Москалев Владилен Александрович: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 43 промежуточные версии 2 участников)
Строка 2: Строка 2:
  |Имя                  = Москалев Владилен Александрович
  |Имя                  = Москалев Владилен Александрович
  |Оригинал имени      =  
  |Оригинал имени      =  
  |Фото                = Moskalev.jpg
  |Фото                = Москалёв В.А.jpg
  |Ширина              = 200px
  |Ширина              = 180px
  |Подпись              =  
  |Подпись              =  
  |Дата рождения        = 10.02.1927 г.
  |Дата рождения        = 10.02.1927 г.
Строка 17: Строка 17:
  |Научный руководитель =  
  |Научный руководитель =  
  |Знаменитые ученики  =  
  |Знаменитые ученики  =  
  |Награды и премии    =  
  |Награды и премии    = орден Трудового Красного Знамени (1971 г.)
}}
}}
'''Москалев Владилен Александрович''' (10.02.1927 г., с. Менза Красночийковского р-на Читинской обл. - 17.09.2015 г., г. Томск) – доктор технических наук, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики [[ТПУ|Томского политехнического университета]], Заслуженный профессор ТПУ (с 1998 г.).
[[Файл:Москалев и томский космонавт Рукавишников.jpg|250px|right|thumb|В.А. Москалев и космонавт Н.Н. Рукавишников]]
[[Файл:Москалев и томский космоенавт Рукавишников.jpg|250px|right|thumb|В.А. Москалев и космонавт Н.Н. Рукавишников]]
[[Файл:Москалёв у Главного корпуса.jpg|250px|right|thumb|Возле [[Главный корпус|Главного корпуса]] Томского политехнического института]]
[[Файл:Москалёв на синхротроне.jpg|200px|right|thumb|Во время работы на [[Синхротрон "СИРИУС"|синхротроне "Сириус"]] в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] ТПИ]]
[[Файл:ВХ №30-125 (2) П. адрес Москалёву на 60 лет от ЭФФ ТПИ.jpg|200px|right|thumb|Поздравительное письмо В.А. Москалеву в связи с его 60-летием от [[Электрофизический факультет|ЭФФ]] ТПИ]]
'''Москалев Владилен Александрович''' (10.02.1927 г., с. Менза Красночийковского р-на Читинской обл. - 17.09.2015 г., г. Томск) – доктор технических наук, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики [[ТПУ|Томского политехнического университета]], Заслуженный профессор ТПУ (с 1998 г.). Создатель научной школы в области индукционного ускорения мощных электронных пучков, известной в России и за рубежом.


==Биография==
==Биография==
Строка 26: Строка 31:
В 1950 - 1958 гг. — аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой ТПИ.
В 1950 - 1958 гг. — аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой ТПИ.


В 1958 - 1964 гг. — заместитель директора Научно-исследовательского института ядерной физики при ТПИ.  
В 1958 - 1964 гг. — заместитель директора [[НИИ ядерной физики при ТПУ|Научно-исследовательского института ядерной физики]] при ТПИ.  


В 1964 - 1999 гг. — докторант, проректор по научной работе, заведующий кафедрой ТПУ.
В 1964 - 1999 гг. — докторант, проректор по научной работе, заведующий кафедрой ТПУ.
Строка 33: Строка 38:


==Научная деятельность==
==Научная деятельность==
Основные направления научной работы – ускорители заряженных частиц. Под его руководством была создана научная школа в области индукционного ускорения мощных электронных пучков, получившая известность в стране и за рубежом. Еще в начале 50-х гг. впервые в СССР им были разработаны физические основы применения жесткого тормозного излучения бетатрона  в медицинских целях; разработан и практически осуществлен первый в стране экземпляр медицинского бетатрона на 15 МэВ (первая публикация о нем в ж. «Врачебное дело», 1954, № 4).


