133 935
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 25 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Имя = Ковальчук Борис Михайлович | |Имя = Ковальчук Борис Михайлович | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = | |Фото = Kovalchuk2.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = 220px | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
|Дата рождения = 10.04.1940 г. | |Дата рождения = 10.04.1940 г. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|Гражданство = | |Гражданство = | ||
|Научная сфера = физика | |Научная сфера = физика | ||
|Место работы = | |Место работы = Институт сильноточной электроники СО РАН | ||
|Учёная степень = доктор технических наук | |Учёная степень = доктор технических наук | ||
|Учёное звание = профессор, академик РАН | |Учёное звание = профессор, академик РАН | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|Награды и премии = Премия Ленинского комсомола (1968 г.), Государственная премия СССР (1981 г.), Государственная премия Российской Федерации (1997 г.), Международная премия имени Эрвина Маркса (1997 г.), Демидовская премия (2007 г.), орден Дружбы народов (1986 г.), орден Почёта (1997 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007 г.). | |Награды и премии = Премия Ленинского комсомола (1968 г.), Государственная премия СССР (1981 г.), Государственная премия Российской Федерации (1997 г.), Международная премия имени Эрвина Маркса (1997 г.), Демидовская премия (2007 г.), орден Дружбы народов (1986 г.), орден Почёта (1997 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007 г.). | ||
}} | }} | ||
'''Ковальчук Борис Михайлович''' (р. 10.04.1940 г., г. Магнитогорск - 07.02.2017 г., г. Томск) — российский физик, специалист в области сильноточной импульсной техники, создатель ряда сильноточных ускорителей и импульсно-энергетических установок национального и международного масштаба, академик Российской академии наук, доктор технических наук. | [[Файл:Image2.jpg|270px|right|thumb|[[ИСЭ СО РАН|Институт сильноточной электроники СО РАН]], место работы Б.М. Ковальчука]] | ||
[[Файл:Kovalchuk kovalchuk-1981-1.png|200px|right|thumb|]] | |||
[[Файл:Ковальчук Борис Михайлович.JPG|200px|right|thumb|]] | |||
'''Ковальчук Борис Михайлович''' (р. 10.04.1940 г., г. Магнитогорск - 07.02.2017 г., г. Томск) — российский физик, специалист в области сильноточной импульсной техники, создатель ряда сильноточных ускорителей и импульсно-энергетических установок национального и международного масштаба, академик Российской академии наук, доктор технических наук. Лауреат премии Ленинского комсомола (1968), Государственной премии СССР (1981), Государственной премии Российской Федерации (1997). | |||
==Биография== | ==Биография== | ||
После окончания в 1962 г. электроэнергетического факультета [[ТПУ|Томского политехнического института]] работал инженером и начальником лаборатории [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ядерной физики]] ТПИ. Затем поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и с 1970 г. заведовал лабораторией наносекундной техники в Институте оптики атмосферы Сибирского отделения РАН. В 1977 г. лаборатория вошла в состав Института сильноточной электроники СО РАН, в 1981 г. реорганизована в отдел импульсной техники ИСЭ, который Б. М. Ковальчук | После окончания в 1962 г. [[Электроэнергетический факультет|электроэнергетического]] факультета [[ТПУ|Томского политехнического института]] работал инженером и начальником лаборатории [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ядерной физики]] ТПИ. Затем поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и с 1970 г. заведовал лабораторией наносекундной техники в Институте оптики атмосферы Сибирского отделения РАН. В 1977 г. лаборатория вошла в состав [[ИСЭ СО РАН|Института сильноточной электроники СО РАН]], в 1981 г. реорганизована в отдел импульсной техники ИСЭ, который Б. М. Ковальчук возглавлял многие годы. | ||
В 1987 г. избран членом-корреспондентом, в 1992 г. — действительным членом РАН. | В 1987 г. избран членом-корреспондентом, в 1992 г. — действительным членом РАН. | ||
