09-3-1117-2014
   
 
DIAS-TH
Дубненская международная школа

современной теоретической физики 

Руководитель темы: Пироженко И.Г.
Ректор DIAS-TH: Казаков Д.И.
 

Участвующие страны и международные организации:
Армения, Россия, Сербия, Чехия.

Изучаемая проблема и основная цель исследований:
Дубненская международная школа современной теоретической физики - это научно-образовательный и просветительский проект, нацеленный на подготовку студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых по темам актуальных исследований Лаборатории теоретической физики, по приоритетным научным направлениям исследований ОИЯИ и современным направлениям физики. Кроме того, проект ставит перед собой задачи расширения международного сотрудничества и привлечения молодых ученых из России и стран-участниц  в  ОИЯИ.

Проект по теме:

  Наименование проекта Руководители проекта Шифр проекта
Лаборатория      Ответственные от лаборатории  
1. DIAS-TH
Дубненская
международная
школа современной
теоретической физики

Пироженко И.Г.
Казаков Д.И.
09-3-1117-1-2024/2028
ЛТФ Антоненко Н.В., Баушев А.Н., Гнатич М., Давыдов Е.А., Джолос Р.В., Журавлев В.И., Исаев А.П., Иванов М.А., Калагов Г.А., Клименко О.П., Колганова Е.А., Лебедев Н.М., Мижишин Л., Осипов В.А.,  Савина М.В., Сидоров С.С., Соловцова О.П., Сорин А.С., Теряев О.В., Третьяков П.В., 4 студента

ЛИТ
Калиновский Ю.Л., Кореньков В.В., Шматов С.В.

ЛНФ
Аксенов В.Л.

ЛФВЭ
Кекелидзе В.Д.

ЛЯП
Бедняков В.А., Наумов Д.В.

ЛЯР
Деникин А.С., Оганесян Ю.Ц., Худоба В.

 
Краткая аннотация и научное обоснование:
Дубненская международная школа современной теоретической физики - это научно-образовательный и просветительский проект, действующий в Лаборатории теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова с 2003 года.
 
Проект нацелен, во-первых, на подготовку студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых по темам актуальных исследований Лаборатории теоретической физики, по приоритетным научным направлениям исследований ОИЯИ и современным направлениям физики. С этой целью регулярно проводятся школы разного уровня для студентов, аспирантов и молодых ученых из стран-членов ОИЯИ и других стран, публикуются лекции. Кроме того, организуются обзорные лекции по проблемам современной физики для сотрудников ОИЯИ. Для чтения лекций привлекаются как сотрудники лабораторий ОИЯИ, так и всемирно признанные ученые из российских и зарубежных научных центров. Лекции ведущих мировых экспертов, прочитанные на школах DIAS-TH, способствуют возникновению в  ЛТФ и ОИЯИ новых направления исследований. В рамках проекта проводится углубленная подготовка в области современной теоретической и математической физики. Для этого участники проекта сотрудничают с УНЦ ОИЯИ, а также с базовыми кафедрами ОИЯИ в Университете «Дубна», МФТИ, МГУ.
 
Во-вторых, проект ставит перед собой просветительские задачи, а именно информирование школьников и людей, не занимающихся наукой профессионально, о достижениях современной теоретической физики, в частности, об  актуальных исследованиях ЛТФ. Кроме того, одной из задач проекта является создание привлекательного образа ЛТФ и стимулирование молодых ученых к сотрудничеству с ОИЯИ.
 

Ожидаемые результаты по завершении проекта:
В рамках проекта «Дубненская международная школа современной теоретической физики» предполагается: 
- организация регулярных школ по приоритетной тематике ОИЯИ и современным научным направлениям для школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых из стран-членов ОИЯИ и других стран; 

- организация циклов обзорных лекций по проблемам современной физики для сотрудников ОИЯИ; 

- сотрудничество с российскими и зарубежными научными организациями, высшими учебными заведениями  в образовательной и просветительской деятельности; 

- участие в организации учебного процесса на базовых кафедрах ОИЯИ в МГУ, МИФИ, МФТИ, Университете «Дубна» совместно с УНЦ ОИЯИ;
 
- организация школ для студентов, аспирантов и молодых ученых совместно с МФТИ, Ереванским физическим институтом, и др.; участие в международных научно-образовательных проектах.

В просветительской деятельности: 
- сотрудничество с другими проектами, популяризирующими научное знание, такими как Пост Наука; 

- сотрудничество с российскими фондами (РНФ, Федеральные целевые программы)  и международными фондами при  организации и проведении международных школ для студентов, аспирантов и молодых ученых.

Поддержка web-сайта DIAS-TH; обеспечение видеотрансляции лекций; видеозапись лекций, поддержка цифрового архива DIAS-TH.


Ожидаемые результаты по проекту в текущем году:
Организация в ЛТФ четырех школ по теоретической физике для студентов, аспирантов и молодых ученых:
- Школы ДИАС по гравитации и космологии (председатель Оргкомитета - Д.В. Фурсаев);

- Школы-семинара «Проблемы современной математической физики» (председатель Оргкомитета - С.О. Кривонос);

- Летней школы по физике конденсированных сред (председатель Оргкомитета - В.А. Осипов);

- Международной летней школы «Передовые методы теоретической физики: интегрируемые и стохастические системы» (председатель Оргкомитета - М. Гнатич).

Проведение лекций и организация дискуссий и регулярных семинаров для студентов, аспирантов и сотрудников ОИЯИ.

Компьютерная обработка видеозаписей лекций, поддержка цифрового архива видеозаписей.

Поддержка Web-сайта DIAS-TH.

 
 
 
Сотрудничество по теме:
Страна или международная организация Город Институт Статус Участники
Армения Ереван ННЛА Обмен визитами Манвелян Р.
        Нерсесян А.
Россия Долгопрудный МФТИ Обмен визитами Ахмедов Е.Т.
        Мусаев Э.Т.
  Казань КФУ Обмен визитами Сушков С.
  Москва ГАИШ МГУ Совместные работы Постнов К.А.
        Топоренский А.В.
    ИТЭФ Обмен визитами Морозов А.Ю. + 5 чел.
    МГУ Обмен визитами Гальцов Д. + 2 чел.
    МИАН Обмен визитами Арефьева И.Я. + 2 чел.
        Сергеев А.
    НИИЯФ МГУ Обмен визитами Боос Э.
        Тетерева Т.В.
    НИУ ВШЭ Обмен визитами Гриценко В.
    Сколтех Обмен визитами Маршаков А.В.
    ФИАН Обмен визитами Барвинский А.
        Васильев М.А. + 2 чел.
        Данилов М.В.
        Пахлов П.
  Москва, Троицк ИЯИ РАН Обмен визитами Бабичев Е.
        Горбунов Д.С. + 2 чел.
  Новосибирск НГУ Обмен визитами Долгов А.Д.
  Протвино ИФВЭ Обмен визитами Борняков В.
  Санкт-Петербург СПбГУ Обмен визитами Яковлев С.Л.
        Яревский Е.А.
  Саратов СГУ Обмен визитами Смолянский С.А.
  Черноголовка ИТФ РАН Обмен визитами Белавин А. + 2 чел.
        Каменщик А.
        Соколов В.
Сербия Ниш Ун-т Обмен визитами Джорджевич Г.
Чехия Прага CTU Обмен визитами Бурдик Ч. + 3 чел.
 
 
 
09-9-1139-2019
   

Научно-образовательные программы
подготовки высококвалифицированных кадров
  
Руководители темы:    Каманин Д.В.
Верхеев А.Ю.

Участвующие страны и международные организации:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Египет, Казахстан, Куба, Монголия, Россия, Сербия, Тунис, Узбекистан, ЮАР.

