О 600-метровых телескопах, «жемчужном» лазере и исследовании наномира.
![](https://mtdata.ru/u8/photo8F4D/20876462627-0/original.jpg#20876462627)
Подготовка к запуску глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на озере Байкал. 13.03.2021
, фото:РИА Новости
В день российской науки вместе с телеканалом «Наука» рассказываем о крупнейших научных установках России. Эти инженерные колоссы позволяют заглянуть за границы возможного: исследовать структуру Вселенной, управлять мощнейшими потоками энергии и разгадывать тайны химических соединений.
Кольцевой телескоп РАТАН-600
Местоположение: ст. Зеленчукская (Карачаево-Черкессия)
![](https://mtdata.ru/u8/photo145F/20099535476-0/original.jpg#20099535476)
Радиотелескоп РАТАН-600, вид с дрона, 2022
, фото:Denis Shevchuk / Legion Media
РАТАН-600 представляет собой один из самых крупных радиотелескопов в мире. Диаметр его основной антенны около 600 метров. За счёт своей конструкции он способен открывать и исследовать радиогалактики и квазары, находящиеся за сотни миллионов световых лет от Земли.
![](https://mtdata.ru/u8/photoCA68/20322608325-0/original.jpg#20322608325)
Радиотелескоп РАТАН-600. Пластины прямоугольных радиорефлекторов, каждая размером 2×7,4 метров.
, фото:Mikhail Turnovskiy / Legion Media
РАТАН-600 позволяет учёным изучать физику звёзд и чёрных дыр, их структуру, исследовать Солнце и Солнечную систему.
Ядерный реактор ПИК
Местоположение: г. Гатчина (Ленинградская область)
![](https://mtdata.ru/u8/photoAC4D/20545681174-0/original.jpg#20545681174)
Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»
Из-за названия «ядерный реактор» можно подумать, что ПИК необходим для производства электроэнергии, но это не так. Гатчинский реактор генерирует мощные потоки нейтронов, которые необходимы для научных исследований. Нейтроны позволяют изучить структуру металлов, полимеров и других материалов.
Благодаря нейтронным исследованиям учёные могут выявлять дефекты в деталях самолётов, автомобилей или других научных установок, разрабатывать новые лекарства.
Лазер PEARL
Местоположение: г. Нижний Новгород
![](https://mtdata.ru/u8/photo9A96/20768754023-0/original.jpg#20768754023)
Петаваттная лазерная установка PEARL, разработанная в Институте прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) в Нижнем Новгороде. 2018
, фото: РИА НовостиPEARL, или Петаваттный параметрический лазер, является одним из самых мощных в мире. Импульсная мощность PEARL превышает мощность всех электростанций Земли. Благодаря этой мегаустановке человечество может проводить исследования в области фундаментальных законов физики, делать попытки по созданию вещества из чистой энергии и моделировать процессы, которые происходят в космосе. Развитие подобных проектов может помочь учёным уточнить теорию происхождения Вселенной.
Сверхпроводящий коллайдер NICA
Местоположение: г. Дубна
![](https://mtdata.ru/u8/photo47DD/20991826872-0/original.jpg#20991826872)
Коллайдер тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. 3 июня 2024.
, фото:РИА Новости
NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) — коллайдер, предназначенный для изучения фундаментальных свойств материи. Основная цель NICA — исследование кварк-глюонной плазмы, состояния материи, которое, как предполагается, существовало в первые миллионные доли секунды после Большого взрыва.
![](https://mtdata.ru/u8/photoDBD9/20214899721-0/original.jpg#20214899721)
Модель синхрофазатрона. Зал истории Музея ОИЯИ, г. Дубна, Россия, 21 августа 2023 г.
, фото:Tatiana Potatushkina / Legion Media
Само существование NICA — уже огромный шаг в развитии человечества, ведь создание подобного коллайдера требует разработки новых технологий производства сверхпроводящих магнитов и криогенных систем. Подобные технологии впоследствии применяются в других научных и промышленных отраслях.
Байкальский подводный нейтринный телескоп
Местоположение: г. Байкальск
![](https://mtdata.ru/u8/photoBF11/20437972570-0/original.jpg#20437972570)
Байкальский подводный телескоп — это уникальный научный проект, направленный на изучение нейтрино, мельчайших частиц, которые почти не взаимодействуют с веществом. Основная задача телескопа — регистрировать нейтрино высоких энергий, приходящих из космоса.
Рабочий объём телескопа составляет около одного кубического километра и расположен в водной толще Байкала. Уникальность Байкальского телескопа в том, что он использует воду, проходя через которую нейтрино излучают видимый свет.
Это одна из самых молодых мегаустановок в нашей стране, телескоп официально запустили всего четыре года назад.
![](https://mtdata.ru/u8/photoD2BB/20661045419-0/original.jpg#20661045419)
Оптический модуль Байкальского глубоководного нейтринного телескопа. Зал истории Музея ОИЯИ, г. Дубна, Россия, 21 августа 2023 г.
, фото:Tatiana Potatushkina / Legion Media
Благодаря подобным мегапроектам Россия остаётся в числе мировых лидеров по научным исследованиям, а достижения отечественных учёных влияют на наши представления о мире, в котором мы живём. И кто знает, какие ещё великие открытия подарят нам эти гиганты в ближайшее время?