Новосибирские ученые знают как «сжать» современные ускорители размером до 1 км — до 10 — 15 метров. В результате получится самый компактный в мире источник синхротронного излучения. Область его применения очень широка - от медицины до материаловедения и металлообработки.
Читать
Ваш город
Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН совместно с коллегами из швейцарского ЦЕРНа работают над созданием технологим использования плазмы для ускорения элементарных частиц в ходе экспериментов. Успех в этом нелегком деле позволит ученым в дальнейшем избежать строительства многокилометровых колец коллайдеров, подобных Большому адронному, сохранив при этом их характеристики.
RuFox
Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в сотрудничестве с учеными новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г.И.Будкера проведет в конце 2016 года эксперимент по созданию ускорителя нового типа. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный научный сотрудник ИЯФ Константин Лотов.
Лента.ру
Европейский центр ядерных исследований - больше известный как ЦЕРН, вместе с новосибирскими учёными из института ядерной физики могут создать плазменный ускоритель нового типа. Эксперимент намечен на конец года.
Смотреть
РБК ТВ
Сотрудники Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске предложили технологию, которая позволит использовать плазму в коллайдерах и лишит в итоге проблемы образования колец длиной во много километров, как в Большом адронном коллайдере в Европе. При этом полностью сохраняются другие технические характеристики устройства, как рассказал журналистам главный научный сотрудник Института Константин Лотов.
Vista News
Сотрудничать в данном проекте с учеными Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) будут ученые Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН). С этим заявлением выступил Константин Лотов, который является основным научным сотрудником ИЯФ. Грубо говоря, энергию на уровне нескольких гигаэлектронвольт вы набираете на нескольких сантиметрах ускорительного комплекса.
Эра Новостей
Страница 2 из 2