Изучаемая проблема и основная цель исследований:
Развитие системы подготовки кадров в ОИЯИ в целях пополнения научного, инженерного и технического персонала Института является ключевой задачей, включающая в себя работу с различными профильными аудиториями, включая школьников и школьных учителей.
 
Для этих целей УНЦ совместно с университетами государств-членов ОИЯИ создает условия для подготовки студентами и аспирантами своих квалификационных работ в лабораториях института, поддерживает деятельности базовых кафедр вузов в стране местопребывания Института, принимает участие в создании и развитии сетевых образовательных программ, принимает на практику студентов, аспирантов и стажеров на основе договоров о сотрудничестве с университетами государств-членов ОИЯИ и с международными организациями. Важной составляющей работы по подготовке кадров является организация и проведение международных студенческих практик и международных школ для молодежи государств-членов Института; развитие и поддержание учебно-лабораторной инфраструктуры для проведения специализированных практикумов по научно-инженерным дисциплинам; поддержание и развитие системы курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки технического и инженерно-технического персонала ОИЯИ.
 
Развитие системы продвижения современной науки среди школьников и школьных учителей, проведение экскурсий и виртуальных визитов на базовые установки Института; участие в фестивалях наук, выставках, форумах с участием ОИЯИ; обеспечение взаимодействия и развития сотрудничества с образовательными центрами для школьников; разработка и производство информационных материалов для информационных центров ОИЯИ, ведение групп УНЦ в социальных медиа.
 
Ожидаемые результаты по завершении темы:
Участие в разработке лекционных курсов и семинарских занятий для студентов и аспирантов базовых кафедр в ОИЯИ вузов РФ.

Прием на практику студентов и аспирантов в ОИЯИ на основе договоров о сотрудничестве с университетами государств-членов Института и других стран.


Обеспечение работы и дальнейшее развитие инженерно-физического практикума для студентов и аспирантов государств-членов и партнеров Института.

Функционирование системы прикрепления сотрудников Института к ОИЯИ для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Участие в институтской системе аттестации научных кадров.


Обеспечение работы студенческой программы ОИЯИ START, онлайн программы INTEREST, проведение международных студенческих школ и практик.

Запуск программ кратковременных научных стажировок для исследователей и инженеров в ОИЯИ ASPYRE.

Совершенствование лицензированной системы курсов повышения квалификации и переподготовки инженерно-технического персонала Института.


Реализация программ повышения квалификации школьных учителей из государств-членов Института. 

Обеспечение функционирования межшкольного факультатива г. Дубны, взаимодействие с лицеем им. В.Г. Кадышевского и другими образовательными учреждениями и программ естественно-научного направления для школьников.

Развитие партнерской сети Информационных центров ОИЯИ

Обеспечение работы программы JEMS

Создание информационных научно-популярных печатных и электронных изданий, популяризующих Институт и достижения современной науки.

Оснащение партнерских университетов и информационных центров ОИЯИ в государствах-членах  электронными и печатными материалами. 


Расширение партнерской сети ОИЯИ через развитие образовательных программ.

   
Ожидаемые результаты по теме в текущем году:
Поддержка и сопровождение учебного процесса на базовых кафедрах российских вузов в ОИЯИ.


Поддержка функционирования системы прикрепления к ОИЯИ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Организация и проведение международных студенческих практик по направлениям исследований, ведущихся в ОИЯИ, для студентов из вузов государств-членов Института. Привлечение новых стран к участию в программе.

Организация и проведение студенческой программы ОИЯИ START (летняя и зимняя сессии) и онлайн программы INTEREST (весенняя и осенняя волны).

Апробация школа для студентов - будущих учителей. 

Организация и проведение совместных специализированных научных мероприятий и школ с университетами-партнерами на базе ОИЯИ.


Поддержание и развитие информационной системы о выполнении квалификационных работ студентами и аспирантами из университетов государств-членов в лабораториях Института.

Проведение работ инженерно-физического практикума для студентов и аспирантов государств-членов Института, развитие существующих практикумов, разработка практикумов на линейном ускорителе LINAC-200. Расширение образовательных программ по устройству ускорителя и диагностике пучка.

Развитие системы курсов русского как иностранного и английского языков для сотрудников ОИЯИ.


Проведение курсов повышения квалификации и переподготовки инженерно-технического персонала Института.

Организация научных школ для учителей физики из государств-членов Института в ОИЯИ.

Расширение образовательных программ для старшеклассников из стран партнеров ОИЯИ.

Развитие системы онлайн экскурсий на базовые установки ОИЯИ и видеоконференций с образовательными учреждениями государств-членов Института. Организация и сопровождение групповых экскурсий в ОИЯИ для школьников и студентов.

Распространение современных образовательных ресурсов в государствах-членах ОИЯИ.


Организация участия ОИЯИ в фестивалях наук на базе университетов страны-местопребывания Института.

Расширение партнерской сети Информационных центров ОИЯИ.

Организация и проведение программ JEMS в соответствии с программой международного сотрудничества.

 

  Направление деятельности Руководители  
Лаборатория (Подразделение)
Руководители от лаборатории    
                                       Ответственные от лаборатории
1. Организация учебного
процесса в ОИЯИ
Каманин Д.В.
Верхеев А.Ю.
 
ЛЯП
Якушев Е.А.
Наумов Д.В.

Баймуханова А., Жемчугов А.С., Ольшевский А.Г.
ЛТФ
Казаков Д.И.

Антоненко Н.В.
ЛНФ
Лычагин Е.В.
Швецов В.Н.

Авдеев М.В., Белушкин А.В.
ЛФВЭ
Бутенко А.В.
Строковский Е.А.
Белов О.В.

Малахов А.И., Сидорин А.О.
ЛЯР
Сидорчук С.И.

Карпов А.В., Попеко А.Г.
ЛИТ
Шматов С.В.
Кореньков В.В.
Стриж Т.А.

Дереновская О.Ю., Пелеванюк И.С., Стрельцова О.И.
ЛРБ
Бугай А.Н.
Красавин Е.А.

Кошлань И.В.
Дирекция
Кекелидзе В.Д.
Костов Л. 
Гикал Б.Н.

Матвеев В.А., Шарков Б.Ю.
ДепМС
Куликов О.-А.

Бадави Е.А.
2. Популяризация науки
и достижений ОИЯИ

Сущевич А.А.  
ЛЯП Анфимов Н.В., Ширченко М.В.

ЛТФ Андреев А.В., Фризен А.В. 

ЛНФ Храмко К., Худоба Д.М.

ЛФВЭ Дряблов Д.К.

ЛЯР Гикал К.Б., Карпов А.В.

ЛИТ Пелеванюк И.С.

ЛРБ Колесникова И.А., Северюхин Ю.С., Храмко Т.С.

Универсальная 
библиотека ОИЯИ

Пилипенко М.С.
3. Инженерно-физический
практикум
Ноздрин М.А.  
ЛФВЭ Осипов К.Г., Пивин Р.В.

ЛЯП Жемчугов А.С., Трифонов А.Н.

ЛЯР Белозёров Д.С., Бодров А.Ю., Бузмаков В.А., Верламов К.А., Гикал К.Б., Злыденный Д.А., Капитонов А.М., Пищальникова Е.В., Сабельников А.В., Халкин А.В.,  Щеголев В.Ю.

4. Информационные центры ОИЯИ Стажировка JEMS Каманин Д.В.  
ЛЯП
Наумов Д.В.

Дубовик Е.Н.
ЛТФ
Антоненко Н.В.

Андреев А.В.
ЛНФ
Швецов В.Н.

Худоба Д.
ЛФВЭ
Ледницки Р.

Сидорин А.О.
ЛЯР
Сидорчук С.И.
 
Каменски Г., Карпов А.В.
ЛИТ
Дереновская О.Ю.
Стрельцова О.И.

Пелеванюк И.С.
ЛРБ
Бугай А.Н.

