По теме «Внииэф» на портале «Сделано у нас» опубликовано
7 материалов
с 2012 года.
За последние 30 дней новых публикаций по этому тегу не было.
Чаще всего тема «Внииэф» связана с публикациями по
направлениям «Инновации», «Росатом», «Наука» и «Саров».
15 апреля в Сарове Нижегородской области завершился важный этап сооружения лазерной установки нового поколения. Камера взаимодействия после завершения сборки была перенесена в основное здание, где планируется производить эксперименты по управляемому инерциальному термоядерному синтезу.
Камера взаимодействия — это центральный элемент установки, сфера диаметром 10 метров и весом около 120 тонн, в которой должно происходить взаимодействие лазерной энергии с мишенью. При таких габаритах транспортировка камеры является невероятно сложной технической операцией, поэтому ее изготовление проводилось непосредственно рядом с местом строительства.
Сотрудники Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в Госкорпорацию «Росатом») представили первый опытный образец лазерного обрабатывающего станка и заявили о готовности начать его промышленное производство.
Станок создан на базе технологий ядерного центра и предназначен для применения в отраслях промышленности, где необходима особая устойчивость оборудования к износу. Суть технологии состоит в повышении термоупрочнения деталей, подверженных дополнительным нагрузкам и износу, с помощью направленного лазерного излучения. Поверхностное упрочнение или наплавка детали позволяет увеличить срок ее службы и сократить производственные издержки.
Молодой российский ученый из Сарова создал сопроцессор, который в несколько раз лучше Intel. Изобретение Ильи Осинина победило в конкурсе федерального уровня, а его создатель получил финансирование по Президентской программе исследовательских проектов.
Осинин является кандидатом технических наук. На конкурс Российского научного фонда от отправил свой «Модулярно-логарифмический сопроцессор для массовых арифметических вычислений».
Первую очередь самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М
запустят в Сарове (Нижегородская область) в конце 2017
года, сообщил журналистам директор Российского федерального
ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной физики (Саров) Валентин Костюков
на форуме «Атомэкспо-2016».
Лазерная установка нового поколения предназначена
для фундаментальных исследований в области физики
высоких плотностей энергии, в том числе — применения
лазерного термоядерного синтеза в энергетике. УФЛ-2М будет
иметь двойное назначение, одно из которых — военное.
Эксперименты в области физики плотной горячей плазмы
и высоких плотностей энергии, которые проводятся
на подобного рода установках, могут быть направлены
на создание термоядерного оружия. Второе направление —
энергетическое. Лазерный термоядерный синтез может использоваться
для разработки энергии будущего.
На прошедшей 9 – 11 мая в Конгресс-центре г. Куала-Лумпур
(Малайзия) 24-й Международной выставке инновационных и новых
технологий ITEX'13 в составе экспозиции
Нижегородской области удостоены золотой медали и диплома
изобретатели .
Удостоены золотой медали и диплома изобретатели НГТУ: Программный комплекс исследования внутренних
гравитационных волн (авторы: Куркина О. Е., Тюгин Д.Ю.,
Гиниятуллин А.Р., Куркин А.А.).
Российский и немецкий телескопы для орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") будут готовы для установки на аппарат осенью 2013 года, запуск планируется на осень 2014 года, сообщил РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.
К настоящему времени в состав аппарата входят два главных инструмента - российский рентгеновский телескоп ART-XC, который создается в российском ядерном центре в Сарове (ВНИИЭФ), и создаваемый германскими учеными телескоп eROSITA. Основой обсерватории будет платформа "Навигатор", разработанная НПО имени Лавочкина.
Oбсерватория "Спектр-РГ" предназначена для создания полной карты неба в рентгеновском и гамма-диапазоне. С его помощью ученые смогут обнаружить до 100 тысяч скоплений галактик, до трех миллионов новых ядер активных галактик в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры и до 500 тысяч звезд в нашей Галактике, активно излучающих и в рентгеновском диапазоне длин волн.
В настоящее время суперкомпьютерные мощности ядерных центров в Сарове и Снежинске составляют около 2 петафлопс. Мощность суперкомпьютера Саровского ядерного центра (ВНИИЭФ)к 2018-2020 годам планируется довести до колоссальной величины в 1 экзафлопс, сообщил журналистам научный руководитель ВНИИЭФ Радий Илькаев:
- "Перед нами поставлена задача довести наши суперкомпьютерные мощности во ВНИИЭФ к 2018-2020 годам до 1 экзафлопса"
Производительность суперкомпьютеров измеряется в петафлопсах, что составляет 1 квадриллион операций в секунду. В свою очередь 1 экзафлопс - это тысяча петафлопс. По данным на ноябрь 2011 года, самым мощным в мире является японский суперкомпьютер мощностью 10,51 петафлопса.