Месяц Геннадий Андреевич: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 67: Строка 67:
17.10.1961 г. на объединенном Совете  при ТПИ Месяцем была защищена диссертация»Разработка и ислледование высоковольтных наносекундных импульсных устройств с искровыми разрядниками» на соискание ученой степени кандидата технических наук.
17.10.1961 г. на объединенном Совете  при ТПИ Месяцем была защищена диссертация»Разработка и ислледование высоковольтных наносекундных импульсных устройств с искровыми разрядниками» на соискание ученой степени кандидата технических наук.


В 1961 - 1969 гг. - старший инженер, старший научный сотрудник сектора [[Высоковольтная электрофизика|высоковольтной]] наносекундной импульсной техники НИИ ЯФ  при ТПИ, который возглавлял профессор А.А. Воробьев.  
В 1961 - 1969 гг. - старший инженер, старший научный сотрудник сектора [[Высоковольтная электрофизика|высоковольтной]] наносекундной импульсной техники [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] при ТПИ, который возглавлял профессор А.А. Воробьев.  


С 1966 г. – руководитель этого сектора, а затем заведующий лабораторией  электроники этого института. В короткий период Месяц создал группу исследователей из числа выпускников ТПИ: [[Бугаев Сергей Петрович|С. П. Бугаев]], [[Ковальчук Борис Михайлович|Б. М. Ковальчук]], В. В. Кремнев, Ю. И. Бычков, Д. И. Проскуровский, [[Усов Юрий Петрович|Ю. П. Усов]] и др., которые стали впоследствии крупными учеными.
С 1966 г. – руководитель этого сектора, а затем заведующий лабораторией  электроники этого института. В короткий период Месяц создал группу исследователей из числа выпускников ТПИ: [[Бугаев Сергей Петрович|С. П. Бугаев]], [[Ковальчук Борис Михайлович|Б. М. Ковальчук]], В. В. Кремнев, Ю. И. Бычков, Д. И. Проскуровский, [[Усов Юрий Петрович|Ю. П. Усов]] и др., которые стали впоследствии крупными учеными.
Строка 73: Строка 73:
Основной проблемой, над которой работала эта группа, являлось генерирование мощных наносекундных импульсов. Ее решение, в спотребовало исследований разрядов в газе и вакууме в наносекундном диапазоне времени, а также импульсных магнитных свойств ферритов. Благодаря этим исследованиям были разработаны новые типы генераторов наносекундных импульсов и ихэлементов, многие из них  имели приоритетный характер  и сразу привлекли внимание крупных ученых страны, нашли применение в ведущих научных учреждениях по квантовой электронике. Исследования проводились в тесном сотрудничестве с Физическим институтом АН СССР (А. М. Прохоров, Н. Г. Басов), МГУ (Р. В. Хохлов), Институтом радиоэлектроники АН СССР (Н. Д. Девятков), Институтом физики АН Арм. ССР (А. И. Алиханов), Ленинградским объединением оптико-механических предприятий «Светлана». В этот период был разработн и первый в стране генератор импульсов тока субнаносекундной длительности для питания полупроводниковых лазеров, создан ряд установок, которые использовались создателями первых оптических квантовых генераторовна рубине (Физический институт АН СССР), установок для термоядерных исследований  (институт ЯФ СО АН СССР), искровых камер для ядерной физики, исследования электроизолирующих материалов и др. Искровая камера, созданная его лабораторией, многими специалистами была пирзнана лучшей в стране. Созданные в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] при ТПИ новые типы генераторов и установок демонстрировались  на ВДНХ, были отмечены золотыми и серебряными медалями на советской выствке в Париже. В 1963 г. Месяц опубликовал первую монографию  «Техника формирования высоковольтных наносекундных импульсов» (совместно с [[Воробьев Григорий Абрамович|Г. А. Воробьевым]]). Генерирование мощных наносекундных импульсов, благодаря работам Месяца и его сотрудников, оформилось в самостоятельное научное направление. В 1967 г. в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] группой М. был создан первый в нашей стране сильноточный импульсный ускоритель электронов с током 10 кА, энергией электронов 500 КэВ и длительностью импульса 25 нс.  
Основной проблемой, над которой работала эта группа, являлось генерирование мощных наносекундных импульсов. Ее решение, в спотребовало исследований разрядов в газе и вакууме в наносекундном диапазоне времени, а также импульсных магнитных свойств ферритов. Благодаря этим исследованиям были разработаны новые типы генераторов наносекундных импульсов и ихэлементов, многие из них  имели приоритетный характер  и сразу привлекли внимание крупных ученых страны, нашли применение в ведущих научных учреждениях по квантовой электронике. Исследования проводились в тесном сотрудничестве с Физическим институтом АН СССР (А. М. Прохоров, Н. Г. Басов), МГУ (Р. В. Хохлов), Институтом радиоэлектроники АН СССР (Н. Д. Девятков), Институтом физики АН Арм. ССР (А. И. Алиханов), Ленинградским объединением оптико-механических предприятий «Светлана». В этот период был разработн и первый в стране генератор импульсов тока субнаносекундной длительности для питания полупроводниковых лазеров, создан ряд установок, которые использовались создателями первых оптических квантовых генераторовна рубине (Физический институт АН СССР), установок для термоядерных исследований  (институт ЯФ СО АН СССР), искровых камер для ядерной физики, исследования электроизолирующих материалов и др. Искровая камера, созданная его лабораторией, многими специалистами была пирзнана лучшей в стране. Созданные в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] при ТПИ новые типы генераторов и установок демонстрировались  на ВДНХ, были отмечены золотыми и серебряными медалями на советской выствке в Париже. В 1963 г. Месяц опубликовал первую монографию  «Техника формирования высоковольтных наносекундных импульсов» (совместно с [[Воробьев Григорий Абрамович|Г. А. Воробьевым]]). Генерирование мощных наносекундных импульсов, благодаря работам Месяца и его сотрудников, оформилось в самостоятельное научное направление. В 1967 г. в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] группой М. был создан первый в нашей стране сильноточный импульсный ускоритель электронов с током 10 кА, энергией электронов 500 КэВ и длительностью импульса 25 нс.  


