Глубоко под землей, на территории Национальной научной лаборатории имени Артема Алиханяна в Ереване, находится уникальный объект, который когда-то был символом передовой науки Армении XX века. Электронный синхротрон АРУС (или как мы его называем ереванский коллайдер) — это не просто инженерное сооружение прошлого. Это место, где несколько десятилетий проводились исследования мирового уровня, где армянские ученые изучали фундаментальные свойства материи и где формировалась одна из сильнейших научных школ региона.
История ускорителя тесно связана с именем академика Артема Исааковича Алиханяна — выдающегося физика, основателя Ереванского физического института и одного из создателей армянской школы ядерной физики.
В 1960-х годах под его руководством был реализован масштабный проект по созданию электронно-кольцевого ускорителя нового поколения. В 1967 году начал работу синхротрон АРУС с энергией 6,1 ГэВ. На момент запуска он был крупнейшим электронным ускорителем Советского Союза и входил в число крупнейших подобных установок в мире.
На протяжении десятилетий АРУС оставался одной из главных исследовательских площадок в области физики высоких энергий. Здесь проводились эксперименты по изучению структуры атомных ядер, взаимодействию фотонов с материей, рождению мезонов, свойствам нуклонов и ядерного вещества, а также исследования синхротронного и переходного излучения.
Полученные на ускорителе результаты имели международное значение и публиковались в ведущих научных изданиях. Благодаря исследованиям, проведенным в ЕрФИ, армянские ученые стали участниками крупных международных проектов и внесли вклад в развитие современной физики.
Сегодня, после череды наших переговоров с институтом, у вас есть редкая возможность попасть внутрь этого комплекса, увидеть сохранившуюся инфраструктуру ускорителя и узнать историю людей, благодаря которым Армения стала заметным центром физики высоких энергий.
Заглянем на территорию лаборатории , погуляем и познакомимся с историей института, а после проедем к техническим помещениям ускорительного комплекса на спецлифте. Посмотрим на операторскую комнату, где специалисты управляли работой сложнейшей научной установки, оригинальные панели управления, измерительные приборы и элементы систем контроля, сохранившиеся со времен активной работы ускорителя.
Особое впечатление производят экспериментальные залы, где ученые проводили исследования с пучками частиц, изучали свойства материи и создавали оборудование для научных экспериментов. Именно здесь калибровали телескопы для станции "Мир".
Но главная часть маршрута — подземное кольцо синхротрона. Его длина составляет около 216 метров. Огромные электромагниты, вакуумные камеры, инженерные системы и массивные защитные конструкции позволяют оценить масштаб проекта, созданного более полувека назад.
Несмотря на прекращение работы основного синхротрона в начале 2000-х годов, научная жизнь лаборатории продолжается. В частности инжектор ускорителя — линейный ускоритель ЛУЭ-75 — используется для исследований в области ядерной физики низких энергий , ядерной медицины и даже в горной промышленности.
Делов на пару часов,а гордости на целые годы.