Предложена и осуществлена на практике оригинальная идея двухкамерного стереобетатрона, значительно расширившая возможности в области применения бетатрона в промышленности и медицине (возможность получения стереоснимков дефектов в изделии, стереооблучение злокачественных новообразований в клинической терапии, съемка в динамике быстропротекающих физических и химических процессов и т.д.). Первый в мире двухкамерный стереобетатрон на 10 МэВ был запущен в Томске в 1958 г. Предложена и теоретически обоснована конструкция оригинального индукционного ускорителя электронов – торотрона, в котором ускоряемые электроны образуют тороидальный е-слой. Дрейф электронов компенсируется наложением на тороидальное магнитное поле радиального электрического поля. Предложена концепция нового класса индукционных ускорителей – сильноточного бетатрона – ускорителя, способного ускорять суммарный электронный заряд, в тысячи раз превосходящий заряд, ускоряемый в обычных классических бетатронах. По мощности генерируемого протекающего излучения сильноточные бетатроны сравнимы с микротронами и линейными ускорителями на ту же энергию. Совместно с сотрудниками Владиленом Александровичем разработана теория, конструктивные решения и технология производства таких ускорителей. Идея реализована в  сооружении, отладке и сдаче в эксплуатацию в 1961 г. двухкамерного сильноточного стереобетатрона на 25 МэВ для целей исследования динамики быстропротекающих процессов в изделиях предприятий атомной промышленности.  
Основные направления научной работы – [[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|ускорители заряженных частиц]]. Под его руководством была создана научная школа в области [[Индукционное ускорение мощных электронных пучков|индукционного ускорения мощных электронных пучков]], получившая известность в стране и за рубежом. Еще в начале 50-х гг. впервые в СССР им были разработаны физические основы применения жесткого тормозного излучения бетатрона  в медицинских целях; разработан и практически осуществлен первый в стране экземпляр медицинского бетатрона на 15 МэВ (первая публикация о нем в ж. «Врачебное дело», 1954, № 4).
 
Предложена и осуществлена на практике оригинальная идея двухкамерного стереобетатрона, значительно расширившая возможности в области применения бетатрона в промышленности и медицине (возможность получения стереоснимков дефектов в изделии, стереооблучение злокачественных новообразований в клинической терапии, съемка в динамике быстропротекающих физических и химических процессов и т.д.). Первый в мире двухкамерный стереобетатрон на 10 МэВ был запущен в Томске в 1958 г. Предложена и теоретически обоснована конструкция оригинального индукционного ускорителя электронов – торотрона, в котором ускоряемые электроны образуют тороидальный е-слой. Дрейф электронов компенсируется наложением на тороидальное магнитное поле радиального электрического поля. Предложена концепция нового класса индукционных ускорителей – сильноточного бетатрона – ускорителя, способного ускорять суммарный электронный заряд, в тысячи раз превосходящий заряд, ускоряемый в обычных классических бетатронах. По мощности генерируемого протекающего излучения сильноточные бетатроны сравнимы с микротронами и линейными ускорителями на ту же энергию. Совместно с сотрудниками Владиленом Александровичем разработана теория, конструктивные решения и технология производства таких ускорителей. Идея реализована в  сооружении, отладке и [[Научно-исследовательская работа в ТПИ в 1960-70-е гг.|сдаче в эксплуатацию]] в 1961 г. двухкамерного сильноточного стереобетатрона на 25 МэВ для целей исследования динамики быстропротекающих процессов в изделиях предприятий атомной промышленности.  


Двухкамерный сильноточный бетатрон на 15 МэВ разработан по заказу предприятия ВПК для контроля ракетных двигателей на твердом топливе в условиях арсеналов и стартовых площадок. Этот аппарат был размещен на пневматическом шасси и с помощью телескопического держателя вертикально перемещался вдоль ракеты для получения стереоскопической информации о техническом состоянии составных частей двигателя.  
Двухкамерный сильноточный бетатрон на 15 МэВ разработан по заказу предприятия ВПК для контроля ракетных двигателей на твердом топливе в условиях арсеналов и стартовых площадок. Этот аппарат был размещен на пневматическом шасси и с помощью телескопического держателя вертикально перемещался вдоль ракеты для получения стереоскопической информации о техническом состоянии составных частей двигателя.  