Кошлань И.В.
ДНОД
Неделько С.Н.

Жемчугов А.С.
ДепМС
Куликов О.-А.

Бадави Е.А., Полякова Ю.Н.
 
 
Проект по теме:
  Наименование проекта Руководитель проекта  Шифр проекта
Лаборатория             Ответственные от лаборатории 
Руководители от Лаборатории                                                                                                 Статус
1. Открытая информационная
и образовательная среда для поддержки фундаментальных
и прикладных междисциплинарных исследований в ОИЯИ
Панебратцев Ю.А.

09-9-1139-1-2021/2028

Реализация 
ЛФВЭ
Чеплаков А.П.
Клыгина К.В.
Сидоров Н.Е.

Аверичев А.С., Апарин А.А., Белов О.В., Воронцова Н.И., Голубева Е.И., Коробицин А.А., Лашманов Н.А., Лыонг Ба Винь, Орлова Ю.Д., Осмачко М.П., Пухаева Н.Е., Семчуков П.Д., Ярыгин Г.А.

ЛЯР
Карпов А.В.
Деникин А.С.

Азнабаев Д., Исатаев Т., Лукьянов С.М., Мендибаев К., Науменко М.А., Рачков В.А.
ЛРБ
Бугай А.Н.
Кошлань И.В.

Гордеев И.С., Давыдов Д.В., Капралов М.И., Крылов В.А., Павлик Е.Е., Розанов А.Ю., Рюмин А.К., Чижов А.В.
 

Краткая аннотация и научное обоснование:
Интеграция науки, образования и достижений современных технологий являются одним из важнейших факторов для развития экономики и социальной структуры общества, основанного на наукоёмких технологиях. Для решения этих задач необходимо объединение усилий различных университетов и научных центров для создания новых учебных курсов и исследовательских практик.

Мультимедийные и интерактивные методики в сочетании с реальными данными, полученными в лабораториях ОИЯИ, могут внести значительной вклад в решение этой проблемы. Объединённый институт ядерных исследований как международная организация, под эгидой которой объединены государства-участники, ассоциированные члены, а также десятки сотрудничающих университетов из разных стран мира, предлагает своё решение в виде реализации проекта «Открытая информационная и образовательная среда для поддержки фундаментальных и прикладных междисциплинарных исследований в ОИЯИ».

Цели проекта:
- использование современных образовательных технологий для подготовки студентов университетов и повышения квалификации специалистов для работы в ОИЯИ.

- привлечение талантливой молодёжи из стран-участниц и стран, сотрудничающих с ОИЯИ, к участию в исследовательских проектах Института.

- внедрение результатов в области фундаментальных и прикладных исследований, полученных в ОИЯИ, в образовательный процесс в странах-участницах и ассоциированных членах ОИЯИ. Расширение географии сотрудничества.

- сотрудничество с ведущими мировыми научными центрами и университетами в области создания образовательных ресурсов для учителей физики и школьников старших классов.

- повышение узнаваемости фундаментальных и прикладных мультидисциплинарных исследований, которые ведутся в ОИЯИ, и бренда ОИЯИ среди широкой аудитории. Размещение курсов, подготовленных ведущими специалистами ОИЯИ на международных платформах открытого образования.

- создание образовательного и выставочного контента по тематике ОИЯИ на уровне ведущих научных центров. 


Ожидаемые результаты по завершении проекта:
Информационная поддержка основных направлений фундаментальных и прикладных исследований в ОИЯИ.

Создание онлайн-курсов и новых образовательных программ по тематике деятельности Института на современных образовательных платформах.


Развитие проекта по созданию виртуальных, дистанционных и лабораторных практикумов для изучения ядерной физики и её прикладных направлений.

Развитие выставочной деятельности о достижениях ОИЯИ и современной науке в РФ и странах, сотрудничающих с ОИЯИ.


Создание мультимедийных ресурсов и веб-решений для поддержки информационных центров ОИЯИ.

Создание электронных учебных материалов и исследовательских лабораторных работ для школьников для изучения физики и биологии на углублённом уровне в школах РФ и странах-партнёрах. 

Создание и внедрение в учебный процесс в школах РФ учебно-методического комплекса для изучения физики на углубленном уровне «Физика 7-9. Инженеры будущего».

 
Ожидаемые результаты по проекту в текущем году:
Создание и развитие информационной системы поддержки прикладных исследований на ускорительном комплексе NICA (проект ARIADNA).


Развитие веб-ориентированной базы знаний по ядерной физике низких энергий «Nuclear Reaction Video 2.0».

Сотрудничество с НИЯУ МИФИ в области создания онлайн-курсов по ядерной физике, инженерии, атомным и смежным технологиям и их дальнейшее размещение на образовательных порталах ОИЯИ (edu.jinr.ru) и НИЯУ МИФИ (online.mephi.ru) и сайте (инженеры-будущего.рф).

Использование дополненной, расширенной и виртуальной реальности для подготовки выставочных экспонатов о базовых установках и экспериментальных исследованиях ОИЯИ.

Разработка виртуального практикума по радиобиологии для работы с электронным микроскопом на примере исследования микрофоссилий и органических соединений в метеоритах и в древних земных породах.


Разработка совместно с iThemba LABS платформы для подключения дистанционных практикумов.

Развитие hands-on практикумов и новых виртуальных лабораторных работ по ядерной электронике и основам детектирования ионизирующих частиц.

Проведение практик и мастер-классов для студентов университетов.

Запуск выставочной экспозиции «JINR – iThemba LABS Corner» в ЮАР. Создание серии видеороликов по основам экспериментальной ядерной физики для школьников для экспозиции «JINR – iThemba LABS Corner».

Создание сайта поддержки учебно-методического комплекса для изучения физики на углублённом уровне в школах РФ «Физика 7-9. Инженеры будущего».


Создание электронных учебных материалов для элективного курса «Ядерная физика» для профильной школы, включая исследовательские практикумы по ядерной физике (лабораторный, виртуальный и дистанционный). 

