bg
Наука и новые технологии
18:59, 13 июля 2025
views
21

Студент из Сибири написал софт для мегасайенс‑установки

Надёжность и эффективность управления

Программное обеспечение, написанное студентом Новосибирского государственного университета Владиславом Родякиным, стало важной частью системы управления Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Сегодня этот софт уже используется в работе уникального ускорительного комплекса, строящегося в наукограде Кольцово.

Программа представляет собой конфигурационную базу данных: она хранит информацию об устройствах ускорителя и автоматически передаёт её в управляющие системы.

«По сути, это описание ряда параметров устройств СКИФа, которое потом передаётся в управляющее программное обеспечение. Моя программа обеспечивает другие модули актуальными данными для работы с “железом” ускорителя», — рассказал Владислав

Работа над программой стала для Владислава выпускной квалификационной работой. Он выполнял её в составе команды Института ядерной физики СО РАН, отвечающей за автоматизацию процессов в проекте СКИФ и других российских ускорителях. Владислав продолжает поддерживать и дорабатывать систему на основе запросов, поступающих в ходе эксплуатации.

Новые возможности

СКИФ — это мегасайенс‑установка, первый в России и самый мощный в мире источник синхротронного излучения четвёртого поколения. Комплекс открывает широкие возможности для исследований в самых разных областях — от материаловедения до медицины.

На СКИФе можно изучать структуру органических и неорганических веществ, решать задачи в генетике, фармакологии, биомедицине, геохимии, авиастроении, космосе, энергетике и нефтегазовой отрасли. Благодаря высокой яркости и когерентности излучения СКИФ позволяет буквально «заглядывать внутрь» вещества и получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Реализация таких проектов существенно укрепляет позиции России в международной научной кооперации и создаёт технологическую базу для прорывных разработок в наукоёмких отраслях.

Объединяя усилия

Синхротрон СКИФ относится к поколению 4+ с яркостью, которая ещё не достигнута ни на одном мировом источнике синхротронного излучения.

При создании оборудования Институт ядерной физики СО РАН столкнулся с серьёзными технологическими вызовами. Изначально предполагалось закупать клистроны за рубежом, однако до 2023 года их производили лишь три компании в мире (из Японии, США и Франции). После разрыва контракта специалисты ИЯФ СО РАН в срочном порядке разработали собственные клистроны, работа над которыми велась в фоновом режиме. Благодаря этому теперь Россия располагает полностью отечественной технологией производства линейных ускорителей электронов и позитронов высокой энергии.

С разработкой программного обеспечения для установки физикам помогли коллеги из Новосибирского государственного университета. Такой подход позволяет студентам участвовать в реальных исследовательских и инженерных проектах уже на этапе обучения. Образовательная программа «Физическая информатика» специально готовит будущих специалистов к работе с научными установками и созданию для них ПО.

Опыт Владислава Родякина показывает: университет может быть не только местом учёбы, но и стартовой площадкой для участия в передовых проектах национального и международного масштаба.

«Мнение эксперта»

Мне особенно понравилось, что работа в ИЯФ давала реальную самостоятельность. Я прошёл весь цикл — от проектирования базы данных до создания интерфейса, веб‑приложения и интеграции в систему управления. Это уникальный опыт: в бизнес‑индустрии начинающие программисты часто получают рутинные задачи, а здесь я работал как человек‑оркестр
quote
like
heart
fun
wow
sad
angry
Последние новости
Главное
Рекомендуем
previous
next