To contents
Theoretical Physics
01-3-1135-2019/2023
01-3-1136-2019/2023
01-3-1137-2019/2023
01-3-1138-2019/2023
01-3-1117-2014/2023
Elementary Particle Physics
02-2-1123-2015/2023
02-0-1081-2009/2024
02-2-1144-2021/2023
02-2-1099-2010/2023
02-0-1108-2011/2023
02-2-1125-2015/2023
02-1-1106-2011/2023
02-1-1096-2010/2023
02-0-1083-2009/2023
02-0-1085-2009/2023
02-1-1086-2009/2023
02-0-1065-2007/2023
02-0-1127-2016/2023
02-1-1097-2010/2023
02-1-1087-2009/2023
02-0-1066-2007/2023
02-1-1088-2009/2023
02-1-1107-2011/2023
Nuclear Physics
03-0-1129-2017/2023
03-5-1130-2017/2023
03-2-1100-2010/2024
03-4-1128-2017/2023
Condensed Matter Physics
04-4-1142-2021/2025
04-4-1105-2011/2023
04-4-1143-2021/2025
04-4-1133-2018/2023
04-4-1140-2020/2023
04-4-1141-2020/2023
04-5-1131-2017/2023
04-9-1077-2009/2023
04-9-1112-2013/2023
04-2-1132-2017/2023
04-2-1126-2015/2023
04-2-1126 - ENG
Networking, Computing
05-6-1118-2014/2023
05-6-1119-2014/2023
   
05-8-1037-2001/2024
Educational Programme
06-0-1139-2019/2023

04-2-1126-2015/2023

 

Приоритет:

1

 

 

Статус

Завершаемая


Развитие научной инфраструктуры ЛЯП
для проведения исследований с применением полупроводниковых детекторов, лазерной метрологии, электронов, позитронов и криогенной техники


Руководители темы:   

Глаголев В.В.
Шелков Г.А.

Заместитель:

Рожков В.А.


Участвующие страны и международные организации:

Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Германия, Египет, Израиль, Италия, Канада, Куба, Польша, Россия, Румыния, США, Узбекистан, Украина, Хорватия, ЦЕРН, Чехия, Швейцария, ЮАР, Япония.


Изучаемая проблема и основная цель исследований:

Проведение научно-методических исследований гибридных матричных детекторов высокого разрешения для физики высоких энергий и атомного ядра.

Развитие научного сотрудничества с исследовательскими институтами для изучения возможности применения разработанных детекторов в других областях науки и техники (в первую очередь в области здравоохранения и горной промышленности).

Развитие инфраструктуры для исследования свойств полупроводниковых детекторов, включая тесты на пучках частиц для использования группами ОИЯИ и институтов государств-членов.

Разработка и применение лазерных инклинометров для фундаментальных и прикладных целей. Изучение разрешающей способности малогабаритного прецизионного лазерного инклинометра (МПЛИ) в определении кинематических и динамических параметров волновых процессов в системе сейсмологических наблюдений ЦГМ НАН Беларуси.

Исследование образования дефектов в материалах в результате различных физических воздействий.

Расширение существующей экспериментальной базы ПАС.

Создание установок и проведение экспериментов на ускорителях для получения новой информации для проверки теоретических представлений в процессах сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий элементарных частиц и легких ядер при промежуточных энергиях.

Создание установки для проведения измерений с тестовыми пучками электронов.


Ожидаемые результаты по завершении этапов темы или проектов:

  1. Создание пиксельных детекторов и рентгеновских томографов с их использованием.

  2. Создание сети из малогабаритных лазерных инклинометров (МПЛИ), создание прототипа амплитудного интерферометрического измерителя длины на длину 16 м, создание прототипа лазерной реперной линии на длину 128 м, создание прототипа сейсмостабилизированной исследовательской платформы на основе МПЛИ установки по регистрации угловых движений земной поверхности в зоне расположения гравитационных антенн детектора VIRGO.

  3. Участие совместно с Гарнийской геофизической лабораторией (Армения) в тестировании платы управления для прототипа МПЛИ.

  4. Выполнение научно-экспериментальных работ в режиме непрерывных круглосуточных наблюдений за сейсмическими событиями природного и техногенного характера на основе МПЛИ и сейсмологического оборудования установленного в стационарных условиях геофизической обсерватории на территории Республики Беларусь.

  5. Исследование образования дефектов в материалах в результате различных физических воздействий.

  6. Завершение создания системы упорядочения позитронов и введение в эксплуатацию спектрометра PALS на монохроматическом пучке позитронов.

  7. Отработка методики ионного травления на созданной системе травления и применение ее для изучения тонкопленочных многослойных материалов.

  8. Измерение спиновой асимметрии σp - σa. Теоретический анализ и интерпретация экспериментальных результатов (GDH).

  9. Ввод в эксплуатацию первой очереди линейного ускорителя электронов.


Ожидаемые результаты по этапам темы или проектам в текущем году:

  1. Разработка прототипа и программного обеспечения для "головного" томографа.

