Итэф им алиханова что это

Итэф им алиханова что это

Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее ИТЭФ) ― уникальный многопрофильный научный центр. Образован в 1945 году под руководством академика А.И. Алиханова для участия в решении проблем советского Атомного проекта и занял одно из ведущих мест среди физических центров страны. В 2011 году ИТЭФ вошел в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

ИТЭФ известен своими исследованиями в области строения материи и фундаментальных взаимодействий, в сфере теоретической физики, астрофизики, и математической физики, физики и техники ядерно-энергетических и ускорительных установок, физики высокой плотности энергии в веществе, медицинской физики, физики и химии конденсированных сред. В институте на высоком научно-техническом уровне разрабатываются оригинальные электрофизические и экспериментальные установки. Ведутся актуальные теоретические и экспериментальные исследования фундаментального и прикладного характера.

Физики ИТЭФ эффективно работают в крупнейших международных научных центрах, внося весомый вклад в ряд экспериментов, находящихся на переднем крае познания мира. Институт пользуется заслуженным авторитетом в международном физическом сообществе.

Ряд учёных удостоен Ленинских, Государственных, международных и отечественных научных премий, премий Правительства РФ, а также премий и медалей Академии наук и отрасли.

В ИТЭФ выполняется обширная образовательная программа, предусматривающая подготовку студентов, аспирантов и кандидатов наук.

Источник

Становление и деятельность института

Институт был создан как лаборатория № 3 АН СССР по совершенно секретному постановлению Совнаркома СССР № 3010-895сс от 1-го декабря 1945 г. для решения задач по получению делящихся ядерных материалов в рамках советского Атомного проекта и исследовательских целей. Директором лаборатории был назначен академик А.И. Алиханов. На Лабораторию № 3 возлагалась обязанность проведения физических исследований «дейтериевого котла» и «ториевого котла», а также ― изучение «свойств бета-радиоактивности и ядерных частиц». Первоочередной задачей было создание тяжеловодного ядерного реактора.

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что этоИтэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Рис. 1. Постановление Совнаркома СССР об организации Лаборатории № 3.

Из Лаборатории № 2, которой руководил академик И.В. Курчатов, в новую лабораторию вместе с А.И. Алихановым перешли несколько ведущих физиков. Стимулирующая творческая атмосфера, созданная в Лаборатории № 3, привлекла сюда нескольких известных ученых, среди которых были такие выдающиеся физики-теоретики как Л.Д. Ландау и его ученик И.Я. Померанчук. Для становления и развития Лаборатории № 3 много сил прилагали А.И. Алиханов, В.В. Владимирский и И.Я. Померанчук. Широкий фронт работ развернулся уже в первый год деятельности лаборатории.

Абрам Исаакович Алиханов,

Герой Соцтруда, трижды лауреат Сталинской премии, кавалер многих орденов.

Василий Васильевич Владимирский,

член-корреспондент, лауреат Ленинской и Сталинской премий,

кавалер многих орденов.

Исаак Яковлевич Померанчук,

дважды лауреат Сталинской премии, кавалер многих орденов.

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что этоИтэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что этоИтэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Учёные, внесшие наибольший вклад в становление и развитие Лаборатории № 3.

В апреле 1949 г. был запущен первый в стране (и Евразии) тяжеловодный реактор (ТВР). Главным преимуществом тяжеловодного замедлителя по сравнению с графитовым является существенно меньшее поглощение нейтронов. ТВР стал основной экспериментальной базой для исследований по физике тяжеловодных ядерных реакторов, ядерной спектроскопии, физике твёрдого тела. В те годы он был одним из главных поставщиков радиоактивных изотопов для нужд медицины и народного хозяйства.

Теоретики лаборатории успешно решали задачи, связанные не только с разработкой теории ядерных реакторов и развитием соответствующих расчетных методов, но и с некоторыми вопросами оружейной направленности в рамках Атомного проекта.

