Научная группа:
Лаборатория физики высокой плотности энергии в веществе (Кафедра №60 ИЯФиТ)

Загружается...
Логотип проекта
Участники
Funders
ID
Авторы
Персона
Голубев, Александр Александрович
Руководитель научной группы "Физика высокой плотности энергии в веществе при воздействии интенсивных ионных пучков"
Публикации
Публикация
Открытый доступ
Applied nuclear physics at the new high-energy particle accelerator facilities
(2019) Durante, M.; Park, W. -Y.; Trautmann, C.; Golubev, A.; Голубев, Александр Александрович
© 2019 The Author(s) Applied nuclear physics is an essential part of the research activity at many particle accelerators. New, large accelerator facilities are currently under construction in Europe, Asia, and USA. These machines will be able to produce radioactive ion beams, and to increase the intensity and the energy of the heavy ions well beyond the limits currently available at the therapy or research facilities. The upcoming facilities open new opportunities for research in biomedical applications that require these special properties, such as particle radiography, radioactive beam imaging, ultra-high dose rates and new ions for therapy. Moreover, space radiation research and materials science can successfully exploit these new centers. The new facilities can pave the way to many future applications of nuclear physics for the benefit of the society. In this paper we will summarize the current status of applied sciences at high-energy accelerators, describe the characteristics of some of the machines under construction (FAIR, NICA, RAON, ELI) and discuss the new opportunities offered by these facilities in applied sciences.
Публикация
Открытый доступ
High-energy-density-science capabilities at the Facility for Antiproton and Ion Research
(2020) Schoenberg, K.; Bagnoud, V.; Blazevic, A.; Fortov, V. E.; Golubev, A.; Голубев, Александр Александрович
© 2020 Author(s).The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) will employ the World's highest intensity relativistic beams of heavy nuclei to uniquely create and investigate macroscopic (millimeter-sized) quantities of highly energetic and dense states of matter. Four principal themes of research have been identified: properties of materials driven to extreme conditions of pressure and temperature, shocked matter and material equation of state, basic properties of strongly coupled plasma and warm dense matter, and nuclear photonics with a focus on the excitation of nuclear processes in plasmas, laser-driven particle acceleration, and neutron production. The research program, principally driven by an international collaboration of scientists, called the HED@FAIR collaboration, will evolve over the next decade as the FAIR project completes and experimental capabilities develop. The first programmatic research element, called "FAIR Phase 0, officially began in 2018 to test components, detectors, and experimental techniques. Phase-0 research employs the existing and enhanced infrastructure of the GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (GSI) heavy-ion synchrotron coupled with the PHELIX high-energy, high-intensity laser. The "FAIR Day one" experimental program, presently scheduled to begin in 2025, commences the use of FAIR's heavy-ion synchrotron, coupled to new experimental and diagnostic infrastructure, to realize the envisaged high-energy-density-science research program.
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт ядерной физики и технологий
Цель ИЯФиТ и стратегия развития - создание и развитие научно-образовательного центра мирового уровня в области ядерной физики и технологий, радиационного материаловедения, физики элементарных частиц, астрофизики и космофизики.
Описание
Направления исследований: - Исследование вещества при высокой плотности энергии Разработка методов диагностики параметров состояния вещества при высокой плотности энергии с использованием высокоэнергетичных протонных пучков, рентгеновского и лазерного излучений - Исследования в области физики плазмы, разработка методов диагностики плазмы Разработка рентгеновских и корпускулярных методов диагностики плазмы в экспериментах при генерации мегаамперных Z-пинчей. Исследуются режимы генерации килоамперных Z-пинчей - Разработка компактных детекторов частиц, систем автоматизации экспериментов Разработка компактных позиционно-чувствительных цилиндрических детекторов мюонов для геофизических исследований и различных промышленных приложений. Разработка спектрометров - Полномасштабное моделирование экспериментов Полномасштабное моделирование экспериментов, разработка новых PIC кодов для моделирования плазменных процессов. Уникальные методики моделирования дифракционных спектрографов
Ключевые слова