Строка 29: | Строка 33: | ||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
В 1963 г. выполнил работу, которая была опубликована в ЖТФ, об исследовании времени запаздывания разрядов в коротких вакуумных промежутках. Он блестяще справился с работой, создав наносекундный импульсный генератор, освоив осциллографию, методы измерений и т.д. Работа была пионерской, К. получил большое количество осциллограмм. Уже после того, как статья была опубликована, на основе обработки осциллограмм был сделан вывод, что время коммутации, оставшееся ранее вне поля зрения, зависит линейно от длины промежутка. Это можно было объяснить тем, что в процессе коммутации происходит движение какой-то проводящей среды внутри промежутка. Г.А. Месяц предсказал, что скорость движения этой проводящей среды 106 см/сек. Тогда считалось, что проводящая среда зарождается в аноде. Это оказалось неверным, но факт движения проводящей среды и ее скорость были зафиксированы правильно. В то время возник вопрос, где эта среда появляется. Единого мнения у физиков мира по этой проблеме не было. | В 1963 г. выполнил работу, которая была опубликована в ЖТФ, об исследовании времени запаздывания разрядов в коротких вакуумных промежутках. Он блестяще справился с работой, создав наносекундный импульсный генератор, освоив осциллографию, методы измерений и т.д. Работа была пионерской, К. получил большое количество осциллограмм. Уже после того, как статья была опубликована, на основе обработки осциллограмм был сделан вывод, что время коммутации, оставшееся ранее вне поля зрения, зависит линейно от длины промежутка. Это можно было объяснить тем, что в процессе коммутации происходит движение какой-то проводящей среды внутри промежутка. [[Месяц Геннадий Андреевич|Г.А. Месяц]] предсказал, что скорость движения этой проводящей среды 106 см/сек. Тогда считалось, что проводящая среда зарождается в аноде. Это оказалось неверным, но факт движения проводящей среды и ее скорость были зафиксированы правильно. В то время возник вопрос, где эта среда появляется. Единого мнения у физиков мира по этой проблеме не было. | ||
Cтал трудиться в группе [[Месяц Геннадий Андреевич|Г. А. Месяца]] и занимался созданием высоковольтной наносекундной техники. Первым потребителем этой техники был Всесоюзный электротех¬нический ин-т им. Ленина, лаборатория проф. Грановского, знаменитого учёного, автора многих книг по физике плазмы газового разряда. В 1966 г. Б. М. Ковальчук поступил в аспирантуру при ТПИ, которую окончил в 1969 с защитой кандидатской диссертации на тему «Разработка и изучение генераторов нано-секундных импульсов большого тока». | Cтал трудиться в группе [[Месяц Геннадий Андреевич|Г. А. Месяца]] и занимался созданием высоковольтной наносекундной техники. Первым потребителем этой техники был Всесоюзный электротех¬нический ин-т им. Ленина, лаборатория проф. Грановского, знаменитого учёного, автора многих книг по физике плазмы газового разряда. В 1966 г. Б. М. Ковальчук поступил в аспирантуру при ТПИ, которую окончил в 1969 с защитой кандидатской диссертации на тему «Разработка и изучение генераторов нано-секундных импульсов большого тока». | ||
Строка 39: | Строка 43: | ||
Выдающийся ученый в области импульсной энергетики, создатель ряда сверхмощных электрофизических установок национального и международного масштаба. С его непосредственным участием в 1970-е годы были заложены основы нового научного направления - физики и техники генерирования мощных электрических импульсов. Под руководством Б. М. Ковальчука созданы первый отечественный сильноточный ускоритель электронов, первые отечественные сверхмощные газовые лазеры, первый импульсный генератор с индуктивным накопителем энергии и плазменным прерывателем тока. | Выдающийся ученый в области импульсной энергетики, создатель ряда сверхмощных электрофизических установок национального и международного масштаба. С его непосредственным участием в 1970-е годы были заложены основы нового научного направления - физики и техники генерирования мощных электрических импульсов. Под руководством Б. М. Ковальчука созданы первый отечественный сильноточный ускоритель электронов, первые отечественные сверхмощные газовые лазеры, первый импульсный генератор с индуктивным накопителем энергии и плазменным прерывателем тока. | ||
