая сторона постарела естественным образом, левая застыла во времени, сохранив облик 36-летнего ученого. Когда он хмурится, морщины появляются только на половине лба — жуткое напоминание о том июльском дне 1978 года, когда он заглянул в неисправный ускоритель У-70 и увидел вспышку «ярче тысячи солнц».

9av25_ABugorsMK2 (477x365, 116Kb)
 
«Западные исследователи рассматривают случай Бугорского как медицинскую аномалию, которая противоречит общепринятому пониманию летальности радиации», — отмечается в недавнем обзоре международной научной литературы. Доза, полученная им, превышала смертельную в 500 раз. Врачи московской радиационной клиники готовились наблюдать его агонию в течение двух-трех недель. Вместо этого они стали свидетелями чуда.
Протонный луч прожег путь через кожу, череп и мозговую ткань, оставив след от затылка до левой ноздри. В течение следующих двух лет все нервы с левой стороны отмерли, парализовав половину лица. Бугорский потерял слух в левом ухе, начал страдать от эпилептических припадков — сначала малых, затем и больших. Но его интеллект остался нетронутым. Он защитил кандидатскую диссертацию и продолжил работу в науке.
Институт физики высоких энергий в Протвино, где произошла авария, до сих пор функционирует как часть Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Тот самый ускоритель У-70, луч которого едва не убил Бугорского, остается крупнейшим действующим ускорителем заряженных частиц в России. Амбициозный проект коллайдера УНК с 21-километровым подземным туннелем так и не был завершен после распада СССР — туннель законсервирован, на его поддержание ежегодно тратится около 80 миллионов рублей.
Западные ученые объясняют выживание Бугорского уникальными характеристиками протонного луча. В отличие от гамма- или нейтронного излучения, которое рассеивает энергию по всему телу, протонный луч был чрезвычайно узким и сфокусированным. Он нанес массивные, но локализованные повреждения вдоль своей траектории, не затронув остальной организм. «Это как если бы молния прошла через голову, но оставила человека живым», — поясняют специалисты по радиационной медицине.
История Бугорского резко контрастирует с другими случаями экстремального радиационного облучения. В Чернобыле из 134 человек с острой лучевой болезнью 28 умерли в течение трех месяцев. В японской Токаймуре в 1999 году рабочий Хисаши Оучи, получивший 17 зивертов радиации, прожил всего 83 дня несмотря на интенсивную медицинскую помощь. Альберт Стивенс, которому в рамках секретного эксперимента Манхэттенского проекта ввели плутоний, накопил за 20 лет рекордную дозу в 64 зиверта, но умер от болезни сердца, а не от радиации.
Более десяти лет после аварии Бугорский соблюдал негласный запрет на обсуждение произошедшего — в Советском Союзе все, связанное с ядерной энергией, было засекречено. Дважды в год он ездил в московскую радиационную клинику для обследования и встреч с другими членами «братства жертв ядерных аварий». «Как бывшие заключенные, мы всегда знаем друг о друге», — говорил он. — «Нас немного, и мы знаем истории жизни друг друга. В основном это печальные истории».
Сегодня Бугорский по-прежнему готов стать объектом исследований для ученых, но обстоятельства не позволяют ему покинуть Протвино. «Это, по сути, непреднамеренный тест протонной войны», — считает он. — «Проверяется человеческая способность к выживанию».
 
Случай Бугорского изменил протоколы безопасности на ускорителях частиц по всему миру и стал предметом изучения в области радиационной медицины. Его история используется в учебных материалах как пример последствий отказа оборудования и нарушения процедур безопасности. Медицинское сообщество продолжает изучать механизмы, позволившие ему выжить после воздействия, которое должно было убить мгновенно.
В эпоху, когда человечество все активнее исследует космос и сталкивается с высокоэнергетическим излучением, случай Бугорского приобретает новое значение. Его выживание дает надежду на то, что человеческий организм способен переносить экстремальные условия, которые ранее считались абсолютно смертельными. В то же время его история служит суровым напоминанием о непредсказуемости взаимодействия высоких энергий с живой материей.
 В этом контексте Анатолий Бугорский — живое напоминание как о рисках научного прогресса, так и о невероятной стойкости человеческого организма...»
 
Источник: «МК в Израиле» - 09.08.2025
Тут я должен отметить некоторые мелкие погрешности в датах, а также тот факт, что в этом материале используются текст и фотографии, впервые опубликованные мной в 1998 г. в газете "Известия" - см. оригинал:

Серия сообщений "Жизнь":
Часть 1 - Как в 1991-м "давали водку"
Часть 2 - Музыка наших тротуаров
...
Часть 42 - К «Субботним пёсикам» в Календаре блогера
Часть 43 - Экологические уроки Перестройки
Часть 44 - Ещё раз про «случай Бугорского»
Часть 45 - Как террористы в Протвино потерпели крах
Часть 46 - Жизнь за вождя
Часть 47 - Самая долгая в моей жизни новогодняя ночь
Часть 48 - Высоцкий. Автограф на всю жизнь

Серия сообщений "Публикации об отдельных учёных-2":
Часть 1 - Гиперзвук стал проклятием для ученых
Часть 2 - Путь: Харьков, Кембридж, арест, атомный проект
...
Часть 9 - С.П. Денисову (ИФВЭ) вручена Золотая медаль РАН
Часть 10 - Почему Владимир Шильцев давно работает в США
Часть 11 - Ещё раз про «случай Бугорского»
Часть 12 - Юрий Орлов - о науке, свободе и совести
Часть 13 - К 100-летию со дня рождения В.А.Теплякова
Часть 14 - Нобелевский лауреат дал человечеству 35 лет


Метки:  

Просто артист. Эпитафия.

Пятница, 08 Августа 2025 г. 11:32 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чтобы помнили.Евгений Меньшов.

0936daffd90d2a13101f81efe39456ee (615x700, 219Kb)

Был такой мужчина на телевидении — как будто сошёл с советского глянца, если бы он существовал. Фирменный прищур, начищенные туфли, голос — чуть бархатный, чуть ироничный. Евгений Меньшов. Для зрителей — джентльмен, для коллег — эталон стиля, для женщин — мечта эпохи. А для себя — человек, который каждый день строил иллюзию, чтобы скрыть то, чего никто не должен был знать.

Читать далее...

Серия сообщений "Ad Memoriam - 2":
Часть 1 - Подмосковье потеряло журналиста Г.Буданову
Часть 2 - Ушел из жизни Угаров Виктор Павлович
...
Часть 8 - Памяти Валерия Рубакова
Часть 9 - Вослед ушедшим: ускорительщик Э.Цыганов
Часть 10 - Просто артист. Эпитафия.
Часть 11 - Светлая память о Юрии Визборе
Часть 12 - Памяти Димы Холодова
...
Часть 18 - Сегодня исполнился бы 71 год Стиву Джобсу
Часть 19 - 2-го марта Горбачёву исполнилось бы 95 лет
Часть 20 - Памяти В.В. Набокова - писателя и шахматиста


Метки:  

Новый научный центр, новые установки

Четверг, 07 Августа 2025 г. 23:00 + в цитатник
Кузница научно-технологического суверенитета
 
О научном лидерстве и технологическом суверенитете России трудно было бы говорить без создания в стране новейшей исследовательской инфраструктуры мирового уровня. Крупнейший проект в этом направлении — Национальный центр физики и математики (НЦФМ), который строится по президентскому указу в Сарове. Почти 80 лет назад здесь начинался советский атомный проект, результаты которого во многом определили современный мировой уклад. Теперь же тут ведется работа, которая, как ожидается, откроет новую главу в истории: например, речь может идти о получении принципиально новых источников энергии. А попутно страна получит передовую научно-исследовательскую инфраструктуру и отлаженный механизм трансфера фундаментальных знаний в реальный сектор.

7av25_SarovNZFM2 (448x263, 100Kb)
(...)
Флагманами НЦФМ станут три научно-исследовательские установки класса «мегасайенс». Этим термином в нацпроекте «Наука» обозначаются проекты, которые позволят выйти за рамки существующих фундаментальных знаний и откроют новые возможности в развитии технологий — словом, превзойдут что-либо уже созданное. Запустить мегапроекты планируют после 2030 года, сейчас для них готовится база: собираются отдельные узлы и компоненты, прорабатываются программы экспериментов.
Одна из таких установок — многофункциональный ускорительный комплекс с источником комптоновского излучения. Его задача — революционизировать представления о нуклонной и кварковой материи.
«С помощью нового ускорителя, аналогов которому нет ни у кого в мире, мы сможем в том числе осуществлять с ранее недостижимой точностью сканирование энергетического и даже пространственного распределения нуклонов (протонов и нейтронов) в ядре. Очень важно, что разрабатываемая установка позволит нам работать с самыми различными ядрами в очень широком диапазоне»,— рассказал «Ъ-Науке» научный руководитель НЦФМ академик Александр Сергеев.
Второй мегапроект — Центр исследования экстремальных световых полей с лазером эксаваттной (1018 Вт) мощности. Это на три порядка мощнее уровня, который реализован на практике сегодня: мощнейшие в мире лазеры — петаваттные (1015 Вт). Небывалая мощность понадобилась российским ученым в том числе, чтобы «вскипятить» вакуум.
«Как известно из фундаментальной физики, на самом деле вакуум вовсе не пуст, а образован беспрерывно рождающимися и мгновенно аннигилирующими виртуальными парами “частица—античастица”. Ожидается, что эксаваттного излучения будет достаточно, чтобы разорвать взаимодействие в этих парах и добиться рождения из них реальных частиц — электронов и позитронов. Это и будет так называемое вскипание вакуума»,— поясняет заместитель научного руководителя и главный ученый секретарь НЦФМ академик Дмитрий Бисикало.
Какую практическую пользу сулят исследования нуклонной материи и «кипячение» вакуума? И то и другое станет следующим шагом в истории атомной науки после искусственного расщепления ядра. Оно, как известно, впервые было осуществлено в 1938-м, а уже в ближайшие два десятилетия человечество получило ядерное оружие (спустя семь лет, в 1945-м) и атомную энергетику (через 16 лет, в 1954-м) — две технологии, которые, без всякого преувеличения, во многом определяют облик современности.
 