На тяжеловодном реакторе ТВР впервые в стране:

На реакторе впервые выполнены следующие работы:

В 1947 году была создана физико-химическая лаборатория, которая разрабатывала методы получения тяжёлой воды, изучала свойства мюония и проводила исследования с использованием позитронной спектроскопии. В лаборатории было сделано несколько открытий.

В июне 1949 году был запущен циклотрон, на котором могли ускоряться протоны, дейтроны и альфа-частицы. На пучках циклотрона велись измерения нейтрон-ядерных сечений и констант, а также спектрометрические исследования. По качеству и количеству выполненных работ измерительный комплекс на циклотроне был одним из лучших в мире.

В 1949 г. Лаборатория № 3 стала называться Теплотехнической лабораторией (ТТЛ).

На Международной конференции по мирному использованию атомной энергии в 1955 г. в Женеве сотрудники ТТЛ впервые представили ряд докладов по реакторной тематике, которые имели большой успех.

В 1958 году ТТЛ была переименована в Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ).

Одновременно с разработкой физических основ ускорителей У-7 и И-2 в ИТЭФ был подготовлен и физический проект более мощных ускорителей У-70 и И-100, которые были построены и запущены в ИФВЭ с участием сотрудников ИТЭФ.

Физики ИТЭФ развернули широкий фронт исследований «элементарных» частиц. Для этих целей впервые в стране создавались водородные, пропановые и ксеноновые пузырьковые камеры. В частности на самой большой в мире (в то время) 700-литровой ксеноновой пузырьковой камере «Диана» были проведены эксперименты по поиску странных частиц.

В 1967 г. в институте были начаты исследования радиационных дефектов в твердых телах методом автоионной микроскопии. Современные методы ультрамикроскопии ― сканирующая туннельная и атомно-силовая ― успешно используются в ИТЭФ для изучения радиационных эффектов в конструкционных материалах атомных реакторов.

Сотрудниками ИТЭФ и ИФВЭ в 1968 г. была предложена пространственно-однородная квадрупольная фокусировка (ПОКФ, англоязычная аббревиатура RFQ), позволившая сделать прорыв в ускорении сильных токов ионов на участке их малых скоростей. Первый полномасштабный ускоритель протонов с ПОКФ и 4-камерным резонатором был запущен в ИТЭФ в 1982 г.

В последующие годы с использованием структуры с ПОКФ в институте разрабатывались импульсные прототипы сильноточных ускорителей: протонов ― «Истра-56», а также тяжёлых ионов ― ТИПр и И-4. Последние ускорители работают и в настоящее время.

На базе протонного пучка ускорителя У-7 в 1969 г. был создан центр протонно-лучевой терапии, который в последующие два десятилетия был крупнейшим в мире центром радиационного лечения онкологических больных.

В 1977 г. ИТЭФ была создана физическая модель промышленных ядерных тяжеловодных реакторов ― критический стенд нулевой мощности «Макет», на котором исследована степень безопасности и эффективности установок этого класса и продолжаются работы по сопровождению действующего промышленного тяжеловодного реактора.

Начиная с 1984 г., в институте успешно развивается метод бета-ЯМР-спектроскопии, с помощью которого решён ряд задач ядерной физики и физики конденсированных сред.

В 1994 г. ИТЭФ стал Государственным научным центром Российской Федерации (ГНЦ РФ ИТЭФ).

В институте продолжаются исследования многокомпонентных топливных циклов, работы в обоснование ядерных систем нового поколения и безопасной ядерной энергетики. Получен опыт разработки экспериментальной установки для изучения процесса трансмутации ― электроядерного нейтронного генератора ― на базе ускорителя протонов «Истра-36» и оборудования остановленного тяжеловодного реактора.

В 2003 году вступил в строй уникальный тераваттный накопитель ускоренных ионов ― ТВН-ИТЭФ, включавший в себя ускоритель-накопитель У-10, линейный ускоритель протонов И-2, бустер УК и ускоритель И-3 с инжектором тяжёлых ионов, в котором использовался ионный источник на основе мощного СО2-лазера. Комплекс ТВН-ИТЭФ ускорял как протоны, так и ионы от углерода до серебра. В кольце У-10 могли накапливаться ядра тяжёлых элементов вплоть до железа.

