Какие открытия удалось сделать и что будет дальше?
Фото, видео: Пятый канал
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Есть новость? Присылайте »
Важная дата для научного мира. Ровно десять лет назад был запущен самый амбициозный проект — Большой адронный коллайдер. Пока одни ученые ликовали, в предвкушении чуда, другие -предрекали апокалипсис. Большой взрыв якобы угрожал всей цивилизации. Открытие так называемой «частицы Бога» могло и не состояться, если бы не советские разработки. Именно на основе данных, полученных нашими специалистами, был совершен грандиозный прорыв в современной физике.
Место недалеко от Женевы — номер один в Европе по риску наступления конца света. По самым оптимистичным прогнозам, черная дыра должна была поглотить местные пейзажи еще десять лет назад. Но апокалипсиса так и не произошло. В ожидании пока стандартная модель мира затрещит по швам: самый большой ускоритель частиц, залегающий в местном подземелье, чаще ломался сам.
— Открытый Бозон Хиггса знаменитый ученый из США Леон Линдерман назвал «чертовой частицей». Это уже потом один из журналистов переделал его в «частицу Бога», — поясняет профессор Карл Якобс.
Чтобы впервые столкнуть протоны на скорости выше световой, открыть новые частицы и приблизится к пониманию создания Вселенной — ученые со всего мира натерпелись. Сразу после запуска в 2008 году коллайдер преследовали, то перебои с электричеством, то поломка защитной системы, то потоп из жидкого гелия. Впрочем, наши ученые признаются, рекорды на космических скоростях серьезно двинули отечественную науку без которой — коллайдера просто не было бы.
— Вы ускоряете один пучок в одну сторону до одной энергии, а потом второй пучок такой же ему навстречу. И когда они сталкиваются, вы в два раза увеличиваете энергию. Вот, принцип встречных пучков. Это разработка советских ученых, — пояснил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Этот принцип впервые был реализован в России, в 60-х прошлого века. Наши ученые создали первый циклотрон прототип БАК и лучшие нейтронные реакторы. Свой большой и самый мощный коллайдер мы не успеем закончить из-за развала СССР, зато от соревнования с США перейдем к научному сотрудничеству в Европе. Ведь, чтобы смоделировать большой взрыв, мало просто разогнать частицы — нужны сверхчувствительные детекторы, чтобы увидеть их.
— Лампочка светит? Да. Я беру детектор из монокристаллического кремния, кладу наверх и, вот вы видите, что он прозрачный, — комментирует эксперимент ведущий научный сотрудник ФТИ им. А. Ф. Иоффе Владимир Еремин.
Мембраны, сделанные из ультратонкого кремния, по сути горной породы толщиной в 20 микрон — эксклюзивная разработка Санкт-Петербургского Физтеха. Такими пластинами, способными отследить след погибших наночастиц, буквально усеяны четыре детектора адронного коллайдера. Каждый высотой с пятиэтажный дом.
— Здесь разрабатываются экспериментальные детекторы, которые будут запущены в ближайшем будущем. Это суперинтересно! Рад оказаться свидетелем научных открытий здесь в России, —говорит докторант Парижского Университета Микаэль Фросинь.
В петербургском госуниверситете, к примеру, с такими датчиками затем проводят полноценные краш тесты: сканируют, облучают, морозят до криогенных температур и разогревают до красна. Для новых сверхмощностей коллайдера нужны сверхчувствительные детекторы нового поколения. Сверхлегкие. Энергию экономить и, если надо, в космос запустить. Углепластиковая конструкция своего рода, как муравей среди себе подобных. Практически невесомая. Без деформаций выдерживает много килограммовые нагрузки.
Из пяти тысяч ученых работающих в CERN, тысяча — наши соотечественники. Не считая тех, кто работает удаленно. В разные годы производительность коллайдера увеличивали именно российские эксперты. К примеру, новосибирцы сделали корпусы резонаторов и ячеек связи, томичи добились высокой точности работы подвесной системы.
Курчатовцы, создатели первого советского коллайдера сегодня на суперкомпьютере обрабатывают тысячи терабайт информации из CERN.
Сейчас на БАК идет масштабная модернизация — к 2020 году планируется запустить обновленные эксперименты с увеличенной интенсивностью. Цель номер один — отыскать неуловимый черный фотон, доказательство темной материи. Впрочем, даже если этого не произойдет физика высоких энергий, по прогнозам, даст невиданный импульс развитию медицины, космоса, генетики и материаловедения. И явно не без помощи российских ученых.