Среди осуществленных им проектов - мультитераваттный импульсный генератор ГИТ-12. Без непосредственного участия и консультаций Б. М. Ковальчука не обходится ни один крупный отечественный или международный проект по созданию мощных импульсных генераторов. В последние годы Б. М. Ковальчуком с сотрудниками выполнены работы, направленные на совершенствование элементной базы мощной импульсной техники. Созданы многокулонные газоразрядные импульсные коммутаторы с высоким ресурсом, обеспечивающие включение конденсаторных батарей с мегаджоульным энергозапасом. На их основе созданы модули источников питания для мощных импульсных твердотельных лазеров, предназначенных для использования в системе лазерного инерциального термоядерного синтеза. Разработана новая концепция построения сверхмощных импульсных генераторов на основе линейного трансформатора, позволившая радикально увеличить удельный энергозапас генераторов и упростить их строительство. | Среди осуществленных им проектов - мультитераваттный импульсный генератор [[ГИТ-12|ГИТ-12]]. Без непосредственного участия и консультаций Б. М. Ковальчука не обходится ни один крупный отечественный или международный проект по созданию мощных импульсных генераторов. В последние годы Б. М. Ковальчуком с сотрудниками выполнены работы, направленные на совершенствование элементной базы мощной импульсной техники. Созданы многокулонные газоразрядные импульсные коммутаторы с высоким ресурсом, обеспечивающие включение конденсаторных батарей с мегаджоульным энергозапасом. На их основе созданы модули источников питания для мощных импульсных твердотельных лазеров, предназначенных для использования в системе лазерного инерциального термоядерного синтеза. Разработана новая концепция построения сверхмощных импульсных генераторов на основе линейного трансформатора, позволившая радикально увеличить удельный энергозапас генераторов и упростить их строительство. | ||
Данная концепция рассматривается в качестве базы для построения импульсного генератора нового поколения для ИТС на основе Z-пинча. Разработаны многочисленные импульсные генераторы для иных практических применений. Б. М. Ковальчук - заведующий отделом импульсной техники Института сильноточной электроники СО РАН, член Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, член Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам СО РАН. Он выступал сопредседателем II Международного конгресса по радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов пучками заряженных частиц и потоками плазмы, председателем оргкомитетов XII-XV Международных симпозиумов по сильноточной электронике. Среди его учеников 3 доктора и 6 кандидатов наук. | Данная концепция рассматривается в качестве базы для построения импульсного генератора нового поколения для ИТС на основе Z-пинча. Разработаны многочисленные импульсные генераторы для иных практических применений. Б. М. Ковальчук - заведующий отделом импульсной техники Института сильноточной электроники СО РАН, член Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, член Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам СО РАН. Он выступал сопредседателем II Международного конгресса по радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов пучками заряженных частиц и потоками плазмы, председателем оргкомитетов XII-XV Международных симпозиумов по сильноточной электронике. Среди его учеников 3 доктора и 6 кандидатов наук. | ||
Строка 47: | Строка 51: | ||