Сотрудничество по теме:
Страна или международная организация Город Институт Статус Участники
Азербайджан Баку ИФ НАНА Соглашение Мехтиев Р.А.
Армения Ереван ЕГУ Соглашение Мартиросян Р.М.
        Погосян Г.С.
Беларусь Гомель ГГУ Обмен визитами Хахомов С.А.
      Совместные работы Хахомов С.А.
  Минск БГТУ Обмен визитами Войтов И.В.
      Совместные работы Войтов И.В.
    НИИ ЯП БГУ Обмен визитами Максименко С.А.
      Совместные работы Максименко С.А.
Болгария София INRNE BAS Совместные работы Ванков И.
    SU Совместные работы Райновски Г.
Вьетнам Ханой IOP VAST Совместные работы Ле Хонг Хием
    VINATOM Совместные работы Винь Ба Лыонг
Египет Каир ASRT Совместные работы Эль Фики Дж.
    EAEA Совместные работы Амр Эль-Хаг
Казахстан Алма-Ата КазНУ Соглашение Туймебаев Ж.К.
  Астана ЕНУ Соглашение Сыдыков Е.Б.
  Усть-Каменогорск ВКГУ Соглашение Толеген М.А.
Куба Гавана ASC Совместные работы Хосе Луис Дона
Монголия Улан-Батор MNUE Совместные работы Жанчив Ш.
    NUM Совместные работы Одмаа С.
Россия Архангельск САФУ Соглашение Кудряшова Е.В.
    СГМУ Соглашение Горбатова Л.Н.
  Белгород БелГУ Соглашение Полухин О.Н.
  Владивосток ДВФУ Соглашение Коробец Б.Н.
  Владикавказ СОГУ Соглашение Огоев А.У.
  Воронеж ВГУ Соглашение Ендовицкий Д.А.
  Грозный ЧГУ Соглашение Саидов З.А.
  Долгопрудный МФТИ Соглашение Ливанов Д.В.
  Дубна Гос. ун-т "Дубна" Соглашение Деникин А.С.
  Екатеринбург УрФУ Соглашение Кокшаров В.А.
  Иваново ИвГУ Соглашение Малыгин А.А.
  Иркутск ИГУ Соглашение Шмидт А.Ф.
  Казань КФУ Соглашение Таюрский Д.А.
  Кострома КГУ Соглашение Казак М.А.
  Краснодар КубГУ Соглашение Астапов М.Б.
  Москва МГТУ Соглашение Александров А.А.
    МГУ Соглашение Садовничий В.А.
    НИУ "МЭИ" Соглашение Рогалев Н.Д.
    НИУ ВШЭ Соглашение Анисимов Н.Ю.
    НИЯУ "МИФИ" Соглашение Шевченко В.И.
    РУДН Соглашение Ястребов О.А.
  Новочеркасск ЮРГПУ НПИ Соглашение Разорёнов Ю.И.
  Петропавловск-Камчатский КамГУ Соглашение Исрапилов Д.И.
  Самара СУ Соглашение Богатырев В.Д.
  Санкт-Петербург СПбГПУ Соглашение Рудской А.И.
    СПбГУ Совместные работы Овсянников Д.А.
        Петросян Л.А.
      Соглашение Кропачев Н.М.
  Смоленск СмолГУ Совместные работы Кислякова Е.В.
  Томск ТГУ Соглашение Галажинский Э.В.
    ТПУ Соглашение Седнев Д.А.
  Тула ТулГУ Соглашение Кравченко О.А.
  Якутск СВФУ Соглашение Николаев А.Н.
  Ярославль ЯрГУ Соглашение Русаков А.И.
Сербия Нови-Сад UNS Совместные работы Крмар М.
  Сремска Каменица Educons Univ. Совместные работы Шиданин П.
Тунис Тунис АААЭ Соглашение Дау М.
Узбекистан Самарканд СамГУ Соглашение Умаров С.Я.
  Ташкент АН РУз Совместные работы Мирзаев С.З.
    ТашГТУ Соглашение Донаев С.Б.
ЮАР Беллвилл UWC Совместные работы Волквин Т.
  Претория UNISA Совместные работы Лекала М.
  Сомерсет-Уэст iThemba LABS Совместные работы Нхуду Р.
  Стелленбос SU Совместные работы Вейнгард Ш.
 
 


 

08-2-1127-2016
   
 
 
Перспективные разработки систем ускорителей
и коллайдеров 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
Лаборатория    Ответственные от лаборатории Статус
1. Создание испытательных стендов для тестирования отдельных систем
циклотрона MSC-230
 

Карамышева Г. А.
Яковенко С. Л.

08-2-1127-1-2024/2025

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

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

ЛИТ Карамышева Т.В.
 

Краткая аннотация и научное обоснование:
Разработка сверхпроводящего протонного циклотрона MSC-230 позволит создать источник интенсивного пучка протонов, открывающий возможности проведения модернизации оборудования для точного контроля и подведения высокой мощности дозы для исследований метода Флэш терапии.  MSC-230 может стать первым образцом для серии специализированных медицинских ускорителей подобного типа. Циклотрон должен обеспечить ток до 1 мкА при работе в непрерывном режиме и до 10 мкА в импульсном режиме при  энергии протонов 230 МэВ.

Для  успешного пуска циклотрона MSC-230, требуется моделирование и проведение испытаний на стендах    прототипов отдельных элементов  циклотрона, таких как источник протонов, дефлектор.  Формирования магнитного поля циклотрона будет осуществляться с помощью разрабатываемой  системы измерения магнитного поля.

Актуальность проекта, ориентированного на моделирование и испытания 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 на МSC-230.

Ожидаемые результаты по завершении проекта:
Запуск циклотрона MSC-230 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: дефлектора, источника протонов.

Создание системы измерения магнитного поля, включая  калибровочный магнит. 

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

Активности темы:
  Наименование активности Руководители Сроки реализации
Лаборатория    Ответственные от лаборатории Статус
1. Совершенствование методов,
технологий, режимов планирования и проведения лучевой терапии
Мицын Г.В.
2024-2025

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

Краткая аннотация и научное обоснование:
Данный проект является  продолженим исследований на пучках протонов, начатых в ЛЯП ОИЯИ еще в 1967 году. В проекте предполагаются следующие работы: участие в подготовке  медико-технических условий для проекта создания центра протонной терапии, расчет трактов транспортировки пучка к облучательным установкам, разработка и изготовление детекторов для дозиметрического сопровождения флэш-терапии, разработка и апробация всех технологических этапов планирования и проведения протонной терапии.  Планируется проведение медико-биологических исследований на линейный ускоритель электронов ЛЯП (ЛИНАК-200), на котором предполагается сформировать пучок электронов с энергией 20-25 МэВ для облучения клеточных культур и малых лабораторных животных (мышей, крыс).

Ожидаемые результаты по завершении активности:
Изготовления и проведение испытаний модификаторов пика Брэгга протонного пучка (гребенчатых фильтров) с применением 3Д печати для будущего радиологического центра на основе ускорителя MSC-230.

Изготовление и испытание тонкостенных многопроволочных и стриповых ионизационных камер.

Формирование пучка электронов с энергией 20-25 МэВ на ускорителе ЛИНАК-200 для проведения медико-биологических исследований.

Ожидаемые результаты по активности в текущем году:
Продолжение работ в области радиобиологических исследований по широкому спектру направлений: применение наночастиц тяжелых металлов в качестве радиомодификаторов при проведении радиотерапии, изучение радиобиологических основ возникновения флэш-эффекта, исследования влияния ионизирующих излучений разного качества на структуры и функции центральной нервной системы. 

2. Исследования в области
фотоинжекционных систем

Ноздрин М.А.

Кобец В.В.

2024-2025

Реализация
ЛЯП Афанасьев А.В., Дятлов А.С., Журавлев П.П., Шокин Д.С., Юненко К.Е.
ЛФВЭ Блеко В.В., Гаранжа Н.И., Гуран Й., Скрыпник А.В., Шабратов В.Г.

Краткая аннотация и научное обоснование:
В большинстве современных лазеров на свободных электронах и других установках, требующих электронного пучка высокого качества, используются инжекторы на основе фотокатода, позволяющие обеспечить более высокое качество пучка в сравнении с термо-инжектором. Рассматривается возможность замены термоинжектора ускорителя ЛИНАК‑200 на фотоинжектор, что приведёт к уменьшению эмиттанса пучка, расширит возможности по профилирования импульса во времени и в перспективе позволит создать на базе ЛИНАК-200 лазер на свободных электронах в диапазоне от далекого ИК до УФ и мягкого рентгена.
 

Ожидаемые результаты по завершении активности:
Создание стенда фотоинжектора с энергией электронов до 6 МэВ на базе ВЧ-пушки S‑диапазона.

Заключение о возможности замены термоинжектора ускорителя ЛИНАК-200 на фотоинжектор с целью улучшения качества пучка и вариативности его параметров.

Исследование квантового выхода различных «прозрачных» фотокатодов на основе ультратонких углеродных плёнок: в зависимости от методики напыления, углеродных фаз и структур, допирующих элементов и их концентрации, формы катода и т.п.

Ожидаемые результаты по активности в текущем году:
Проектирование и монтаж оборудования стенда: система транспортировки лазерного излучения на фотокатод, вакуумная и СВЧ системы, система синхронизации импульсов лазерного драйвера с ВЧ-системой, фокусировка и диагностика пучка.

Разработка систем безопасности.

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

Ширков Г.Д.