Теоретиками ИТЭФ выполнены основополагающие работы в области физики адронных взаимодействий при высоких энергиях и физики слабых взаимодействий, внесён большой вклад в развитие:

Значительное внимание уделяется проблемам астрофизики и космологии.

Указом Президента РФ № 1084 от 30.09.2009 г. ИТЭФ был включен в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». В настоящее время институт носит название «Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”»

Учёные института активно участвуют в подготовке и проведении наиболее важных международных экспериментов на Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований (CERN) в Женеве: АТLАS, CMS, LHCb, ALICE. С участием учёных ИТЭФ в экспериментах АТLАS и CMS обнаружен бозон Хиггса, в эксперименте LHCb открыты два пентакварка, изучению кварк-глюонной плазмы посвящён эксперимент ALICE. ИТЭФ играл важную роль в нейтринных экспериментах CHARM, CHARM2, CHORUS, OPERA, L3.

Физики института вносили и вносят существенный вклад в фундаментальные исследования, проводимые международными коллаборациями в физических центрах США, Японии, Германии, Франции, Италии. Выполнен обширный цикл исследований в эксперименте ARGUS, позволивший впервые определить фундаментальные параметры современной теории элементарных частиц, связывающие кварки первого и третьего поколений. В экспериментах BELLE и BELLE II обнаружен ряд новых частиц и явлений. Уникальные результаты по структуре протона были получены в эксперименте Н1. Актуальным исследованиям двойного бета-распада и решению ряда вопросов слабого взаимодействия посвящены эксперименты GERDA, MAJORANA, EXO, NEMO и SuperNEMO. ИТЭФ является одним из основателей эксперимента ANTARES, в котором исследуются атмосферные и внеземные нейтрино. Идет подготовка к экспериментам по физике высокой плотности энергии в веществе в рамках международного проекта FAIR.

Совместными усилиями сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» и ИТЭФ создаётся первый в мире эмиссионный двухфазный детектор на жидком ксеноне, способный с рекордной чувствительностью регистрировать процесс упругого когерентного рассеяния нейтрино на атомном ядре. Заложенные в детектор решения актуальны для исследования тёмной материи.

Источник

Итэф им алиханова что это

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Структура управления института

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Устав Института

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Нормативно-правовые акты

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Коллективный договор

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Выдающиеся ученые ИТЭФ

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Ученый совет ИТЭФ

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Историческая справка

История усадьбы Черемушки-Знаменское

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

Фотогалерея

Экологическая политика института

Итэф им алиханова что это. Смотреть фото Итэф им алиханова что это. Смотреть картинку Итэф им алиханова что это. Картинка про Итэф им алиханова что это. Фото Итэф им алиханова что это

НИЦ «Курчатовский институт»

Институт был создан как Лаборатория № 3 Академии наук СССР постановлением Совнаркома СССР 1 декабря 1945 года с возложением на неё обязанностей проведения физических исследований систем «дейтериевый котел» и «ториевый котел», а также изучения свойств бета-радиоактивности и ядерных частиц. Тем же постановлением директором был назначен академик А.И. Алиханов.

Первой задачей института было создание и изучение ядерных реакторов с тяжёлой водой для решения задач оружейной направленности. Однако поле его научно-исследовательской деятельности быстро расширилось и охватило практически все направления физики микромира и ряд прикладных сфер. Институт ведет совместные исследования с отечественными и зарубежными научными центрами.

Интеллектуальный потенциал ИТЭФ составляют 5 членов-корреспондентов РАН, 85 докторов и 219 кандидатов наук. Сотрудниками института сделано 11 открытий, 8 человек удостоены Ленинских премий, 29 ― Государственных.

За последние пять лет опубликовано около 3000 статей в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science. По цитируемости научных работ ИТЭФ занимает 5-е место в России.

В ИТЭФ успешно действует учебная база МФТИ ГУ, НИЯУ «МИФИ» и МГУ.

