Коллайдер NICA: как Россия воссоздает Большой взрыв в лаборатории и зачем это нужно
655

Коллайдер NICA: как Россия воссоздает Большой взрыв в лаборатории и зачем это нужно

Поздравляю, товарищи! У нас в России теперь есть устройство, способное заглянуть на 14 миллиардов лет назад, то есть в самые первые мгновения после рождения Вселенной.


Звучит как фантастика? Но именно этим занимается коллайдер NICA в подмосковной Дубне. Этот гигантский ускоритель частиц, который Президент РФ Владимир Путин назвал «проектом, открывающим новые горизонты для науки», уже стал символом российской научной амбициозности.

Почему это круто? Потому что NICA не только приближает нас к разгадке тайн мироздания, но и укрепляет позиции России как глобального научного лидера.

«Машина времени» в подмосковной Дубне


NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это ускорительный комплекс, созданный на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Его главная задача — сталкивать тяжелые ионы (например, ядра золота) на околосветовых скоростях, чтобы воссоздать кварк-глюонную плазму. Так называется состояние материи, в котором пребывала Вселенная через микросекунды после Большого взрыва.

Коллайдер NICA: как Россия воссоздает Большой взрыв в лаборатории и зачем это нужно
Сверхпроводящий ускорительный комплекс NICA


NICA обладает 206 сверхпроводящими магнитами, которые охлаждаются до температур, близких к абсолютному нулю, и управляют пучками частиц.

Также новый российский коллайдер способен выдавать до 4,5 ГэВ на нуклон для тяжелых ионов и 12,6 ГэВ для протонов.

Кроме того, ускорительный комплекс оснащен двумя ключевыми приборами. Первый — MPD (Multi-Purpose Detector) — предназначен для изучения кварк-глюонной плазмы. Второй — SPD (Spin Physics Detector) — исследует спиновую структуру частиц.

Почему NICA важен для науки?


Ученые надеются, что изучение кварк-глюонной плазмы поможет понять, как из «первобытного супа» кварков и глюонов образовались протоны и нейтроны — строительные блоки всего вещества. Это фундаментальный вопрос, сравнимый с поиском бозона Хиггса на БАК в ЦЕРН.


3D-модель многоцелевого детектора MPD


Также NICA может ускорить открытие новых тяжелых элементов. Как отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев, проект уже способствовал расширению таблицы Менделеева.

Если говорить о прикладных технологиях, то на основе исследований NICA уже разрабатывается Радиационно-устойчивая микроэлектроника для космических аппаратов.

Новый коллайдер очень важен для медицины. Методы лучевой терапии, тестируемые на ускорительном комплексе в Дубне, могут повысить точность лечения рака.

NICA vs БАК: в чем уникальность российского проекта?


Хотя Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРН более известен, NICA занимает особую нишу. В отличие от БАК, который разгоняет частицы до предельных энергий, NICA фокусируется на области «максимальной ядерной плотности» — условиях, схожих с недрами нейтронных звезд.


Первый сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов


Также NICA универсален. Российский коллайдер работает с частицами разной массы — от протонов до ядер золота. Такая всеядность открывает уникальные возможности для экспериментов.

По словам Владимира Путина, — это не только фундаментальная наука. На основе коллайдера рождаются технологии для медицины, энергетики и даже IT.

При этом NICA — проект глобального масштаба. В его создании участвуют 30 стран (включая Германию, Францию, Китай и Индию) и 2400 ученых из 130 институтов и университетов, в том числе из МГУ и Курчатовского института. Также в программе принимает участие CERN. Европейская организация по ядерным исследованиям предоставляет технологии и экспертизу.

Президент особо подчеркнул, что Россия не будет прятать новый коллайдер ни от кого. Результаты NICA будут доступны всему миру.

Не только наука, но и международный престиж


NICA — часть национального проекта «Наука и университеты». К 2025 году финансирование науки в России выросло на 14%, достигнув 665 млрд рублей.


Линейный ускоритель тяжёлых ионов


За 10 лет реализации проекта было защищено 1,5 тыс. диссертаций и опубликовано 10 тыс. научных работ.

Разработка сверхпроводящих магнитов и криогенных систем для NICA уже используется в промышленности. Например, технологии ОИЯИ применяются в медицине для создания МРТ-сканеров.

Пока NICA работает, что называется, в тестовом режиме. Международная программа исследований начнется в середине 2025 года.

Уже сейчас планирует установка дополнительных модулей. Они позволят изучать анти- и темную материю.

Кроме того, будут проходить виртуальные туры по коллайдеру. Также в планах — онлайн-курсы по физике для школьников.

Коллайдер NICA — это больше, чем установка. Это мост между прошлым и будущим, между фундаментальной наукой и технологиями завтрашнего дня. Для России он стал доказательством того, что даже в эпоху санкций страна способна реализовывать мегапроекты, объединяющие ученых со всего мира.

Как сказал кто-то из российских ученых, «NICA — это наша ставка на то, что следующая научная революция начнется в России».

Статья подготовлена с использованием материалов ОИЯИ, РИА Новости и открытых научных источников
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Рекомендуем для вас