Научно-образовательный центр НЕВОД
Физика частиц
Научно-образовательный центр НЕВОД
Научно-образовательный центр НЕВОД
Научно-образовательный центр НЕВОД создан на базе уникальной научной установки «Экспериментальный комплекс НЕВОД», включающей десять не имеющих аналогов в мире детекторов и установок, которые предназначены для исследования природных потоков частиц на поверхности Земли
Научный руководитель
Петрухин Анатолий Афанасьевич
д.ф.-м.н., профессор, руководитель НОЦ НЕВОД
Член Наблюдательного совета НИЯУ МИФИ, председатель диссертационного совета МИФИ.1.05
AAPetrukhin@mephi.ru, ауд. 47-215
Направления исследований
Фундаментальные исследования космических лучей в области энергий 1011-1019 эВ
Происхождение, распространение и характеристики первичных космических лучей. Вторичные компоненты космических лучей – ШАЛ, нейтроны, мюоны, нейтрино. Взаимодействие частиц сверхвысоких энергий, новые процессы и состояние материи
Прикладные исследования космических лучей в области энергий 109-1011 эВ
Модуляции и вариации потока космических лучей. Мюонная диагностика возмущений в гелиосфере, магнитосфере и атмосфере. Поиск предвестников опасных процессов в околоземном пространстве
Разработка ядерно-физической аппаратуры
Разработка аппаратуры для уникальной научной установки НЕВОД и по заказам организаций и коллабораций. Тестирование и калибровка детекторов и детектирующих систем. Автоматизация эксперимента в физике космических лучей
Оборудование и установки
Черенковский водный калориметр НЕВОД
Система калибровочных телескопов
Координатный детектор ДЕКОР
Координатно-трековый детектор ТРЕК
Установка НЕВОД-ШАЛ
Установка УРАН
Установка ПРИЗМА-36
Мюонный годоскоп УРАГАН
Сцинтилляционный мюонный годоскоп (СцМГ)
Установка «Нейтрон»
Аппаратно-программный комплекс обработки данных NEVOD-BigData
Диссертации, публикации и патенты
Диссертации (с 2020 года)
- Пасюк Н.А. Гибридный мюонный годоскоп для мюонографии энергоблока АЭС, к.ф.-м.н.: 1.3.2 «Приборы и методы экспериментальной физики», 2025
- Компаниец К.Г. Аппаратно-программный комплекс уникальной научной установки «НЕВОД», д.т.н.: 1.3.2 «Приборы и методы экспериментальной физики», 2024
- Барбашина Н.С. Метод мюонографии и его применение для исследования гелиосферы, магнитосферы и атмосферы Земли, д.ф.-м.н.: 01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики», 2022
- Воробьев В.С. Исследование многочастичных событий в космических лучах на прототипе координатно-трекового детектора ТРЕК, к.ф.-м. н.: 01.04.23 «Физика высоких энергий», 2022
- Юрина Е.А. Энергетические характеристики групп мюонов в наклонных ШАЛ по данным эксперимента НЕВОД-ДЕКОР, к.ф.-м.н.: 01.04.23 «Физика высоких энергий», 2021
- Бушама Л. Моделирование и применение детектора на основе тонкого сцинтиллятора ZnS(Ag)+6LiF для регистрации тепловых нейтронов природного и искусственного происхождения, к.ф.-м.н.: 01.04.16 «Физика атомного ядра и элементарных частиц», 2021
- Прокопенко Н.Н. Мультисекторный сцинтилляционный детектор для установок ШАЛ, к.ф.-м. н.: 01.04.23 «Физика высоких энергий», 2020
Ключевые публикации (с 2020 года)
- The PRISMA-36 array for studying variations of the thermal neutron flux // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2025
- Hardware and Software System for Storage and Analysis of the USF NEVOD Data // Physics of Particles and Nuclei, 2025
- Drift Tube Detector Of A Hybrid Hodoscope For Muon Tomography Of Large-Scale Objects // Instruments and Experimental Techniques, 2024
- A quasi-spherical optical module QSM-6M based on the Hamamatsu R877 PMT for the detection of Cherenkov radiation in water // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2024
- Scintillation Strip Detector of a Hybrid Hodoscope for Muon Tomography of Large-scale Objects // Instruments and Experimental Techniques, 2024
- Calibration of the NEVOD-EAS array for detection of extensive air showers // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 2023
- Cosmic-Ray Anisotropy Study by Means of Detection of Muon Bundles // The Astrophysical Journal, 2023
- Экспериментальный комплекс НЕВОД: монография // Под ред. д-ра физ.-мат. наук А.А. Петрухина, канд. физ.-мат. наук С.С. Хохлова. М.: НИЯУ МИФИ, 2022
- The NEVOD-EAS air-shower array // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2022
- NEVOD — An experimental complex for multi-component investigations of cosmic rays and their interactions in the energy range 1–10^10 GeV // Journal of Instrumentation, 2021
- Muon Puzzle in Cosmic Rays and Its Possible Solution // Physics of Atomic Nuclei, 2021
- Cherenkov water detector NEVOD and its further development // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 2020
- Measuring the Cherenkov light yield from cosmic ray muon bundles in the water detector // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 2020
Патенты (с 2020 года)
- Патент на изобретение № RU 2831514 C1 «Способ регистрации реакторных антинейтрино с помощью твердотельных сцинтилляторов», 2024
- Патент на изобретение № RU 2819137 C1 «Способ азимутального сканирования атмосферы с использованием потока мюонов космических лучей», 2024
- Патент на изобретение № RU 2726265 C1 «Комплекс для измерения угловой зависимости отклика оптического модуля нейтринного черенковского водного телескопа», 2020
Страница научной группы в Репозитории НИЯУ МИФИ
Международные научные коллаборации
NEVOD-DECOR, TAIGA, Baikal-GVD, AMS, IceCube
Научные проекты
Проекты РНФ (с 2020 года)
- Аппаратно-программная система хранения и анализа больших объемов данных комплекса установок для регистрации частиц сверхвысоких энергий, проект 2022-2027
- Исследование интенсивности галактических космических лучей и различных геофизических явлений с использованием неэкранированных нейтронных детекторов, проект 2023-2024
- Многоцелевой детектор мюонов космических лучей, проект 2023-2026
- Исследование периодических и спорадических вариаций космических лучей на базе данных спутниковых и наземных экспериментов, проект 2020-2025
Тематика НИОКР в интересах научных и индустриальных партнеров (с 2020 года)
- Разработка мюонного годоскопа для дистанционного мониторинга состояния ядерных реакторов
- Разработка детектирующей аппаратуры для экспериментов по физике высокой энергии
- Разработка детектора нейтронного потока на основе новых сцинтилляционных материалов
Тематика проектов в рамках государственного задания на науку (с 2020 года)
- Фундаментальные и прикладные исследования космических лучей высоких энергий, проект 2026-2028
- Исследование групп мюонов в Baikal-GVD и развитие детектирующих модулей для регистрации астрофизических и реакторных нейтрино, проект 2025-2027
- Фундаментальные и прикладные исследования космических лучей, проект 2023-2025
- Исследование форбуш-эффектов на фазе роста солнечной активности 25 солнечного цикла методом мюонографий, проект 2022-2024
- Нейтринные детекторы для дистанционного контроля ядерных реакторов и астрофизических установок, проект 2022-2024
- Фундаментальные проблемы космических лучей и темная материя, проект 2020-2022
Научная группа принимает студентов на НИРС и проектную практику
.