21.12.1966 г. в Совете ТПИ Г.А. Месяц защитил диссертацию «Исследования по генерированию наносекундных импульсов большой мощности» на соискание ученой степени доктора технических наук. В диссертации наряду с глубоким исследованием технических и электротехнических проблем были описаны выявленные им два физических явления, касающиеся импульсных вакуумных разрядов и газовых разрядов высокого давления. Дальнейшие исследования их привели к созданию новых научных направлений. При исследовании первого явления, опираясь на данные советских и американских ученых  по автоэлектронной эмиссии, Месяц с сотрудниками открыл новое явление, названное «взрывной электронной эмиссией» (ВЭЭ). На этом принципе были сконструированы металлические и металло-диэлектрические катоды для получения килоамперных электронных пучков (авторское свидетельство с приоритетом 05.02.1967 г.)В 1967 г. явление взрывной электронной эмиссии было признано открытием и зарегистрировано в Госреестре открытий СССР (№176, с приоритетом от 02.07.1966 г.). Большую роль  в исследовании этого явления сыграли С. П. Бугаев, Д. И. Проскуровский (оба в ТПИ), А. М. Искольдский (ИЯФ СО АН СССР) и Г. И. Фурсей (ЛГУ).
21.12.1966 г. в Совете [[ТПУ|ТПИ]] Г.А. Месяц защитил диссертацию «Исследования по генерированию наносекундных импульсов большой мощности» на соискание ученой степени доктора технических наук. В диссертации наряду с глубоким исследованием технических и электротехнических проблем были описаны выявленные им два физических явления, касающиеся импульсных вакуумных разрядов и газовых разрядов высокого давления. Дальнейшие исследования их привели к созданию новых научных направлений. При исследовании первого явления, опираясь на данные советских и американских ученых  по автоэлектронной эмиссии, Месяц с сотрудниками открыл новое явление, названное «взрывной электронной эмиссией» (ВЭЭ). На этом принципе были сконструированы металлические и металло-диэлектрические катоды для получения килоамперных электронных пучков (авторское свидетельство с приоритетом 05.02.1967 г.)В 1967 г. явление взрывной электронной эмиссии было признано открытием и зарегистрировано в Госреестре открытий СССР (№176, с приоритетом от 02.07.1966 г.). Большую роль  в исследовании этого явления сыграли [[Бугаев Сергей Петрович|С. П. Бугаев]], Д. И. Проскуровский (оба в ТПИ), А. М. Искольдский (ИЯФ СО АН СССР) и Г. И. Фурсей (ЛГУ).
   
