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| 設立 | 1986 |
|---|---|
研究分野 | 原子核および素粒子物理学、ナノテクノロジー |
| 監督 | セルゲイ・A・マクシメンコ |
| スタッフ | 97 (2014) |
| 住所 | ボブルイスカヤ通り11、ミンスク、220030、ベラルーシ共和国 |
| 位置 | ミンスク/ベラルーシ |
| 所属 | ベラルーシ国立大学 |
| Webサイト | inp.bsu.by |
ベラルーシ国立大学原子力問題研究所(INP BSU)は、ベラルーシのミンスクにある研究所です。主な研究分野は、原子核物理学、素粒子物理学、材料科学、ナノテクノロジーです。
財団
ベラルーシ国立大学の核問題研究所は、1986年9月1日にソ連政府の法令により設立されました。
初代総長、現名誉総長:ウラジミール・G・バリシェフスキー[1] 、理学博士(物理・数学)、教授、ベラルーシ共和国名誉科学者、科学技術分野におけるベラルーシ共和国国家賞受賞者、スカリナ勲章および名誉勲章受賞者、原子物理学におけるソ連の2つの登録発見(N 224(1979年)およびN 360(1981年))の共著者。
セルゲイ・A・マクシメンコ教授[2]が2013年1月からINPの総局長に任命された。
主な研究分野
- 原子核および素粒子物理学、宇宙粒子物理学、原子核天体物理学。
- 超高温高圧下での物質の極限状態、およびエネルギーの磁気的蓄積。
- 新しい複合材料、ナノ構造材料、マイクロ構造材料。
- 放射性源、加速器、原子炉に基づく放射線および原子力技術。
- 電離放射線測定の新しい方法。
最も重要な成果
- パラメトリックX線放射(PXR)は、結晶を通過する荷電粒子によって生成される新しいタイプの放射線であり、理論的に予測され、実験的に初めて観測されました。[3] [4]
- 結晶中の高エネルギー陽子によって生成されるPXRは、高エネルギー物理学研究所(ロシア、プロトヴィノ)の粒子加速器で検出され、電子からのPXR生成の多波領域はSIRIUS加速器(ロシア、トムスク)で観測されました。[3] [5]
- 相対論的な荷電粒子(電子、陽電子)が結晶を通過することで生成される新しいタイプの放射線が予測され、この現象は世界中の多くの物理学研究センターで観測されました。[3]
- 磁場中におけるオルトポジトロニウムの3-γ崩壊消滅面の振動が理論的に予測され、実験的に観測された(ベラルーシ国立科学アカデミー物理学研究所との共同研究)。[3]
- ミューオニウム原子のこれまで知られていなかった特性である基底状態の四重極モーメントは予測され、実験で観測されました。[3]
- スピン振動とスピン二色性の存在、そしてそれによって非分極物質中を移動する重陽子(および他の高エネルギー粒子)のテンソル分極が出現するという仮説が立てられ、スピン二色性現象はドイツとロシア(合同原子核研究所)で行われた共同実験で観測された。[3]
- 曲がった結晶中の高エネルギー粒子のスピン回転現象が予測され、この現象はフェルミ国立加速器研究所で実験的に観測された。[3]
- 結晶中のシンクロトロン型電子陽電子対生成はCERNで予測され観測された。[3] [6]
- 結晶中の高エネルギーγ量子の二色性と複屈折の現象が予測された。[3] [6]
- 結晶中の高エネルギー電子の放射冷却効果はCERNで予測され観測された。[7]
- 新しい種類の電磁放射発生装置である体積自由電子レーザーが開発された。[3] [4]
- 一つの曲がった結晶内の異なる平面からの高エネルギー粒子の多重体積反射の効果が予測された。この効果はCERNで観測された。[8]
- 磁場中に置かれた物質における光の偏光面回転と複屈折の時間反転非不変現象の存在と、磁場中に置かれた原子と原子核における誘導電気双極子モーメントの出現のCP非不変(T非不変)効果が理論的に正当化された。[3] [4]
- 高電圧・高電流の爆発性磁束圧縮発電機が開発され、ベラルーシにおけるこの分野の最先端の研究の先駆けとなった。[3]
- 宇宙の進化の初期段階で満たされていた相対論的プラズマが原始ブラックホールに吸収されるという研究に基づいて、空間の余剰次元の存在と大きさに課せられる新たな制約が発見された。[9]
- 孤立した有限長カーボンナノチューブ(CNT)による電磁波の散乱理論が開発された。これにより、CNT含有複合材料で実験的に観察できるテラヘルツ領域の吸収ピークの定性的および定量的な解釈が可能になった。[10]
- 単層カーボンナノチューブを含む複合材料における局在プラズモン共鳴の存在は実験的に確認されている。[11]この効果は、新しい電磁シールド材料の設計や医療に応用されている。
- 鉛タングステン酸塩シンチレーション材料PbWO4 (PWO)は、 CMSやALICEなどのLHC実験の電磁カロリメータへの応用や、 PANDAコラボレーション(ドイツ)によって開発され、高エネルギー物理学で最も人気のあるシンチレーション材料となっています。 [12] INPは、大型ハドロン衝突型加速器のCMS実験チームの一員であり、2012年にATLASチームとともにPhysics Letters B(716/1)でヒッグス粒子の正式な発見を発表しました。
- マイクロ波電力工学:産業、農業、環境保護のためのマイクロ波放射の新しい用途の開発。
科学的な学校
VGバリシェフスキー教授[1]によって設立された偏光媒体の核光学に関する有名な科学学校は、核物理学と素粒子物理学の研究に積極的に取り組んできました。