Изменения названия института:

‒ в 1949 г. Лаборатория № 3 стала называться Теплотехнической лабораторией (ТТЛ),

‒ в 1958 г. ТТЛ была переименована в Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ),

‒ в 1994 г. ИТЭФ получил статус Государственного научного центра РФ (ГНЦ РФ ИТЭФ),

‒ в конце 2011 г. ГНЦ РФ ИТЭФ был включен в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и в настоящее время называется Институтом теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Его сокращённое название ― НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ.

Институт расположен на территории усадьбы-памятника XVIII‒XIX веков «Черёмушки».

Источник

Краткая историческая справка

Институт теоретической и экспериментальной физики был создан как лаборатория № 3 АН СССР постановлением Совета Народных комиссаров СССР № 3010-895сс от 1-го декабря 1945 г. и действовал в тот период в составе Специального Комитета при СНК СССР под руководством Л.П. Берия. Затем лаборатория №3 получила название «ТТЛ (Теплотехническая лаборатория) АН СССР». Современное название присвоено институту постановлением Президиума АН СССР № 730 от 21-го ноября 1958 г.

Перед создателем ИТЭФ, ближайшим соратником И.В. Курчатова, академиком А.И. Алихановым Специальный Комитет поставил задачу создания тяжеловодного ядерного реактора для производства делящихся ядерных материалов и исследований в области космических лучей.

Стимулирующая творческая атмосфера, созданная А.И. Алихановым в институте, привлекла сюда многих выдающихся ученых, среди которых такие выдающиеся физики-теоретики как Л.Д. Ландау и его ученик И.Я. Померанчук, принявший теоретический отдел ИТЭФ в 1946 г. от своего учителя.

В 1949 г. в ИТЭФ был пущен первый в СССР (и в Европе) тяжеловодный исследовательский реактор. Работа над его созданием была проведена в рекордно короткие сроки (особенно по теперешним временам): в 1947 г. было начато проектирование реактора, в 1948 г. реактор был построен, а в апреле 1949 г. на реакторе был проведен первый критический эксперимент. На этом реакторе А.И. Алиханов и его сотрудники провели важные для проектирования и сооружения других реакторов измерения ядерно-физических констант и накопили необходимый опыт эксплуатации.

В 1955 г. на Международной конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве был представлен доклад: А.И. Алиханов, В.В. Владимирский, С.Я. Никитин, А.Д. Галанин, С.А. Гаврилов, Н.А. Бургов. Опытный физический реактор с тяжелой водой. На этой конференции впервые были представлены и другие работы ИТЭФ. Среди авторов цикла важнейших экспериментальных работ были В.В. Владимирский, В.З. Колганов, Г.С. Ломкаци, В.В. Окороков, В.Т. Смолянкин, В.В. Соколовский,некоторые из них работают в институте и сегодня. Теоретики ИТЭФ успешно решили задачи, связанные с разработкой теории ядерных реакторов и развитием соответствующих расчетных методов. Были разработаны:

Часть результатов была обобщена первой в мировой литературе монографией по теории реакторов «Теория нейтронных мультиплицирующих систем», написанной А.И. Ахиезером и И.Я. Померанчуком в 1946–1947 гг. (книга была опубликована в открытой печати в 2002 г.).

Тем самым были заложены основы для большой работы по созданию ряда других тяжеловодных реакторов. Так, в частности, под руководством А.И. Алиханова и В.В. Владимирского были разработаны и сооружены промышленные тяжеловодные реакторы для производства плутония, трития и изотопов, опытные тяжеловодные реакторы в Югославии и КНР, тяжеловодный реактор с газовым охлаждением КС-150 для атомной электростанции А-1, вступившей в строй в 1972 г. в ЧССР.

За выдающиеся заслуги в области реакторостроения директору ИТЭФ академику А.И. Алиханову в 1954 г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда и присуждена Государственная премия первой степени. А.И. Алиханов возглавлял ИТЭФ в течение почти 25 лет, и здесь в полной мере проявился его яркий талант организатора. Под руководством Алиханова созданный им институт в течение короткого времени занял одно из ведущих мест среди физических центров страны.