   
В этот период это было первым, официально  зарегистрированным открытием томских ученых. Как показали последующие исследования, ВЭЭ имеет фундаментальное значение  в исследовании вакуумных разрядов и разрядов в газах высокого давления. Благодаря этому явлению  в мощных ускорителях были получены электронные пучки до миллиона ампер, обнаружен объемный разряд в газах высокого давления. ВЭЭ нашла практическое применение в термоядерных исследованиях, в создании новых типов лазеров, источников рентгеновских лучей, в технологии обработки металлов и др.  
В этот период это было первым, официально  зарегистрированным открытием томских ученых. Как показали последующие исследования, ВЭЭ имеет фундаментальное значение  в исследовании вакуумных разрядов и разрядов в газах высокого давления. Благодаря этому явлению  в мощных ускорителях были получены электронные пучки до миллиона ампер, обнаружен объемный разряд в газах высокого давления. ВЭЭ нашла практическое применение в термоядерных исследованиях, в создании новых типов лазеров, источников рентгеновских лучей, в технологии обработки металлов и др.  


В ходе многолетних исследований второго физического явления – объемного разряда в газах высокого давления, группой ученых под руководством Месяца (Б. М. Ковальчук, Ю. И. Бычков, Ю. Д. Королев и В. М. Орловский) была обнаружена неизвестная ранее закономерность протекания электричеких токов в газах (воздух, азот, аргон и др.). Было установлено, что при кратковременных импульсных напряжениях, начиная с определенного количества электронов в газах, образуется новый тип разряда. Его особенность в том, что электрический ток и при больших давлениях газа может протекать в больших объемах, а не только в виде в виде узкого плазменного шнура. Это явление в марте 1989 г. было зарегистрировано как  открытие (Госреестр СССР, №363) «Закономерность воздействия внешнего ионизирующего излучения  на процесс развития импульсного разряда  высокого  давления в сильноперенапряженных газовых промежутках» (с приоритетом от 16.09.1966 г.). Это явление открывает возможность увеличения мощности импульсных газовых лазеров в сотни  и тысячи раз, которые находят применение в области лазерной  сварки, резки и термообработки металлов.
В ходе многолетних исследований второго физического явления – объемного разряда в газах высокого давления, группой ученых под руководством Месяца ([[Ковальчук Борис Михайлович|Б. М. Ковальчук]], Ю. И. Бычков, Ю. Д. Королев и В. М. Орловский) была обнаружена неизвестная ранее закономерность протекания электричеких токов в газах (воздух, азот, аргон и др.). Было установлено, что при кратковременных импульсных напряжениях, начиная с определенного количества электронов в газах, образуется новый тип разряда. Его особенность в том, что электрический ток и при больших давлениях газа может протекать в больших объемах, а не только в виде в виде узкого плазменного шнура. Это явление в марте 1989 г. было зарегистрировано как  открытие (Госреестр СССР, №363) «Закономерность воздействия внешнего ионизирующего излучения  на процесс развития импульсного разряда  высокого  давления в сильноперенапряженных газовых промежутках» (с приоритетом от 16.09.1966 г.). Это явление открывает возможность увеличения мощности импульсных газовых лазеров в сотни  и тысячи раз, которые находят применение в области лазерной  сварки, резки и термообработки металлов.


Оба открытия сыграли роль в становлении и развитии новой отрасли науки и техники – сильноточной электроники.
Оба открытия сыграли роль в становлении и развитии новой отрасли науки и техники – сильноточной электроники.


В 1969 г. на базе лаборатории электроники НИИ ЯФ при ТПИ был создан крупный научный отдел сильноточной электроники в составе Института оптики атмосферы (ИОА) СО АН СССР из 3 лабораторий: импульсной техники, физической электроники и лазерной техники. Месяц был назначен заместителем директора по научной работе этого института. В условиях бурно развивающейся высоковольтной электрофизики объем  научных исследованийв новом отделе значительно расширился. Наряду с разработкой генераторов мощных и сверхмощных электрических импульсов, получили развитие  и др. научные направления: исследования физики электрических разрядов в вакууме и газе, исследованияпо созданию мощных импульсных газовых лазеров, формирование электронных  и ионных пучков.
В 1969 г. на базе лаборатории электроники [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] при ТПИ был создан крупный научный отдел сильноточной электроники в составе Института оптики атмосферы (ИОА) СО АН СССР из 3 лабораторий: импульсной техники, физической электроники и лазерной техники. Месяц был назначен заместителем директора по научной работе этого института. В условиях бурно развивающейся высоковольтной электрофизики объем  научных исследований в новом отделе значительно расширился. Наряду с разработкой генераторов мощных и сверхмощных электрических импульсов, получили развитие  и др. научные направления: исследования физики электрических разрядов в вакууме и газе, исследованияпо созданию мощных импульсных газовых лазеров, формирование электронных  и ионных пучков.
   