2024-2025

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 ИФ НАНБ Обмен визитами Выблый Ю.П.
        Кульчицкий Ю.А. + 1 чел.
      Совместные работы Выблый Ю.П.
        Кульчицкий Ю.А. + 1 чел.
    НИИ ЯП БГУ Обмен визитами Барышевский В.Г. + 6 чел.
      Совместные работы Барышевский В.Г. + 6 чел.
Бельгия Лувен-ля-Нёв IBA Совместные работы Ионген И.
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.
        Калинин И.В.
        Ларионова И.И.
        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.

 
09-8-1037-2001
   
 

Аналитические и методические разработки
для организации научных исследований 
и международного сотрудничества
по 
основным направлениям развития ОИЯИ

  
Руководители темы: Матвеев В.А.
Неделько С.Н.
Куликов О.-А.

Участвующие страны и международные организации:
Россия.

Изучаемая проблема и основная цель исследований:
Разработка аналитических материалов по перспективам научных исследований. Подготовка планов научно-исследовательских работ. Разработка научно-организационных и методических материалов для целевого финансирования научных направлений, тем и проектов. Разработка и применение информационных систем для анализа результатов теоретических и экспериментальных научных исследований. Организация международного сотрудничества с государствами-членами ОИЯИ, государствами, участвующими в деятельности ОИЯИ на основе двухсторонних соглашений, и научно-исследовательскими учреждениями, с которыми заключены договора о совместных работах.
 

Ожидаемые результаты по завершении темы:
Рекомендации по основным направлениям деятельности и развития ОИЯИ, анализ научно-технического сотрудничества и научно-организационной деятельности лабораторий и подразделений Института. Научно-организационное обеспечение процесса разработки планов научно-исследовательских работ и международного сотрудничества ОИЯИ. Обеспечение оперативного взаимодействия с представителями государств-членов ОИЯИ и государств, участвующих в деятельности ОИЯИ на основе двухсторонних соглашений в области научно-исследовательских работ.


Ожидаемые результаты по теме в текущем году:
Совершенствование организации и координации научно-исследовательских работ в ОИЯИ.

Анализ итогов деятельности ОИЯИ за 2024 год по основным научным направлениям Института.


Подготовка к изданию ПТП на 2026 год. Определение приоритетных направлений развития ОИЯИ на 2026 год. Обновление, администрирование и поддержание функционирования электронной системы ведения Проблемно-тематического плана научно-исследовательских работ и международного сотрудничества ОИЯИ (ПТП).

Развитие грантовой деятельности ОИЯИ и участия Института в целевых программах финансирования научных исследований в 2025 году.

Подготовка аналитических материалов для министерств и ведомств.


Развитие и продвижение информационных ресурсов ОИЯИ в сети Интернет. Поддержка системы учета протоколов о научно-техническом сотрудничестве.

Содействие реализации права ОИЯИ по самостоятельному присуждению ученых степеней. Поддержка работы диссертационных советов ОИЯИ.

Подготовка к изданию отчета ОИЯИ за 2024 год. Подготовка материалов для системы ИНИС.


Научно-организационное обеспечение и подготовка материалов руководящих и консультативных органов ОИЯИ.

Обеспечение оперативного взаимодействия с представителями государств-членов ОИЯИ и государств, участвующих в деятельности ОИЯИ на основе двухсторонних соглашений в области научно-исследовательских работ. Организация и проведение совещаний комитетов по сотрудничеству. Обеспечение взаимодействия ОИЯИ с международными организациями.

Организация и проведение конкурсов на соискание Премий ОИЯИ, подготовка материалов для выдвижения кандидатов в члены академий наук, на присвоение почетных званий, награждение медалями и иными наградами.

Исследование истории развития ОИЯИ как международной межправительственной научной организации. Экспертно-аналитическое сопровождение деятельности музея науки и техники ОИЯИ, включая исторический архив.

  Направления деятельности Руководители  
Подразделение   Ответственные от подразделения
1. Подготовка к изданию ПТП  Неделько С.Н.
Жемчугов А.С.

 
ДНОД  Боклагова Н.А., Коробов Д.С., Кучерка Н.

2. Обеспечение
и совершенствование работы
руководящих и консультативных
органов ОИЯИ

Неделько С.Н.
Куликов О.-А.
 
ДНОД Богданова Т.В., Боклагова Н.А., Ивашкевич Т.Б., Коробов Д.С., Кучерка Н.,
Сисакян Н.И.

ДепМС Аль-Маайта Д.О., Белова О.Н., Докаленко Н.М., Коротчик О.М., Котова А.А.,  Полякова Ю.Н.

3. Подготовка аналитических
и экспертных материалов
для министерств и ведомств государств-членов ОИЯИ

Неделько С.Н.
Куликов О.-А.
Жемчугов А.С.
 
ДНОД Боклагова Н.А., Коробов Д.С., Крупа О.В., Сисакян Н.И.

ДепМС Бадави Е.А., Кеселис Т.В., Котова А.А., Маркович Д., Хведелидзе М.А.

УНЦ  Каманин Д.В.

НТБ  Иванова Е.В., Лицитис В.В.

4. Развитие и сопровождение
грантовой деятельности ОИЯИ
и участия Института в целевых
программах финансирования
научных исследований

Неделько С.Н.
Куликов О.-А.
 
ДНОД  Боклагова Н.А., Коробов Д.С., Сисакян Н.И.

5. Поддержка работы
диссертационных советов ОИЯИ

Неделько С.Н.
Жемчугов А.С.
 
ДНОД Ивашкевич Т.Б., Сисакян Н.И.

ЛФВЭ Белов О.В.

6. Обеспечение деятельности ОИЯИ
в рамках внутрироссийских
и международных протоколов
и соглашений

Неделько С.Н.
Куликов О.-А.
 
ДНОД  Дорошкевич Н.В., Кучерка Н., Сисакян Н.И.

ДепМС  Бадави Е.А., Кеселис Т.В., Котова А.А.

УНЦ Каманин Д.В.

7. Обеспечение работы и наполнения Интернет-ресурсов ОИЯИ Неделько С.Н.
Куликов О.-А.

 
ДНОД Боклагова Н.А., Коробов Д.С., Нанев А.Г.,  Сисакян Н.И., Старченко Б.М.

СГУС   Борозна Н.В.,  Заикина Н.В., Моисенз К.П.

УНЦ Верхеев А.Ю., Каманин Д.В., Сущевич А.А.

Редакция еженедельника «Дубна: наука, содружество, прогресс»

Молчанов Е.М.


8. Подготовка к изданию ежеквартального бюллетеня «Новости ОИЯИ» и Годового отчета о деятельности ОИЯИ

Неделько С.Н.
Жемчугов А.С.

 
ДНОД
 
Асанова Е.С., Кронштадтова И.В., Старченко Б.М., Маркович Д., Щербакова И.Ю.,
Шиманская Ю.Г.

9. Подготовка материалов для системы ИНИС

Круглова С.Н.  
ДНОД
 
Старченко Б.М.
10. Международное сотрудничество

Куликов О.-А.
ДепМС Бадави Е.А., Кеселис Т.В., Колесникова А.Г., Котова А.А., Маркович Д., Полякова Ю.Н., Хведелидзе М.А.

ДНОД Боклагова Н.А., Жемчугов А.С., Коробов Д.С., Кучерка Н.

11. Сопровождение развития и имплементации сервисов цифровой экосистемы ОИЯИ в части, соответствующей профилю деятельности ДНОД 

Кучерка Н.
Куликов О.-А.

 
ЛИТ
 
Белов С.Д., Неополитанский Д.В., Приходько А.В.
12. Исследование истории развития ОИЯИ как ММНО

Неделько С.Н.
Жемчугов А.С.
ДепМС Бадави Е.А., Хведелидзе М.А.

Музей Злотникова А.Е., Расторгуев А.А.


