В Великобритании заработал крупный синхротрон, который пригодится и в науке, и в промышленности. Наверное, понимая, что это будет важнейшая веха в английской науке за последние несколько десятилетий, создатели решили не мелочиться, и назвали своё детище просто и броско – Diamond, то есть, "Бриллиант".
В разных зарубежных СМИ всё чаще стали появляться сообщения о работе Diamond, хотя он ещё не функционирует в полную мощь. Но уже некоторые испытания проводятся, в частности, "пролетела" новость о первом синхротронном пучке, который положил начало работе этого впечатляющего научного центра.
Вообще, "Бриллиант" иногда описывают как группу "супермикроскопов", которые будут рассматривать материю на уровне атомов и молекул.
Конечно, если описывают синхротрон как отличный микроскоп, то это делается только чтобы "пожалеть" читателя.
Да, этот мощный аппарат позволит заглянуть "вглубь" материи, только принцип его работы не имеет ничего общего с оптической техникой.
Даже во время строительства этого синхротрона есть на что посмотреть и настроиться на оптимистический лад (фото с сайта diamond.ac.uk). |
Синхротрон – ускоритель не для любых частиц, а именно для электронов. При работе с ними одна из основных задач – получение синхротронного излучения, связанного с их движением.
Строительство "Бриллианта" началось в 2003 году. Хотя некоторые элементы синхротрона уже вводят в эксплуатацию, в остальных его частях работа в самом разгаре (фото с сайта diamond.ac.uk). |
Электронные пучки внутри колец управляются мощными электромагнитами, находящимися вокруг канала. Энергию частицы получают от магнитного поля, а впоследствии теряют её.
В таких условиях энергия выделяется в форме так называемого синхротронного излучения сверхсильных потоков рентгена, ультрафиолетового и инфракрасного света.
Слева: даже в коридорах строящихся помещений время от времени появляется и сам директор ускорителя Герд Метерлик (Gerd Materlik), благо, офисное здание поблизости. Справа: а вот и само офисное помещение (фото с сайта diamond.ac.uk). |
В настоящее время запланирована постройка сорока таких различных ответвлений, которые смогут работать одновременно и независимо друг от друга.
Слева: магниты Diamond производят удивительное впечатление. Справа: да и вовнутрь интересно заглянуть (фото с сайта diamond.ac.uk). |
Структура синхротрона "Бриллиант". 1 – линейный ускоритель; 2 – ускоряющее кольцо; 3 – кольцо накопителя; 4 – станции для проведения различных экспериментов; 5, 6 и 7 – структура станции: 5 – камера оптических наблюдений, 6 – экспериментальная камера, 7 – камера регистрации данных; 8 – радиочастотная система для контроля потерь энергии; 9 – центральное здание исследовательского центра (иллюстрация с сайта diamond.ac.uk). |
Учёные и промышленники намерены вооружиться этими лучами, чтобы проводить работы по улучшению пищевых продуктов, искать новые технологии в производстве косметики, лекарств, измерять токсичность веществ, проводить экспертизу состояния сложных инженерных конструкций, которые используются, например, в авиастроительной промышленности.
Ну, что ты поделаешь с этими современными архитекторами – даже научные учреждения у них обязательно должны быть похожи на приземлившиеся НЛО (фото с сайта diamond.ac.uk). |
Но преимущество "Бриллианта" должно заключаться не столько в мощности, сколько в количестве исследовательских станций, а значит, и в широте решаемых задач.
| ||
К этому времени планируется ввести в эксплуатацию семь экспериментальных станций:
- Станцию экстремальных условий (здесь изучаемые материалы будут исследоваться в условиях с высокими значениями температур и давления);
- Станцию материалов и магнетизма (тут будут проводить эксперименты с магнитными свойствами веществ на атомном уровне);
- Три станции макромолекулярной кристаллографии (в этой лаборатории будет сделан акцент на изучении сложных химических соединений, например, белков);
- Станцию микрофокусной спектроскопии (для изучения сложных неорганических образцов, например, геологических пород других планет);
- Станцию нанотехнологий, название которой говорит само за себя.
Diamond обошёлся в £300 с лишним миллионов и занимает территорию площадью в пять футбольных полей (фото с сайта diamond.ac.uk). |
Да и стоит ли? Ведь к тому времени могут появиться новые более актуальные задачи, а для этого, возможно, потребуются совсем другие условия и, соответственно, оборудование.
Статья о науки и техники получена: Membrana.ru