Ученые Объединенного института ядерных исследований собираются расширить таблицу Менделеева: синтезировать сверхтяжелые элементы к десяти уже открытым. Параллельно в Дубне готовят к запуску первый в России адронный коллайдер.
Новый суперкомпьютер, который создан в Дубне, может войти в топовые рейтинги российских систем такого класса.
Теоретическая пиковая производительность машины оценивается в один петафлопс, или один квадриллион FLOPS — величины, обозначающей количество операций с плавающей запятой в секунду — в одинарной точности и 500 терафлопс в двойной точности.
Машина получила имя в честь академика Николая Говоруна, математика и бывшего главреда советского журнала «Программирование». Суперкомпьютер имени Говоруна — это совместный проект Лаборатории теоретической физики им. Боголюбова и Лаборатории информационных технологий, поддержанный дирекцией Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и реализованный при участии специалистов группы компании РСК, корпорации Intel, компаний NVIDIA и IBS Platformix.
Ученые ожидают, что новый суперкомпьютер существенно ускорит комплексные теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики и физики конденсированных сред.
Вычислительные мощности «Говоруна» будут использоваться для целого спектра исследований ОИЯИ, например, в рамках мегапроекта NICA, и для решения задач, выполняемых в кооперации с другими мировыми научными и исследовательскими центрами: ЦЕРН, FAIR, BNL.
Новый суперкомпьютер позволит проводить массивные параллельные расчеты для решения задач в области квантовой хромодинамики; позволит качественно повысить оперативность моделирования динамики столкновений релятивистских тяжелых ионов и предоставит возможности для исследования свойств сильно-коррелированных систем в области физики новых материалов.
В одном из корпусов на площадке Лаборатории физики высоких
энергий Объединённого института ядерных исследований
в г. Дубна прошло открытие участка массового производства и криогенных испытаний сверхпроводящих магнитов под условным
названием «Фабрика сверхпроводящих магнитов». Фабрика выпускает
магниты для установок двух научных проектов-партнеров — NICA и FAIR. Поэтому в церемонии открытия приняла участие делегация из германского научного центра GSI в Дармштадте, где реализуется
проект FAIR.
В ближайшие пять лет на новой фабрике предстоит собрать
более 600 экземпляров сверхпроводящих магнитов.
Андрей Бутенко, начальник ускорительного
отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ: «Можно
сказать, что запуск этого линейного ускорителя тяжелых ионов стал
первым большим шагом на пути к реализации проекта. Безусловно,
необходимо сделать еще очень много: построить кольцо бустера,
построить здание, кольцо коллайдера, каналы перевода и так далее
- очень много работы. Но, тем не менее, это можно считать первым
большим шагом. Запустили мы этот ускоритель вместе с немецкими
коллегами в октябре, буквально две недели назад, и в течение двух
недель получили параметры, близкие к проектным. Практически это
60% от проектных параметров на том пучке, который мы планируем
использовать в дальнейшем на комплексе NICA, по отношению заряда
к массе».
В рамках международного эксперимента ТАЙГА в Дубне
учёными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ)
изготовлен телескоп для измерения черенковского света от широких
атмосферных ливней (ШАЛ), которые образуются галактическими
гамма-квантами и ядрами сверхвысокой энергии.
В настоящее время телескоп следует в железнодорожном контейнере
на экспериментальную площадку в Тункинской долине, по которой
течет река Иркут, впадающая в Байкал. Это место выбрано не случайно — здесь более 300 солнечных дней и безоблачных ночей,
что существенно для исследования космических лучей методикой
измерения черенковского излучения ШАЛ.
Международный союз теоретической и прикладной химии
(ИЮПАК) дал имена четырем новым элементам: в таблице Менделеева
появились нихоний, теннессин, московий и оганессон, причем
последний назван в честь ныне действующего российского ученого
Юрия Оганесяна.
Если сто лет назад научные прорывы были в основном связаны с теоретическим осмыслением мироустройства, то сегодня самые
интересные результаты получают экспериментаторы, подтверждая
(реже опровергая) эти теории. Наш мир как никогда полон загадок:
тёмная материя остаётся «тёмной лошадкой», спины элементарных
частиц ведут себя так, как хочется им, нет единой общепризнанной
теории происхождения жизни на Земле. На некоторые из научных
загадок постараются дать ответ учёные из Объединённого института
ядерных исследований (ОИЯИ), расположенного в подмосковной Дубне,
где с 2008 года реализуется международный проект NICA.
Владимир_Кекелидзе
Владимир Кекелидзе
Старт назначен на 2019
год
Коллайдер NICA (Nuclotron Ion
Collider fAcility) создаётся
для изучения горячей и максимально плотной кварк-глюонной
материи. «Мы хотим воссоздать мини-большой взрыв в лаборатории —
рассказал директор лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ
Владимир Кекелидзе.
Фабрика по сборке и испытаниям сверхпроводящих магнитов начала
работу в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Инвестиции в организацию производства составили более 600
млн рублей.