Третьей установкой «мегасайенс» станет фотонная вычислительная машина — принципиально новый класс компьютеров с производительностью до 1022 операций в секунду. Для сравнения, мощнейший действующий суперкомпьютер — экзафлопсный El Capitan от Ливерморской национальной лаборатории (штат Калифорния, США) — может выполнять лишь 1,7*1018 операций в секунду (то есть на четыре порядка медленнее).
«Сегодня мы почти достигли технологического предела производительности традиционных микрочипов: знаменитый закон Мура про регулярное удвоение производительности ЭВМ за счет “утоньшения” аппаратной базы больше не работает. Главное преимущество фотонной вычислительной машины в том, что она основана на принципиально ином подходе: в ней используются не электроны, как в классических компьютерах, а фотоны. Это избавляет от целого ряда недостатков электронных машин. Кроме привязанности к полупроводниковой архитектуре чипов это, например, огромное энергопотребление»,— рассказывает академик Бисикало.
Впрочем, световой вычислитель станет не заменой, а дополнением классических ЭВМ: он эффективен лишь для определенного типа задач. Правда, задачи эти сегодня — одни из самых востребованных.
«Фотонный процессор ни в коем случае не универсален. Однако используя его в качестве сопроцессора с обычным суперкомпьютером, мы получаем огромное преимущество в производительности при решении некоторых классов задач. Пример — перемножение матриц, то есть операция, которая сегодня широко используется при обучении нейронных сетей»,— поясняет академик Сергеев.
В числе первых задач, которые исследователи возложат на фотонный компьютер, будет моделирование экспериментов для двух других мегаустановок НЦФМ. Каждый пуск передового ускорителя частиц или сверхмощного лазера — это сложная и недешевая операция (считаные секунды работы такой аппаратуры обходятся в миллионы рублей), поэтому ученым критически важно прогнозировать ход событий и результат.
Прототип компактного аналогового фотонного вычислительного устройства уже создан. Это стало одним из первых результатов научной программы НЦФМ. «Полученное устройство обрабатывает потоковую видеоинформацию в реальном времени с рекордной производительностью до 1016 операций в секунду, что соответствует лучшим мировым образцам суперЭВМ»,— подчеркивает академик Бисикало.
(...)
По материалам: https://www.kommersant.ru/doc/7925030 - 07.08.2025
 
Представляется, что на фоне происходящего бурления мозгов в Сарове проект "СИЛА" Курчатовского института отходит всё дальше в область мечтаний - где, собственно, он и возник года 4 тому назад...
 

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 17 - Всё надо делать по возможности быстро
Часть 18 - Актуальное интервью с действующим учёным
Часть 19 - Новый научный центр, новые установки
Часть 20 - Откуда берётся масса? ответ может дать JUNO
Часть 21 - Как живёт Большой адронный коллайдер
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

ИФВЭ - опять новый директор...

Понедельник, 04 Августа 2025 г. 00:13 + в цитатник

Головная организация укрепляет руководящие кадры ИФВЭ


Казалось, совсем недавно, в мае прошлого года в ИФВЭ тихо и незаметно пошла замена первого лица институтской дирекции. Вместо уже привычного преемника умершего в 2015 году академика Анатолия Логунова - тоже институтского академика Сергея Иванова, - тогда директором был неожиданно назначен "просто доктор наук" из Курчатовского института Виктор Егорычев. Тогда же я разместил в своём блоге обозревателя свою реакцию на это назначение - тем более, что биографию этого вполне достойного назначенца пришлось искать самостоятельно (см. www.liveinternet.ru/users/rewi...).


Быстро пролетели  полтора десятка месяцев, и вот очередной заход на сайт ИФВЭ в начале августа 2025 преподносит мне новый сюрприз - буднично, будто это в порядке вещей, на первой позиции в дирекции значится ...  совсем другой человек, но тоже из "курчатника". Правда, без учёной степени - и это всё, что можно узнать из официальных сайтов ИФВЭ и головной организации - НИЦ "Курчатовский институт".

Вот явочным порядком на сайте ИФВЭ (сообщение о назначении не публиковалось):


1av25_newdir (700x332, 202Kb)

Это не кто-нибудь, а член дирекции НИЦ "КИ" Валерий Песенко, который в данный момент обозначен на сайте, как занимающий сразу две должности - "заместитель директора по правовым и административным вопросам, и.о. заместителя директора по специальным проектам" (см. nrcki.ru/catalog/o-...).

Недолгий сетевой поиск довольно быстро показывает и биографию нового "преемника Логунова" в качеств директора ИФВЭ:
Цитирую по популярной деловой газете (см. https://www.kommersant.ru/doc/4225921/w/pesenko):

"Валерий Николаевич Песенко
Родился в 1959 году в городе Павлодар Казахской ССР. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе по специальности «инженер» (1980), Военно-политическую академию им. В.И. Ленина по специальности «преподаватель истории» (1991), Академию ФСБ России по специальности «юрист» (1995).
В 1976-2005 годах служил в вооруженных силах, органах госбезопасности СССР и России. В 2005-2007 годах работал в администрации Тверской области.
С 2007 года — председатель избирательной комиссии Тверской области. В 2011-2016 годах замещал различные должности в аппарате Центральной избирательной комиссии России. В 2016-2019 годах занимал руководящие должности в коммерческих организациях.
С января 2019 года проходит службу в Минюсте России, последовательно замещая должности начальника управления Минюста России по Республике Крым и директора департамента управления делами.
27 февраля 2020 года назначен на должность заместителя министра юстиции.

Действительный государственный советник РФ 2 класса".


Далее, как нетрудно догадаться, он и был приглашен в дирекцию НИЦ "КИ"...

Даже не знаю - поздравлять ли нам, ветеранам ИФВЭ, институт с таким назначением...

Серия сообщений "ИФВЭ /2/":
Часть 1 - Люди и ускорители. Беседа с "утекшим мозгом"
Часть 2 - Антиатом для будущего
...
Часть 39 - ИФВЭ вновь собирает теоретиков
Часть 40 - Интеллектуальный клуб «ГЛЮОН» ищет таланты
Часть 41 - ИФВЭ - опять новый директор...
Часть 42 - Август-91 в Протвино. Отклики того времени
Часть 43 - Очередная годовщина запуска синхротрона У-70
...
Часть 48 - Город Протвино /исторический очерк/
Часть 49 - Заявка: создание кластера науки и медицины
Часть 50 - Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - благодарность


Метки:  

Интеллектуальный клуб «ГЛЮОН» ищет таланты

Воскресенье, 03 Августа 2025 г. 00:13 + в цитатник
25 июля - 1 августа 2025 года на базе НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ прошел Турнир по компьютерной физике и математике (далее Турнир) для учащихся школ. Традиционно участниками Турнира являются одаренные школьники со всей страны  - в основном из лучших физико-математических лицеев.

1av25_mirabe2 (517x308, 181Kb)
Организаторами Турнира выступили Международный интеллектуальный клуб «ГЛЮОН», НИЯУ МИФИ и НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ. Место проведения Турнира г. Протвино выбрано не случайно, поскольку город Протвино является наукоградом, и здесь на базе ИФВЭ проводятся исследования по изучению фундаментальных свойств материи на самом крупном ускорителе протонов в России – ускорителе У-70
 
Основной задачей проведения мероприятия является формирование и выявление высокоинтеллектуальных и мотивированных детей, сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала страны, популяризация и привлечение молодого поколения в научно-исследовательскую среду.
 
Турнир 2025 года прошел при поддержке НИЯУ МИФИ под лозунгом «Дерзайте, вы талантливы!».
На Турнир было заявлено 6 команд (школьники 10-11 классов): Предуниверситарий МИФИ (г. Москва), Бауманская инженерная школа №1580 (г. Москва), Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1514», Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №619 (г. Санкт-Петербург), АНОО «Физтех-лицей»  им. П.Л. Капицы (Московская область), Сборная команда гимназий города Протвино. .
1av25_derzaite2 (266x357, 125Kb)
Программа проведения Турнира была сформирована на 7 дней и включала в себя: решение физических задач с использованием компьютерного моделирования, лекторий – выступление ведущих ученых НИЯУ МИФИ, МФТИ, ФИАН, НЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, а также развлекательно-экскурсионную программу, которая состояла из посещения Ускорительного комплекса У-70 и кабинета музея академика А.А. Логунова на базе ИФВЭ, посещение музея А.П. Чехова в Мелихово. 
 
По итогу проведения Турнира были выявлены следующие победители: первое место заняла команда Предуниверситария МИФИ (г. Москва), на втором месте «Физтех-лицей» им П.Л. Капицы (Московская область) и третье место заняла сборная Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514».
 
Поздравляем участников Турнира с победой и желаем дальнейших творческих успехов!
Выражаем особую благодарность ректору НИЯУ МИФИ В.И. Шевченко и президенту Международного интеллектуального клуба «ГЛЮОН» В.В. Альминдерову за организацию, поддержку и проведение данного Турнира.
 
По материалам публикации: сайт ИФВЭ - 02.08.2025

Серия сообщений "ИФВЭ /2/":
Часть 1 - Люди и ускорители. Беседа с "утекшим мозгом"
Часть 2 - Антиатом для будущего
...
Часть 38 - Об 11-й Международной конференции GRID’2025
Часть 39 - ИФВЭ вновь собирает теоретиков
Часть 40 - Интеллектуальный клуб «ГЛЮОН» ищет таланты
Часть 41 - ИФВЭ - опять новый директор...
Часть 42 - Август-91 в Протвино. Отклики того времени
...
Часть 48 - Город Протвино /исторический очерк/
Часть 49 - Заявка: создание кластера науки и медицины
Часть 50 - Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - благодарность


Метки:  

Актуальное интервью с действующим учёным

Пятница, 01 Августа 2025 г. 22:31 + в цитатник

DGorbunov_kt2 (520x422, 134Kb)

Физика в ожидании новых установок и новых открытий

"... — Какие главные вызовы стоят сегодня перед физикой фундаментальных взаимодействий? Как вы оцениваете уровень развития этого направления физики в России по сравнению с мировым?
— Тут есть теория, а есть эксперимент. Физика фундаментальных взаимодействий — наука экспериментальная, изучает основные силы и частицы, определяющие устройство Вселенной. У нас имеются установки коллайдерного типа, изучающие поведение частиц при столкновениях при высоких энергиях. Есть электронные коллайдеры в Новосибирске — в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ СО РАН). В Дубне Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) строится сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility). Надеемся, что он запустится в этом году. NICA будет изучать столкновения тяжелых ионов для исследования сильного ядерного взаимодействия и кварк-глюонной плазмы.,,

Есть протонный ускоритель У-70 — это не коллайдер, а протонный синхротрон — в Протвино. Он расположен в Институте физики высоких энергий, на момент сооружения (конец 1960-х) его энергия была рекордной, и до сих пор это самый высокоэнергетичный ускоритель в России: на нем проводятся эксперименты на энергиях ниже, чем у Большого адронного коллайдера, но он остается важным для исследований физики частиц.
И прочие машины у нас тоже есть. Они уже несколько меньших энергий, но на них тоже исследуется физика элементарных частиц, поэтому база у нас некоторая остается. Конечно, во многих случаях ее имеет смысл улучшить, потому что любая вещь ветшает и устаревает со временем, а техника у нас, конечно, во многих случаях очень старая. NICA — это, может быть, единственный пример новой установки, её прямо сейчас строят, а так обычно это что-то такое улучшенное старое.