Большая и важная работа была проделана К. с академиком Басовым, когда были только что созданы первые полупроводниковые инжекционные лазеры, которые работали в среде жидкого азота, потому что сильно нагревались и их нужно было охлаждать. Для того, чтобы они не нагревались, нужно было сделать очень короткие импульсы. Это положило основу создания первых пикосекундных импульсных генераторов. Они работали в частном режиме до килогерц. При конструировании установок зародилась идея создания лавинных коммутаторов, идея использования очень интенсивной ионизации и очень сильного ультрафиолетового излучения с поверхностного разряда по керамике. | Большая и важная работа была проделана К. с академиком Басовым, когда были только что созданы первые полупроводниковые инжекционные лазеры, которые работали в среде жидкого азота, потому что сильно нагревались и их нужно было охлаждать. Для того, чтобы они не нагревались, нужно было сделать очень короткие импульсы. Это положило основу создания первых пикосекундных импульсных генераторов. Они работали в частном режиме до килогерц. При конструировании установок зародилась идея создания лавинных коммутаторов, идея использования очень интенсивной ионизации и очень сильного ультрафиолетового излучения с поверхностного разряда по керамике. | ||
Ряд идей, обсуждаемых в неформальной обстановке, в дальнейшем имел мировое признание и развитие. Рождались эти идеи очень неожиданно. По воспоминаниям Г.А. Месяца, таким образом возникла идея объемного разряда, без которой в последующем невозможно было развитие всей мощной лазерной техники. С К. обсуждалась проблема запуска сильноточного ускорителя в нужный момент времени, что при 500 киловольт напряжения было трудно сделать. К. задал вопрос, что нужно сделать, чтобы запустить генератор. Г.А. Месяц ответил, что нужно много электронов в газовом промежутке. После этого К. внес предложение о впрыскивании электронов в газ. Эта идея была приемлемой, была реализована и оказалась очень плодотворной. В последующем она стала полезной для развития мощной лазерной техники. | Ряд идей, обсуждаемых в неформальной обстановке, в дальнейшем имел мировое признание и развитие. Рождались эти идеи очень неожиданно. По воспоминаниям [[Месяц Геннадий Андреевич|Г.А. Месяца]], таким образом возникла идея объемного разряда, без которой в последующем невозможно было развитие всей мощной лазерной техники. С К. обсуждалась проблема запуска сильноточного ускорителя в нужный момент времени, что при 500 киловольт напряжения было трудно сделать. К. задал вопрос, что нужно сделать, чтобы запустить генератор. [[Месяц Геннадий Андреевич|Г.А. Месяц]] ответил, что нужно много электронов в газовом промежутке. После этого К. внес предложение о впрыскивании электронов в газ. Эта идея была приемлемой, была реализована и оказалась очень плодотворной. В последующем она стала полезной для развития мощной лазерной техники. | ||
Сыграл выдающуюся роль в создании сильноточных ускорителей. В экспериментах по в вакуумному разряду стало ясно, что вакуумный разряд – это взрывная электронная эмиссия, а в искровой фазе катод получает большой электронный ток. Этот эффект был использован для создания диодов мощных ускорителей электронов. Из экспериментов С.П. Бугаева стало ясно, что при поверхностном разряде в вакууме, в предпробойной стадии испускается большой электрический ток. Тогда ученые стали обсуждать, каким образом это можно было использовать для создания катодов. Одну из идей, которая оказалась наиболее успешной, подсказал К. Он предложил натянуть на диэлектрик сетку, после чего были успешно проведены первые эксперименты и были получены первые катоды для ускорителей. Такой ускоритель был создан в 1967г. с током 10 кА и энергией электронов 500 килоэлектровольт. Это был первый в СССР ускоритель. | Сыграл выдающуюся роль в создании сильноточных ускорителей. В экспериментах по в вакуумному разряду стало ясно, что вакуумный разряд – это взрывная электронная эмиссия, а в искровой фазе катод получает большой электронный ток. Этот эффект был использован для создания диодов мощных ускорителей электронов. Из экспериментов С.П. Бугаева стало ясно, что при поверхностном разряде в вакууме, в предпробойной стадии испускается большой электрический ток. Тогда ученые стали обсуждать, каким образом это можно было использовать для создания катодов. Одну из идей, которая оказалась наиболее успешной, подсказал К. Он предложил натянуть на диэлектрик сетку, после чего были успешно проведены первые эксперименты и были получены первые катоды для ускорителей. Такой ускоритель был создан в 1967г. с током 10 кА и энергией электронов 500 килоэлектровольт. Это был первый в СССР [[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|ускоритель]]. | ||
