Димов Геннадий Иванович: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 22: Строка 22:




'''Димов Геннадий Иванович''' (р.27.12.1927 г., с. Кудара Байкало-Кударинского (ныне Кабанского) р-на Бурятской АССР, СССР) – российский физик, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук (1968), профессор (1970)[1]
'''Димов Геннадий Иванович''' (р.27.12.1927 г., с. Кудара Байкало-Кударинского (ныне Кабанского) р-на Бурятской АССР, СССР) – российский физик, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук (1968), профессор (1970).


==Биография==
==Биография==


Окончил физико-технический факультет Томского политехнического института (ТПИ) (1951). После его окончания работал младшим, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, руководителем сектора в Научно-исследовательском институте ядерной физики, электроники и автоматики при ТПИ (1952-1958). Одновременно преподавал курс ядерной физики в ТПИ.  
Окончил физико-технический факультет Томского политехнического института (ТПИ) (1951). После его окончания работал младшим, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, руководителем сектора в Научно-исследовательском институте ядерной физики, электроники и автоматики при ТПИ (1952-1958). Одновременно преподавал курс ядерной физики в ТПИ.  
В Сибирском отделении с 1960 г.: старший научный сотрудник, начальник сектора, зав. лабораторией, главный научный сотрудник (с 1998) Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (ныне Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН). С 1966 г. преподает в Новосибирском государственном университете, зав. кафедрой общей физики (1972-1985). [1]
В Сибирском отделении с 1960 г.: старший научный сотрудник, начальник сектора, зав. лабораторией, главный научный сотрудник (с 1998) Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (ныне Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН). С 1966 г. преподает в Новосибирском государственном университете, зав. кафедрой общей физики (1972-1985).


==Научная деятельность==
==Научная деятельность==


Исследования посвящены управляемому термоядерному синтезу, физике и технике ускорителей. Заложил основы получения мощных атомарных пучков высокой энергии для поддержания и нагрева плазмы в термоядерных установках. Разработал ряд прецизионных атомарных инжекторов для диагностики высокотемпературной плазмы. Предложил новую схему удержания плазмы в открытых термоядерных системах — амбиполярную ловушку. В области протонных ускорителей разработал перезарядный метод инжекции, получил компенсированный электронами протонный пучок высокой интенсивности. [2]
Исследования посвящены управляемому термоядерному синтезу, физике и технике ускорителей. Заложил основы получения мощных атомарных пучков высокой энергии для поддержания и нагрева плазмы в термоядерных установках. Разработал ряд прецизионных атомарных инжекторов для диагностики высокотемпературной плазмы. Предложил новую схему удержания плазмы в открытых термоядерных системах — амбиполярную ловушку. В области протонных ускорителей разработал перезарядный метод инжекции, получил компенсированный электронами протонный пучок высокой интенсивности.  


Область применения метода перезарядной инжекции очень широка. Помимо кольцевых протонных ускорителей он применяется также для умножения энергии частиц в электростатических ускорителях, вывода частиц из циклических ускорителей, разводки пучков высоких энергий, накопления, поддержания, нагрева и диагностики высокотемпературной плазмы. Метод приносит в эти области науки и техники принципиально новые возможности, связанные с тем, что перезарядка частиц снимает ограничения на их движение, устанавливаемые классическими теоремами Пуанкаре и Лиувилля.  
Область применения метода перезарядной инжекции очень широка. Помимо кольцевых протонных ускорителей он применяется также для умножения энергии частиц в электростатических ускорителях, вывода частиц из циклических ускорителей, разводки пучков высоких энергий, накопления, поддержания, нагрева и диагностики высокотемпературной плазмы. Метод приносит в эти области науки и техники принципиально новые возможности, связанные с тем, что перезарядка частиц снимает ограничения на их движение, устанавливаемые классическими теоремами Пуанкаре и Лиувилля.  


Применение метода перезарядной инжекции позволило радикальным образом раздвинуть рамки устоявшихся представлений о том, что возможно и что невозможно в физике и технике ускорителей. Хорошо известно, что интенсивность пучка в циклических ускорителях ограничена сдвигом частоты, вызванным его пространственным зарядом. Однако эксперименты в ИЯФ на накопителе с перезарядной инжекцией позволили получить компенсированный электронами протонный пучок высокой интенсивности с плотностью, более чем на два порядка превышающей предел по пространственному заряду. [3]
Применение метода перезарядной инжекции позволило радикальным образом раздвинуть рамки устоявшихся представлений о том, что возможно и что невозможно в физике и технике ускорителей. Хорошо известно, что интенсивность пучка в циклических ускорителях ограничена сдвигом частоты, вызванным его пространственным зарядом. Однако эксперименты в ИЯФ на накопителе с перезарядной инжекцией позволили получить компенсированный электронами протонный пучок высокой интенсивности с плотностью, более чем на два порядка превышающей предел по пространственному заряду.


==Труды==
==Труды==

Навигация