Сотрудничество по теме:

Страна или международная организация Город Институт Статус Участники
Россия Москва ИВ РАН Соглашение Кузнецов В.А.
    ИМЭМО РАН Соглашение Данилин И.В.
    МГИМО Обмен визитами Харкевич М.В.
    НИУ ВШЭ Соглашение Судариков А.Л.
    РИЭПП Обмен визитами Ильина И.Е.
    РУДН Соглашение Севастьянов Л.А.
  Санкт-Петербург ИТМО Обмен визитами Минис К.С.

 

08-2-1126-2015
   

Развитие научной инфраструктуры ЛЯП для проведения исследований
с применением полупроводниковых детекторов, лазерной метрологии, электронов, позитронов и криогенной техники
    
Руководитель темы:    Глаголев В.В.
Шелков Г.А.

Заместитель: Терещенко В.В.

Участвующие страны и международные организации:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Германия, Россия, Сербия, Узбекистан, Чехия.


Изучаемая проблема и основная цель исследований:
Помимо перечисленных ниже проектов, особой задачей является завершение ввода в эксплуатацию базового объекта ЛЯП - линейного ускорителя электронов LINAC-200.

Основными задачами исследований на линейном ускорителе электронов LINAC-200 на предстоящий 7-летний период являются:
– обеспечение пучками электронов с энергией до 200 МэВ (с возможным увеличением энергии до 800 МэВ) для проведения исследований и научно-методических работ по созданию детекторов элементарных частиц в ОИЯИ и в научных центрах стран-участниц для проведения экспериментов на коллайдере NICA и других установках, в том числе за пределами ОИЯИ;

– исследование управляемой генерации электромагнитного излучения релятивистскими электронами на основе использования функциональных материалов, поиск новых методов и создание аппаратуры пучковой диагностики в ускорителях;

– проведение исследовательских работ по созданию пучков релятивистских электронов с большим орбитальным моментом;

– реализация образовательных программ Университетского центра ОИЯИ;

– проведение научных исследований, в том числе прикладных, в области радиационного материаловедения, радиобиологии, радиохимии.

Ожидаемое время работы ускорителя в рамках открытой пользовательской программы составит не менее 2000 часов в год.

Целью проекта «Проектирование и разработка испытательной зоны методических исследований детекторов на линейном ускорителе электронов ЛЯП» является создание на базе LINAC-200 инфраструктуры для методических исследований с использованием электронных пучков с энергиями от 20 МэВ до 200 МэВ. МэВ.

В рамках проекта «Прецизионная лазерная метрология для ускорителей и детекторных комплексов» основными задачами являются проведение научных и методических исследований по разработке прецизионных лазерных инклинометров для их применения в научных и прикладных задачах (мониторинг положения элементов коллайдера, совершенствование точность измерений гравитационных антенн, прогноз землетрясений); совершенствование методов метрологических измерений; создание сейсмически изолированной платформы.

Целью проекта «Развитие экспериментальной техники и прикладных исследований монохроматических позитронных пучков (PAS)» является создание установки для изучения структуры различных материалов и дефектов, возникающих при различных физических воздействиях (старении, внешних нагрузках, радиационном воздействии). Одним из методов является позитронно-аннигиляционная спектроскопия (PAS). Этот метод чувствителен к обнаружению различных (так называемых «открытых объемов») дефектов размером от 0,1 до 1 нм с минимальной концентрацией до 10–7 см–3. Метод PAS имеет на четыре порядка лучшее пространственное разрешение по сравнению с просвечивающим электронным микроскопом.

Основной целью проекта «Новые полупроводниковые детекторы для фундаментальных и прикладных исследований» является разработка и методологическое исследование нового класса физических устройств — гибридных пиксельных полупроводниковых детекторов, работающих в режиме подсчета отдельных частиц. Эти устройства впервые появились на рубеже 2000-х годов и отличаются от других пиксельных детекторов возможностью обработки и оцифровки сигнала непосредственно в пикселе, что позволяет получать данные об энергии каждой частицы, попадающей в отдельный пиксель в дополнение для координации информации.

Основными целями проекта «GDH&SPASCHARM» являются внедрение в практику физического эксперимента и проведение поляризационных исследований оборудования, работающего при сверхнизких температурах и поляризованных мишенях; и участие в инновационных проектах с использованием криогенных, магнитных и поляризационных технологий.

Проекты по теме:

  Наименование проекта Руководители проекта Шифр проекта

1.

Создание и развитие тестовой зоны для методических исследований детекторов на линейном ускорителе электронов ЛИНАК-200 в ЛЯП 

Госткин М.И.
Заместитель:
Абдельшакур Э.С.

08-2-1126-1-2024/2028

2.

Прецизионная лазерная метрология для ускорителей и детекторных комплексов

Глаголев В.В.
Ляблин М.В.

08-2-1126-2-2016/2028

3.

Развитие техники эксперимента
и 
прикладные исследования
на
моно-хроматических пучках позитронов (PAS)

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


08-2-1126-3-2016/2028


4.

Новые полупроводниковые детекторы для фундаментальных
и прикладных исследований


Шелков Г.А.
Заместители:
Рожков В.А.        Терещенко В.В.


08-2-1126-4-2015/2028

5.

GDH&SPASCHARM

Усов Ю.А.

08-2-1126-5-2011/2028

  

Проекты:
  Наименование проекта Руководители проекта Статус 
 Лаборатория    Ответственные от лаборатории
1. Создание и развитие тестовой зоны для методических исследований детекторов
на линейном ускорителе электронов ЛИНАК-200 в ЛЯП

Госткин М.И.
Заместитель:
Абдельшакур Э.С.
Реализация
ЛЯП Демин Д.Л., Демичев М.А., Жемчугов А.С., Кручонок В.Г., Ноздрин А.А., Ноздрин М.А., Пороховой С.Ю.,Трифонов А.Н., Харченко Д.В., Хассан Амер Махмуд, Юненко К.Е.

ЛФВЭ  Кобец В.В.

ЛЯР Митрофанов С.В., Тетерев Ю.Г.

Краткая аннотация и научное обоснование:
Научно-методические исследования детекторов элементарных частиц являются необходимым условием прогресса ядерной физики и физики высоких энергий. Подготовка экспериментов на будущих ускорителях требует создания новых типов детекторов, способных справляться с большими загрузками и обеспечивать требуемую точность и надежность регистрации частиц. Разработка новых детекторов также важна для прикладных исследований, опирающихся на использование источников синхротронного излучения и интенсивных рентгеновских установок. В частности,  создание в странах-участницах ОИЯИ новых источников СИ и сверхмощных лазеров обуславливают создание экспериментальных станций на основе детекторов с высоким пространственным и энергетическим разрешением.

Возможность тестирования прототипов детекторов на тестовых пучках играет решающую роль при научно-методических исследованиях. Отсутствие установок с тестовыми пучками электронов в ОИЯИ значительно замедляет прогресс в создании новых типов электромагнитных калориметров и координатных детекторов для будущих экспериментов MPD и SPD на коллайдере NICA, фотонных детекторов изображений, радиационно-стойких детекторов и дозиметрических приборов. Целью представленного проекта является создание на основе линейного ускорителя электронов ЛИНАК-200 инфраструктуры для методических исследований на пучках электронов с энергией 20 МэВ и 200 МэВ. Предусматривается использование тестовой зоны на основе  ЛИНАК-200 для проведения экспериментов по изучению фотоядерных реакций, для прикладных исследований (радиационное материаловедение, радиационная генетика и т.п.).

Ожидаемые результаты по завершении проекта:
В результате выполнения проекта на ускорителе ЛИНАК-200 в ЛЯП ОИЯИ появится оборудованная тестовая зона для проведения научно-методических и научно-экспериментальных работ группами ОИЯИ и институтов государств-членов ОИЯИ.

Ожидаемые результаты по проекту в текущем году:
Создание дополнительного вывода пучка электронов при энергии 130 МэВ.