  2. Разработка прототипов детекторов, электроники на основе FPGA и ПО для Timepix4.

  3. Организация совместной работы с биофизиками МФТИ и МГУ на микротомографе MARS.

  4. Разработка и создание абсолютного измерителя длины с микронным разрешением для длин 1-10 м. Определение чувствительности измерителя на длине 0,1 м. НИОКР по созданию 128-метровой лазерной реперной линии с возможностью измерения пространственного положения Измеряемой Точки на контролируемом объекте (неразрушающий контроль). Измерение микросейсмической активности в здании MPD и оценка влияния микросейсмов на светимость коллайдера NICA.

  5. Установка МПЛИ в стационарных условиях геофизической обсерватории, подготовка и тестирование аппаратурного комплекса для проведения комплексных наблюдений по регистрации сейсмических событий с определением угловых колебаний поверхности Земли; подключение аппаратурного комплекса МПЛИ к автоматизированному рабочему месту дежурного геофизика-наблюдателя; организация сбора и хранения данных наблюдений МПЛИ в структуре СУБД геофизического мониторинга.

  6. Завершение создания системы упорядочения позитронов и введение в эксплуатацию спектрометра PALS на монохроматическом пучке позитронов.

  7. Отработка методики ионного травления на созданной системе травления и применение ее для изучения тонкопленочных многослойных материалов.

  8. Проведение экспериментов с Active Target (GDH).

Проекты по теме:


 

Название проекта

Руководитель проекта

Приоритет проекта
(сроки реализации)

1.

Новые полупроводниковые детекторы для фундаментальных и прикладных
исследований

Шелков Г.А.
Рожков В.А. 

1   (2015-2023)

2.

Прецизионная лазерная метрология для ускорителей и детекторных комплексов

Глаголев В.В.
Ляблин М.В.

1   (2016-2023)

3.

Развитие техники эксперимента
и прикладные исследования на 
монохроматических пучках позитронов
(PAS)

Сидорин А.А.
Научный руководитель:
Мешков И.Н.

1   (2016-2023)

4.

GDH&SPASCHARM

Усов Ю.А.
Ковалик А.

1   (2011-2023)




Основные этапы темы:


 

Этап темы или эксперимент

Руководители

Статус проекта или эксперимента

 

Лаборатория или другие
подразделения ОИЯИ
Ответственные от лаборатории

Основные исполнители

1.

Проект "Новые полупроводниковые детекторы для фундаментальных и прикладных исследований"

Шелков Г.А.
Рожков В.А.

Реализация


 

ЛЯП
 

Aбдельшакур С., Гонгадзе А., Кручонок В.Г.,
Кузнецов Н.К., Лапкин А.В., Пороховой С.Ю., Потрап И.Н., Руденко Т.О., Сотенский Р.В.

 

ЛЯР
 

Исатов А.Т., Митрофанов С.В., Тетерев Ю.Г.

 

ЛНФ
 

Ахметов А.А., Копач Ю.Н., Тележников Д.А.

2.

Прецизионная лазерная метрология для ускорителей и детекторных комплексов

Глаголев В.В. 
Ляблин М.В.

Техпроект
Реализация


 

ЛЯП
 

Атанова О.С., Бедняков И.В., Бедняков С.А., Давыдов Ю.И., Клемешов Ю.В., Коломоец С.М., Кузькин А.М., Ни Р.В.,
Плужников А.А., Сазонова А.В., Студенов С.Н., Торосян Г.Т., Ширков Г.Д.

 

ЛТФ
 

Баушев А.Н.


 

ГСиК
 

Трубников Г.В.

 

3.

Проект "Развитие техники эксперимента
и прикладные исследования на
монохроматических пучках
позитронов (PAS)"

Сидорин А.А.
Научный руководитель: Мешков И.Н.

Реализация



 

ЛЯП
 

Ахманова Е.В., Орлов О.С., Рудаков А.Ю., Сидорин А.А., Соболева Л.В., Хилинов В.И., Яковенко С.Л.

 

ЛЯР
 

Скуратов В.А.

 

ЛНФ
 

Кулик М.

 

ЛФВЭ
 

Кобец В.В.

4.

Проект GDH&SPASCHARM

Усов Ю.А.
Ковалик А.

Реализация


 

ЛЯП
 

Борисов Н.С., Бажанов Н.А., Гапиенко И.В., Городнов И.С., Долженков А.С., Кашеваров В.А., Лазарев А.Б.,
Неганов А.Б., Плис Ю.А., Садовский А.Б., Федоров А.Н.

 

ЛТФ
 

Герасимов С.В., Камалов С.С.

5.

Создание установки для проведения измерений с тестовыми пучками
электронов в ЛЯП (ЛИНАК-200)

Кобец В.В.
Госткин М.И.
Ширков Г.Д.

