© 2023 Специализированный учебно-научный центр НГУ. Все права защищены. 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова 11/1 (ул. Ляпунова, 3).
Разработчиком новейшего рентгеновского лазера XFEL стал выпускник ФМШ |
![]() |
![]() |
Новости - Учебный процесс |
Автор: отдел информации СУНЦ НГУ |
22.05.2018 15:26 |
Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (European XFEL) — международный проект по созданию самого крупного в мире лазера на свободных электронах, предназначенного для наблюдения за ходом химических реакций. В строительстве участвуют 12 стран (основные — Германия и Россия). Лазерная установка длиной 3,4 км расположена в Германии на глубине от 6 до 38 метров под землёй и протянулась от лаборатории DESY в Гамбурге до окраины Шенефельда, где на территории 15 гектаров построены административные здания, экспериментальные станции и лаборатории. Официальный запуск установки состоялся в 2017 году. Изобретатель этой установки — сотрудник центра DESY (Германия) Евгений Салдин — окончил ФМШ, а затем физфак НГУ и работал стажером в ускорительную лабораторию Института ядерной физики в Академгородке. «Было огромное желание заниматься наукой, но осуществилось оно только в 1977 году, когда я начал работать вместе Ярославом Сергеевичем Дербеневым и Анатолием Михайловичем Кондратенко, которых считаю своими учителями», — рассказывает Евгений Салдин. Тогда же в Стэнфорде заработал первый лазер на свободных электронах (free electron laser, или FEL) с длиной волны в три микрона — и новосибирские ученые подключились к этому направлению. Но если большинство физиков по всему миру работали в оптическом диапазоне, стараясь максимально усилить яркость пучка, то Салдин с коллегами задумали создать FEL в миллионы раз более мощный и сосредоточились на рентгеновском диапазоне. «В то время наша работа выглядела как научная фантастика. Рецензент из журнала Nuclear Instrument and Method Journal так и написал в отзыве на статью, что это все "science fiction". И добавил: "Но кто знает, что будет через двадцать лет". Поэтому публикация состоялась», — продолжает ученый. Публикации в зарубежных журналах принесли Салдину мировую известность. В 1994 году изобретателя XFEL пригласили в Германию для создания прототипа, и уже в начале 2000-го рентгеновский лазер TTF1 на длине волны 80 нанометров успешно заработал, сразу показав уникальные возможности исследования атомов и молекул. Новая методика, отрабатываемая в DESY, позволит в считанные часы расшифровывать структуру любого белка. Это будет способствовать очень быстрому прогрессу в биологии и медицине, сравнимому с расшифровкой генома человека. По мнению научного сообщества, изобретение достойно высшей научной награды — Нобелевской премии по физике, поскольку оно знаменует собой освоение человечеством рентгеновского диапазона. Фото European XFEL |
Обновлено 22.05.2018 15:58 |