Измерение характеристик пучка электронов при энергиях 20, 130 и 200 МэВ.

Проведение тестирования на пучках электронов узкозазорных пропорциональных камер.

   

2. Прецизионная лазерная метрология для ускорителей и детекторных комплексов

Глаголев В.В. 
Ляблин М.В.
Реализация
ЛЯП Бедняков И.В., Бедняков С.А., Бунятов К.С., Давыдов Ю.И., Клемешов Ю.В.,  Коломоец С.М., Красноперов А.В., Кузькин А.М., Ни Р.В., Поляков К.Д., Плужников А.А., Торосян Г.Т., Шилов С.Н., Ширков Г.Д.

ЛТФ Баушев А.Н.

ГСиК   Трубников Г.В.

Краткая аннотация и научное обоснование:
Реализация проекта направлена на долговременное мониторирование поведения основания коллайдера (NICA) для отслеживания критических изменений конструкции, способных вызвать отклонения пучков от расчетных орбит. Также мониторирование позволит контролировать угловые колебания элементов коллайдеров от микросейсмических шумов индустриального и природного происхождения для выявления источников шумов и частот, совпадающих с резонансными частотами элементов коллайдера,  что может приводить к снижению светимости.

Не менее важной составляющей проекта являются работы по созданию компактного инклинометра, способного измерять изменения углов наклона поверхности с точностью порядка 10-8 радиан на протяжении года. И, далее, построение сети из таких инклинометров в сейсмоопасных регионах для определения зон накопления энергии и потенциально сейсмоопасных областей. 

Ожидаемые результаты по завершении проекта:
Создание сети из малогабаритных лазерных инклинометров (МПЛИ) для мониторирование поведения основания коллайдера (NICA) для отслеживания критических изменений конструкции, способных вызвать отклонения пучков от расчетных орбит. Создание программно-аппаратного комплекса для синхронизации, обработки данных МПЛИ. Создание программного обеспечения для визуализации изменения положения поверхности Земли под коллайдером NICA.

Модификация текущей версии МПЛИ для долговременной стабильной работы на протяжении 6-12 месяцев с точностью угловых измерений 10-7 рад. в условиях удаленных геодезических пунктов с питанием от солнечных батарей.

Провести НИР по созданию новой версии МПЛИ – интерферометрического ПЛИ (ИПЛИ), обладающего слабой температурной зависимостью и менее затратным производством, базирующимся на доступных компонентах.

На базе наборов модифицированных МПЛИ и ИПЛИ провести этапы развертывания сетей для определения регионов накопления сейсмической энергии и мониторирования объектов на территории Камчатки, Армении, Беларуси и Узбекистана.

Создать необходимое программное обеспечение для приема данных с сети ПЛИ, он-лайн контроля, визуализации поверхности Земли контролируемой сетью, алгоритмы (включая машинное обучение, нейронные сети) для определения зон повышенного накопления сейсмической энергии.

Создание прототипа амплитудного интерферометрического измерителя длины на длину 16 м, создание прототипа лазерной реперной линии на длину 128 м, создание прототипа сейсмостабилизированной исследовательской платформы, применение компактных МПЛИ для улучшения частотных параметров  гравитационных антенн детектора VIRGO.

Ожидаемые результаты по проекту в текущем году:
Создать систему термостабилизации  для ИПЛИ.

Установить  ИПЛИ в помещении Камчатского филиала ЕГС РАН.

Установить  ИПЛИ в геофизической обсерватории Нарочь в Белоруссии.

 

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

Сидорин А.А.
Научный руководитель:
Мешков И.Н. (ЛФВЭ)

Реализация
ЛЯП Ахманова Е.В., Нгуен Ву Минь Чунг, Орлов О.С., Попов Е.П., Рудаков А.Ю., Самедов С.Ф., Хилинов В.И.

ЛФВЭ Кобец В.В.

Краткая аннотация и научное обоснование:
Для исследований структуры различных материалов и дефектов, возникающих при различных физических воздействиях (старение, внешние нагрузки, радиационное воздействие) требуются высокоточные методы, способные различать неоднородности кристаллической структуры на нанометровом уровне. Одним из таких методов является позитронная аннигиляционная спектроскопия (ПАС). Этот метод является чувствительным к детектированию различных (так называемых «open-volume») дефектов размером от 0,1 до 1 нм с минимальной концентрацией до 10–7 см–3. Метод ПАС имеет на 4 порядка лучшее пространственное разрешение по сравнению с просвечивающим электронным микроскопом.

Прикладные исследования в области твердого тела методами ПАС и развитие техники проведения экспериментов при помощи данных методов являются целью проекта. Для исследования дефектов в материалах применяется метод доплеровского уширения аннигиляционной линии (ДУАЛ), реализованный на потоке медленных монохроматических позитронов. Спектрометр ДУАЛ выполнен по стандартной схеме. Так же применяется метод Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy (PALS) реализованный на автономном источнике 22Na. Для развития экспериментальной базы внедряется метод PALS на потоке медленных монохроматичных позитронов. Группой предложен оригинальный вариант этого метода, основанный на формировании упорядоченного потока медленных позитронов.

Ожидаемые результаты по завершении проекта:
Усовершенствование спектрометра ДУАЛ введением в схему измерения возможности регистрации совпадения двух аннигиляционных гамма-квантов.

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

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

Существует задача высокотемпературного вакуумного нагрева, которая может быть решена путем нагрева образцов электронным пучком. Имеющиеся технические возможности позволяют реализовать этот способ нагрева.

Ожидаемые результаты по проекту в текущем году:
Продолжение прикладных исследований совместно с ТПУ (слоистые материалы Zr/Nb), САФУ (синтетические алмазы).

Исследование полимерных материалов и тонких пленок (BiVO4) совместно с коллегами из Вьетнама.

Дальнейшие исследования радиационной стойкости тугоплавких материалов (W, WC).

Завершение системы автоматического управления установкой ПАС.

 

4. Новые полупроводниковые детекторы для фундаментальных и прикладных исследований Шелков Г.А.
Заместители:
Рожков В.А.
Терещенко В.В.

Реализация
ЛЯП Aбдельшакур С., Каурцев Н.Н., Кручонок В.Г.,Лапкин А.В., Лавров Г.К., Малинин А.С., Макарова В., Сотенский Р.В., Чыонг Бао Фи 

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

ЛНФ  Ахметов А.А., Бериков Д., Копач Ю.Н.

ЛРБ  Бугай А.Н., Чижов А.В.

Краткая аннотация и научное обоснование:
Главной целью работ по теме 1126 открытой в 2015 г. является освоение и методические исследования нового класса физических приборов - гибридных пиксельных полупроводниковых детекторов, работающих в режиме счета отдельных частиц. Эти устройства впервые появились на рубеже 2000-х гг. и отличаются от других пиксельных детекторов возможностью обработки и оцифровки сигнала непосредственно в пикселе, что позволяет, помимо координатной информации, получить данные об энергии каждой частицы, попадающей в пиксель.

Cпособность измерять энергию рентгеновского гамма-кванта открывает новые, недоступные ранее возможности. Имея такую информацию можно определять не только поглощающую способность отдельных элементов исследуемого объекта, но и определять материал этого элемента. Так в медицинских рентгеновских томографах   идентификация веществ в отдельных частях живого организма дает важнейшую информацию о путях метаболизма, компонентах тканей и механизмах доставки этих веществ. Особое значение эта задача приобретает при изучении доставки лекарственных средств. Проведение подобных исследований с помощью рентгеновской компьютерной томографии (КТ) в настоящее время затруднено из-за отсутствия доступных детектирующих систем, имеющих высокое пространственное разрешение и способных измерять энергию гамма-квантов. Целью данного проекта является создание аппаратно-программного базиса для разработки детектирующих систем с гибридными пиксельными детекторами и рентгенографической медицинской и промышленной  аппаратуры на их основе. В результате выполнения проекта будут разработаны и изготовлены в промышленности опытные образцы новых энерго-чувствительных пиксельных детекторов. 