Реализация


 

ЛЯП
 

Акоста Э., Афанасьев А.В., Баранов В.Ю., Бруква А.Е.,
Гаранжа И.Н., Глаголев В.В., Давыдов Ю.И., Демин Д.Л., Жемчугов А.С., Журавлев П.П., Красноперов А.В.,
Кручонок В.Г., Малинина Е.В., Ноздрин А.А., 
Пороховой С.Ю., Сероштанов О.Л., Смирнов С.А., Трифонов А.Н., Уланкин А.А., Харченко Д.В., Чохели Д., Шокин Д.С., Юненко К.Е.,
Япеева А.Н.

 

ЛФВЭ

Гаранжа Н.И., Сорокин А.Г., Шабратов В.Г.

 

УНЦ
 

Белозеров Д.С., Верламов К.А., Гикал К.Б.,
Злыденный Д.А., Ноздрин М.А.


Сотрудничество по теме:

Страна или международная организация

Город

Институт или лаборатория

Участники

Статус

Армения

Гарни

ГГО

Арзуманян В.Г.

Совместные работы

 

 

 

Ахвердян Л.А. + 2 чел.


 

 

 

Байрамян А. + 2 чел.


 

 

 

Петросян Г.


 

 

 

Товмасян А.К.


Беларусь

Минск

БГТУ

Коротаев А.В.

Совместные работы



ЦГМ НАНБ

Аронов А.Г.
Аронов Г.А.

Совместные работы

Великобритания

Глазго

U of G

Аннанд Дж.

Совместные работы

 

Йорк

Ун-т

Уоттс Д.

Совместные работы

 

Лондон

QMUL

Каратаев П.

Совместные работы

Вьетнам

Хошимин

CNT VINATOM

Лу Ан Туен

Совместные работы

Германия

Бонн

UniBonn

Дутц Х.

Совместные работы

 

Бохум

RUB

Мейер В.

Совместные работы

 

Гамбург

DESY

Граафсма Х.

Совместные работы

 

 

 

Хайнеманн Б.


 

Гисен

JLU

Метаг В.

Совместные работы

 

Майнц

JGU

Куленбахер А.

Контракт

Египет

Каир

NRRA

Эльгамал А.

Совместные работы

 

Нью-Борг-эль-Араб

E-JUST

Гебриль М.

Совместные работы

Израиль

Иерусалим

HUJI

Рон Г.

Совместные работы

Италия

Павия

INFN

Педрони П.

Совместные работы

Канада

Галифакс

SMU

Сарти А.

Совместные работы

 

Реджайна

U of R

Хубер Г.М.

Совместные работы

 

Саквилл

MAU

Хоргтге Д.

Совместные работы

Куба

Гавана

CEADEN

Падран Диаз И.

Совместные работы

Польша

Краков

AGH

Идзик М.

Совместные работы

 

 

INP PAS

Дрызек Е.

Совместные работы

Россия

Архангельск

САФУ

Есеев М.К.

Совместные работы

 

Белгород

БелГУ

Кубанкин А.С.

Совместные работы

 

Дубна

Гос. ун-т "Дубна"

Хозяинов М.С.

Совместные работы

 

Москва

ИТЭФ

Алексеев И.

Совместные работы

 

 

МГУ

Медведев О.С.

Совместные работы

 

 

 

Пирогов Ю.А.


 

 

НИЯУ "МИФИ"

Окороков В.А.

Совместные работы

 

Москва, Троицк

ИЯИ РАН

Гуревич Г.М.

Совместные работы

 

Протвино

ИФВЭ

Моисеев В.В.

Совместные работы

 

С.-Петербург

СЗОНКЦ

Светликов А.

Протокол

 

 

СПбГУ

Гуревич В.С.

Протокол

 

Томск

ТПУ

Лидер А.

Совместные работы

 

 

 

Стучебров С.


Румыния

Мэгуреле

ISS

Фиру Е.

Протокол

США

Амхерст

UMass

Мискимен Р.

Совместные работы

 

Кент

KSU

Манлей Д.М.

Совместные работы

 

Лос-Анджелес

UCLA

Прахов С.Н.

Совместные работы

 

Сиэтл

UW

Бриску У.

Совместные работы

Узбекистан

Ташкент

АН РУз

Юлдашев Б.С.

Протокол

 

 

ИС АН РУз

Рафиков В.А.

Протокол

Украина

Харьков

ИЭРТ НАНУ

Клепиков В.Ф.

Совместные работы

 

 

 

Литвиненко В.В.


 

 

ННЦ ХФТИ

Беляев А.А.

Совместные работы

Хорватия

Загреб

RBI

Супек И.

Совместные работы

ЦЕРН

Женева

ЦЕРН

Ди Джироламо Б.

+ 2 чел.

Совместные работы

 

 

 

Кемпбелл М.

Совместные работы

Чехия

Прага

CTU

Поспишил С.

Совместные работы

 

 

 

Штекл И.


Швейцария

Базель

Uni Basel

Круще В.

Совместные работы

ЮАР

Сомерсет-Уэст

iThemba LABS

Конради Л.

Совместные работы

 

 

 

Мира Ж.


Япония

Цукуба

KEK

Арышев А.

Совместные работы