ナノ電磁気学[13]は、電磁放射線(またはその他の放射線)とナノサイズの物体およびナノ構造システムとの相互作用によって引き起こされる影響を研究する新しい研究分野です。ナノ電磁気学に関する科学的な学派が現在開発中です(SA Maksimenko教授[2]とG.Ya. Slepyan教授が率いています)。
参考文献
- ^ ab ベラルーシ国立大学ウラジミール・G・バリシェフスキー原子力問題研究所; 公式ウェブサイト
- ^ ab ベラルーシ国立大学セルゲイ・A・マクシメンコ原子力問題研究所; 公式ウェブサイト
- ^ abcdefghijkl Baryshevsky, VG (2012).偏極粒子の高エネルギー核光学. World Scientific . ISBN 978-981-4324-84-7。
- ^ abc Baryshevsky, VG, Feranchuk ID, Ulyanenkov, AP (2005).結晶中のパラメトリックX線放射:理論、実験および応用。Springer。ISBN 978-3-540-26905-2。
{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Afanasenko, VP; et al. (1992). 「シリコンにおける陽子パラメトリックX線放射の検出」. Phys. Lett. A. 170 ( 4): 315–318. Bibcode :1992PhLA..170..315A. doi :10.1016/0375-9601(92)90261-J.
- ^ ab Baryshevskii, VG, Tikhomirov, VV (1989). 「結晶におけるシンクロトロン型放射プロセスとそれに伴う分極現象」. Sov. Phys. Usp . 32 (11): 1013–1032. Bibcode :1989SvPhU..32.1013B. doi :10.1070/PU1989v032n11ABEH002778.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Tikhomirov, VV (1987). 「薄いゲルマニウム結晶における 150 GeV 電子エネルギー損失のスペクトルのピークの位置は、放射冷却によって決定されることが提案されている」. Phys. Lett. A. 125 ( 8): 411–415. Bibcode :1987PhLA..125..411T. doi :10.1016/0375-9601(87)90173-3.
- ^ Tikhomirov, VV (2007). 「1 つの曲がった結晶内部の異なる平面からの多重体積反射」. Phys. Lett. B. 655 ( 5–6): 217–222. arXiv : 0705.4206 . Bibcode :2007PhLB..655..217T. doi :10.1016/j.physletb.2007.09.049. S2CID 15874719.
- ^ Tikhomirov, VV, Tselkov, Yu. A. (2005). 「粒子衝突は、ブレーンワールド宇宙論において、宇宙論的背景から原始ブラックホールへの集積率をどのように増加させるか」。Phys . Rev. D . 72 (12): 121301(R). arXiv : astro-ph/0510212 . Bibcode :2005PhRvD..72l1301T. doi :10.1103/PhysRevD.72.121301. S2CID 119408718.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Slepyan, G. Ya.; et al. (2006). 「キラルカーボンナノチューブによる光散乱の理論と光ナノアンテナとしての可能性」Phys. Rev. B . 73 (19): 195416. Bibcode :2006PhRvB..73s5416S. doi :10.1103/PhysRevB.73.195416.
- ^ Shuba, MV; et al. (2012). 「単層カーボンナノチューブを含む複合材料における局在プラズモン共鳴の実験的証拠」Phys. Rev. B . 85 (16): 165435. Bibcode :2012PhRvB..85p5435S. doi :10.1103/PhysRevB.85.165435.
- ^ Baryshevsky, VG; et al. (1992). 「電磁カロリメータの全吸収検出器用の有望な材料としてのタングステン化合物の単結晶」Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A . 322 (2): 231–234. Bibcode :1992NIMPA.322..231B. doi :10.1016/0168-9002(92)90033-Z.
- ^ Maksimenko, SA & Slepyan, G.Ya. (2004).低次元構造のナノ電磁気学. SPIE Press: ナノテクノロジーハンドブック: ナノメートル構造の理論、モデリング、シミュレーション. pp. 145–206.
外部リンク
- ベラルーシ国立大学 — 公式ウェブサイトベラルーシ国立大学
- ベラルーシ国立大学核問題研究所 — 公式ウェブサイト
北緯53°53′34″ 東経27°32′49″ / 北緯53.89278° 東経27.54694° / 53.89278; 27.54694
