Черные дыры, нейтрино и темная материя обсуждались на конференции памяти академика В. Рубакова в РАН.

17 февраля в здании Президиума РАН началась сессия-конференция секции ядерной физики отделения физических наук РАН «Физика фундаментальных взаимодействий». Конференция посвящена 70-летию со дня рождения академика Валерия Анатольевича Рубакова. Мероприятие организовали Российская академия наук, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Институт ядерных исследований РАН. Пятидневная программа включает восемь тематических секций по теоретическим и экспериментальным аспектам физики фундаментальных взаимодействий: от астрофизики частиц и космических лучей до физики нейтрино.

На конференции представят самые свежие результаты исследований в области физики черных дыр и нейтрино, свойств темной материи и темной энергии, природы кварк-глюонной плазмы и фазовых переходов в ядерной материи, развития ускорительных экспериментов и теоретических исследований за пределами Стандартной модели физики.
Планируется около 470 докладов от ведущих научных центров России. Ученые из Армении, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Сербии, Индии, Индонезии и Китая также примут участие в конференции. Как отметил на открытии конференции…
академик Виктор Анатольевич МатвеевТакое большое количество участников из различных стран свидетельствует о величине личности и значимости научного вклада В.А. Рубакова.

Виктор Анатольевич Матвеев

Изображение Елены Либрик из журнала «Научная Россия».

Валерий Анатольевич Рубаков — известный учёный, пользующийся большим уважением в мире. Предельно честный и принципиальный человек, бесстрашный борец за чистоту науки, он подготовил множество талантливых молодых учёных, — подчеркнул В.А. Матвеев.

Вклад академика В.А. Рубакова в развитие теоретической физики, космологии и физики элементарных частиц поистине фундаментален. Заложил основы современного понимания процессов в ранней Вселенной и связи с физикой микромира. Разработал теорию фазовых переходов в ранней Вселенной, новые модели темной материи, теоретически предсказал эффект распада барионного вещества вблизи магнитного поля, который сегодня носит его имя. Монографии ученого «Классические калибровочные поля», «Введение в теорию ранней Вселенной», «Теория групп и симметрий» — настольные книги для физиков-теоретиков во всем мире. В.А. Рубаков ушел из жизни в 2022 г. На открытии присутствовала его жена, кандидат биологических наук. Эльвира Ивановна Рубакова.

Эльвира Ивановна Рубакова

Изображение: Елена Либрик / «Научная Россия».

Участники конференции сфокусировались на результатах экспериментов, проведённых на крупных российских установках. Открытие первого дня выпало на доклады о российском мегапроекте – коллайдере. NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility). Этот ускорительный комплекс возводится на базе ОИЯИ в Дубне для исследования свойств плотной барионной материи. После пуска коллайдера… NICA Ученые планируют воссоздать в лаборатории кварк-глюонную плазму, состояние вещества, которое Вселенная имела в первые мгновения после Большого взрыва. Строительство комплекса началось в 2013 году на базе лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина ОИЯИ. Исполняющий обязанности директора ЛФВЭ им. В.И. Векслера и А.М. Балдина ОИЯИ рассказал о всех этапах строительства. Андрей Валерьевич Бутенко.

В 2018 году мегапроект стал частью национального проекта «Наука РФ», а также началось создание международных научных групп для разработки уникальных исследовательских комплексов. NICA. Это детекторы MPD (MultiPurpose Detector), SPD ( Spin Physics Detector), BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) Станция облучения для прикладных и инновационных исследований. Ariadna. В разной степени готовности находятся все установки, более 300 участников из более чем десяти стран, включая Россию, принимают участие в создании каждой. Запущены инжекторы легких и тяжелых ионов, в 2020 году запустили первый пучок ионов в кольце бустера, а весной 2022 года пучок впервые перевели из бустера в нуклотрон и ускорили. Далее пучок должен пойти в коллайдер.

Для достижения максимальной светимости, заложенной в проектную конфигурацию, пучок в кольце коллайдера необходимо доускорять и накапливать. Для комплекса построена серьезная инфраструктура по электроснабжению и криогенному обеспечению. Запущены новые ожижители и криогенно-компрессорные станции, которые будут обеспечивать весь комплекс криогенным ожижением.

Андрей Валерьевич Бутенко

Изображение: Елена Либрик, «Научная Россия».

В декабре 2024 года начались первые полные испытания системы коллайдера.

К середине февраля бустер уже остыл. Запуск охлаждения нуклотрона запланирован на 24 марта после чего начнётся работа с пучками, которая продлится до начала работы всего комплекса. NICAМы начнем работу с пучками на нуклотроне, и это завершится запуском коллайдера.

Запуск коллайдера запланирован на лето 2025 года. Работа над проектом ведется. NICА К работе подключились примерно два тысячи учёных и специалистов из девяноста российских институтов и двадцати шести стран мира. После запуска коллайдера… NICA В 2025 году количество участников проекта увеличится.

В ходе конференции обсудят итоги экспериментов на таких крупнейших российских объектах, как обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма», коллайдеры ВЭПП-2000 и ВЭПП-4М, нейтринный телескоп. Baikal-GVDНа конференции будут озвучены итоги экспериментов в ЦЕРН и проект фабрики «Супер чарм-тау» в Китае. 20 февраля запланирована мемориальная сессия, посвященная научному наследию академика Рубакова. продолжится до 21 февраля На журнал «Ядерная физика» поступят избранные доклады конференции с новыми результатами.