Магниты являются основными структурным элементами для коллайдеров
тяжелых ионов. Один из таких коллайдеров в данный момент
сооружают в Дубне. Это проект NICA (Nuclotron-based Ion Collider
facility) класса «мегасайнс», запуск которого запланирован на 2019 год.
В ближайшие годы на фабрике планируется собрать и испытать более
250 сверхпроводящих магнитов, 170 из которых будут поставлены в Европу для проекта FAIR (Facility for Antiproton and Ion
Research).
Эксперименты показали, что в космосе могут возникнуть биологические молекулы
Газопылевое облако Стрелец B2, где был обнаружен
формамид. Фото: NASA
Эксперименты радиобиологов из Дубны показали, что биологически
важные молекулы, составляющие основу живых клеток, могут
образовываться из широко распространенного во Вселенной вещества
(формамида) под действием космических лучей.
Ученые из Объединенного института ядерных исследований
(ОИЯИ) в Дубне совместно с коллегами из Италии
проводили эксперименты по облучению протонами высоких
энергий жидкого формамида и взвешенных в нём частичек
метеоритов. Исследователи облучали эту смесь пучком протонов
на ускорителе, имитируя влияние космических лучей.
«У нас в Объединенном институте ядерных исследований
есть мощные ускорительные установки, которые позволяют разгонять
до космических энергий ядра различных элементов,
от протонов до тяжелых ядер. На фазотроне —
ускорителе протонов, мы проводили эксперименты
по облучению формамида в комбинации с различными
классами метеоритов», — рассказал директор Лаборатории
радиационной биологии ОИЯИ, член-корр. РАН Евгений Красавин.
Российские ученые нашли альтернативную замену существующим
источникам энергии. Это звездная батарея, основным элементом
которой являются гетероэлектрический конденсатор и
гетероэлектрический фотоэлемент.
По сравнению с солнечными батареями у нового изобретения есть ряд
преимуществ. Звездная батарея может функционировать при
отсутствии солнечного света и улавливать даже инфракрасное
излучение. При преобразовании видимого света эффективность
устройства составляет 54 процента, инфракрасного излучения —
31 процент. При этом в звездной батарее фототок в четыре раза
выше, чем в солнечной, а масса на один ватт практически
в 1000 раз меньше, что довольно немаловажно для снижения
себестоимости батареи в случае ее промышленного выпуска.КПД
гетероэлектрического фотоэлемента составляет аж 90 процентов.
В подмосковной Дубне открылся Центр геолокации и космического
мониторинга. Об этом сообщили во ФГУП "Космическая связь". В
задачи центра входит определение источников помех спутниковой
связи и повышение эффективности управления космическими
аппаратами.
"Проект создания Центра геолокации и космического мониторинга при
Международном университете природы, общества и человека "Дубна"
реализуется совместно ФГУП "Космическая связь" и Объединенным
институтом ядерных исследований (ОИЯИ, расположен в Дубне).
Ожидается, что работа Центра позволит успешно решать вопросы
разработки систем геолокации и программно-аппаратных комплексов
для определения координат источников помех спутниковой связи и
вещания, в том числе в интересах пользователей спутникового
ресурса "Космической связи".
23 ноября 2012 года в Дубне открылась осенняя сессия Комитета Полномочных Представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований
Она подведет итоги деятельности ОИЯИ в 2012 году, рассмотрит проект бюджета института на 2013 год и проекты взносов стран-участниц, взаимодействие ОИЯИ с европейскими научными структурами, обсудит работу в ряде других направлений.
Одним из основных научных достижений ОИЯИ в прошедшем году стало не только официальное международное признание открытий 114 и 116 элементов Таблицы Менделеева, но и успешное завершение в Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова повторного эксперимента по синтезу 117 элемента.
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Торжественная церемония присвоения наименований 114-му и 116-му элементам таблицы Менделеева, впервые синтезированным физиками из подмосковной Дубны, состоится сегодня в московском Центральном доме ученых РАН.
Гео́ргий Никола́евич Флёров (17 февраля (2 марта) 1913, Ростов-на-Дону — 19 ноября 1990, Москва) — советский физик-ядерщик, основатель Объединённого института ядерных исследований в Дубне, академик АН СССР (1968) и академик Юрий Оганесян
Элемент под номером 114 был получен в 2000 году путем бомбардировки на циклотроне мишени из плутония-242 ядрами кальция-48, а 116-й элемент - в 2004 году в реакции кальция-48 и кюрия-245. Эти эксперименты проводила группа ученых Лаборатории ядерных реакций имени Флерова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) под руководством академика Юрия Оганесяна при участии американских коллег из Ливерморской национальной лаборатории.
МОСКВА, 25 июнь. Физики из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне успешно воспроизвели эксперимент по синтезу , получив доказательства, которые помогут официальному признанию открытия нового элемента Международным союзом теоретической и прикладной химии, сообщил РИА Новости заместитель директора Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Андрей Попеко.
