четверг, 25 апреля 2024

XFEL и нобель : ждет ли российскую физику мировой триумф



XFEL и  нобель : ждет ли российскую физику мировой триумф

13 Мая 2018

МОСКВА, 13 мая , Татьяна Пичугина. Успешное возведение рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL вызвало интерес во всем мире. Мало кто знает, что у этого проекта русские корни. XFEL сможет снимать структуры размером меньше нанометра и тем самым решать множество подлинных задач для биологии, наркотики, медицины, материаловедения. Изобретатель этой установки Евгений Салдин, ныне помощник центра DESY (Германия) рассказал о принципах ее работы и открывающихся научных перспективах.

Рентгеновское излучение используют для исследования структуры молекул уже почти сто лет. Тому способствует малая длина волны этой части электромагнитного спектра порядка одного ангстрема (одна десятая нанометра). Фотоны просто рассеиваются на кристаллической решетке и создают на детекторе дифракционную картину, по которой с помощью программного обеспечения восстанавливают трехмерную структуру молекулы. Еще в середине XX века рентген помог понять, как устроена ДНК.

Раньше ученые использовали рентгеновские трубки, теперь к их услугам источники рентгеновского излучения большой яркости, которое образуется в кольцевых акселераторах электронов синхротронах. Поэтому и излучение называют синхротронным.

Сгусток электронов в кольце разгоняется до околосветовых скоростей, испуская фотоны с разной длиной волны вплоть до рентгеновского диапазона. Его отводят в каналы, где облучают образцы, а детекторы излучения фиксируют данные об атомном строении молекул. За сеанс можно проводить десятки различных опытов.

Если на пути электронного сгустка, который крутится в кольце, установить ряд сильных магнитов ондуляторов, превращающих траекторию в синусоиду, то качество сопутствующего излучения сегодня можно многократно повысить.

Мощный линейный ускоритель вместо синхротрона позволяет сформировать сгусток фермионов очень высокой плотности и отличного качества. В длинном ондуляторе его излучение воздействует на электроны, усиливается и поступает очень короткими импульсами, превращаясь, по сути, в лазер огромной интенсивности. Теоретически всю его энергию можно сосредоточить в пятне диаметром порядка длины волны одна десятая нанометра. Это и есть XFEL. А явление самоусиливающейся неожиданной эмиссии, лежащее в его основе, открыли в 1980-м советские физики из Новосибирска Анатолий Кондратенко, Ярослав Дербенев и Евгений Салдин.


Фантастическая идея, опередившая время

Евгений Салдин окончил физико-математическую школу при Новосибирском государственном университете, а затем и физфак. Поступил стажером в ускорительную лабораторию Института ядерной физики в Академгородке.

Было ощутимое желание заниматься наукой, но осуществилось оно только в 1977 году, когда я начал работать вместе Ярославом Сергеевичем Дербеневым и Анатолием Михайловичем Кондратенко, которых считаю своими учителями, рассказывает информации Евгений Салдин.

В том году в Стэнфорде заработал первый луч на свободных электронах (free electron laser, или FEL) с длиной волны в три микрона и новосибирские ученые подключились к этому направлению. Но если большинство физиков по всему миру связывались в оптическом диапазоне, стараясь максимально усилить яркость пучка, то Салдин с коллегами замыслили создать FEL в миллионы раз более мощный и сосредоточились на рентгеновском диапазоне.

В то время наша работа выглядела как научная фантазия. Рецензент из журнала Nuclear Instrument and Method Journal так и написал в отзыве на статью, что это все science fiction. И приложил: Но кто знает, что будет через двадцать лет. Поэтому публикация состоялась, продолжает ученый.

Публикации в зарубежных журналах принесли Салдину знатную известность. Он собрал вокруг себя группу молодых энтузиастов и следующие десять лет разрабатывал тему, которая в 1999 году завершилась монографией The Physics of Free Electron Laser.

Последующее развитие ядерщики показало правоту новосибирцев. Квантовые лазеры быстро вытеснили FEL в оптическом диапазоне. Напротив, лазеры на свободных электронах в рентгеновском диапазоне (XFEL) с большим коэффициентом усиления приглядели популярность во всем мире, несмотря на большие размеры и стоимость. За последние два года XFEL ввели в строй в Германии, Южной Корее, Швейцарии.