   
В сентябре 1977 г. отдел сильноточной электроники ИОА СО АН СССР был преобразован в самостоятельный Институт сильноточной электроники – [[ИСЭ СО РАН|ИСЭ]] СО АН СССР. Директором его стал Месяц.
В сентябре 1977 г. отдел сильноточной электроники ИОА СО АН СССР был преобразован в самостоятельный Институт сильноточной электроники – [[ИСЭ СО РАН|ИСЭ]] СО АН СССР. Директором его стал Месяц.
Строка 91: Строка 91:
Открытие взрывной эмиссии электронов и развитие мощной импульсной техники способствовали возникновению релятивистской высокочастотной электроники. Совместно с учеными МГУ были проведены исследования по генерации  СВЧ-излучения в сверхразмерных волноводах, установлена возможность получения его с высокой энергетической эффективностью. Доказана перспективность использования сверхпроводящих  магнитов для улучшения работы СВЧ-устройств.
Открытие взрывной эмиссии электронов и развитие мощной импульсной техники способствовали возникновению релятивистской высокочастотной электроники. Совместно с учеными МГУ были проведены исследования по генерации  СВЧ-излучения в сверхразмерных волноводах, установлена возможность получения его с высокой энергетической эффективностью. Доказана перспективность использования сверхпроводящих  магнитов для улучшения работы СВЧ-устройств.
   
   
Коллективом Института был создан ряд уникальных приборов  и испытательных стендов, которые нашли широкое применение в научных исследованиях и промышленности. Это удалось сделать благодаря связям института с заинтересованными организациями. В Институте были созданы  3 отраслевые лаборатории, которые сыграли важную роль во внедрении научных идей в производсво. Так, на протяжении ряда лет шло успешное сотрудничество с Ленинград. НПО «Буревестник» по созданию  импульсных малогабаритных рентгеновских аппаратов. Разработки были доведены до серийного производства. В это же время на 35 предприятиях страны были внедрены, созданные в институте или по его разработке, плазменные электронно-лучевые системы. В отделе сильноточной электроники СКБ НПО «Оптика» СО АН СССР  на основе концепции взрывной эмиссии созданы  малогабаритные рантгеновские дефектоскопы «Рита» и «Радан» для неразрушающего контроля сварных швов при строительстве  и ремонте магистральных газопроводов, компрессорных станций. Совместно с ТУСУРом под руководством профессора Ю. Е. Крейнделя разработаны  новые источники электронов с плазменными эмиттерами  и создан принципиально новый класс импульсных  сварочных устройств.  
Коллективом Института был создан ряд уникальных приборов  и испытательных стендов, которые нашли широкое применение в научных исследованиях и промышленности. Это удалось сделать благодаря связям института с заинтересованными организациями. В Институте были созданы  3 отраслевые лаборатории, которые сыграли важную роль во внедрении научных идей в производсво. Так, на протяжении ряда лет шло успешное сотрудничество с Ленинград. НПО «Буревестник» по созданию  импульсных малогабаритных рентгеновских аппаратов. Разработки были доведены до серийного производства. В это же время на 35 предприятиях страны были внедрены, созданные в институте или по его разработке, плазменные электронно-лучевые системы. В отделе сильноточной электроники СКБ НПО «Оптика» СО АН СССР  на основе концепции взрывной эмиссии созданы  малогабаритные рантгеновские дефектоскопы «Рита» и «Радан» для неразрушающего контроля сварных швов при строительстве  и ремонте магистральных газопроводов, компрессорных станций. Совместно с ТУСУРом под руководством профессора [[Крейндель Юлий Ефимович|Ю. Е. Крейнделя]] разработаны  новые источники электронов с плазменными эмиттерами  и создан принципиально новый класс импульсных  сварочных устройств.  


В ИСЭ был создан оргинальный технологический стенд мощностью в 100 киловат, позволяющий проводить сварку изделий, термообработку, спекание порошков различных типов. Стенд использовался специалистами на ряде предприятий г. Томска.
В ИСЭ был создан оргинальный технологический стенд мощностью в 100 киловат, позволяющий проводить сварку изделий, термообработку, спекание порошков различных типов. Стенд использовался специалистами на ряде предприятий г. Томска.

Навигация