Но если говорить о самых высоких энергиях, то такой коллайдер, конечно, вообще на Земле один, и это Большой адронный коллайдер. И было бы глупо строить где-то еще второй с такими же свойствами (не говоря уж об экономических и логистических сложностях). Если строить, то уже следующего поколения на еще большей энергии. И есть несколько таких проектов — например, в Китае, в том же ЦЕРНе..."

Весь материал: «Ъ-Наука» - 24.07.2025

 

 

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 16 - Об 11-й Международной конференции GRID’2025
Часть 17 - Всё надо делать по возможности быстро
Часть 18 - Актуальное интервью с действующим учёным
Часть 19 - Новый научный центр, новые установки
Часть 20 - Откуда берётся масса? ответ может дать JUNO
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

Всё надо делать по возможности быстро

Четверг, 24 Июля 2025 г. 20:52 + в цитатник

Учёные случайно обошли "энтропийную катастрофу" и не нарушили Второй закон.image

Учёные из лаборатории SLAC совершили прорыв в физике высоких температур, впервые напрямую измерив температуру атомов в условиях так называемой «тёплой плотной материи». Это позволило не только точнее понять, что происходит внутри планет, звёзд и ядерных реакторов, но и случайно опровергло теорию, державшуюся больше сорока лет.               До сих пор исследователи могли с высокой точностью определять давление и плотность в подобных экстремальных средах, но температура оставалась загадкой. Методы были слишком косвенными, модели — сложными, а погрешности — огромными. Всё изменилось после того, как команда физиков разработала способ измерения скорости колебаний атомов при помощи сверхярких рентгеновских импульсов. А значит, и температуру теперь можно узнать напрямую, без догадок.   Эксперимент проводился на установке MEC в лаборатории SLAC. Учёные с помощью мощного лазера разогрели тончайший слой золота до экстремальных температур. В этот момент они пропустили сквозь образец рентгеновский луч с Линейного когерентного источника света (LCLS). Изменения в рассеянии рентгена на колеблющихся атомах позволили определить их точную температуру.                                                                                                                                                    И вот тут началась настоящая научная драма. Оказалось, что золото выдержало нагрев до 19 000 кельвинов — это в 14 раз выше точки его плавления и далеко за пределами так называемой «энтропийной катастрофы». Последняя считалась непроходимым рубежом: теория предполагала, что при столь высоком перегреве вещество неизбежно и неконтролируемо распадётся. Однако золото не просто не испарилось, а сохранило кристаллическую структуру.    Исследователи объясняют это тем, что материал был нагрет настолько быстро — за триллионные доли секунды — что не успел расшириться и остался в твёрдом состоянии. Это открывает новые горизонты: если разогревать достаточно быстро, возможно, не существует верхнего предела перегрева.    Авторы подчёркивают, что законы термодинамики нарушены не были. Речь идёт о том, что так называемая катастрофа может быть отложена или даже полностью избегнута, если действовать достаточно стремительно.                                                                                                                          Разработанный метод уже используется для новых экспериментов. Учёные исследуют поведение материалов, сжимаемых ударными волнами для имитации условий в глубинах планет, а также разрабатывают термоядерное топливо для будущих установок управляемого синтеза. Возможность точно измерять температуру от тысячи до полумиллиона кельвинов открывает дверь к более надёжному моделированию процессов, ранее недоступных точному анализу. Как отметил один из авторов, если первое применение метода уже привело к опровержению устоявшейся теории, то дальше нас ждёт ещё больше открытий.                                                                                                                                                                               По: https://www.securitylab.ru/news/561676.php, 24.07.2025

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 15 - «Глобальная энергия» - 2025
Часть 16 - Об 11-й Международной конференции GRID’2025
Часть 17 - Всё надо делать по возможности быстро
Часть 18 - Актуальное интервью с действующим учёным
Часть 19 - Новый научный центр, новые установки
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

ИФВЭ вновь собирает теоретиков

Понедельник, 21 Июля 2025 г. 21:29 + в цитатник

Как всегда летом ранее - ИФВЭ собирает теоретиков
37-й Международный семинар по физике высоких энергий в Протвино


poster2025 (640x442, 282Kb)

Институт физики высоких энергий им. А.А. Логунова (Протвино, Московская область, Россия) Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» организует вот уже XXXVII Международный семинар по физике высоких энергий, на этот раз с 22 по 24 июля с. г. по тематике «Дифракция адронов: эксперимент, теория, феноменология».

2025otf2 (314x222, 56Kb)
Семинар проводится для освещения и рассмотрения наиболее актуальных проблем в области адронной дифракции
(таких, как:
 - упругое рассеяние,
 - центральное дифракционное рождение,
 - однократная и двукратная диссоциация,
 - дифракция на адронах,
 -лептон-адронные взаимодействия,
 -  - дифракция на ядрах,
 - модели дифракции,
 - исторические аспекты),
а также для обсуждения соответствующих экспериментальных данных.


Подробнее: indico.ihep.su/e/hepftXXXVII
Организационный комитет конференции провёл кампанию по приглашению выступить с докладом продолжительностью 25 (+5) минут по указанной тематике (возможно участие в онлайн-формате).
На сайте ИФВЭ:
www.ihep.ru/includes/p...
(рабочий язык семинара - английский)

Реплика по завершению конференции:

"... Тематикой XXXVII Международного совещания по физике высоких энергий было изучение дифракции адронов в столкновениях при высоких энергиях, которое является одним из главных направлений современной физики высоких энергий, нацеленное на детальное исследование структуры адронов и закономерностей их взаимодействия.
 
36wshop_all2 (557x351, 173Kb)
 
В ходе Совещания были заслушаны и обсуждены 23 доклада. В конце каждого дня проводилось полуторачасовое обсуждение наиболее актуальных и концептуально содержательных докладов, проходившее в форме полемики по критически острым проблемам. В Совещании приняли участие представители научных институтов из России, Бельгии, КНР, Южной Кореи, Японии и Бразилии.
 
В результате обсуждений были сформулированы наиболее важные проблемы, связанные с дифракцией адронов и задачи дальнейших исследований. В частности, отмечены отсутствие единого подхода к применению квантовой хромодинамики к процессам на больших расстояниях, настоятельная необходимость экспериментов с участием, помимо нуклонов, пи-мезонов, К-мезонов и т.п.
Труды Совещания планируется опубликовать в журнале «Физика элементарных частиц и атомного ядра (ЭЧАЯ)»".
 
Опубликовано: сайт ИФВЭ - 01.08.2025

 

 

Серия сообщений "Совещания, конференции по ФВЭ и ускорителям":
Часть 1 - XIV Международный семинар теоретиков
Часть 2 - Семинар закончен. Работа продолжается.
...
Часть 36 - XXXVI Международный семинар по ФВЭ
Часть 37 - ОИЯИ нуждается в притоке инженеров и рабочих
Часть 38 - ИФВЭ вновь собирает теоретиков
Часть 39 - А вот и школа ОИЯИ по линейным ускорителям
Часть 40 - Традиционная 26-я Балдинская осень в Дубне
Часть 41 - ИФВЭ на конференции по ускорителям RuPAC'25

Серия сообщений "ИФВЭ /2/":
Часть 1 - Люди и ускорители. Беседа с "утекшим мозгом"
Часть 2 - Антиатом для будущего
...
Часть 37 - СМУС ИФВЭ на XIII Съезде учёной молодёжи РФ
Часть 38 - Об 11-й Международной конференции GRID’2025
Часть 39 - ИФВЭ вновь собирает теоретиков
Часть 40 - Интеллектуальный клуб «ГЛЮОН» ищет таланты
Часть 41 - ИФВЭ - опять новый директор...
...
Часть 48 - Город Протвино /исторический очерк/
Часть 49 - Заявка: создание кластера науки и медицины
Часть 50 - Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - благодарность


Метки:  

Об 11-й Международной конференции GRID’2025

Суббота, 19 Июля 2025 г. 20:58 + в цитатник
Настоящее и будущее грид-технологий обсудили в ЛИТ ОИЯИ
 

11jl25_GRIDconf3 (314x119, 58Kb)7 - 11 июля  года в Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова в гибридном формате проходила 11-я Международная конференция «Распределенные вычисления и грид-технологии в науке и образовании» (GRID’2025). Главными темами стали перспективы развития высокопроизводительных и распределенных вычислений, современных грид-технологий и обработки больших данных. Организованное Объединенным институтом ядерных исследований мероприятие привлекло рекордное количество участников — почти 300 ученых и специалистов из 16 стран мира...

