Перейти к основному содержанию

События

04 августа 2025

IV Всероссийская школа НЦФМ по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорительной технике (ссылки на трансляции)

С 28 июля по 1 августа состоялась IV Всероссийская школа Национального центра физики и математики по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорительной технике. 
Кампус МГУ Саров принял молодых и именитых ученых, которые обсудили актуальные проблемы ядерной физики и физики элементарных частиц, а также ускорители заряженных частиц и новые проекты научных установок.

В день открытия с приветственным словом перед участниками выступили директор Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Николай Завьялов, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ члена-корреспондент РАН Вячеслав Соловьев, сопредседатель программного комитета школы, заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН члена-корреспондент РАН Иван Логашенко, заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева и заместитель научного руководителя – главный учёный секретарь – директор обособленного подразделения АНО «НЦФМ» академик РАН Дмитрий Бисикало.

Лекции в рамках Школы прочли ведущие ученые из академических институтов и крупнейших российских вузов. Александр Мильштейн, заведующий теоретическим отделом Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, рассказал о физике высоких взаимодействий. Главный научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Леонид Григоренко – о ядерной физике и астрофизике, а заместитель директора по научной работе Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН Иван Логашенко – об экспериментах на е+е- коллайдерах и проекте ВЭПП-6. Также были лекции, посвященные адронной фотонике и адрогенезу, физике тяжелых кварков, ядерной фотонике, проекту источника моноэнергетических гамма-квантов, линейным ускорителям электронам и другим темам.

Кроме того, в рамках Школы был организован научный семинар, посвященный обсуждению работ в России и мире по созданию инструментов сверхточного измерения времени с помощью атомных и ядерных часов. Работы по их созданию находятся на передовом крае научных исследований. Эта технология способна открыть перед отечественными учёными уникальные возможности в изучении окружающего мира, а также обеспечить существенные преимущества для развития экономики, промышленности и повышения безопасности России. 

Поиском подходов сегодня занимаются ведущие исследовательские группы по всему миру. Сегодня общепризнанным международным эталоном частоты являются цезиевые атомные часы, воспроизводящие единицу измерения частоты на основе перехода электронов между двумя уровнями сверхтонкой структуры в атоме цезия-133. Наивысшая достигнутая относительная точность атомных часов составляет около 2∙10-16. В отличие от переходов между электронными уровнями ядерные переходы защищены от внешнего воздействия электронной оболочкой, что позволяет повысить точность измерений на несколько порядков. Наиболее перспективным для построения ядерных часов выглядит изомерный переход в ядре изотопатория-229 с энергией около 8,3 эВ, частота которого находится в области вакуумного ультрафиолета и доступна для имеющихся на сегодняшний день лазерных источников. Проект по созданию ториевых часов в рамках научной кооперации НЦФМ возглавляет заведующий кафедрой «Физико-технические проблемы метрологии» НИЯУ «МИФИ» доктор физико-математических наук Пётр Борисюк. Исследовательские работы ведутся при поддержке госкорпорации «Росатом».

П.Борисюк:
– Помимо того, что ядерные часы станут более миниатюрными и стабильными по сравнению с атомными, они будут еще и более точными. С их точностью непосредственно связано повышение точности навигационных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС). Высокая точность стандарта частоты может позволить регистрировать зависимость частоты перехода от гравитационного поля: измерять гравитационное поле Земли с использованием стандарта частоты, находящегося на спутнике. Технические средства с такими часами позволят проводить дистанционное обнаружение залежей полезных ископаемых, нефтяных и газоконденсатных месторождений, разрабатывать высокоточные геоидные навигационные карты. Ядерный стандарт частоты также позволит решать задачи фундаментальной физики, в частности измерить с высокой точностью ряд фундаментальных констант (постоянную тонкой структуры, гравитационную постоянную) и тем самым проверить основы космологических эффектов общей теории относительности.

Записи лекций можно посмотреть в группе «ВКонтакте» НЦФМ: 
- Школа: день 1, день 2, день 3 , день 4, день 5;
- семинар