Ожидаемые результаты по завершении проекта:
Основным направлением дальнейших работ будет разработка собственного ASIC и изготовление новых энерго-чувствительных полупроводниковых детекторов рентгеновских изображений и аппаратуры для:
- создания аппаратно-программного базиса для разработки новых типов рентгенографических аппаратов медицинской и промышленной диагностики, включая компьютерную томографию;

- совершенствования методов идентификации веществ в рентгенографических исследованиях используя данные об измеренной энергии гамма-квантов.

Ожидаемые результаты по проекту в текущем году:
Изготовление и тестирование первых элементов разрабатываемой ASIC.

Исследование характеристик новых сенсорных материалов (CdTe и CZT) изготовленных в ООО «КристалсНорд».

Продолжение совместной работы с химиками МГУ на микротомографе MARS.

 

5. GDH&SPASCHARM. Изучение спиновой структуры нуклона в сильных и электромагнитных взаимодействиях

Усов Ю.А.

Реализация
ЛЯП Бажанов Н.А., Белов Д.В., Борисов Н.С., Вольных В.П., Гапиенко И.В., Городнов И.С., Должиков А.С., Кашеваров В.Л., Ковалик А., Кузьмин Е.С, Неганов А.Б., Приладышев А.А., Садовский А.Б., Узиков Ю.Н., Федоров А.Н.

ЛТФ Герасимов С.В.

ЛФВЭ Куликов М.В.,  Кутузова Л.В., Фимушкин В.В.

Краткая аннотация и научное обоснование:
Экспериментальное исследование одно-спиновых асимметрий при производстве различных легких частиц с использованием пучка пионов с энергией 28 ГэВ -на первом этапе и изучение одно-спиновых и двух-спиновых асимметрий в десятках реакций, в том числе с образованием чармония, с использованием поляризованного протонного пучка (проект SPASCHARM). Конечной целью проекта SPASCHARM является изучение спиновой структуры протона, начиная с определения вклада глюонов в спин протона при больших значениях переменной Бьёркена x путем изучения спиновых эффектов при образовании чармония. Это позволит понять адронный механизм образования чармония и выделить глюонную поляризацию Δg(x) при больших значениях x.

Эксперименты с реальным пучком фотонов: фоторождение мезонов на нуклонах и ядрах и комптоновское рассеяние на нуклонах. Основные цели: экспериментальное подтверждение правила сумм Герасимова-Дрелла-Хирна (GDH), исследование спиральной структуры парциальных каналов реакции, разрешение спектра возбуждения барионов из легких кварков, поиск недостающих барионных резонансов и экзотических состояний (дибарионы, узкие нуклонные резонансы), изучение строения адронов.

Измерение ΔσΤ и ΔσL в эксперименте по трансмиссии поляризованных нейтронов через поляризованную дейтронную мишень при энергиях нейтронов <16 МэВ, где имеются ограниченные экспериментальные данные и где теория предсказывает существенный эффект трёхнуклонных сил (3NF). Данная часть проекта (NN) является продолжением измерений тех же величин при рассеянии нейтронов на протонах, которые проводились ранее.

Исследования и разработки поляризационного оборудования для MESA.

 На сегодняшний день не существует теории, дающей полное и непротиворечивое описание всех наблюдаемых поляризационных эффектов в адронном секторе. Поэтому систематическое экспериментальное изучение поляризационных эффектов в самых разнообразных реакциях с использованием поляризованных пучков и поляризованных мишеней имеет большое значение для разработки теории, последовательно описывающей все наблюдаемые спиновые явления.

Наблюдаемые поляризации являются первостепенными характеристиками взаимодействий элементарных частиц и ядерных реакций. Формально измерение спин-зависимых параметров накладывает дополнительные ограничения на предполагаемый механизм реакции, структуру исследуемого микрообъекта и сам характер фундаментального взаимодействия. Следует отметить, что современные эксперименты, направленные на поиск эффектов нарушения СР-инвариантности и Т-инвариантности вне стандартной модели, а также нарушения СРТ-симметрии, основаны на поляризационных измерениях.

Ожидаемые результаты по завершении проекта:
Разработка и создание нового криостата для поляризованной «замороженной» мишени установки «СПАСЧАРМ».

Разработка и создание основных узлов мощного рефрижератора растворения 3Не/4Не для установки «MESA».

Завершение работ по созданию криостата для поляризованной мишени в Боннском университете. 

Обратная транспортировка и полный запуск поляризованной мишени в Майнце для проекта «GDH». 

Проведение поляризационных исследований с использованием поляризованной «замороженной» мишени на ускорителе «MAMI C». 

Проведение поляризационных исследований на новой поляризованной мишени на ускорителе Боннского университета, «ELSA».

Сборка, монтаж и тестирование мощного рефрижератора растворения 3Не/4Не на пучковом канале установки «MESA». 

Запуск модифицированной поляризованной мишени установки «SPASCHARM» и начало набора физической статистики на ускорителе.

По программе NN-взаимодействия будут проведены эксперименты по каналированию после модернизации стенда источника поляризованных дейтронов, - 2024-2025 гг.

Проведение точных измерений векторных и тензорных поляризаций пучка дейтронов, ускорителя VdG.

Подготовка специального устройства для использования нового материала для мишени на основе тритил-легированного бутанола.

Изготовление и монтаж аппаратуры для измерения поляризации нейтронов с использованием рассеяния на мишени 4He.

Проведение расконсервирования поляризованной дейтронной мишени и начало измерения разности сечений ΔσΤ и ΔσL в эксперименте по пропусканию nd при энергиях нейтронов <16 МэВ.

Ожидаемые результаты по проекту в текущем году:
Завершить работы по созданию нового криостата для поляризованной мишени в Боннском университете.

Участие в наборе физических данных на ускорителе «ELSA».
 

Сотрудничество по теме:
Страна или международная организация Город Институт Статус Участники
Азербайджан Баку ИРП НАНА Соглашение Самедов С.Ф.
Армения Гюмри ИГИС НАН РА Совместные работы Карапетян Д.К.
Беларусь Минск НИИ ЯП БГУ Обмен визитами Батраков К.Г. + 4 чел.
      Совместные работы Батраков К.Г. + 4 чел.
    ЦГМ НАНБ Обмен визитами Аронов Г.А. + 4 чел.
      Совместные работы Аронов Г.А. + 4 чел.
Болгария София INRNE BAS Совместные работы Попов Е.П.
Вьетнам Хошимин CNT VINATOM Соглашение Нгуен Ву Минь Чунг
Германия Бонн UniBonn Соглашение Бек Р.
  Майнц JGU Соглашение Ауленбахер К.
        Томас А.
Россия Архангельск САФУ Соглашение Есеев М.К.
  Москва "Кристал" Соглашение Адамов Д.Ю.
    НИЯУ "МИФИ" Соглашение Нурушева М.В. + 2 чел.
  Новосибирск ИФП СО РАН Соглашение Сидоров Г.Ю.
  Петропавловск-Камчатский КФ ФИЦ ЕГС РАН Совместные работы Испраилов Д.И.
        Макаров Е.О.
  Протвино ИФВЭ Соглашение Абрамов В.В. + 2 чел.
  Санкт-Петербург СЗОНКЦ Соглашение Светликов А.
    СПбГЭТУ “ЛЭТИ” Соглашение Потрахов Н.Н.
  Томск ТГПУ Соглашение Лаптев Р.С.
    ТГУ Соглашение Толбанов О.П.
Сербия Нови-Сад UNS Совместные работы Крмар М.
Узбекистан Ташкент ИС АН РУз Соглашение Рафиков В.А.
Чехия Прага CTU Соглашение Солар М.