На тяжеловодном реакторе ТВР, помимо важных результатов по физике ядерных реакторов, впервые в стране получены поляризованные пучки нейтронов, разработан метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) на поляризованных бета-активных ядрах. Этот метод был впервые в мире использован для изучения свойств короткоживущих дефектов в кристаллах. На реакторе ИТЭФ впервые исследована электрон-нейтринная корреляция при распаде свободных нейтронов, впервые открыто слабое нуклон-нуклонное взаимодействие в атомных ядрах. Последнее открытие подтвердило справедливость гипотезы об универсальном характере слабого взаимодействия. Эта работа удостоена Ленинской премии СССР в 1974 г. (Ю.Г. Абов, П.А. Крупчицкий). В продолжение этих работ было показано, что при делении атомных ядер четность также не сохраняется, что проявляется в асимметрии вылета тяжелых и легких осколков при делении (Г.В. Данилян и сотрудники). Эта работа также была признана открытием. Асимметрия вылета нейтронов, сопровождающих акт деления, тоже была обнаружена в ИТЭФ (В.А. Андреев и сотрудники).

Работы по ядерной физике низких энергий перебазированы на другие реакторы. В частности, на реакторе в институте им. О. Гана и Л. Мейтнер в Берлине начат эксперимент по изучению несохранения четности в делении ядер. В 1999–2003 гг. с участием ИТЭФ на этом реакторе впервые в мире обнаружен эффект поворота спина нейтрона на одном из изотопов свинца. На реакторе в МИФИ идут работы по радиационной химии и по бета-ЯМР-спектроскопии процессов возбуждения в твердом теле.

Начиная с 1952 г., А.И. Алиханов вместе с В.В. Владимирским стал проводить идею строительства в СССР ускорителей высоких энергий, работающих на принципе жесткой фокусировки. А.И. Алиханов инициировал работы по проектированию и сооружению в ИТЭФ протонного ускорителя с жесткой фокусировкой на энергию 7 ГэВ и Серпуховского ускорителя на энергию 70 ГэВ. Под руководством В.В. Владимирского, опираясь на проведенные исследования, были подготовлены проекты двух крупнейших по тому времени протонных синхротронов с жёсткой фокусировкой. Первый проект, на энергию 7 ГэВ, в кратчайшие сроки был успешно реализован в 1961 г. в Москве, на территории ИТЭФ. Второй проект привел к созданию самого большого в мире на то время протонного ускорителя на энергию 70 ГэВ в 1967 г. в Институте физики высоких энергий, созданного на базе филиала ИТЭФ постановлением Правительства СССР в 1964 г. в г. Протвино Московской области.

Ввод в строй ускорителя на 7 ГэВ в ИТЭФ дал возможность широко развернуть исследовательские работы в области физики элементарных частиц. Теоретики ИТЭФ (Ю.Ф. Орлов, А.П. Рудик) внесли значительный вклад в проектирование жесткофокусирующих ускорителей протонов в ИТЭФ и ИФВЭ. В частности, следует отметить разработанную Ю.Ф. Орловым теорию устойчивости пучков в ускорителе.

Наиболее известным достижением, с точки зрения и теории, и практики в области физики ускорителей, стала пространственно-однородная высокочастотная квадрупольная фокусировка (RFQ, radio-frequency quadrupole). Это физическое явление, открытое в 1956–1967 гг. В.В. Владимирским, И.М. Капчинским (ИТЭФ) и В.А. Тепляковым (ИФВЭ), было предложено использовать в качестве технического решения для предварительного ускорения протонов. Этот метод используется на большинстве современных сильноточных ускорителей протонов и ионов.

Достижения В.В. Владимирского и его команды по созданию в нашей стране комплекса современных ускорительных установок были высоко оценены научной общественностью и Правительством. В 1961 г. В.В. Владимирский был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а после ввода в строй крупнейшего синхротрона на 70 ГэВ в 1970 г. ему и Д.Г. Кошкареву в коллективе авторов была присуждена Ленинская премия. Основополагающие научные работы В.В. Владимирского по ускорителям и его выдающиеся заслуги в создании отечественных машин мирового класса были отмечены в 2000 г. Российской академией наук присуждением ему премии им. В.И. Векслера.

