Nikolái Alexandrovich Vinokurov | |||
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Fecha de nacimiento | 19 de junio de 1952 (70 años) | ||
Lugar de nacimiento | Novosibirsk | ||
País |
URSS Rusia |
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Esfera científica | Láseres de electrones libres | ||
Lugar de trabajo | BINP SB RAS | ||
Titulo academico | Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas (1995) | ||
Título académico | Miembro Correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias (2011) | ||
Premios y premios |
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Nikolai Aleksandrovich Vinokurov (n. 1952) es un físico ruso , director de un laboratorio en el Instituto de Física Nuclear que lleva el nombre de A.I. G. I. Budker de la rama siberiana de la Academia Rusa de Ciencias , Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas (desde 1995 [1] ), Profesor .
N. Vinokurov es especialista en el campo de la física y la tecnología de los láseres de electrones libres , autor de 180 artículos científicos (150 publicados en ediciones internacionales).
El nombre de N. Vinokurov está asociado con la invención en 1977 (junto con A. Skrinsky ) de una modificación de un láser de electrones libres: un klystron óptico . Bajo su liderazgo, el primer klystron óptico se ensambló en el sincrotrón VEPP-3 , después de lo cual todos los láseres de electrones libres que operan en el mundo en dispositivos de almacenamiento electrónico se fabricaron de acuerdo con el mismo esquema. N. Vinokurov fue el primero en proponer e implementar soluciones técnicas originales para onduladores ( sistemas magnéticos para generar radiación electromagnética mediante el paso de electrones ), que ahora se utilizan en todos los dispositivos de almacenamiento electrónico: fuentes de rayos X (ondulador con un espacio variable, ondulador híbrido, etc.). Realizó una serie de trabajos teóricos y experimentales, que permitieron por primera vez en el mundo (1988) crear un láser de electrones libres que opera en el rango de longitud de onda ultravioleta . Usando un ondulador largo de un diseño original, N. Vinokurov realizó una serie de experimentos para estudiar el efecto de las fluctuaciones cuánticas en el movimiento de un electrón individual.
Bajo su dirección en el INP. G. I. Budker construyó un láser de electrones libres basado en un acelerador-recuperador de alta frecuencia . La primera (2003) y la segunda (2009) etapas lanzadas de esta instalación proporcionan la generación de rayos láser en el rango de los terahercios , en términos de potencia (pulso de hasta 1 MW , promedio de 500 W ) cientos de veces más que los análogos. A diferencia de los láseres ordinarios de alta potencia, la longitud de onda de la radiación del láser de electrones libres de Novosibirsk se puede ajustar sin problemas en un rango bastante amplio (de 240 μm a 30 μm), lo que abre el camino para nuevos estudios prometedores que son inaccesibles para láseres convencionales. El acelerador-recuperador de Novosibirsk FEL es el primer (y desde 2009 el único) acelerador-recuperador multipista del mundo.
La construcción de una fuente de radiación de terahercios con una longitud de onda sintonizable ha abierto posibilidades para estudiar varios objetos biológicos en el rango espectral de terahercios, investigar nanoobjetos y desarrollar métodos de nanodiagnóstico, así como estudiar varios procesos físicos, fotoquímicos y bioquímicos.
N. Vinokurov tomó y participa en el desarrollo e implementación de una serie de proyectos extranjeros. Bajo su dirección, se creó un láser compacto submilimétrico de electrones libres para el Instituto de Energía Atómica de Corea , un ondulador de diseño original con polarización variable con una longitud total de unos 12 m para la Universidad de Duke ( EE . UU .) y otros onduladores. N. Vinokurov propuso y justificó teóricamente el esquema ahora generalmente aceptado de un láser de electrones libres de rayos X con un ondulador seccionado. Su método de caracterización de errores de campo magnético se utilizó para crear el primer láser de electrones libres de rayos X del mundo en Stanford ( EE . UU .), que se lanzó con éxito en 2009 .