В природе не существует элементов с атомными номерами (числом протонов в ядре атома) больше 92, то есть тяжелее урана. Более тяжелые элементы, например, плутоний, могут нарабатываться в атомных реакторах, а элементы тяжелее 100-го (фермия) можно получать только на ускорителях, путем бомбардировки мишени тяжелыми ионами. При слиянии ядер мишени и "снаряда" и возникают ядра нового элемента.
Ученые и специалисты Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) помогли усовершенствовать медицинские циклотроны бельгийской фирмы IBA (Ion Beam Applications).
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) официально присвоил названия "флеровий" и "ливерморий" 114-му и 116-му элементам таблицы Менделеева, синтезированными российскими учеными при содействии американских коллег.
"Приоритет в открытии этих элементов закреплен... за группой совместно работающих ученых из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Россия) и из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (Калифорния, США). Эта группа предложила названия "флеровий" (flerovium) и "ливерморий" (livermorium), которые теперь формально одобрены ИЮПАК", - говорится в сообщении на сайте союза.
Таким образом, ИЮПАК принял предложения, внесенные первооткрывателями в декабре 2011 года, и закрепил за новыми элементами химическим обозначения Fl и Lv. Соответствующее решение будет опубликовано в июльском номере официального издания союза Pure and Applied Chemistry.
Элементы с атомными номерами 114 и 116 на циклотроне Лаборатории ядерных реакций имени Флерова в ОИЯИ. Эти эксперименты проводила группа российских ученых под руководством академика Юрия Оганесяна при участии американских коллег.
Сообщение об этом было опубликовано в журнале «Pure and Applied Chemistry» еще в начале лета, и на sdelanounas писали о этом признании, но официальное объявление о долгожданном событии последовало только 2 сентября 2011 года на общеинститутском научном семинаре, состоявшемся в Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова. С докладом о предыстории и перспективах открытия новых сверхтяжелых элементов выступил научный руководитель лаборатории академик РАН Юрий Оганесян.
Академик Юрий Оганесян у карты «острова стабильности». Фото Юрия Туманова. Источник фото:
Компания «Нейтронные технологии», созданная на базе Объединенного института ядерных исследований (Дубна), подписала контракт на поставку 21 комплекта переносных комплексов детекторов взрывчатки и наркотиков ДВИН-1 для оснащения пунктов досмотра и контроля пассажиров, их ручной клади и багажа на территории вокзальных комплексов Приволжской и Северо-Кавказской региональных дирекций железнодорожных вокзалов.
Источник фото:
Переносные комплексы ДВИН-1 будут установлены на вокзалах г. Анапы, г. Адлера, г. Астрахани, г. Владикавказа, г. Волгограда, г. Волгодонска, г. Дербента, г. Кизляра, г. Кисловодска, г. Краснодара, п. Лазаревского, г. Махачкалы, г. Минеральных Вод, г. Нальчика, г. Новороссийска, г. Прохладного, г. Пятигорска, г. Ростова-на-Дону, г. Сочи, г. Ставрополя, г. Туапсе.
«Двин-1» был разработан в 2008 году. Наблюдательный совет госкорпорации (ныне ОАО) «Роснано» в марте 2010-го одобрил программу создания серийного производства приборов в подмосковной Дубне. Для реализации проекта в том же году была основана компания «Нейтронные технологии».
В минувшие выходные на Международной космической станции космонавты начали реализацию очередной серии эксперимента «Плазменный кристалл».
Источник фото:
На фотографии Сергей Волков готовит оборудование для проведения эксперимента.
В рамках «Плазменного кристалла» в условиях микрогравитации исследуются плазменно-пылевые структуры.
В плазму вводятся частицы пыли и создаются условия, чтобы на них накапливался огромный заряд, благодаря которому пылинки выстраиваются в кристаллы. В условиях отсутствия гравитации кристалл получается многоэтажным, и в нем все частицы видны невооруженным глазом.
Таким образом, в ходе эксперимента теоретические модели физики твердого тела проверяются прямым наблюдением.
Благодаря Большому адронному коллайдеру задачи современной ядерной физики стали интересны не только узкому кругу профессионалов. Но фундаментальные исследования свойств элементарных частиц ведутся не только за рубежом, в настоящее время в России запланирована масштабная научная программа в области физики высоких энергий, включающая в себя строительство ускорителя коллайдера на встречных пучках тяжелых ионов в подмосковной Дубне.
Проект NICA/MPD (Nuclotron-based Ion Collider fAcility/Multi-Purpose Detector) на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) станет установкой мирового уровня (megascience). Основной целью проекта будет изучение перехода ядерной материи в кварк-глюонную плазму и смешанной фазы этих состояний, экспериментальное наблюдение свойств которых является одной из самых актуальных задач современной физики высоких энергий и элементарных частиц.