К содержанию
Крупная научно-исследовательская инфраструктура ОИЯИ
02-1-1065-2007/2026en
02-1-1065-2007/2026ru
02-2-1148-2010/2028en
02-2-1148-2010/2028ru
06-6-1118-2014/2030en
06-6-1118-2014/2030ru
03-5-1129-2017/2028en
03-5-1129-2017/2028ru
04-4-1149-2024/2028en
04-4-1149-2024/2028ru
Теоретическая физика
01-3-1135-2019en
01-3-1135-2019ru
01-3-1136-2019en
01-3-1136-2019ru
01-3-1137-2019en
01-3-1137-2019ru
01-3-1138-2019en
01-3-1138-2019ru
Физика элемент. частиц и физика тяжелых ионов высоких энергий
Participation in internat.experiments
02-1-1066-2007en
02-1-1066-2007ru
02-2-1081-2009en
02-2-1081-2009ru
02-1-1083-2009en
02-1-1083-2009ru
02-2-1085-2009en
02-2-1085-2009ru
02-1-1087-2009en
02-1-1087-2009ru
02-1-1088-2009en
02-1-1088-2009ru
02-1-1096-2010en
02-1-1096-2010ru
Experiments at the NICA accelerator complex
02-1-1086-2009en
02-1-1086-2009ru
02-1-1097-2010en
02-1-1097-2010ru
Neutrino physics and astrophysics
02-2-1099-2010en
02-2-1099-2010ru
02-2-1144-2021en
02-2-1144-2021ru
Ядерная физика
03-4-1146-2024en
03-4-1146-2024ru
03-5-1130-2017en
03-5-1130-2017ru
03-2-1100-2010en
03-2-1100-2010ru
Физика конденси-
рованных сред
04-4-1147-2024en
04-4-1147-2024ru
Радиационные исследования в науках о жизни
05-7-1077-2009en
05-7-1077-2009ru
05-2-1132-2017en
05-2-1132-2017ru
Информационные технологии
06-6-1119-2014en
06-6-1119-2014ru
Прикладная инновационная деятельность
07-1-1107-2011en
07-1-1107-2011ru
07-5-1131-2017en
07-5-1131-2017ru
Физика и техника ускорителей заряженных частиц
08-2-1126-2015en
08-2-1126-2015ru
08-2-1127-2016en
08-2-1127-2016ru
Организация научной деятельности и международного сотрудничества. Укрепление кадро-
вого потенциала.
09-8-1037-2001en
09-8-1037-2001ru
09-9-1139-2019en
09-9-1139-2019ru
09-3-1117-2014 en
09-3-1117-2014 ru

08-2-1127-2016


Перспективные разработки систем ускорителей

нового поколения для фундаментальных и прикладных целей



Руководители темы:

Трубников Г.В.
Ширков Г.Д.
Гикал Б.Н.

Участвующие страны и международные организации:

Беларусь, Бельгия, Германия, Грузия, Италия, Китай, Молдова, Россия, Словакия, ЦЕРН, ЮАР.

Изучаемая проблема и основная цель исследований:

Разработка систем и элементов ускорителей нового поколения в ОИЯИ, прикладные исследования на ускорителях, участие ОИЯИ в создании проектов международных ускорительных комплексов, участие ОИЯИ в разработке концепции создания пилотного научно-клинического центра протонной терапии.

Проект по теме:


 

Наименование проекта

Руководители проекта

Шифр проекта


1.

Создание испытательных стендов
для тестирования отдельных систем циклотрона MSC-230

Карамышева Г.А.
Яковенко С. Л.

08-2-1127-1-2024/2024



Проект:


 

Наименование проекта

Руководители проекта

Статус


 

Лаборатория (Подразделение)

Ответственные от лаборатории


1.

Создание испытательных стендов
для тестирования отдельных систем циклотрона MSC-230

Карамышева Г. А.
Яковенко С. Л.

Создание прототипа




 

ЛЯП

Галкин Р., Герасимов В.А., Гоншиор А.Л., Гурский С.В.,
Доля С.Н., Евсеева И.В., Казакова Г.Г., Карамышев О.В,
Киян И.Н., Лепкина О.Е., Ломакина О.В., Ляпин И.Д.,
Малинин В.А., Малыш Д.А., Петров Д., Попов Д. В.,
Рогозин Д.В., Романов В.М., Синица А.А., Федоренко С.А., Скрипка Г.М., Чеснов А.Ф., Ширков Г.Д., Ширков С.Г.


ЛФВЭ

Борисов В.В., Никифоров Д.Н., Новиков М.С.,
Ходжибагиян Г.Г.




ЛИТ

Амирханов И.В., Карамышева Т.В.




Краткая аннотация и
научное обоснование:

В ближайшие годы планируется создать прототип циклотрона и разработать оборудование для изучения методики Флэш облучения. Опыт совместной разработки в коллаборации ОИЯИ ASIPP (Хэфэй, Китай) медицинского циклотрона SC200 в Хэфэе позволит создать источник интенсивного пучка протонов, а опыт лечения методом конформной терапии, накопленный в Медико-техническом комплексе ЛЯП ОИЯИ, открывают возможности проведения модернизации оборудования для точного контроля и подведения высокой мощности дозы для исследований метода Флэш терапии.

Актуальность проекта, ориентированного на моделирование циклотрона и его систем, обусловлена прежде всего важностью создания отечественного ускорителя для протонной терапии наиболее современными методами, отличающегося уникальной интенсивностью пучка, а также актуальностью медико-биологических исследований, которые будут проводиться в инновационном центре.