Протонный кольцевой ускоритель ИТЭФ стал основной базой для исследований в области протонно-лучевой терапии. Реализуя завещание академика И.Я. Померанчука, указавшего на эффективность протонного пучка для точного поражения злокачественных образований, группа энтузиастов создала в 1969 г. Центр протонно-лучевой терапии ИТЭФ. Среди подобных экспериментальных центров он занимает второе место в мире по количеству облученных больных – 3600 (12% от всего мирового опыта). Физико-техническое обеспечение Центра ПЛТ осуществляется инженерным и научным персоналом ИТЭФ. Облучение проводят лучевые терапевты ведущих российских клиник. В 1998 году Центру ПЛТ ИТЭФ присвоен статус Московского городского амбулаторного Центра ПЛТ. ИТЭФ принимает активное участие в создании Центра протонно-лучевой терапии на базе Московской городской клинической больницы №62.

В 2001 г. на базе ускорителя ИТЭФ был создан накопитель ионов ИТЭФ-ТВН и проведен его физический пуск. ТВН способен ускорять и накапливать тяжелые ионы с энергией в несколько сотен МэВ на нуклон с целью последующей компрессии во времени накопленной энергии пучка до тераваттного уровня мощности и обеспечивать проведение экспериментов по физике высокой плотности энергии в веществе. Созданная ускорительно-накопительная установка ИТЭФ-ТВН включает в себя ионный инжектор И3 на энергию 4 МэВ, бустерный синхротрон УК на энергию до 700 МэВ/н, накопительное кольцо У-10 с системами многократной нелиувиллевской инжекции ионного пучка, быстрого вывода накопленного пучка и каналом транспортировки выведенного пучка на экспериментальные установки.

Благодаря своим параметрам, ускоритель-накопитель ИТЭФ-ТВН уверенно встал в ряд крупнейших ионных ускорительных установок в мире, а по энергии ускоряемых ионов он является одним из крупнейших в Европе. В результате реализации проекта ИТЭФ-ТВН появляется возможность проводить фундаментальные научные исследования в новых недоступных ранее физических условиях по направлениям:

Еще в 1967 г., при первом директоре ИТЭФ академике А.И. Алиханове, в институте были начаты автоионномикроскопические исследования. За прошедшее время в ИТЭФ создано несколько поколений автоионных и автоэлектронных микроскопов. В ИТЭФ создано и развито самостоятельное направление – автоионная микроскопия радиационных эффектов на поверхности и в объеме твердых тел. В рамках этого направления получены значительные фундаментальные научные результаты, связанные с образованием и поведением в твердых телах (металлах и сплавах, полупроводниках и высокотемпературных сверхпроводниках) первичных радиационных дефектов. Изучено развитие и эволюция каскадов атомных смещений, распространение цепочек фокусированных атомных столкновений, распыление поверхностных атомов и т.п. Таким образом, автоионная микроскопия радиационных дефектов в твердых телах была оформлена как новое направление в радиационной физике твердого тела.

В последние годы в ИТЭФ были освоены новые, современные методы ультрамикроскопии – сканирующая туннельная и атомно-силовая. Эти методы весьма успешно используются в ИТЭФ как для изучения разнообразных радиационных эффектов на и вблизи поверхности твердых тел, так и для исследования и идентификации биологических объектов, в частности – вирусов в жидких средах.

В ИТЭФ традиционно развиваются теория и методы линейных ускорителей. В последние годы здесь развиваются методы линейного ускорения тяжелых ионов. На макете сильноточного линейного инжектора ТИПР в 2002 г. сформирован пучок ионов меди Сu+2 и Сu+3 с энергией 110 кэВ/нуклон на выходе линейного ускорителя тяжелых ионов при полном токе 10 мА.