В дальнейшем Б.М.Ковальчук стал заниматься быстродействующими коммутаторами. В частности, развитие получила оригинальная идея [[Воробьев Григорий Абрамович|Г.А. Воробьева]] по созданию последовательных разрядников. Она стали работать очень стабильно, устойчиво, а главное, была обеспечена параллельная работа из-за малого времени выброса из-за времени срабатывания. Потом К. занялся созданием энергетики для сверхмощных лазеров. Благодаря его усилиям, были созданы уникальные в то время СО2 лазеры ЛАД-1, ЛАД-2. Лазер ЛАД-2 с энергией излучения 5 килоджоулей длительностью импульса 500 наносекунд в последующем стал использоваться в институте общей физики РАН в Москве. | В дальнейшем Б.М.Ковальчук стал заниматься быстродействующими коммутаторами. В частности, развитие получила оригинальная идея [[Воробьев Григорий Абрамович|Г.А. Воробьева]] по созданию последовательных разрядников. Она стали работать очень стабильно, устойчиво, а главное, была обеспечена параллельная работа из-за малого времени выброса из-за времени срабатывания. Потом К. занялся созданием энергетики для сверхмощных лазеров. Благодаря его усилиям, были созданы уникальные в то время СО2 лазеры ЛАД-1, ЛАД-2. Лазер ЛАД-2 с энергией излучения 5 килоджоулей длительностью импульса 500 наносекунд в последующем стал использоваться в институте общей физики РАН в Москве. | ||
Строка 61: | Строка 65: | ||
==Общественная деятельность== | ==Общественная деятельность== | ||
Член Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления Российской академии наук, Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам Сибирского отделения РАН, ученого и докторского диссертационного советов при Институте сильноточной электроники СО РАН, председатель экспертного семинара ИСЭ по специальности «электрофизика, электрофизические установки». | Член Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления Российской академии наук, Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам Сибирского отделения РАН, ученого и докторского диссертационного советов при [[ИСЭ СО РАН|Институте сильноточной электроники]] СО РАН, председатель экспертного семинара ИСЭ по специальности «электрофизика, электрофизические установки». | ||
Был сопредседателем II международного конгресса по радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов пучками заряженных частиц и потоками плазмы (2006), председателем оргкомитетов XII—XIV международных симпозиумов по сильноточной электронике (2000, 2004, 2006). | Был сопредседателем II международного конгресса по радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов пучками заряженных частиц и потоками плазмы (2006), председателем оргкомитетов XII—XIV международных симпозиумов по сильноточной электронике (2000, 2004, 2006). | ||
Строка 78: | Строка 82: | ||
4. http://www.hcei.tsc.ru/ru/cat/personals/kovalchuk/kovalchuk.html | 4. http://www.hcei.tsc.ru/ru/cat/personals/kovalchuk/kovalchuk.html | ||
5. https://portal.tpu.ru/person/vorobiev/vospitannik | |||
6. https://prometeus.nsc.ru/elibrary/2007pers/112-113.ssi | |||
[[Категория:Родившиеся 10 апреля]] | [[Категория:Родившиеся 10 апреля]] | ||
[[Категория:Родившиеся в 1940 году]] | [[Категория:Родившиеся в 1940 году]] | ||
Строка 84: | Строка 93: | ||
[[Категория:Умершие в Томске]] | [[Категория:Умершие в Томске]] | ||
[[Категория:Выпускники]] | [[Категория:Выпускники]] | ||
[[Категория:Выпускники Электроэнергетического факультета]] | |||
[[Категория:Ученые ТПУ]] | [[Категория:Ученые ТПУ]] | ||
[[Категория:Физики]] | [[Категория:Физики]] | ||
Строка 120: | Строка 130: | ||
[[Категория:Похороненные в Томске]] | [[Категория:Похороненные в Томске]] | ||
[[Категория:Лауреаты премий России]] | [[Категория:Лауреаты премий России]] | ||
[[Категория:Воспитанники школы А.А. Воробьева]] |