Институт ядерной физики в Новосибирске был создан в 1958 году на базе руководимой Г.И. Будкером Лаборатории новых методов ускорения Института атомной энергии, возглавляемого И.В.Курчатовым.
На фото: главный корпус Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
Исследования на газодинамической ловушке в Новосибирском институте ядерной физики имени Будкера направлены на удержание и нагрев плазмы с помощью атомарных пучков. В прошлом году на ГДЛ сделали то, чего никто раньше не делал в ловушках такого типа.
2.
Общее число сотрудников института составляет примерно 2900 человек. Среди них около 440 научных сотрудников, более 60 аспирантов, 760 инженеров и техников, около 350 лаборантов и 1300 рабочих. Среди научных сотрудников института 5 действительных членов Российской академии наук, 6 членов-корреспондентов РАН, около 60 докторов наук, 160 кандидатов наук.
На фото: сотрудники научного центра во время работы на пульте управления гофрированной открытой ловушкой в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
3.
Институт является одним из ведущих мировых центров в нескольких важных областях физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и прикладной физики. По большинству своих направлений Институт является единственным в России.
На фото: гофрированная открытая ловушка в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
4.
Гофрированная открытая ловушка (ГОЛ-3) была создана для изучения важных физических проблем, связаных с созданием термоядерной плазмы с помощью нагрева электронным пучком и ее удержанием в длинных многопробочных магнитных системах открытого типа.
На фото: сотрудник научного центра во время работы на площадке, где установлена гофрированная открытая ловушка, в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
5.
Установка "Газодинамическая Ловушка" (ГДЛ), созданная в Новосибирском институте ядерной физики в 1986 году, относится к классу открытых ловушек и служит для удержания плазмы в магнитном поле.
На фото: сотрудник научного центра во время технических работ внутри газодинамической ловушки в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
6.
В конце прошлого года на ГДЛ поставили рекорд — разогрели плазму до температуры 4,5 миллиона градусов, чего никто раньше не делал в ловушках такого типа — "открытых ловушках".
На фото: сотрудник научного центра во время работы на пульте управления газодинамической ловушки в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
7.
Сейчас у института четыре основных направления научной деятельности: физика ускорителей частиц, физика высоких энергий, лазеры на свободных электронах и физика плазмы.
На фото: сотрудница научного центра во время технических работ на газодинамической ловушке в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
8.
Сотрудник научного центра во время работы на пульте управления гофрированной открытой ловушкой в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
9.
Диэлектрические перчатки на площадке, где установлена гофрированная открытая ловушка, в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
10.
Сотрудник научного центра во время работы на площадке, где установлена гофрированная открытая ловушка, в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
11.
Сотрудник научного центра в подземном переходе под зданием, где установлена гофрированная открытая ловушка, в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
12.
Сотрудники научного центра на пульте управления гофрированной открытой ловушкой в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске.
13.
Сотрудник научного центра во время технических работ внутри
газодинамической ловушки в Институте ядерной физики имени Г. И.
Будкера в Новосибирске.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Новосибирске изготовили 800 вакуумных насосов для создания сверхглуб...уны — в 10¹² раз разреженнее, чем в обычном помещении.
- Ученые из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН ...и либо слишком громоздкими, либо не могли обеспечить высокую мощность.
- Ученые МФТИ впервые показали считывание сверхпроводникового кубита компактн... может быть использован при масштабировании сверхпроводящих квантовых схем.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0