Продолжаются работы в обоснование безопасной ядерной энергетики. Это в первую очередь следующие темы:

В ИТЭФ была создана (1977 г.) установка «Критический стенд МАКЕТ» – физическая модель промышленных реакторных установок. За время эксплуатации vКС МАКЕТ были обоснованы безопасность и эффективность промышленных тяжеловодных установок широкого класса. Здесь продолжаются работы по сопровождению действующей промышленной установки и разработке новых перспективных режимов для эффективного производства изотопной продукции.

ИТЭФ является уникальным институтом, объединяющим самые разные области физики и химии от изучения конденсированных сред до физики сверхвысоких энергий. Среди основных направлений можно назвать:

Сегодня в составе Института – один академик РАН, 11 членов-корреспондентов РАН, 89 докторов и 270 кандидатов наук. Ряд крупных результатов научных исследований Центра вошел в золотой фонд достижений российской и мировой науки. Учеными института сделано 11 открытий, зарегистрированных в Государственном реестре. 8 сотрудников Центра стали лауреатами Ленинской премии, 29 человек — лауреаты Государственных премий. Член-корреспондент РАН М.В. Данилов награжден международной премией имени Макса Планка (1996 г.), и международной премией А. Карпинского (1998 г.) за научные достижения в экспериментальных исследованиях тяжелых кварков. Международной премией им. В. Панофского (1997 г.) награжден Ю.М. Зайцев. В.В. Владимирский отмечен премией РАН им. Векслера 2000 года за выдающиеся работы в области ускорителей. Профессор В.С. Имшенник награжден в 2001 г. золотой медалью РАН им. А.Д. Сахарова за исследования в области термоядерного синтеза и астрофизики, академик Л.Б. Окунь в 2002 г. награжден золотой медалью РАН им. Л.Д. Ландау за выдающиеся работы в области теоретической физики.

Большое внимание уделяется в ИТЭФ воспитанию творческой молодежи. ИТЭФ является учебной базой Московского физико-технического института. Прочные контакты имеет ИТЭФ и с МИФИ, выпускники которого составляют большинство научных сотрудников. Свыше 100 студентов и аспирантов обучаются и работают под руководством известных ученых. Огромную роль в подготовке специалистов играют ежегодно проводимые в ИТЭФ Зимние школы физики. Две кафедры МИФИ и одна кафедра МГУ в значительной степени ориентированы на специалистов и опыт ИТЭФ. Будущее ИТЭФ, будущее физики в России зависит от эффективности работы по привлечению молодежи в науку. Именно этому уделяет дирекция ИТЭФ свое основное внимание в год 60-летия Института. Усилия по привлечению молодежи в науку увенчаны Государственной премией РФ 2003 года для молодых ученых и семью грантами Президента России для молодых кандидатов наук.

Теоретический отдел

Теоретический отдел был основан выдающимися физиками Л.Д. Ландау и И.Я. Померанчуком. В первые годы после основания теоретики ИТЭФ работали в прикладной области. В частности, ими была разработана теория атомных реакторов (1947-1949). Однако, главным направлением исследований теоретического отдела являются работы в области фундаментальной физики.

Главными результатами, полученными в 1940-1950х годах стали доказательство противоречия теории Юкава и квантовой электродинамики (теорема “нуль-заряда” Ландау-Померанчука); теория синхротронного излучения и теория жидкого гелия (Померанчук); исследования взаимодействия, нарушающего зарядовую четность; формулировка гипотезы сохранения CP-четности; теория двух-компонентного нейтрино (Ландау); знаменитая теорема Померанчука о поведении сечений взаимодействия частиц при высоких энергиях. Изданная еще в 1953 г. монография А.И. Ахиезера и В.Б. Берестецкого «Квантовая электродинамика» до сих пор остается общепризнанным учебником. По нему учились и продолжают учиться многие поколения студентов. В 1960-е теоретики ИТЭФ разработали теорию сильных взаимодействий в области высоких энергиях, которая получила интересное развитие благодаря теории Редже.

