Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Гиганты науки: как российские мегаустановки меняют мир

О 600-метровых телескопах, «жемчужном» лазере и исследовании наномира.

8 февраля 20251
Подготовка к запуску глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на озере Байкал. 13.03.2021 | Источник: РИА Новости

Подготовка к запуску глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на озере Байкал. 13.03.2021

Источник:

РИА Новости

В день российской науки вместе с телеканалом «Наука» рассказываем о крупнейших научных установках России. Эти инженерные колоссы позволяют заглянуть за границы возможного: исследовать структуру Вселенной, управлять мощнейшими потоками энергии и разгадывать тайны химических соединений.

Кольцевой телескоп РАТАН-600

Местоположение: ст. Зеленчукская (Карачаево-Черкесия)

Радиотелескоп РАТАН-600, вид с дрона. 2022  | Источник: Denis Shevchuk / Legion Media

Радиотелескоп РАТАН-600, вид с дрона. 2022

Источник:

Denis Shevchuk / Legion Media

РАТАН-600 представляет собой один из самых крупных радиотелескопов в мире. Диаметр его основной антенны — около 600 метров. За счет своей конструкции он способен открывать и исследовать радиогалактики и квазары, находящиеся за сотни миллионов световых лет от Земли.

Радиотелескоп РАТАН-600. Пластины прямоугольных радиорефлекторов, каждая размером 2×7,4 м | Источник: Mikhail Turnovskiy / Legion Media

Радиотелескоп РАТАН-600. Пластины прямоугольных радиорефлекторов, каждая размером 2×7,4 м

Источник:

Mikhail Turnovskiy / Legion Media

РАТАН-600 позволяет ученым изучать физику звезд и черных дыр, их структуру, исследовать Солнце и Солнечную систему.

Ядерный реактор ПИК

Местоположение: г. Гатчина (Ленинградская область)

Источник: Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»
Источник:

Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

Из-за названия «ядерный реактор» можно подумать, что ПИК необходим для производства электроэнергии, но это не так. Гатчинский реактор генерирует мощные потоки нейтронов, которые необходимы для научных исследований. Нейтроны позволяют изучить структуру металлов, полимеров и других материалов.

Благодаря нейтронным исследованиям ученые могут выявлять дефекты в деталях самолетов, автомобилей или других научных установок, разрабатывать новые лекарства.

Лазер PEARL

Местоположение: г. Нижний Новгород

Петаваттная лазерная установка PEARL, разработанная в Институте прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) в Нижнем Новгороде. 2018 | Источник: РИА Новости

Петаваттная лазерная установка PEARL, разработанная в Институте прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) в Нижнем Новгороде. 2018

Источник:
РИА Новости

PEARL, или петаваттный параметрический лазер, является одним из самых мощных в мире. Импульсная мощность PEARL превышает мощность всех электростанций Земли. Благодаря этой мегаустановке человечество может проводить исследования в области фундаментальных законов физики, делать попытки по созданию вещества из чистой энергии и моделировать процессы, которые происходят в космосе. Развитие подобных проектов может помочь ученым уточнить теорию происхождения Вселенной.

Сверхпроводящий коллайдер NICA

Местоположение: г. Дубна

Коллайдер тяжелых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. 03.06.2024 | Источник: РИА Новости

Коллайдер тяжелых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. 03.06.2024

Источник:

РИА Новости

NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) — коллайдер, предназначенный для изучения фундаментальных свойств материи. Основная цель NICA — исследование кварк-глюонной плазмы — состояния материи, которое, как предполагается, существовало в первые миллионные доли секунды после Большого взрыва.

Модель синхрофазатрона, зал истории Музея ОИЯИ в Дубне. 21.08.2023 | Источник: Tatiana Potatushkina / Legion Media

Модель синхрофазатрона, зал истории Музея ОИЯИ в Дубне. 21.08.2023

Источник:

Tatiana Potatushkina / Legion Media

Само существование NICA — уже огромный шаг в развитии человечества, ведь создание подобного коллайдера требует разработки новых технологий производства сверхпроводящих магнитов и криогенных систем. Подобные технологии впоследствии применяются в других научных и промышленных отраслях.

Байкальский подводный нейтринный телескоп

Местоположение: г. Байкальск

Байкальский подводный телескоп — это уникальный научный проект, направленный на изучение нейтрино — мельчайших частиц, которые почти не взаимодействуют с веществом. Основная задача телескопа — регистрировать нейтрино высоких энергий, приходящих из космоса.

Рабочий объем телескопа составляет около одного кубического километра и расположен в водной толще Байкала. Уникальность Байкальского телескопа в том, что он использует воду, проходя через которую нейтрино излучают видимый свет.

Это одна из самых молодых мегаустановок в нашей стране, телескоп официально запустили всего четыре года назад.

Оптический модуль Байкальского глубоководного нейтринного телескопа. Зал истории Музея ОИЯИ в Дубне. 21.08.2023  | Источник: Tatiana Potatushkina / Legion Media

Оптический модуль Байкальского глубоководного нейтринного телескопа. Зал истории Музея ОИЯИ в Дубне. 21.08.2023

Источник:

Tatiana Potatushkina / Legion Media

Благодаря подобным мегапроектам Россия остается в числе мировых лидеров по научным исследованиям, а достижения отечественных ученых влияют на наши представления о мире, в котором мы живем. И кто знает, какие еще великие открытия подарят нам эти гиганты в ближайшее время?

Подписываясь на рассылку вы принимаете условия пользовательского соглашения