133 804
правки
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
Ананьев был учеником [[Воробьев Александр Акимович|А. А. Воробьева]] – организатора научной школы по [[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|ускорителям заряженных частиц]]. Под его руководством в 1947 г. в ТПИ был создан первый [[Малогабаритные бетатроны|малогабаритный бетатрон]]. Ананьев непосредственно руководил разработкой малогабаритных бетатронов. Одним из первых малогабаритных бетатронов явился погружной скважинный бетатрон с диаметром электромагнита менее 200 мм для геофизического каротажа разведочных скважин. Было разработано и внедрено четыре типа подобных бетатронов. | Ананьев был учеником [[Воробьев Александр Акимович|А. А. Воробьева]] – организатора научной школы по [[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|ускорителям заряженных частиц]]. Под его руководством в 1947 г. в ТПИ был создан первый [[Малогабаритные бетатроны|малогабаритный бетатрон]]. Ананьев непосредственно руководил разработкой малогабаритных бетатронов. Одним из первых малогабаритных бетатронов явился погружной скважинный бетатрон с диаметром электромагнита менее 200 мм для геофизического каротажа разведочных скважин. Было разработано и внедрено четыре типа подобных бетатронов. | ||
В начале 60-х гг. кафедра промышленной и медицинской электроники совместно с экспериментально-производственными мастерскими ТПИ передали заказчикам несколько экземпляров переносного [[Малогабаритные бетатроны|малогабаритного]] бетатрона ПМБ-6 на энергию 6 МэВ. В 1967-1968 гг. кафедра и ОКБ [[Томский приборный завод|Томского приборного завода]] [[Научно-исследовательская работа в ТПИ в 1960-70-е гг.|выполнили]] опытно-конструкторскую разработку серийного образца бетатрона ПМБ-6. Этот бетатрон прост в обращении, приобрел популярность потребителей и использовался для неразрушающего контроля в нестационарных и полевых условиях. В 1969-1980 гг. было выпущено около 60 экземпляров ПМБ-6. Десять из них было поставлено на экспорт (ГДР, Франция, Венгрия, Чехословакия, Польша, Финляндия). | В начале 60-х гг. кафедра промышленной и медицинской электроники совместно с экспериментально-производственными мастерскими ТПИ передали заказчикам несколько экземпляров переносного [[Малогабаритные бетатроны|малогабаритного]] бетатрона ПМБ-6 на энергию 6 МэВ. В 1967-1968 гг. кафедра и ОКБ [[Томский приборный завод|Томского приборного завода]] [[Научно-исследовательская работа в ТПИ в 1960-70-е гг.|выполнили]] [[Научно-исследовательская работа в ТПИ в 1960-70-е гг.|опытно-конструкторскую разработку]] серийного образца бетатрона ПМБ-6. Этот бетатрон прост в обращении, приобрел популярность потребителей и использовался для неразрушающего контроля в нестационарных и полевых условиях. В 1969-1980 гг. было выпущено около 60 экземпляров ПМБ-6. Десять из них было поставлено на экспорт (ГДР, Франция, Венгрия, Чехословакия, Польша, Финляндия). | ||
В 1980-е гг. под руководством Ананьева было начато формирование нового направления по контролю органических жидких сред по поверхностному натяжению. Исследования проводились в онкологическом центре, где использовался прибор для определения иммунного статуса организма. Испытания прошли успешно и прибор был запущен в серийное производство. Был создан прибор для определения жирности молока, серийный выпуск которого был начат в Казахстане. В последние годы жизни Лев Мартемьянович большое внимание уделял созданию новых электронно-медицинских терапевтических и диагностических устройств и аппаратов. | В 1980-е гг. под руководством Ананьева было начато формирование нового направления по контролю органических жидких сред по поверхностному натяжению. Исследования проводились в онкологическом центре, где использовался прибор для определения иммунного статуса организма. Испытания прошли успешно и прибор был запущен в серийное производство. Был создан прибор для определения жирности молока, серийный выпуск которого был начат в Казахстане. В последние годы жизни Лев Мартемьянович большое внимание уделял созданию новых электронно-медицинских терапевтических и диагностических устройств и аппаратов. |