Диапазон исследований, проводимых в теоретическом отделе ИТЭФ остается чрезвычайно широким. Однако, основными направлениями являются КХД при конечной температуре, теория кварк-глюонной плазмы и кварковых состояний, теория суперструн и суперсимметрии, двумерная теория поля, нестандартные проблемы в квантовой механике, астрофизика и космология.

Экспериментальные исследования в ядерной физике и физике
элементарных частиц

Физики ИТЭФ принимают активное участие в экспериментах на уникальных ускорителях и реакторах в международных научных центрах CERN, DESY, FNAL, KEK и других.

ИТЭФ – один из первых в России институтов, начавших сотрудничать с CERN. Физики ИТЭФ участвовали в проведении целого цикла исследований по взаимодействиям адронов, включая изучение рассеяния на малые углы с помощью изготовленной в ИТЭФ водородной пропорциональной камеры высокого давления. Ученые ИТЭФ играли важную роль в нейтринных исследованиях в экспериментах CHARM, CHARM2, CHORUS, участвуют в подготовке эксперимента OPERA. ИТЭФ внес очень большой вклад в создание эксперимента L3 (адронный калориметр, магнитопровод громадного магнита, превосходящего весом Эйфелеву башню, сверхчистые материалы для электромагнитного калориметра). В эксперименте L3 (совместно с тремя другими экспериментами на e+e–-коллайдере LEP) была проведена прецизионная проверка Стандартной Модели, показано, что в природе есть только три типа нейтрино, а следовательно, скорее всего, только три поколения кварков и лептонов.

Специалисты ИТЭФ внесли большой вклад в создание детекторов для Большого Адронного Коллайдера и готовятся к проведению исследований на этом крупнейшем в мире ускорительном комплексе, включая развитие системы GRID.

В эксперименте ARGUS на коллайдере DORIS (DESY) при активном участии ученых ИТЭФ в начале 90-х годов XX века выполнен обширный цикл исследований свойств прелестных и очарованных частиц, tau-лептона, осуществлен поиск новых частиц и явлений. Впервые было обнаружено явление смешивания нейтральных В-мезонов. Эти исследования позволили впервые определить элементы СКМ-матрицы |Vtd| и |Vub| – фундаментальные параметры современной теории элементарных частиц, связывающие кварки первого и третьего поколений. Эти результаты привели к появлению целого направления исследований – изучения различия свойств материи и антиматерии в распадах прелестных частиц. В США (SLAC) и Японии (КЕК) были построены специальные ускорители – B-фабрики.

В настоящее время группа ИТЭФ участвует в исследованиях в эксперименте BELLE на В-фабрике в KEK, где было обнаружено СР-нарушение в распадах В-мезонов, подтвердившее стандартную теорию. В этом эксперименте впервые обнаружен процесс двойного рождения c anti-c при аннигиляции e+e–. Это неожиданное явление пока не удается описать в рамках квантовой хромодинамики. В эксперименте BELLE обнаружен целый ряд новых частиц, включая кандидатов в экзотические адроны.

Значительно участие ИТЭФ в эксперименте Н1 по исследованию е-р-взаимодействий на ускорителе HERA, где были получены уникальные результаты по структуре протона в области больших Q2 и обнаружен быстрый рост числа глюонов в протоне с уменьшением их импульса. Физики ИТЭФ участвуют в экспериментах на протон-антипротонном коллайдере TEVATRON (CDF и D0), работают в эксперименте CLAS на высокоинтенсивном электронном ускорителе CEBAF, в поляризационных экспериментах на коллайдере RHIC.

Важное направление составляют работы с целью более точного определения верхней границы массы электронного нейтрино методами изучения двойного бета-распада. Начало этим работам было положено совместными экспериментами ИТЭФ и ЕрФИ, их логическим продолжением стал международный проект IGEX. Эта деятельность получает развитие в международных проектах EXO, GERDA, MAJORANA. ИТЭФ активно и успешно участвует в эксперименте NEMO во Франции.

Физики ИТЭФ участвуют в подготовке экспериментов по исследованию атмосферных и внеземных нейтрино (ANTARES), по поиску темной материи.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *