Ковальчук Борис Михайлович: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
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.).
}}
}}
[[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:Kovalchuk kovalchuk-1981-1.png|200px|right|thumb|]]
[[Файл:Ковальчук Борис Михайлович.JPG|200px|right|thumb|]]
[[Файл:Ковальчук Борис Михайлович.JPG|200px|right|thumb|]]
[[Файл:Image2.jpg|300px|right|thumb|[[ИСЭ СО РАН|Институт сильноточной электроники СО РАН]], место работы Б.М. Ковальчука]]
 
'''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).
'''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).


Строка 42: 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 50: 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 [[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|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]].
Строка 64: 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 83: Строка 84:


5. https://portal.tpu.ru/person/vorobiev/vospitannik
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]]

Навигация