Программа конференции охватила широкий круг научных направлений:
 - распределенные вычислительные системы, грид- и облачные технологии, системы хранения данных;
 - высокопроизводительные вычисления;
 - прикладное программное обеспечение в высокопроизводительных вычислениях (HTC и HPC);
 - компьютинг для мегасайенс-проектов;
 - методы и технологии обработки экспериментальных данных;
 - методы искусственного интеллекта в науках о жизни.
Приветственные речи в ходе открытия прозвучали от представителей руководства Объединенного института в лице академиков РАН Григория Трубникова и Виктора Матвеева. Со стороны Лаборатории информационных технологий выступили её  директор Сергей Шматов и научный руководитель Владимир Кореньков...

grid25_00s2 (656x373, 412Kb)
 
На пленарной части конференции участниками в течение пяти дней обсуждался ряд интересных вопросов, связанных с использованием грид-технологий, компьютинга и программного обеспечения в международных физических экспериментах и прикладных исследованиях, а также о применении информационных технологий в образовательной сфере...
В рамках GRID’2025 в ЛИТ состоялась экспертная встреча по развитию научных каналов связи Института с партнерами из Китая, Мексики, России и ЮАР. ЕёА.Шевель, центральной темой стало обсуждение способов организации сетевых каналов связи организаций стран-участниц и партнеров ОИЯИ для их объединения в единую инфраструктуру. Создание такой сети критически важно для обеспечения совместного использования вычислительных ресурсов и обработки данных в рамках реализации ключевых международных научных программ, в частности проектов NICA, JUNO и CEPC.
В программу мероприятия также вошли две научные сессии, организованные в формате круглого стола. 10 июля участники обсудили вопросы, связанные с предстоящей работой новой совместной научно-учебной лаборатории СПбГУ – ОИЯИ, которая создается для решения задач в области информационных технологий в физике высоких энергий и подготовки квалифицированных кадров. В заключительный день состоялся круглый стол, посвященный разработке и применению информационно-аналитических систем.
В завершение конференции участники поделились своими впечатлениями от мероприятия. Начальник отдела вычислительных систем Отделения физики высоких энергий ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Шевель высоко оценил практическую пользу конференции: «GRID дает уникальную возможность представить результаты своей работы, услышать интересные доклады коллег и, что особенно ценно, установить новые личные контакты, которые ничто не сможет заменить». Он также подчеркнул важность участия молодых специалистов. «Считаю, что студентам, готовящимся к защите бакалаврских или магистерских работ, крайне полезно посещать такого рода мероприятия для понимания современных тенденций развития информационных технологий», — сказал Андрей Шевель...
 
 В работе GRID’2025 приняли участие ученые и специалисты из 16 стран, включая Армению, Беларусь, Болгарию, Грузию, Египет, Казахстан, Китай, Мексику, Россию, Руанду, Румынию, Словакию, Тайвань, Узбекистан, Францию, ЮАР, а также представители ЦЕРН.
Программа 11-й Международной конференции «Распределенные вычисления и грид-технологии в науке и образовании» отличилась высоким уровнем дискуссий и активным вовлечением участников. За пять дней работы было представлено 164 доклада, включая 37 пленарных и 127 секционных. По итогам конференции избранные научные труды будут опубликованы в рецензируемом журнале ОИЯИ «Физика элементарных частиц и атомного ядра» (ЭЧАЯ). Материалы выступлений и фотоотчет доступны на официальном сайте мероприятия.
 
Весь текст и больше фото -  сайт ОИЯИ - 18.07.2025
 
От себя добавлю, что в программе мероприятия среди 169 представленных докладов значатся выступления трёх представителей ИФВЭ. Вот как они прописаны:
 - Виктор Котляр (Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») - "Комплексная система мониторинга, автоматизации и анализа для вычислительного кластера НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ";
 - Анна Котляр (IHEP) - "Использование механизма автоматизации StackStorm для организации рабочих процессов в сложной производственной среде на базе Linux в вычислительном центре НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ;
 - Мария Шемейко (Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») - "Разработка системы баз знаний для администрирования вычислительного центра НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ на основе инструментов истории Linux".
Наши поздравления!
Всё же замечу, что представительство ИФВЭ на грид-конференциях в прежние годы (до вхождения в состав НИЦ КИ) было, по моим наблюдениям,  более многочисленным и разнообразным...

Серия сообщений "ИФВЭ /2/":
Часть 1 - Люди и ускорители. Беседа с "утекшим мозгом"
Часть 2 - Антиатом для будущего
...
Часть 36 - Пополнят ли сотрудники ИФВЭ Академию наук?
Часть 37 - СМУС ИФВЭ на XIII Съезде учёной молодёжи РФ
Часть 38 - Об 11-й Международной конференции GRID’2025
Часть 39 - ИФВЭ вновь собирает теоретиков
Часть 40 - Интеллектуальный клуб «ГЛЮОН» ищет таланты
...
Часть 48 - Город Протвино /исторический очерк/
Часть 49 - Заявка: создание кластера науки и медицины
Часть 50 - Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - благодарность

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 14 - Квантовый компьютер разработан и испытан
Часть 15 - «Глобальная энергия» - 2025
Часть 16 - Об 11-й Международной конференции GRID’2025
Часть 17 - Всё надо делать по возможности быстро
Часть 18 - Актуальное интервью с действующим учёным
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

Какую бомбу может подложить миру Иран

Четверг, 17 Июля 2025 г. 23:00 + в цитатник
Физик Ожаровский объяснил, почему разрушение ядерных объектов
не гарантирует остановку программы Ирана
 