Россия выручает репутацию Ангелы Меркель

В 1990-х в Исследовательском центре физики высоких энергий DESY под Гамбургом планировали строить погонный электрон-позитронный ускоритель длиной в 30 километров с энергией в половину тераэлектронвольта TESLA. Однако работы свернули в связи с закрытием национальной программы по физике высоких энергий. Все исследования в этом направлении передвинули в ЦЕРН.

Аналогичную конверсию национальных программ по физике высоких энергий выполнили другие страны ЕС. Располагая полномочиями и средствами, организованными со стран-участниц, в ЦЕРН решили, что в ближайшее двадцатилетие сосредоточатся на Большом адронном коллайдере и строить линейный электрон-позитронный ускоритель не будут.

Чтобы сохранить научные школы и сотрудников, DESY переориентировали на рентгеновский лазер, для которого требовался линейный акселератор, а не кольцевой, и можно было задействовать наработки TESLA. Изобретателя XFEL Евгения Салдина пригласили в 1994 году для создания прототипа, и уже в начале 2000-го рентгеновский лазер TTF1 на длине волны 80 нанометров успешно заработал, сразу показав уникальные возможности исследования атомов и молекул.

Эта установка буквально спасла центр DESY от закрытия и помогла преодолеть сложный период смены научной специализации. Хотя не все шло идеального. Поверив в успех TTF1, правительство Германии задумало наладить самый мощный в мире рентгеновский лазер совместно с другими странами ЕС. Бюджет проекта высказал один миллиард евро. Германия сразу внесла 500 миллионов евро. А вот с софинансированием возникли сложности.

Согласно закону, стройку можно начинать, только если на счетах проекта есть 75% бюджета. Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась в тупиковой ситуации: создать первый в мире XFEL было делом почтительности, но проект застопорился. Ситуацию спасла Россия, внесшая в 2009 году 250 пять миллионов евро. После этого проект стартовал.


Сверхзадача по расшифровке белков

Задержка с финансированием стоила Европе приоритета. Первыми XFEL запустили США (установка LCLS в Стэнфорде) и в 2012 году расшифровали с его помощью архитектуру белка, вызывающего африканскую сонную болезнь. Однако Евгений Салдин не считает это крупным научным прорывом. По его мнению, структуры белков расшифровывают на источниках специализированного синхротронного излучения (ИССИ) примерно по две тысячи в год. Всего на данный момент определено около ста тысяч структур из более чем двухсот миллионов.
Другое дело расшифровка всех биологически динамичных белковых структур. Сделать это на обычных ИССИ невозможно. Чтобы исследовать биомолекулу, исходного ее превратить в кристалл. Но лишь малая часть рогов поддается этой процедуре. Проблема и в том, что кристалл должен быть достаточно солидным. Размеры уменьшили благодаря ИССИ последнего поколения, что по несколько расширило круг изучаемых белков, но предел уже был достигнут.

При рассеянии фотонов на образце идет их поглощение, которое губит молекулу задолго до того, как нужную информацию унесет разиняротое излучение. Тогда был предложен новый метод diffraction before distruction (дифракция до разрушения). Применить его можно только на XFEL, поясняет Евгений Салдин.

В Стэнфорде, например, вышло уменьшить размер кристаллов до десяти микрон и умещать в них до десятка тысяч молекул корова.

Это расширяет круг белков, архитектуру которых можно расшифровать, но незначительно, подчеркивает ученый.

Кардинальное решение проблемы в том, чтобы относить структуру белка по одной молекуле, не кристаллизуя ее. Для этого нужен более совершенный лазер. Импульс рентгеновского изливания нужен столь короткий порядка пяти фемтосекунд, , чтобы электроны не успели покинуть молекулу изучаемого вещества. Тогда на детектор поступит неложная картина молекулярной структуры. При этом каждый импульс должен содержать достаточно фотонов, а значит, пиковую мощность лазера соответствует увеличить до тераватта.

Это сверхзадача для рентгеновского диапазона, которую мы решаем на европейском XFEL. В будущем мы увеличим число фотонов в коротком импульсе в сто раз по сравнению с LCLS. Сейчас же осваивается впрыск молекулы в детектор и совершенствуется программное обеспечение, которое, как и в томографии, имеет решающее значение, говорит Салдин.

