NICA
NICA (англ. Nuclotron-based Ion Collider fAcility) — сверхпроводящий[1] коллайдер протонов и тяжёлых ионов, построенный с 2013 по 2025 г.г. на базе Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), в городе Дубна Московской области. Ускорительный комплекс создан с целью исследования области физики частиц в ранее недоступной области параметров и условий эксперимента — получение интенсивных пучков тяжёлых ионов и поляризованных ядер с целью поиска смешанной фазы ядерной материи и исследования поляризационных эффектов в области энергий до = 11 ГэВ/нуклон[2]. Вступил в эксплуатацию в марте 2025 г.[3]
Задачи
Одна из основных научных задач проекта NICA — исследование фазовой диаграммы сильно сжатой барионной материи в лабораторных условиях. Подобная материя существует лишь в нейтронных звёздах и ядрах сверхновых звёзд, в то время как на ранних стадиях существования Вселенной наблюдаемая материя имела исчезающе малую барионную плотность. Для создания материи с высокой плотностью в лабораторных условиях используется столкновение тяжёлых ионов, в которых значительная часть энергии пучка расходуется на возникновение новых адронов и возбуждение резонансов, свойства которых могут быть заметно модифицированы окружающей горячей и плотной средой. При очень высоких температурах или плотностях эта смесь адронов разбивается на составные части — кварки и глюоны, образуя новое агрегатное состояние материи — кварк-глюонную плазму[4][2].
Новый ускорительный комплекс NICA будет обеспечивать пучки различных частиц с широким спектром параметров. Планируется осуществлять прикладные и фундаментальные исследования в таких областях науки и технологии, как:
- радиобиология и космическая медицина;
- терапия раковых заболеваний;
- развитие реакторов, управляемых пучком ускорителя («производство энергии» с подкритичной сборкой), и технологий трансмутации отходов ядерной энергетики;
- тестирование радиационной стойкости электронных устройств.
Комплекс
Основными элементами комплекса NICA являются:
- Инжекционный комплекс поляризованных протонов и дейтронов (источник, линейный ускоритель ЛУ-20)
- Инжекционный комплекс тяжёлых ионов (источник типа КРИОН, линейный ускоритель HILAc)
- Бустерный синхротрон (предускорительное кольцо)
- Нуклотрон (предускорительное кольцо)
- Кольца коллайдера
- Электронное охлаждение
- Криогенный комплекс
- Фабрика магнитов (производство магнитов для комплекса NICA и FAIR)
- Чистая комната (производство трековых систем для детекторов)
Детекторы
Детектор MPD (англ. Multi-Purpose Detector) предназначен для проведения экспериментов в области релятивистской ядерной физики при столкновениях пучков ядер тяжёлых элементов (золота), ядер тяжёлых элементов с протонами и протон-протонных столкновениях.
Детектор SPD (англ. Spin Physics Detector) предназначен для проведения экспериментов по физике спина при столкновениях пучков ядер лёгких элементов[5].
Детектор BM@N (англ. Baryonic Matter at Nuclotron). Целью эксперимента является изучение взаимодействия релятивистских пучков тяжёлых ионов с фиксированными мишенями. Является первым экспериментом на ускорительном комплексе NICA-Нуклотрон[6].
Ariadna — облучательная станция[7]
Ход строительства
По состоянию на 1 февраля 2018 года выполнено 37 % общего объёма работ по созданию базовой конфигурации[8]. В начале 2020 года Владимир Путин сообщил, что коллайдер заработает до конца 2022 года[9].
В июне 2024 начаты работы по технологическому пуску ускорителя[10]. По информации официального сайта ОИЯИ физический пуск намечен на рубеж 2024—2025 годов[11].
20 декабря 2024 года завершился один из этапов пусконаладочных работ детектора MPD: сверхпроводящий соленоид (центральный магнит) впервые охладили до рабочих температур 4,5-5 К (−268,65 — −268,15 °C) и проверили его на наличие течей[12].
По состоянию на январь 2025 года инженерное оборудование систем водяного охлаждения и электропитания готово к вводу в эксплуатацию коллайдера и детектора MPD. Подготовлены сателлитные рефрижераторы и компрессорное оборудование для системы криогенного обеспечения, установлены и протестированы криогенные трубопроводы для подачи жидкого гелия в коллайдер[13].
По состоянию на январь 2025 года, начало работ с пучком в кольце коллайдера NICA отложено на лето 2025 года[14].