На основе сильноточных бетатронов на энергию 25-30 МэВ разработан и введен в эксплуатацию комплекс аппаратуры стереоскопической съемки динамики процессов при испытании твердотельных двигателей и пиротехнических устройств ракетной техники в условиях производства. При этом в одном из вариантов бетатрон и сопутствующая аппаратура размещаются в перевозимом автотранспортном боксе и могут снабжаться электронной энергией от автоматического источника. Предложена и реализована в виде конкретного изделия высокоскоростная рентгеновская кино-фотокамера, позволяющая в тормозном излучении бетатрона производить серию из нескольких кадров со скоростью, эквивалентной 10 миллионам кадров в секунду.
На основе [[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|сильноточных бетатронов]] на энергию 25-30 МэВ разработан и введен в эксплуатацию комплекс аппаратуры стереоскопической съемки динамики процессов при испытании твердотельных двигателей и пиротехнических устройств ракетной техники в условиях производства. При этом в одном из вариантов бетатрон и сопутствующая аппаратура размещаются в перевозимом автотранспортном боксе и могут снабжаться электронной энергией от автоматического источника. Предложена и реализована в виде конкретного изделия высокоскоростная рентгеновская кино-фотокамера, позволяющая в тормозном излучении бетатрона производить серию из нескольких кадров со скоростью, эквивалентной 10 миллионам кадров в секунду.


Для целей радиоактивационного анализа элементов предложена, сконструирована и сооружена сильноточная бетатронная установка на 50 МэВ, введенная в эксплуатацию в 1979 г. На базе этой установки в Ташкенте создана региональная (среднеазиатская) лаборатория активационного анализа, оснащенная современной регистрирующей аппаратурой и пневмопочтой для доставки образцов к бетатрону и от него. Бетатрон обеспечивает мощность дозы излучения 23.0 тыс. Р/мин.м и позволяет с высокой эффективностью производить экспресс - анализ любого элемента периодической системы.
Для целей радиоактивационного анализа элементов предложена, сконструирована и сооружена [[Сильноточные ускорители прямого действия|сильноточная бетатронная установка]] на 50 МэВ, [[Научно-исследовательская работа в ТПИ в 1960-70-е гг.|введенная в эксплуатацию]] в 1979 г. На базе этой установки в Ташкенте создана региональная (среднеазиатская) лаборатория активационного анализа, оснащенная современной регистрирующей аппаратурой и пневмопочтой для доставки образцов к бетатрону и от него. Бетатрон обеспечивает мощность дозы излучения 23.0 тыс. Р/мин.м и позволяет с высокой эффективностью производить экспресс - анализ любого элемента периодической системы.


Разработан, спроектирован, изготовлен и в 1996 - 1997 гг. прошел лабораторные испытания новый тип индукционного ускорителя – цилиндрический бетатрон на 30 МэВ, в котором ускоряемые электроны образуют е-слой цилиндрической формы в отличие от линейной кольцевой орбиты в обычном бетатроне. В цилиндрическом бетатроне  многократно возрастает число электронов, захватываемых  в ускорение, и открываются дополнительные возможности использования ускорителя в прикладных областях науки и техники.
Разработан, спроектирован, изготовлен и в 1996 - 1997 гг. прошел лабораторные испытания новый тип индукционного ускорителя – цилиндрический бетатрон на 30 МэВ, в котором ускоряемые электроны образуют е-слой цилиндрической формы в отличие от линейной кольцевой орбиты в обычном бетатроне. В цилиндрическом бетатроне  многократно возрастает число электронов, захватываемых  в ускорение, и открываются дополнительные возможности использования ускорителя в прикладных областях науки и техники.


Известно, что максимальная энергия, достигаемая в бетатроне, ограничивается наличием потерь энергии на синхронное излучение (СИ) и составляет около 300 МэВ. Практически, бетатроны на энергию свыше 100 МэВ никогда не строились. В 1997 г. Владиленом Александровичем был предложен метод компенсации потерь энергии электронного пучка на синхротронное излучение путем обеспечения определенного соотношения скоростей нарастания магнитного поля в центре  и на орбите бетатрона. Метод позволяет сдвинуть границу достижимой в бетатроне энергии в сторону увеличения вплоть до 1000 МэВ.
Известно, что максимальная энергия, достигаемая в бетатроне, ограничивается наличием потерь энергии на синхронное излучение (СИ) и составляет около 300 МэВ. Практически, бетатроны на энергию свыше 100 МэВ никогда не строились. В 1997 г. Владиленом Александровичем [[Научно-исследовательская работа в ТПУ в 1980-90-е гг.|был предложен]] метод компенсации потерь энергии электронного пучка на синхротронное излучение путем обеспечения определенного соотношения скоростей нарастания магнитного поля в центре  и на орбите бетатрона. Метод позволяет сдвинуть границу достижимой в бетатроне энергии в сторону увеличения вплоть до 1000 МэВ.


Бетатроны и стереобетатроны на энергию 5-10 МэВ в разное время были установлены в лабораториях Томска ([[ТПУ|ТПУ]], НИИ ЯФ), Москвы (НИКФИ, ГОСНИИ Химфотопроект) и других городах, где они использовались в учебных целях, а также в целях контроля качества фотоэмульсий специальных толстостенных ядерных фотопленок. Разработанные бетатроны и стереобетатроны демонстрировались на выставках в США (Нью-Йорк), Корее (Сеул), Чехословакии (Прага) и на ВДНХ СССР; публикации Владилена Александровича в качестве основного литературного источника нашли отражение по теме «Бетатроны» в учебной и справочной литературе (Физическая энциклопедия. М., 1988,т. 1; Л. А. Арцимович, С. Ю. Лукьянов «Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях». М. «Наука», 1972 и др.).  
Бетатроны и стереобетатроны на энергию 5-10 МэВ в разное время были установлены в лабораториях Томска ([[ТПУ|ТПУ]], [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]]), Москвы (НИКФИ, ГОСНИИ Химфотопроект) и других городах, где они использовались в учебных целях, а также в целях контроля качества фотоэмульсий специальных толстостенных ядерных фотопленок. Разработанные бетатроны и стереобетатроны демонстрировались на выставках в США (Нью-Йорк), Корее (Сеул), Чехословакии (Прага) и на ВДНХ СССР; публикации Владилена Александровича в качестве основного литературного источника нашли отражение по теме «Бетатроны» в учебной и справочной литературе (Физическая энциклопедия. М., 1988,т. 1; Л. А. Арцимович, С. Ю. Лукьянов «Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях». М. «Наука», 1972 и др.).  


По линии международного сотрудничества неоднократно выступал с научными сообщениями по физике ускорителей заряженных частиц в научных центрах  и университетах  ряда стран: Индии, Болгарии, Чехословакии, Польши, Франции. Участвовал в научных международных конференциях по ускорителям и неразрушающим методам контроля в США, Дании, Корее, Германии, Чехословакии и др. В последние годы ведется совместная работа с американской фирмой Adelphi Technology, Inc., г. Поло-Алто (США). Владилен Александрович – член оргкомитета международной конференции по применению ускорителей в промышленности, медицине, регулярно проводимой АН и Минатомом РФ в Санкт-Петербурге.  
По линии международного сотрудничества неоднократно выступал с научными сообщениями по физике ускорителей заряженных частиц в научных центрах  и университетах  ряда стран: Индии, Болгарии, Чехословакии, Польши, Франции. Участвовал в научных международных конференциях по ускорителям и неразрушающим методам контроля в США, Дании, Корее, Германии, Чехословакии и др. В последние годы ведется совместная работа с американской фирмой Adelphi Technology, Inc., г. Поло-Алто (США). Владилен Александрович – член оргкомитета международной конференции по применению ускорителей в промышленности, медицине, регулярно проводимой АН и Минатомом РФ в Санкт-Петербурге.  
Строка 59: Строка 65:
==Общественная деятельность==
==Общественная деятельность==