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью изданию Rzeczpospolita, что реализацию ядерной программы Ирана невозможно остановить военными средствами. По итогам 12-дневной войны Израиль и США заявляют об уничтожении данной программы, Тегеран это отрицает. Физик-ядерщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский рассказал «МК», что у Ирана, помимо прочего, остается возможность сделать бомбу из отработанного ядерного топлива.
Президент США Дональд Трамп с гордостью говорит о том, что атаки американцев на иранские ядерные объекты отбросили ядерную программу Тегерана на «десятилетия назад». Он преподносит это как свой величайший успех. Но так ли это? Слова Трампа опровергает, например, руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер. В интервью телеканалу LCI он признал, что в ходе 12-дневной войны, вероятно, была уничтожена только небольшая часть запасов высокообогащенного урана. По данным французской разведки, ядерная программа Ирана была «надолго, вероятно, на много месяцев» отброшена назад. То есть речь идет о месяцах, а не о десятилетиях. 
В то же время Лернер признает, что оценить точный ущерб, нанесенный ядерным объектам Ирана, сегодня «не сможет ни одна разведка в мире». Как и отследить, куда были перемещены оставшиеся запасы обогащенного урана. Чтобы это сделать, надо, чтобы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) возобновило свою работу в Иране. А вот с этим проблема: президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Тегеран подозревает, что информация, которую предоставляла эта организация, сыграла ключевую роль в решении Израиля атаковать Иран. 
Как бы в свое оправдание Гросси напоминает, что у МАГАТЭ не было информации о том, что Иран уже приступил к созданию ядерного оружия. В докладе, подготовленном агентством перед началом 12-дневной войны, говорилось лишь о том, что Иран не сообщает о многих своих действиях, связанных с ядерной программой. «Предоставленные нами в конфиденциальном порядке данные указывали на определенный потенциал создания ядерной бомбы. Но это не означает, что этот потенциал будет реализован», - сказал Рафаэль Гросси в интервью польской газете.
Напомним, что в майском докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%. По данным агентства, по состоянию на 17 мая страна обладала примерно 408,6 килограммами такого урана, в то время как в феврале было 133,8 килограмма. В Израиле посчитали, что данные МАГАТЭ говорят о том, что Иран уже стоит на пороге создания ядерной бомбы.
Неспециалисту трудно во всем этом разобраться. Поэтому мы обратились за комментариями к известному российскому физику Андрею Ожаровскому.
- 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. После чего Трамп заявил, что ядерная программа Ирана отброшена на десятилетия. Что вы думаете по этому поводу? Сможет ли Иран восстановить свою ядерную программу?
- Здесь можно только строить догадки. Достоверных данных нет ни у кого, кроме начальника ядерной программы Ирана и начальника разведки Израиля. Но они нам ничего не расскажут. Мы знаем, что удары были нанесены, что разрушены входные группы объектов. Можно ли их восстановить? Наверно, можно. Можно просверлить какие-то новые отверстия в этой скале. А вот какие повреждения нанесены самому подземному заводу по обогащению урана в Фордо, остается загадкой. Я не склонен считать достоверными данные ни одной из сторон конфликта.
- Все видели спутниковые снимки каких-то караванов, которые что-то вывозили из Фордо. Как вы считаете, им действительно удалось вывезти сырье, оборудование?
a_ozharovskyMK2 (246x208, 82Kb)- При первом ударе Израиля 13 июня по Натанзе они, конечно, ничего не успели вывезти. А перед американским ударом по Фордо, скорее всего, у Ирана был шанс вывезти наработанный там высокообогащенный уран. Но никто не знает, сколько там было урана и до какой степени он был обогащен. Что мы можем видеть по космическим снимкам? Есть разрушения на нескольких объектах в Исфахане. Там находятся химические предприятия по производству гексафторида урана путем фторирования природных концентратов урана. Это серьезное химическое производство. Эти сооружения были на поверхности, и они разрушены. Можно предположить, что у Ирана есть где-то подобное подземное производство. Вероятность этого мала, но не исключена. Завод в Натанзе – это завод по обогащению урана, он находится под землей, на глубине 40-50 метров. Завод в Фордо - это тоже предприятие по обогащению урана, только оно находится еще глубже под землей.
Как устроена ядерная топливная цепочка? Мы производим гексафторид урана, он крутится в центрифугах, вследствие чего происходит разделение изотопов. Этот процесс на сленге называется словом «обогащение». Обогащенный уран должен быть превращен в другую химическую форму: в металлическую форму, если из него хотят сделать начинку для ядерных взрывных устройств, или в оксидную форму, если из него хотят сделать ядерное топливо. Даже если эта вереница грузовиков из Фордо вывозила высокообогащенный уран, им негде превратить этот уран в металлический.
- Давайте для наших читателей подробнее расскажем обо всей этой ядерной цепочке.
- Уран - это природное ископаемое. У Ирана есть урановые залежи, карьеры или шахты, но их никто не бомбил. Начало ядерной топливной цепочки – это извлечение урана из горных пород. Потом происходит подготовка того, что на сленге называется «желтый кек» - это урановый концентрат. Концентрация урана в природной руде меньше 1%. Поэтому в Исфахан едет не природная урановая руда. Надо предварительно отделить уран от другой породы, это химический процесс. Получается закись-окись урана, «желтый кек», урановый концентрат, который затем поступает на химические предприятия, которые у иранцев были в Исфахане. Там производился гексафторид урана. Гексафторид урана отправляется на обогатительные предприятия. В Иране они находились в Натанзе и Фордо. На таких предприятиях происходит разделение изотопов и формируются огромные залежи отходов - обедненного урана и продукта – обогащенного урана. И то, и другое - в виде гексафторида. Но даже из гексафторида урана, обогащенного до очень высокой степени, нельзя сделать ядерное взрывное устройство. Для этого нужен завод по реконверсии. Это не обязательно должен быть именно завод как таковой, это может быть просто небольшое производство, которое достаточно легко спрятать, поскольку объемы уже другие. Если природного урана надо фторировать десятками тысяч тонн, то для получения ядерных взрывных устройств достаточно десятков килограммов высокообогащенного урана. Это можно сделать даже в продвинутой университетской лаборатории. Да, это будет медленно, но огромный завод для этого совершенно не нужен. Вот это и есть конечное звено цепочки для создания уранового оружия.
- Так эта цепочка порвана или нет?
- Чтобы порвать цепь, достаточно разбить одно их звеньев. Ударили по нескольким звеньям. Одно из них точно уничтожено, насчет второго, связанного с обогащением, ясности нет. 13 июня был существенно поврежден подземный завод по обогащению урана в Натанзе. Мы об этом знаем, потому что иранцы сами рассказали, что там были утечки химических радиоактивных веществ внутри, под землей. Эту информацию подтвердило и МАГАТЭ. Будем исходить из того, что объект действительно поврежден. Хотя это может быть военная хитрость со стороны Ирана. Можно заявить, что там все разрушено, чтобы больше не бомбили.
США нанесли удар по другому комплексу по обогащению урана - в Фордо. В этот же день, 22 июня, были разрушены предприятия по производству центрифуг в Исфахане, завод по производству гексафторида, тоже в Исфахане, и находящийся в стадии реконструкции неработающий исследовательский ядерный реактор в Араке. Это важно, поскольку этот реактор мог использоваться для второго варианта получения ядерного взрывного устройства – не через обладание высокообогащенным ураном, а через производство плутония.
- Как вы думаете, что ехало в грузовиках, которые мы видели на снимках?
- Могло ехать оборудование, но для этого грузовиков было мало. Если бы вывозили центрифуги, то понадобилось бы больше транспорта. На месте иранцев я бы вывозил продукт – то есть уран в виде гексафторида, обогащенный до той степени, до какой его успели обогатить. Может быть, до 60%, как докладывало МАГАТЭ.
- МАГАТЭ там имело свободный доступ ко всему?
- В том-то и была проблема, что МАГАТЭ пускали не везде. Объекты в Натанзе и Фордо, огромные подземные заводы по обогащению урана, Иран скрывал от МАГАТЭ, хотя и обещал докладывать обо всей своей деятельности. Резолюция совета управляющих МАГАТЭ от 12 июня есть на сайте организации. Там говорится, что Иран не смог предоставить гарантии, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и что он не соблюдает взятые на себя обязательства. У Ирана не было сотрудничества с МАГАТЭ по тем секретным объектам, которые подверглись бомбардировкам, к ним не было доступа. Здесь очень важно то, что Иран взял на себя определенные обязательства. Часто спрашивают, почему Израиль создал ядерное оружие, а Ирану нельзя? Потому что Иран обещал не создавать ядерное оружие. Израиль никогда не подписывал договор о нераспространении, Иран подписал. Этот договор так устроен, что там есть механизм контроля. И недопуск инспекторов, сокрытие двух крупнейших подземных заводов по обогащению урана, да и само расположение этих заводов под землей о чем-то говорит. Мне кажется, если бы Иран сказал: "Приходите, проверяйте, там нет ничего военного", – не было бы и повода к силовому развитию ситуации.
- У Ирана есть мирный ядерный объект - это построенная РФ АЭС. Может быть, обогащение урана нужно для нужд этой станции?
- У Ирана нет возможности производить ядерное топливо для своей единственной атомной станции «Бушер». Более того, по договору это запрещено. Российская компания «Росатом» построила эту АЭС, она же и поставляет топливо для нее. Дело не только в финансовой стороне вопроса. Есть и чисто технические причины. Ядерное топливо – это не только обогащенный уран. Это сложная техническая конструкция, это тепловыделяющие сборки, циркониевые трубочки, дистанцирующие решетки. У Ирана нет заводов по производству ядерного топлива. Насколько я знаю, для большинства АЭС нужен уран, обогащенный до 4-5%. Этого хватило бы, если бы иранцы заявили, что хотят сами для своей АЭС производить топливо. Зачем обогащать до более высоких степеней? 20% - это условная граница. Низкообогащенным называют уран с содержанием изотопа 235U до 20%. Уран с содержанием изотопа 235U свыше 20% называют высокообогащённым. Высокообогащенный уран не имеет применения для мирных целей - ни в медицине, ни в сельском хозяйстве, ни в науке. Он еще может использоваться в реакторах атомных подводных лодок. Разве Иран хочет производить такие лодки? Но это тоже не очень мирное применение. Что касается науки, то все эти технологии были открыты еще в 40-е годы прошлого века и полностью развиты в 50-е, ничего нового в атомной энергетике с тех пор нет. Поэтому ни одного применения высокообогащенного урана в мирном хозяйстве нет.
Справка МК
О начале процесса обогащения урана до 60% власти Ирана проинформировали в 2021 году. Глава иранской Организации атомной энергии Али Акбар Салехи заявил тогда, что обогащенный до 60% уран будет использоваться для добычи молибдена и что его страна способна обогатить уран до любого уровня. Для производства ядерной бомбы нужен уран, обогащенный до 90%.
- Но 60% - это слишком мало для создания бомбы. Почему все так разволновались?
- 60% - это ступенька к созданию бомбы. Ведь никто не сказал, что у Ирана уже есть уран, обогащенный до такой степени, которая нужна для создания атомного оружия. Говорилось, что международное сообщество не понимает, зачем обогащать уран свыше 20%. Зачем создавать огромные запасы обогащенного до 60% урана – ведь речь идет о сотнях килограммов.? Опасения Израиля были в том, что запасы 60% обогащенного урана в течение нескольких месяцев могут превратится в уран, обогащенный до 80-90%. Ведь у Ирана были и центрифуги для его обогащения, был завод по выпуску центрифуг в Исфахане, сейчас он уже разбомблен.
- Но ведь даже МАГАТЭ признало, что Иран был еще очень далек от создания ядерного оружия, если и ставил такую цель.
- Там есть еще одна тонкость. Ядерные взрывные устройства бывают двух типов: на основе плутония и на основе урана. Устройство (т.е. сама бомба) на основе высокообогащенного урана очень простое. США во время Второй мировой войны сбросили атомные бомбы на Японию. Это были урановые бомбы. Как только у вас есть высокообогащенный уран, вы фактически становитесь обладателем ядерного взрывного устройства. Простота изготовления ядерных взрывных устройств на основе урана – это еще один аргумент тех, кто утверждал, что Иран скоро будет готов изготавливать такого типа ядерные бомбы. С плутонием по-другому. Для него нужна очень сложная схема. Плутоний образуется в любом ядерном реакторе, и были подозрения, что реактор в Араке предназначался для наработки плутония. Он исследовательский, небольшой. А теперь самое неприятное. Как я уже говорил, РФ построила в Иране атомную станцию. Она работает уже несколько лет. В любом реакторе, исследовательском или энергетическом, образуется плутоний. Пока атомная станция «Бушер» находилась под контролем МАГАТЭ, мы могли быть уверены, что не будет попыток извлечь плутоний из отработавшего ядерного топлива этой АЭС. Сейчас несколько иранских официальных лиц заявили о намерении выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. В этой ситуации Иран может попытаться начать использовать плутоний, содержащийся в отработавшем ядерном топливе АЭС «Бушер».
- А РФ разве не вывозит отработанное ядерное топливо оттуда?
- Не сразу. По технологии топливо сначала должно находиться в бассейне выдержки прямо в помещении АЭС, потом в сухом хранилище, чтобы снизить остаточное тепловыделение. Температура на поверхности отработавшего ядерного топлива, только что вынутого из реактора, более 300 градусов. Его сложно перевозить. Поэтому ждут, пока распадутся короткоживущие радионуклеиды и снизится интенсивность остаточного тепловыделения.
- Сколько надо ждать?
- Три года. У нас нет данных о том, сколько раз оттуда вывозились радиоактивные отходы в РФ. То есть, чисто теоретически, у Ирана может накопиться запас на несколько десятков плутониевых бомб. Но тут есть нюанс. Это нельзя сделать на коленке. Чтобы извлечь плутоний, нужно химическое предприятие. Плутоний добывать из отработавшего ядерного топлива довольно сложно, хотя процесс давно известен и много раз описан, здесь нет никаких секретов. Худшее развитие ситуации – если у них есть такие химические предприятия, возможно, тоже спрятанные под какой-то горой, их замаскировать даже проще, чем урановые центрифуги. Очень хотелось бы этого избежать.
- Там ведь стоит старый советский реактор ВВЭР-1000?
- Да. Но в каждом работающем на уране реакторе образуется плутоний. Он, конечно, худшего качества, чем в специально построенных реакторах. Ведь разница между военными и мирными реакторами – только в сроке работы уранового топлива внутри реактора. Если урановое топливо проводит внутри любого реактора 3-4 месяца, то образуется более качественная по изотопному составу самого плутония композиция. Для энергетиков выгоднее с одной загрузки работать год, например, сейчас ВВЭР-1000 работает 12 месяцев. Если топливо работает внутри реактора год, то там накапливаются нежелательные изотопы, которые ухудшают свойства плутония. Но ужас в том, что из него все равно можно сделать ядерное взрывное устройство. То есть из плутония мирных атомных станций можно сделать ядерную бомбу.   
Такой опыт был. США в демонстрационных целях в 1960-е годы провели испытание такого оружия, сделанного из плутония, полученного из реакторов коммерческих АЭС. Было на практике доказано, что такое возможно, просто эффективность бомбы будет ниже. С 1975 года, с момента начала бушерского проекта, были подозрения, что строительство мирного реактора может открыть для Ирана потайную дверку к обладанию ядерным оружием.
- То есть нельзя говорить о том, что ядерная программа Ирана была полностью разрушена?
- Никак нельзя. У нас нет таких данных. Думаю, и ни у кого в мире нет точных данных, кроме тех двух персон, о которых я сказал выше. Конфликт не завершен, несмотря на заявление Трампа. Он был бы завершен, если бы Иран сказал что-то типа: «Мы погорячились, приходите, смотрите, заодно померяйте, нет ли у нас утечек». Ведь мы же так и не знаем, не вышел ли гексафторид урана в окружающую среду.
- Насколько опасна такая утечка?
- Гексафторид урана в центрифугах подогрет до +57 градусов и выше и присутствует там в газообразном состоянии. Оба предположительно поврежденных предприятия по обогащению - в Натанзе и Фордо - находятся под землей. При утечке это газообразное вещество охлаждается, становится твердым и выпадает в виде радиоактивного инея на остатках оборудования, на кусках породы. Образуется подземный радиоактивный могильник. Или, если хотите, техногенное месторождение урана. То есть вполне вероятно, что на поверхность гексафторид урана не выйдет. Он, правда, активно реагирует с водой. Но оба объекта находятся в пустынной местности, там нет деревьев, там не так много влаги в воздухе. Возможно, что сообщения иранцев о том, что радиоактивное и химическое загрязнение осталось только в пределах промплощадки предприятий, а на поверхность ничего не вышло, правдивы.
- А если перенести ситуацию с АЭС «Бушер» на Украину?
- Всё, что я говорю про один реактор, работает для любой страны мира. Поэтому МАГАТЭ записывает в т.н. «пороговые страны», т.е. страны, готовые к созданию ядерного оружия, все государства, на территории которых есть любые реакторы – исследовательские, энергетические. Если у тебя есть реактор, значит, есть отработавшее ядерное топливо, и ты можешь, сильно постаравшись, извлечь плутоний. Это относится к любой стране мира, у которой есть АЭС.
 
Опубликовано: «» - 16.07.2025
 

Серия сообщений "Атомная энергия /3/":
Часть 1 - В США начали строить инновационный реактор
Часть 2 - Падение беспилотника вблизи ЗАЭС
Часть 3 - О роли МАГАТЭ в иранско-израильском клинче
Часть 4 - Какую бомбу может подложить миру Иран
Часть 5 - Трамп будет экономить с упором на атом
Часть 6 - В день атомщиков страны - о тенденциях
...
Часть 16 - Планов наших громадьё. МИФИ в Протвино?
Часть 17 - 40 лет отчуждения
Часть 18 - «Укрытие» – второе или последнее?


Метки:  

Вослед ушедшим: ускорительщик Э.Цыганов

Вторник, 15 Июля 2025 г. 12:10 + в цитатник

10jl25_zyganov (270x448, 50Kb)

Эдуард Николаевич Цыганов
12.09.1933 - 30.06.2025

Ушел из жизни известный физик, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ Эдуард Николаевич Цыганов.

Профессор Э.Н.Цыганов работал в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ с 1956 по 2006 год после окончания Московского государственного университета. Прошел путь от лаборанта до заместителя директора лаборатории по науке.

Эдуард Николаевич был талантливым ученым, глубоко понимающим физику и методику эксперимента. Признанный лидер, он часто был готов идти на бескомпромиссные шаги для реализации своих идей, а идеи у Эдуарда Николаевича всегда были яркие и нестандартные.

В 1970-1976 годах он одним из первых организовал и провел совместно с американскими физиками серию экспериментов по измерению электромагнитного радиуса пионов и К-мезонов на ускорителях в Протвино и лаборатории имени Ферми в Батавии (США).

В 1975 году Эдуард Николаевич высказал красивую идею возможности отклонения траекторий заряженных частиц изогнутыми кристаллами. Первоначально в идею не поверили авторитетные специалисты по кристаллографии и физике частиц как внутри страны, так и за рубежом. Для подтверждения своей правоты Эдуард Николаевич предложил изящный эксперимент по отклонению траекторий заряженных частиц в изогнутых кристаллах.

Им была организована группа из молодых ученых и инженеров, и в течение полутора лет был выполнен цикл работ на синхрофазотроне ЛВЭ. В результате обнаружено новое физическое явление - отклонение заряженных частиц изогнутыми кристаллами. В наше время изогнутые кристаллы используются для вывода пучков из ускорителей во многих лабораториях мира, включая ЦЕРН, такие кристаллы также планируется использовать в качестве активных коллиматоров при модернизации Большого адронного коллайдера.

В 1996 году за эти работы Эдуард Николаевич был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Эдуард Николаевич был в числе организаторов участия ОИЯИ в эксперименте на электрон-позитронном коллайдере в ЦЕРН, он руководил группой сотрудников ЛВЭ в коллаборации ДЕЛФИ.

С 1990 по 1993 гг. Эдуард Николаевич работал в должности заместителя директора лаборатории, затем - в должности главного научного сотрудника ЛВЭ.

Эдуард Николаевич был принципиальным и требовательным научным руководителем молодых сотрудников. Под его руководством было защищено более 10 кандидатских диссертаций. Пятеро сотрудников его группы впоследствии защитили докторские диссертации.

С 1994 года профессор Э.Н.Цыганов проводил исследования в научных центрах США, где работал над усовершенствованием методов диагностики с использованием томографов.

В последнее время Эдуард Николаевич увлеченно занимался изучением механизма холодного ядерного синтеза в процессе насыщения кристаллов тяжелых металлов атомами дейтерия - еще одна оригинальная идея, предложенная им для увеличения выхода реакций слияния ядер дейтерия.

Профессор Э.Н.Цыганов был членом Американского физического общества и соавтором более 200 опубликованных научных работ.

Светлая память об Эдуарде Николаевиче навсегда сохранится в сердцах его учеников и коллег.

Друзья, коллеги, ученики

Опубликовано: газета ОИЯИ «Дубна» 10.07.2025 

Серия сообщений "Ad Memoriam - 2":
Часть 1 - Подмосковье потеряло журналиста Г.Буданову
Часть 2 - Ушел из жизни Угаров Виктор Павлович
...
Часть 7 - Юрий Михайлович Антипов
Часть 8 - Памяти Валерия Рубакова
Часть 9 - Вослед ушедшим: ускорительщик Э.Цыганов
Часть 10 - Просто артист. Эпитафия.
Часть 11 - Светлая память о Юрии Визборе
...
Часть 18 - Сегодня исполнился бы 71 год Стиву Джобсу
Часть 19 - 2-го марта Горбачёву исполнилось бы 95 лет
Часть 20 - Памяти В.В. Набокова - писателя и шахматиста


Метки:  

«Глобальная энергия» - 2025

Воскресенье, 13 Июля 2025 г. 22:40 + в цитатник
 Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали ученые из России, Китая и США
 
Международный комитет премии «Глобальная энергия» определил имена лауреатов 2025 года.
Российский ученый Владислав Хомич, научный руководитель Института электрофизики и электроэнергетики РАН, победил в номинации «Новые способы применения энергии». Он будет награжден за выдающийся вклад в разработку, создание и фундаментальные исследования плазменных технологий и импульсной энергетики.
 
В номинации «Традиционная энергетика» победителем стал Цзиньлян Хэ, глава Научно-исследовательского института высоковольтных технологий, профессор Университета Цинхуа (Китай), за развитие передовых технологий передачи электроэнергии сверх- и ультравысокого напряжения.
 
Номинацию «Нетрадиционная энергетика» впервые в истории премии выиграла женщина — Юй Хуан, профессор и заведующая кафедрой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США). Награда будет присуждена ей за новаторские открытия в области разработки катализаторов, значительно повышающие рентабельность, долговечность и производительность топливных элементов.

9jl_GloEne2 (448x310, 143Kb)
 
Имена лауреатов премии, которую ежегодно проводит ассоциация «Глобальная энергия», были выбраны из шорт-листа, куда вошли 15 ученых из 8 государств. Всего же в номинационный цикл были включены 90 заявок от ученых из 44 стран и территорий из всех частей света.
...
Торжественная церемония вручения премии «Глобальная энергия» состоится в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве 15–17 октября. Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор Форума – Фонд Росконгресс.
 
Весь текст: здесь

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 13 - Запуск ЦКП СКИФ в эксплуатацию - 2026 год
Часть 14 - Квантовый компьютер разработан и испытан
Часть 15 - «Глобальная энергия» - 2025
Часть 16 - Об 11-й Международной конференции GRID’2025
Часть 17 - Всё надо делать по возможности быстро
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

СМУС ИФВЭ на XIII Съезде учёной молодёжи РФ

Пятница, 11 Июля 2025 г. 23:37 + в цитатник
СМУС ИФВЭ на XIII Съезде советов молодых учёных и студенческих научных обществ
 
2 -4 июля наша делегация приняла участие в масштабном мероприятии в Уфе, где собрались почти 2000 представителей СМУ и СНО со всей России и стран-партнеров.
 
Ключевые моменты съезда:
 - Обмен опытом между молодыми учёными;
 - Обсуждение актуальных научных проектов;
 - Новые знакомства и коллаборации.
 
25jl13smusRF (592x679, 335Kb)
 
Особое внимание было уделено процессу реализации Стратегии научно-технологического развития России и инициатив Десятилетия науки и технологий, которые открывают новые возможности для развития научной карьеры молодых исследователей.
 
Гордимся тем, что наши ребята получили возможность общения на таком высоком уровне и активно включились в работу съезда!
Опубликовано:  сайт ИФВЭ 

Серия сообщений "ИФВЭ /2/":
Часть 1 - Люди и ускорители. Беседа с "утекшим мозгом"
Часть 2 - Антиатом для будущего
...
Часть 35 - В ИФВЭ - огонь и пена
Часть 36 - Пополнят ли сотрудники ИФВЭ Академию наук?
Часть 37 - СМУС ИФВЭ на XIII Съезде учёной молодёжи РФ
Часть 38 - Об 11-й Международной конференции GRID’2025
Часть 39 - ИФВЭ вновь собирает теоретиков
...
Часть 48 - Город Протвино /исторический очерк/
Часть 49 - Заявка: создание кластера науки и медицины
Часть 50 - Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - благодарность


Метки:  

Суперкомпьютер «Говорун» повысил мощность

Среда, 09 Июля 2025 г. 23:09 + в цитатник
В ОИЯИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ОБНОВЛЕННЫЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕР «ГОВОРУН»
 
Суперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) выполняет ряд важных научных задач. В первую очередь он используется для одновременного проведения большого объема вычислений (в том числе квантовых), а также для моделирования физических процессов – например, симуляции столкновения тяжелых ионов. Таким образом, суперкомпьютер обеспечивает возможность проведения сложных исследований – в частности, на базе коллайдера NICA. Но по мере прогресса в исследованиях появляются новые математические модели, нужно проверять старые данные, соответственно, необходимо все больше мощностей. Поэтому суперкомпьютеры регулярно обновляются. Результатами очередного обновления поделились ученые из ОИЯИ.
 
govorun_comp2 (394x270, 95Kb)
 
Итак, что же нового появилось на суперкомпьютере? Во-первых, удалось более чем на 30% повысить мощность графического процессора (GPU) на 30%. Кроме того, увеличили емкость теплого хранения на твердотельных накопителях, что особенно важно для исследований в области физики высоких энергий – к ним относятся, в частности, исследования на базе коллайдера NICA. Впрочем, по словам заместителя директора Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Дмитрия Подгайного, одного из руководителей проекта «Говорун», текущие обновления должны помочь в разных направлениях научной деятельности.
«Сейчас добавляется 16 графических ускорителей, в том числе очень мощные производительные карты. Они используются для акклиматизации и обработки данных. В первую очередь это касается данных, получаемых в результате экспериментов, которые проводятся в Лаборатории радиационной биологии. Кроме того, мы получили от компании РСК два сервера для хранения по одному петабайту, и они уже введены в эксплуатацию для проекта NICA. При помощи этих серверов мы создали специализированную систему распределенного хранения данных. Мы надеемся, что эта система продвинет наших коллег из Лаборатории физики высоких энергий», - сказал Дмитрий Подгайный.
 