Создание сверхпроводящего протонного циклотрона MSC-230 (совместно с НИИЭФА (ГК Росатом). Циклотрон должен обеспечить ток до 10 мкА при энергии протонов 230 МэВ. MSC-230 может стать первым образцом для серии специализированных медицинских ускорителей подобного типа. Запуск MSC-230 намечен на конец 2024 г.

Ожидаемые результаты по завершении проекта:

Работающий прототип циклотрона с параметрами пучка достаточными для тестирования аппаратуры и лечения пациентов современными методами протонной терапии.

Ожидаемые результаты по проекту в текущем году:

Исследование работоспособности отдельных систем циклотрона, в частности тестовой сверхпроводящей катушки и источника протонов.

Активности:


 

Наименование активности

Руководители

Статус


 

Лаборатория (Подразделение)

Ответственные от лаборатории


1.

Совершенствование методов,
технологий, режимов планирования
и проведения лучевой терапии

Мицын Г.В.

Реализация






ЛЯП

Агапов А.В., Александрова И.В., Белокопытова К.В.,
Бреев В.М., Гаевский В.Н., Грицкова Е.А., Густов С.А., Донская Г.В., Клочков И.И., Молоканов А.Г., Писарева С.А., Рзянина А.В., Углова С.С., Швидкий С.В.



2.

Исследования в области
фотоинжекционных систем

Ноздрин М.А.

Техпроект
Реализация






ЛФВЭ

Шабратов В.Г., Шевелкин А.В.



Ожидаемые результаты по завершении активности:

Исследование различных «прозрачных» фотокатодов (в первую очередь на базе углерода), создание второго пучка на стенде фотопушки с 213-нм лазером, развитие стенда фотоинжектора: увеличение энергии электронов до 150 кэВ, разработка систем радиационной безопасности, блокировок и управления.


Ожидаемые результаты по активности в текущем году:

Изготовление и исследование электрофизических свойств наноструктурированных углеродных фотокатодов
(Λ = 213/266 нм). Сборка и монтаж основных узлов системы измерения эмиттанса на стенде фотоинжектора методом «Pepper Por». Монтаж вакуумной системы и вакуумирование. Разработка, изготовление и монтаж крионасоса для вакуумной системы стенда. Монтаж, наладка и калибровка протопипа высокочувствительного датчика стеночного заряда электронных сгустков наносекундного диапазона. Запуск стенда фотоинжектора с энергией 120 КэВ.



3.

Участие в разработке концепции
и совместного проекта с ФМБА России создания пилотного научно-клинического центра протонной терапии

Ширков Г.Д.

Подготовка проекта





ЛЯП

Ширков С.Г., Яковенко С.Л.


ЛФВЭ

Столыпина Л.Ю.



Краткая аннотация и научное обоснование:

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России выразило намерение принять участие совместно с ОИЯИ в разработке совместной концепции (а в перспективе, и проекта) создания пилотного научно-клинического центра протонной терапии на базе существующего медицинского центра МСЧ № 9 ФМБА в г. Дубна и на основе создаваемого в ОИЯИ ускорителя MSC-230. Задачами центра станут разработка и развитие современных методик и технологий лучевой терапии, медицинских технологий и диагностики для применения лучевой терапии, передовые научные исследования в области радиобиологии, экспериментальное облучение и в дальнейшем лечение пациентов.

Ожидаемые результаты по завершении активности:

Подготовка проекта создания центра протонной терапии.

Ожидаемые результаты по активности в текущем году:

Разработка медико-технических условий для проекта создания центра протонной терапии.



Сотрудничество по теме:

Страна или международная организация

Город

Институт

Статус

Участники

Беларусь

Минск

НИИ ЯП БГУ

Совместные работы

Барышевский В.Г. + 6 чел.




и обмен визитами




ИФ НАНБ

Совместные работы

Выблый Ю.П.




и обмен визитами

Кульчицкий Ю.А. + 1 чел.

Германия

Гамбург

DESY

Совместные работы

Валкер Н.





Мних И.





Моглиа Ф.

Грузия

Тбилиси

HEPI-TSU

Совместные работы

Хубуа Д.И. + 1 чел.

Италия

Пиза

INFN

Совместные работы

Бедески Ф.

Китай

Хэфэй

ASIPP

Совместные работы

Кайжонг Динг





Чен Ген





Янтао Сонг

Молдова

Кишинев

МолдГУ

Совместные работы

Чумак Д.

Россия

Москва

ИМБП РАН

Совместные работы

Штемберг А.С.





Шуршаков В.А.



ФМБА

Совместные работы

Борисевич И.В.

Ларионова И.И.

Калинин И.В.

Ратманов М.А.

Скворцова В.И.

Туренко О.Ю.

Яковлева Т.В.



ФМБЦ

Совместные работы

Осипов А.Н.


Нижний Новгород

ИПФ РАН

Совместные работы

Гачева Е.И.





Зеленогорский В.В.





Потемкин А.К.





Хазанов Е.А.


Петропавловск-Камчатский

КамГУ

Соглашение

Исрапилов Д.И.



КФ ФИЦ ЕГС РАН

Соглашение

Макаров Е.О.


Пущино

ИТЭБ РАН

Совместные работы

Дюкина А.Р.





Шемяков А.Е.


Саратов

СГУ

Соглашение

Бучарская А.Б.

Словакия

Братислава

IEE SAS

Соглашение

Гуран Й.

ЦЕРН

Женева

ЦЕРН

Совместные работы

Брюннинг О.





Гейд Ж.К.





Мергелькуль Д.





Мэно-Дюран Э.





Росси Л.

ЮАР

Сомерсет-Уэст

iThemba LABS

Соглашение

Вандевордэ Ш.