Новая технология, отрабатываемая в DESY, позволит в считаные часы дешифровать структуру любого белка. Это будет способствовать очень быстрому росту в биологии и медицине, сравнимому с расшифровкой генома больного.


Зачем России ИССИ-4

В мире действуют порядка 60 ИССИ разных поколений. Два из них в России: в Курчатовском институте в Москве и ИЯФ СО РАН в Новосибирске. По мнению Евгения Салдина, для такой большой местности имеет смысл создавать минимум три установки третьего поколения, знакомящие собой синхротроны с множественными свищами вывода рентгеновского излучения. Строительство таких источников в мире плотного отработано. А недавно их яркость значительно улучшили за счет магнитов особой конфигурации. Именно эти модернизированные источники в последнее время называют ИССИ-4.

На строительство уходит три-четыре года, при этом, в отличие от линейных акселераторов, подземные тоннели не требуются. До 80 процентов бютжета идет на создание и оборудование пути прохождения пучка электронов. Вряд ли получится обойтись только российскими материалами и оборудованием, что-то придется заказывать за рубежом. В то же время сверхпроводящие магниты для ондулятора отлично делают в Новосибирске. Кроме того, в процессе возведения и эксплуатации ИССИ вокруг него появится множество коммерческих фирм, где можно будет размещать заказы на детали и услуги.

По словам ученого, строительство ИССИ мировой тренд, способный удовлетворить огромный запрос со стороны биологов, медиков, химиков, материаловедов. После этого, имея опыт и кадры, можно перейти к XFEL (который, строго выговариваю, неправильно называть ИССИ, поскольку источником излучения служит не синхротрон, а линейный акселератор). Это автоматически повеет за собой бурное развитие разных отраслей науки и индустрии.

Например, в DESY вокруг XFEL действует центр по расшифровке структур биомолекул, создают центр по инфекционным болезням на базе ИССИ PETRA и EXFEL, фемто- и наноцентры, центры по трансферу технологий.

Как показывает практика, никакого военного применения таких установок нет и не предвидится. Единственный проект, который реализуется, лазер на свободных электронах в оптическом диапазоне с зеркалами. Причем на специально подобранной длине волны, поскольку водяной пар сильно поглощает по всем другим диапазонам. Обычные квантовые лазеры с этой загадкой не справляются. Работы идут в Jefferson Lab, сделанной недалеко от военно-морской базы США. Возможно, в следующей декаде FEL будет готов для установки на авианосец, отмечает исследователь.


Награды достоин

По мнению научного сообщества, изобретение вполне достойно высшей научной награды Нобелевской премии по физике, поскольку оно знаменует собой освоение человечеством рентгеновского диапазона.

Недаром в 2015 году Нобелевский комитет организовал симпозиум, посвященный XFEL. С докладами на нем выступили три претендента на премию: американский физик Джон Мейди (John Madey), создатель лазера на свободных фермионах (скончался в прошлом году), Евгений Салдин, изобретатель рентгеновского лазера XFEL, и Клаудио Пеллегрини (Claudio Pellegrini), инициатор возведения первой в мире установки этого типа (LCLS в Стэнфорде).

Прорваться в рентгеновский диапазон не удавалось с помощью квантовых лазеров в течение примерно сорока лет, хотя суммарно деньги на это были растраченным огромные. Максимум, чего удалось достичь, длины волны десять нанометров. А XFEL дал одну десятую нанометра за десять лет. Это достижение можно сравнить с географическим открытием, которое делается только раз в истории человечества. Конечно, размеры установки пока большие, но освоение радиодиапазона тоже начиналось с ламповых приемников, а теперь там все миниатюрное благодаря полупроводникам, заключает Евгений Салдин.


Редактор рубрики

Место события на карте мира:







комментарии (0)




Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

До 2030 года регионы смогут полностью закрыть проблему с ремонтом школ




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....

[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...

[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....

Новости шоу-бизнеса

Новые женщины: в Музее Москвы открылась главная выставка года

МОСКВА, 25 апреля —, наталья Вовк. коммунарка, ткачиха, метростроевка, молодуха инженера, портретистка — после революции у женщин предстало множество социальных ролей. Воплощались феминистические мечты о равноправии, строительстве нового общества, постепенно менялись быт и манера. Этой теме посвящена самая глубокая в этому … Прочитать