Чего только не придумают!
Ускорительный комплекс NICA в Дубне вышел на проектную мощность
В 2025 году в подмосковном наукограде Дубна завершился важнейший этап реализации мегасайенс-проекта NICA — первого в современной России коллайдера, работающего с тяжёлыми атомными ядрами. Учёные Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) впервые вывели установку на проектные параметры: запустили встречные пучки ядер ксенона, синхронизировали их в точке детектора и зарегистрировали 2,75 миллиарда столкновений — это в 5 раз превышает показатели предыдущего сеанса.
Основная научная цель NICA — воссоздать в лабораторных условиях состояние вещества, которое существовало в первые микросекунды после Большого взрыва. Тогда материя находилась в виде кварк-глюонной плазмы — сверхгорячей и сверхплотной среды, в которой привычные протоны и нейтроны ещё не сформировались. Сталкивая ядра на околосветовых скоростях, исследователи надеются увидеть, как ведёт себя материя при экстремальных температурах и как из этого «первичного бульона» возникла структура современной Вселенной.
Инфраструктура для разгона тяжёлых ионов была заложена в Дубне ещё в советское время, однако для NICA её пришлось практически переосмыслить. Криогенная система и сверхпроводящие магниты выведены на расчётные режимы, что позволило одновременно охлаждать все ключевые элементы ускорительного кольца. После модернизации инжектора интенсивность пучка возросла в 7 раз, а время жизни пучка в накопительном кольце достигло одного часа — это свидетельствует о высокой стабильности установки и её готовности к длительным экспериментальным сессиям.
В ходе весеннего сеанса детектор BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) собрал беспрецедентный объём данных при различных энергиях пучка. Эти массивы информации позволят физикам детально изучить свойства ядерной материи в условиях высокой барионной плотности — области, которая до сих пор остаётся наименее изученной в квантовой хромодинамике.
Параллельно с фундаментальной программой на NICA провели серию прикладных экспериментов. Облучались биологические образцы, медицинские фантомы и материалы для микроэлектроники. Полученные результаты найдут применение в радиационной биологии (для понимания воздействия космической радиации на живые организмы), в разработке новых радиационно-стойких материалов и в тестировании электронных компонентов, предназначенных для работы в экстремальных условиях — например, в космосе или внутри ядерных реакторов.
Следующий экспериментальный сеанс запланирован на осень 2026 года. На этом этапе учёные перейдут от ксенона к более тяжёлым ядрам золота, что позволит достичь ещё более высоких плотностей энергии. Планируется, что коллайдер обеспечит столкновения с увеличенной светимостью, а в работу будет введён второй крупный детектор — MPD (Multi-Purpose Detector), который дополнит измерения BM@N и позволит регистрировать широкий спектр частиц, рождающихся в экстремальных соударениях. Это откроет новую главу в исследовании фазовой диаграммы ядерной материи и приблизит учёных к пониманию того, как устроен мир на самом глубинном уровне.
Источник: https://www.jinr.ru/posts/itogi-pervogo-seansa-na-uskoritelnom-komplekse-nica/