Как отметил директор Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Сергей Шматов, развитие суперкомпьютерных технологии сейчас является одним из основных направлений деятельности института. 
«Сейчас есть три основных парадигмы вычислений. Во-первых, это традиционное математическое, суперкомпьютерное моделирование; во-вторых, технологии обработки больших данных; наконец, в последние годы это, конечно, технологии искусственного интеллекта. И все три технологии базируются на суперкомпьютерных ресурсах, ни одна из них не может обойтись без мощных вычислительных систем», - рассказал Сергей Шматов.
 
Одной из особенностей суперкомпьютера «Говорун», которую отметили ученые – это технология охлаждения жидкостью, которая заменила собой воздушное охлаждения. Поскольку возрастают производственные мощности – в частности, мощность производительных карт – выделяется больше тепла, соответственно, требуется больше ресурсов для охлаждения. Как отметил Александр Московский, генеральный директор компании «РСК Технологии», которая занимается производством суперкомпьютеров, охлаждение жидкостью позволяет сэкономить как пространство, так и энергию, соответственно, это становится и экономически более выгодным.
«За счет жидкости сокращаются расходы на охлаждение. Если центр обработки данных использует воздушное охлаждение, то на это приходится расходовать до половины потребляемой мощности. А в нашем случае это всего 5-6%», - отметил Александр Московский.
 
Опубликовано: портал «Научная Россия» - 08/07/2025.
 

Серия сообщений "Инновации и инвестиции - 2":
Часть 1 - Космические мюоны помогут геологоразведке
Часть 2 - Биомедтехнологии и ядерная медицина в МИФИ
Часть 3 - Синхротрон СКИФ получает «нервную систему»
Часть 4 - Ю Синьюй уверен в успехе Passion в Серпухове
Часть 5 - Суперкомпьютер «Говорун» повысил мощность
Часть 6 - Создаётся архитектура квантовых вычислений
Часть 7 - «И на Марсе будут яблони цвести...» /из песни/
...
Часть 9 - Морской ветропарк - заменитель АЭС
Часть 10 - Технологии 21-го века в космосе набирают темп
Часть 11 - Европа переходит таки на возобновляемость


Метки:  

Южная стихия оказалась беспощадной

Воскресенье, 06 Июля 2025 г. 10:42 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Наводнение в Техасе - ужасная трагедия.

32 погибших,в летних лагерях погибли дети - просто смыло.
Двадцать семь девочек из Camp Mystic,христианского лагеря для молодых девушек,также все еще числятся пропавшими без вести,их друзья и семьи размещают в интернете отчаянные сообщения с просьбой о помощи в их поиске и публиковали фото для возможного опознания.
Среди 32 погибших были 18 взрослых и 14 детей. Пятеро из этих взрослых и трое детей остаются неопознанными,еще неизвестно сколько погибло всего - люди были на отдыхе.

Читать далее...

Серия сообщений "Цитата дня-2":
Часть 1 - Полезно сохранить для работы с Li.ru
Часть 2 - Как бы я голосовал на украинских выборах
...
Часть 28 - Эта мысль, словно дымка над Монмартром
Часть 29 - День памяти Визбора
Часть 30 - Южная стихия оказалась беспощадной
Часть 31 - Долго ждали...
Часть 32 - ВРЕМЯ, КОТОРОЕ УХОДИТ
Часть 33 - Календарь обязывает
Часть 34 - Неутомимость
Часть 35 - Хочется верить в победу добра над злом


Квантовый компьютер разработан и испытан

Среда, 02 Июля 2025 г. 22:40 + в цитатник
Российский 50-кубитный квантовый компьютер успешно прошел тестовые испытания
 
Ученые из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН в ходе серии исследовательских экспериментов оценили ключевые характеристики первого российского 50-кубитного компьютера, построенного по технологии холодных ионов.
Научная статья, в которой описаны результаты работы, опубликована в журнале «Успехи физических наук» – ведущем отечественном академическом издании, посвященном актуальным проблемам физики.
 
Компьютер создан в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления» под эгидой Госкорпорации «Росатом». Она стартовала в 2020 году. Несмотря на то, что разработчики начинали практически с нуля, по итогам проекта они догнали лидеров отрасли, создав систему, которая по своим характеристикам не уступает аналогам, а по ряду параметров превосходит их.
Как объяснили специалисты, в российском вычислителе для осуществления квантовых операций используют цепочку из 25 ионов иттербия (¹⁷¹Yb⁺). Их удерживают лазерами и охлаждают почти до абсолютного нуля. В таком состоянии кубитами управляют посредством лазерных импульсов. Квантовые алгоритмы – это последовательности таких воздействий.
«На уровне до полусотни кубитов ионные вычислители – наиболее совершенные среди квантовых устройств. При их создании одна из самых сложных задач – научиться делать запутывающие операции, для чего нужно заставить кубиты взаимодействовать друг с другом контролируемым образом.
Еще один вызов – увеличение числа кубитов без потери качества и скорости операций. Так, в ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики компьютера – достоверность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности – согласованной работы кудитов до того, как их квантовое состояние будет разрушено», – рассказал научный сотрудник ФИАН Илья Заливако.  
Одна из особенностей отечественного подхода, пояснили разработчики, – применение куквартов. Это системы, в которых ион может одновременно находиться не в двух состояниях, как в кубитах, а в четырех, что позволяет сохранять и обрабатывать больше информации. 
Такая архитектура выгоднее для некоторых квантовых алгоритмов, и чтобы реализовать её, ученые ФИАН предложили ряд оригинальных научных и технических решений. К примеру, разработали новый способ защиты кудитов (ионов, где больше двух кубитов) от декогеренции, что важно, поскольку они, как более сложные, сильнее подвержены разрушению. Также были внедрены новые методы охлаждения ионов, фильтрации шумов лазера и многие другие инновации. 

50q_kubcomp2 (448x299, 173Kb)
Ионная ловушка – сердце 50-кубитного квантового процессора
 
Вместе с тем в процессе испытаний ученые использовали задачи, которые в будущем позволят осуществлять реальные квантовые расчеты. В том числе осуществили алгоритмы Гровера, которые предполагают поиск по неупорядоченной базе данных, рассчитали структуру нескольких молекул и провели симуляцию ряда динамических систем.
Помимо этого, специалисты ФИАН одни из первых в мире применили ионный процессор для решения практически полезных задач. Так, в ходе эксперимента они обучили нейросеть сортировать написанные от руки изображения цифр. В будущем эта технология может применяться, к примеру, для быстрого поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, проверки ДНК и множества других операций. 
 
«Разработанный в нашем Институте квантовый компьютер – это не просто экспериментальный прототип – это полноценная платформа для проведения исследований и решения задач. Следующий этап развития системы связан с повышением точности операций и времени когерентности. Помимо этого, мы продолжаем изучать новые подходы к использованию кубитов, где являемся одними из лидеров в мире. Также осваиваем подходы к масштабированию устройств и их серийному производству», – отметил директор ФИАН, академик РАН Николай Колачевский. 
Он подчеркнул, что создание коммерческих квантовых компьютеров должно стать итогом следующего этапа дорожной карты. Разработка таких систем потребует их компактизации и автоматизации. Вместе с тем серийные вычислители должны обладать большей надежностью и не требовать постоянного обслуживания.
 
Опубликовано: сайт ФИАН
 

Серия сообщений "Наука (5)":
Часть 1 - О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA
Часть 2 - Байкал: капсула времени человечества
...
Часть 12 - Всё началось не с Большого взрыва
Часть 13 - Запуск ЦКП СКИФ в эксплуатацию - 2026 год
Часть 14 - Квантовый компьютер разработан и испытан
Часть 15 - «Глобальная энергия» - 2025
Часть 16 - Об 11-й Международной конференции GRID’2025
...
Часть 47 - «Такой тоннель пропадает» - подумали в ИЯИ
Часть 48 - Вселенная без начала и конца?
Часть 49 - Программа Muon G-2 принесла успех физикам


Метки:  

Почему Владимир Шильцев давно работает в США

Воскресенье, 29 Июня 2025 г. 21:54 + в цитатник
Он мог бы жить и работать В Новосибирске, или, скажем, в подмосковном Протвино...
Рассказывает он сам для журнала Новосибирского университета «Наука из первых рук» :
 
"... На физфак НГУ я пришел после двух лет обучения в нашей ФМШ. А туда – из города Осинники Кемеровской области через областную олимпиаду по химии. Такая дорога в НГУ была, что называется, «накатанной».
1.
Shilzev_fmsh (700x433, 304Kb)
 
В ту пору ФМШ довольно точно воспроизводила учебный процесс первых курсов НГУ. Но с 3-го курса начиналась практика в ИЯФ, это было, конечно же, новое. Большим потрясением стал призыв в Армию после второго курса. Уходили с тяжелыми мыслями (потерянное время, отставание, «отупение»), а оказалось – не так страшно, особенно с высоты прожитых лет... Более того, вернулись в НГУ 97 % ушедших и стали учиться с утроенной энергией. Прямое соприкосновение с реальной жизнью «бодрит», «прочищает мозги» и дает неоценимый опыт сопротивления трудностям...
 