Первый запуск ускорителя произошел 25 марта 2025 г.[3]
См. также
Примечания
- ↑ Путин заявил, что в Дубне до конца 2022 года запустят сверхпроводящий коллайдер. Дата обращения: 6 февраля 2020. Архивировано 6 февраля 2020 года.
- ↑ 1 2 Наталия Лескова Сильные взаимодействия: NICA дорисует пейзаж // Наука и жизнь, 2026, № 5. — с. 2-8
- ↑ 1 2 Министерство науки и высшего образования РФ 26.03.25 Состоялся старт первого сеанса на ускорительном комплексе NICA
- ↑ Анна Смирнова. Поймать кварк-глюонную плазму // Наука и жизнь. — 2019. — № 3. — С. 20—21. Архивировано 30 апреля 2019 года.
- ↑ SPD EXPERIMENT AT NICA Архивная копия от 22 декабря 2015 на Wayback Machine / The NICA project at JINR, Dubna, July 25, 2013 (англ.)
- ↑ BM@N EXPERIMENT AT NICA Архивная копия от 22 ноября 2018 на Wayback Machine / Detector BM@N, Dubna, November 07, 2018 (англ.)
- ↑ Ариадна. В активной фазе исполнения. Дата обращения: 25 июня 2023. Архивировано 25 июня 2023 года.
- ↑ NICA: темп работ набран, задачи будут решены. Объединенный институт ядерных исследований. Архивировано 9 февраля 2018. Дата обращения: 8 февраля 2018.
- ↑ Путин назвал дату запуска нового коллайдера в Дубне. Дата обращения: 6 февраля 2020. Архивировано 7 февраля 2020 года.
- ↑ Владимир Путин дал старт запуску коллайдера NICA в Объединенном институте ядерных исследований. «Научная Россия» - электронное периодическое издание (13 июня 2024). Дата обращения: 13 июня 2024. Архивировано 13 июня 2024 года.
- ↑ Президент Российской Федерации дал старт технологическому пуску коллайдера NICA Архивная копия от 14 июня 2024 на Wayback Machine. jinr.ru 13 июня 2024 года. «До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса, включающего каналы транспортировки пучков ионов и коллайдер. В декабре этого года предполагается начать технологические испытания коллайдера с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние, тестированием криогенной системы и криогенных трубопроводов, магнито-криостатной системы, источников питания, систем термометрии, защиты от СПП (сверхпроводящих переходов) и эвакуации энергии, вакуумной системы, АСУ и системы формирования циклов магнитного поля.»
- ↑ Соленоид MPD NICA впервые охлажден до рабочих температур. Объединенный институт ядерных исследований. Дата обращения: 4 февраля 2025.
- ↑ Сессия ПКК по физике частиц: о готовности NICA и будущих планах. Объединенный институт ядерных исследований. Дата обращения: 4 февраля 2025.
- ↑ Realization of the Nuclotron-NICA project, A.Sidorin, 61st meeting of the PAC for Particle Physics, 20.01.2025.
Литература
- Технический проект ускорительного комплекса NICA (Том I) Архивная копия от 22 декабря 2015 на Wayback Machine / Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 2015.
Ссылки
- Официальный сайт проекта NICA Архивная копия от 12 ноября 2018 на Wayback Machine
- Лаборатория физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Архивная копия от 22 декабря 2015 на Wayback Machine ОИЯИ
- УСКОРИТЕЛЬНО-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС NICA — БАЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК Архивная копия от 3 декабря 2015 на Wayback Machine / Дубна, 2012
- Project of the nuclotron-based ion collider facility (NICA) at JINR Архивная копия от 1 ноября 2015 на Wayback Machine / Proceedings of EPAC08, Genoa, Italy, 2008 (англ.)
- Design and Construction of Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA). Conceptual Design Report Архивная копия от 14 января 2014 на Wayback Machine / JINR, Dubna 2008 (англ.)
- Коллайдер по имени НИКА. В Дубне создается не имеющий аналогов в мире ускоритель Архивная копия от 22 декабря 2015 на Wayback Machine / «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5322 (243), 2010-10-27
- Наш коллайдер // В России строится суперускоритель, который сможет сделать то, что не смог Большой адронный коллайдер Архивная копия от 30 июня 2017 на Wayback Machine / «Кот Шрёдингера» № 1, октябрь 2014
- Воссоздать рождение Вселенной. В Дубне построили свой коллайдер — он заработает в 2022 году Архивная копия от 6 февраля 2020 на Wayback Machine
- «Маленький взрыв» Как с помощью NICA ученые надеются решить одну из «задач тысячелетия» Архивная копия от 6 февраля 2020 на Wayback Machine
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.