В течение многих лет – заместитель главного редактора [[Известия ТПУ|«Известий ТПИ»]], редактор сборника научных трудов ТПУ, докладов конференций, являлся председателем, членом оргкомитетов Всесоюзных научных конференций по электронным ускорителям, регулярно проводившимися [[ТПУ|институтом]]. В последующем – член нескольких Советов при ТПУ по защите кандидатских и докторских диссертаций, член Совета РАН по ускорителям заряженных частиц, руководитель отдела ускорителей в НИИ ИН при ТПУ. Избирался членом Томского ГК КПСС, членом облпрофсовета, членом партбюро НИИ ЯФ, парткома ТПУ, месткома, являлся заместителем председателя правления Томского Дома Ученых и др.
В течение многих лет – заместитель главного редактора [[Известия ТПУ|«Известий ТПИ»]], редактор сборника научных трудов ТПУ, докладов конференций, являлся председателем, членом оргкомитетов Всесоюзных научных конференций по электронным ускорителям, регулярно проводившимися [[ТПУ|институтом]]. В последующем – член нескольких Советов при ТПУ по защите кандидатских и докторских диссертаций, член Совета РАН по ускорителям заряженных частиц, руководитель отдела ускорителей в [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ ИН]] при ТПУ. Избирался членом Томского ГК КПСС, членом облпрофсовета, членом партбюро [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]], парткома ТПУ, месткома, являлся заместителем председателя правления Томского Дома Ученых и др.


==Награды, звания==
==Награды, звания==
Строка 75: Строка 81:
==Источники==
==Источники==


1. Биографический справочник «Профессора Томского политехнического университета»: Том 3, часть 1/Автор и составитель А.В. Гагарин.- Томск: Изд-во ТПУ, 2005-326 стр.
1. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]] «Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]]». Т.3, ч.1. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005.


2. http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=91426
2. http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=91426


3. «Профессора Томского политехнического университета 1991 - 1997 гг.»: Биографический сборник/Составители и отв. Редакторы [[Гагарин Александр Вячеславович|А.В. Гагарин]], [[Ушаков Василий Яковлевич|В.Я. Ушаков]]. – Томск: Изд-во НТЛ, 1998 – 292 стр.
3. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]], [[Ушаков Василий Яковлевич|Ушаков В.Я.]]. «[[Профессора Томского политехнического университета 1991 - 1997 гг.|Профессора]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]] 1991 - 1997 гг.». – Томск: Изд-во НТЛ, 1998.
 
4.      Приказ ректора ТПУ 99/од от 05.05.2000 г. о награждении золотой медалью "За заслуги перед Томским политехническим университетом"/ксерокопия.
 
5.      Материалы фондов Музейного комплекса Томского политехнического университета.
[[Категория:Родившиеся 10 февраля]]
[[Категория:Родившиеся 10 февраля]]
[[Категория:Родившиеся в 1927 году]]
[[Категория:Родившиеся в 1927 году]]
Строка 85: Строка 95:
[[Категория:Умершие в 2015 году]]
[[Категория:Умершие в 2015 году]]
[[Категория:Умершие в Томске]]
[[Категория:Умершие в Томске]]
 
[[Категория:Заслуженные профессора ТПУ]]
[[Категория:Проректоры]]
[[Категория:Проректоры]]
[[Категория:Выпускники]]
[[Категория:Выпускники]]
[[Категория:Выпускники 1950 года]]
[[Категория:Окончившие аспирантуру Томского политехнического института]]
[[Категория:Окончившие аспирантуру Томского политехнического института]]
[[Категория:Окончившие докторантуру Томского политехнического института]]
[[Категория:Окончившие докторантуру Томского политехнического института]]
Строка 119: Строка 130:
[[Категория:Награжденные знаком "За отличные успехи в работе"]]
[[Категория:Награжденные знаком "За отличные успехи в работе"]]
[[Категория:Награжденные медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина"]]
[[Категория:Награжденные медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина"]]
[[Категория:Изобретатели]]
[[Категория:Награжденные медалями СССР]]
[[Категория:Награжденные наградами СССР]]
[[Категория:Награжденные почетными знаками]]
[[Категория:Награжденные государственными наградами СССР]]
[[Категория:Награжденные наградами Томского политехнического университета]]
[[Категория:Награжденные медалями Томского политехнического университета]]
[[Категория:Награжденные медалью "За заслуги перед Томским политехническим университетом"]]
[[Категория:Обладатели почетного звания]]

Навигация