133 935
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
Статья Д.И. Вайсбурда, И.Н. Балычева в журнале «Письма в ЖЭТФ» (1972, т.15,№ 9, с. 537-540) – первая публикация по этой проблеме в мировой научной литературе. За сравнительно короткое время был обнаружен и изучен ряд новых явлений в физике диэлектриков: хрупкое разрушение твердого диэлектрика одним импульсом электронного облучения; новый вид свечения – внутризонная радиолюминисценция диэлектриков; новый вид неравновесной проводимости; мощная критическая электронная эмиссия; лавинообразное размножение дислокаций и как следствие – необратимый пластический изгиб нитевидного кристалла после импульса облучения. Результаты нового этапа этих исследований изложены в монографии Д.И. Вайсбурда, б.Н. Семина, Э.Г. Таванова, С.Б. Матлис, Г.И. Геринга, И.Н. Балычева «Высокоэнергетическая электроника твердого тела» (М.: Наука, 1982г.), которая является первой монографией в мировой литературе о поведении диэлектриков под воздействием импульсных электронных пучков высокой плотности. | Статья Д.И. Вайсбурда, И.Н. Балычева в журнале «Письма в ЖЭТФ» (1972, т.15,№ 9, с. 537-540) – первая публикация по этой проблеме в мировой научной литературе. За сравнительно короткое время был обнаружен и изучен ряд новых явлений в физике диэлектриков: хрупкое разрушение твердого диэлектрика одним импульсом электронного облучения; новый вид свечения – внутризонная радиолюминисценция диэлектриков; новый вид неравновесной проводимости; мощная критическая электронная эмиссия; лавинообразное размножение дислокаций и как следствие – необратимый пластический изгиб нитевидного кристалла после импульса облучения. Результаты нового этапа этих исследований изложены в монографии Д.И. Вайсбурда, б.Н. Семина, Э.Г. Таванова, С.Б. Матлис, Г.И. Геринга, И.Н. Балычева «Высокоэнергетическая электроника твердого тела» (М.: Наука, 1982г.), которая является первой монографией в мировой литературе о поведении диэлектриков под воздействием импульсных электронных пучков высокой плотности. | ||
Созданная новая область радиационной физики диэлектриков является по существу разделом нелинейной физики (часто ее называют «синергетика»). Эта область современного естествознания изучает эволюцию сложных динамических систем – физических, химических, биологических, общественных и Вселенной в целом. Характерная особенность их эволюции: интервалы главного непрерывного измерения сменяются резкими скачками типа неравновесных фазовых переходов. Названные выше катастрофические процессы в облучаемых диэлектриках являются конкретными видами типичных для нелинейной физики неравновесных фазовых переходов. Исследование таких процессов требуется во многих областях естествознания, техники, технологии и в общественных науках. Д.И. Вайсбурд предложил новый экспериментальный метод исследования, основанный на соединении в одной экспериментальной установке двух и более мощных импульсных источников радиации и сильных электрических полей: сильноточных ускорителей, лазеров, ГИНов и т.д., - синхронизированных с нано- или с пикосекундной точностью. Идея метода основана на том, что первый мощный импульс облучения создает в диэлектрике новую неравновесную фазу из электронных возбуждений и дефектов. Второй, более короткий импульс облучения или сильного электрического поля, синхронизированный с первым, воздействует только на эту фазу за время ее жизни. Он создает возбуждения этой фазы и позволяет их «увидеть» и исследовать в натурном эксперименте. На втором этапе работы этой научной группы впервые были созданы и описаны в научной литературе две экспериментальные установки. В первой синхронизированы сильноточный микроускоритель, мощный пикосекундный лазер и регистрирующая оптическая аппаратура. С помощью созданной аппаратуры проведен ряд уникальных научных экспериментов. | Созданная новая область радиационной физики диэлектриков является по существу разделом нелинейной физики (часто ее называют «синергетика»). Эта область современного естествознания изучает эволюцию сложных динамических систем – физических, химических, биологических, общественных и Вселенной в целом. Характерная особенность их эволюции: интервалы главного непрерывного измерения сменяются резкими скачками типа неравновесных фазовых переходов. Названные выше катастрофические процессы в облучаемых диэлектриках являются конкретными видами типичных для нелинейной физики неравновесных фазовых переходов. Исследование таких процессов требуется во многих областях естествознания, техники, технологии и в общественных науках. Д.И. Вайсбурд предложил новый экспериментальный метод исследования, основанный на соединении в одной экспериментальной установке двух и более мощных импульсных источников радиации и сильных электрических полей: сильноточных ускорителей, лазеров, ГИНов и т.д., - синхронизированных с нано- или с пикосекундной точностью. Идея метода основана на том, что первый мощный импульс облучения создает в диэлектрике новую неравновесную фазу из электронных возбуждений и дефектов. Второй, более короткий импульс облучения или сильного электрического поля, синхронизированный с первым, воздействует только на эту фазу за время ее жизни. Он создает возбуждения этой фазы и позволяет их «увидеть» и исследовать в натурном эксперименте. На втором этапе работы этой научной группы впервые были созданы и описаны в научной литературе две экспериментальные установки. В первой синхронизированы сильноточный микроускоритель, мощный пикосекундный лазер и регистрирующая оптическая аппаратура. С помощью созданной аппаратуры проведен ряд уникальных научных экспериментов. [4] | ||
В лаборатории «Центра новых технологий» ТПУ под руководством Вайсбурда была разработана и внедрена технология антикоррозионного покрытия труб для тепломагистралей в ОАО «Томскэнерго», был создан цех антикоррозионного покрытия труб для магистральных теплопроводов [3; 15]. | В лаборатории «Центра новых технологий» ТПУ под руководством Вайсбурда была разработана и внедрена технология антикоррозионного покрытия труб для тепломагистралей в ОАО «Томскэнерго», был создан цех антикоррозионного покрытия труб для магистральных теплопроводов [3; 15]. | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
3. Журнал ТПУ «Томский политехник» № 10, 2004-199 стр. | 3. Журнал ТПУ «Томский политехник» № 10, 2004-199 стр. | ||
4. Становление и развитие научных школ Томского политехнического университета: Исторический очерк/под ред. Ю.П. Похолкова, В.Я. Ушакова. – Томск: ТПУ, 1996. – 249с. | |||
[[Категория:Выпускники]] | [[Категория:Выпускники]] | ||
[[Категория:Профессора ТПУ]] | [[Категория:Профессора ТПУ]] |