...спустя четверть века помнится в основном неординарное. Это, кстати, объясняет, почему с возрастом время летит быстрее – человеческое восприятие времени связано с новыми впечатлениями, новым опытом, событиями, ранее не пережитыми, а чем больше опыт, тем реже они происходят – почти все уже было. Поэтому из впечатлений об учебе в НГУ– две пересдачи с «4» на «5» для поддержания «идеального» диплома, одна на первом курсе (алгебра) и вторая – на предпоследнем (что-то из электроники). Остальное – лекции, семинары, зачеты, экзамены, и так по кругу. А вот в молодой жизни в это время много чего было запоминающегося – стройотряды летом (в Алтайском крае и на Чукотке), как уходили всем курсом в армию, маёвки (знают ли еще, что это такое?) с песнями и великолепными плакатами с портретом Че Гевары, «любовь, комсомол и весна!» (слова из песни, которые не выбросишь), кружок энтузиастов (!) по самостоятельному (!!) изучению работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (!!!), поездка в группе студентов НГУ по обмену в Стэнфордский университет и прием американских студентов у себя, песни на магнитофонах – Высоцкий, Цой, «Машина времени», Гребенщиков… В телевизоре, журналах и газетах – начало брожения в умах, скоро закончившегося «величайшей геополитической катастрофой XX века..
 
Темой моей дипломной работы были «Экспериментальные исследования компенсированного электронного пучка» (кто-нибудь понял что? – добавляли ионы в электронный пучок), а сейчас занимаюсь супер-ускорителями следующих поколений – на самую большую мощность пучков или на самую большую в мире энергию частиц, больше, чем в БАКе.
После окончания НГУ в 1988 г. я работал в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и его филиале в подмосковном городе Протвино (1988–1994), с 1996 г. – в Национальной лаборатории им. Энрико Ферми под Чикаго, в США. С 2007 г. возглавляю там одно из подразделений – Центр ускорительной физики.
 
...«Идеи уехать» за рубеж, как таковой, не было. Было понимание, что ученому надо двигаться, чтобы расти и чувствовать себя «небесполезным» для общества, как научного, так и в более широком смысле.
В нашей науке (физике элементарных частиц) жизнь обычно идет, как череда проектов – удачных или неудачных. Причем, последних в моей жизни было больше. Далее я перечислю для иллюстрации ряд названий, которые мало чего скажут неспециалистам. Например, в начале 90-х гг. в СССР подряд застопорились или остановились три проекта больших ускорителей: УНК, С-Тау Фабрика, ВЛЭПП.
После чего я переехал в Германию, где участвовал в проекте TESLA (тоже «не пошел», но позднее), и далее – в США. В Америке также участвовал в ряде неудавшихся проектов – SSC, VLHC, MuonCollider, ILC, но были и удачи – например, работа на коллайдере Tevatron c проектом электронных линз и исследования для коллайдера LHC. Сейчас вот движется проект постройки исследовательского ускорителя ASTA в Фермилабе.
.
Shilzev_fnal (651x460, 241Kb)
 
Моя работа за рубежом и в России ничем особенным не отличались и не отличаются: научная деятельность и в Африке – научная деятельность. Мои представления о жизни за рубежом до переезда формировались прессой, личными впечатлениями коллег и книгами и не сильно пострадали от погружения в действительность. Надо заметить, что по сути своей жизнь в Америке – если говорить не об отдельном ученом, а шире, о жизни общества – довольно-таки точно описывалась в моей любимой детской книге «Незнайка на Луне» (роман-сказка, написанная талантливейшим детским писателем Николаем Носовым в 1964 г.)
 
На вопрос «Лучше ли заниматься наукой за рубежом, чем в России?», отвечу так: наукой лучше заниматься серьезно и хорошо – то есть, когда у тебя получается что-то «по гамбургскому счету», а где – это вторично, зависит от обстоятельств. Например, изучением вечной мерзлоты или систематикой щетинконосых пиявок Чукотки, наверное, лучше заниматься в России. А в такой дорогой и интернационализированной науке как физика, отдача на человеко-год усилий, считаю, выше вне пределов нашего Отечества.
Мог ли бы я вернуться в Россию? Если оставить в стороне оговорки о том, что «я и так бываю в России часто», и что «каждый из нас всегда носит в себе частицу родной страны» – то подобного рода решения мотивируются уверенностью в своей нужности и возможности толково реализовывать свои таланты и использовать свой опыт. Лишь бы нашлось такое подходящее дело..."
 
Весь  материал и ещё фото : «Наука из первых рук» 

Серия сообщений "Публикации об отдельных учёных-2":
Часть 1 - Гиперзвук стал проклятием для ученых
Часть 2 - Путь: Харьков, Кембридж, арест, атомный проект
...
Часть 8 - Легасов. Помним?
Часть 9 - С.П. Денисову (ИФВЭ) вручена Золотая медаль РАН
Часть 10 - Почему Владимир Шильцев давно работает в США
Часть 11 - Ещё раз про «случай Бугорского»
Часть 12 - Юрий Орлов - о науке, свободе и совести
Часть 13 - К 100-летию со дня рождения В.А.Теплякова
Часть 14 - Нобелевский лауреат дал человечеству 35 лет


Метки:  

О роли МАГАТЭ в иранско-израильском клинче

Среда, 25 Июня 2025 г. 22:42 + в цитатник
Какова роль МАГАТЭ в том, что происходит сейчас вокруг Ирана?
 
За несколько дней до того, как Израиль начал бомбардировки Ирана, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредило, что Иран нарушает свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

25jn25_unoMgt2 (448x268, 158Kb)
 
МАГАТЭ было создано в 1957 году в ответ на глобальные опасения, вызванные первым в истории применением атомного оружия, а также распространением ядерных технологий. Являясь автономной частью системы Организации Объединенных Наций, агентство в числе прочего занимается такими вопросами, как безопасность пищевых продуктов, борьба с онкологическим заболеваниями, устойчивое развитие, а также содействие мирному использованию ядерной энергии.
 Еще одной важной, хотя и менее известной функцией агентства является разработка соглашений о ядерных «гарантиях». Эти соглашения заключаются странами на добровольной основе, играют ключевую роль в предотвращении распространения ядерного оружия и позволяют проверять, выполняют ли государства свои обязательства по нераспространению. По состоянию на 2024 год около 182 стран заключили соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.
В своем выступлении перед Советом управляющих МАГАТЭ 9 июня Генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси выразил озабоченность по поводу несоблюдения Ираном глобальных ядерных соглашений.
«Иран неоднократно либо не отвечал на запросы МАГАТЭ, либо не предоставлял технически достоверных ответов», – заявил Гросси. Кроме того, по его словам, Иран пытался провести очистку объектов, которые, как пришло к выводу агентство, были частью «структурированной» ядерной программы в начале 2000-х годов.
«До тех пор, пока Иран не поможет агентству в решении вопросов, связанных с гарантиями нераспространения, агентство не сможет подтвердить, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер», – сказал глава МАГАТЭ.
Гросси выразил тревогу в связи с тем, что Иран быстро накопил 400 килограммов высокообогащенного урана, который является одним из компонентов, необходимых для создания ядерной бомбы.
В своем заявлении Гросси перечисляет четыре основных направления важнейшей деятельности МАГАТЭ.
Мониторинг
В своей работе агентство опирается на соглашения о гарантиях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – ключевого международного документа, призванного предотвратить распространение ядерного оружия. Подавляющее большинство соглашений о гарантиях заключено МАГАТЭ с государствами, не обладающими ядерным оружием. Однако гарантии применяются и в случае трех государств, не являющихся участниками ДНЯО – Индии, Пакистана и Израиля – на основе соглашений по конкретным вопросам, заключенных ими с МАГАТЭ.
Как государство, не обладающее ядерным оружием и являющееся участником договора, Иран не имеет права приобретать ядерное оружие и обязан разрешать МАГАТЭ проводить инспекции и проверки всех своих ядерных объектов и материалов.
Агентство регулярно инспектирует ядерные объекты Ирана, включая Натанз, Фордо и Исфахан. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что ядерные материалы используются только в мирных целях и не перенаправляются для использования в военных целях. Выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ 9 июня, Гросси сообщил, что искусственно созданные частицы урана были обнаружены на трех незаявленных Ираном объектах. По его словам, Иран не смог предоставить «технически достоверных объяснений» появления этих частиц.
Подотчетность
МАГАТЭ регулярно отчитывается перед Советом управляющих о ядерной деятельности Ирана и других стран, проводя инспекции, мониторинг оборудования, отбор проб окружающей среды и спутниковые снимки для сбора данных и подготовки технических отчетов. В случае стран, находящихся под особым контролем, таких как Иран, эти отчеты обычно публикуются ежеквартально.
Если Иран – или любая другая страна, не обладающая ядерным оружием и являющаяся участницей ДНЯО – не выполняет требования МАГАТЭ (например, ограничивая доступ или не объясняя наличие частиц урана), агентство может доложить об этом Совету Безопасности ООН, что способно привести к дипломатическому давлению или санкциям.
Дипломатические контакты
МАГАТЭ часто призывает к дипломатическим решениям возникающих проблем и подчеркивает важность диалога для устранения опасений по поводу ядерных намерений Ирана. Генеральный директор Гросси напрямую взаимодействует с иранскими властями и международными заинтересованными сторонами в целях поддержания каналов связи и соблюдения прозрачности.
Выступая 13 июня перед Советом Безопасности, Гросси заявил, что агентство находится в постоянном контакте с иранскими органами, регулирующими ядерную деятельность.
Надзор за безопасностью и физической защитой
Надзор за безопасностью и физической защитой – важная часть более широкой миссии МАГАТЭ по предотвращению ядерных аварий, обеспечению использования ядерной энергии в мирных целях, а также по защите людей и окружающей среды.
МАГАТЭ сотрудничает с иранскими властями, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане путем мониторинга мер радиационной защиты и оценки готовности к чрезвычайным ситуациям.
После израильских ударов в июне этого года МАГАТЭ подтвердило, что объект в Натанзе пострадал, но эксперты не зафиксировали на нем повышенного уровня радиации. Однако агентство подчеркнуло, что любое вооруженное нападение на ядерные объекты является нарушением международного права и создает серьезную угрозу безопасности и окружающей среде.
 
Опубликовано: сайт ООН - 25.06.2025

Серия сообщений "Атомная энергия /3/":
Часть 1 - В США начали строить инновационный реактор
Часть 2 - Падение беспилотника вблизи ЗАЭС
Часть 3 - О роли МАГАТЭ в иранско-израильском клинче
Часть 4 - Какую бомбу может подложить миру Иран
Часть 5 - Трамп будет экономить с упором на атом
...
Часть 16 - Планов наших громадьё. МИФИ в Протвино?
Часть 17 - 40 лет отчуждения
Часть 18 - «Укрытие» – второе или последнее?


Метки:  

Поиск сообщений в Rewiever
Страницы: 48 47 [46] 45 44 ..
.. 1 Календарь