ГНУ "ОИЭЯИ-Сосны" НАН Беларуси

Лаборатория моделирования и суперкомпьютерных технологий в ядерной физике и энергетике # 30

Заведующий лабораторией:

БАБИЧЕВ Леонид Филиппович, кандидат физ.-мат.наук, доцент

e-mail: babichev@sosny.bas-net.by

тел.: +375 (17) 318-44-47, +375 (17) 375-83-79

факс: +375 (17) 374-83-35

История создания:

Лаборатория создана в июле 2012 года. В составе лаборатории имеется сектор обеспечивающий работу Центра обработки данных Института. ЦОД имеет следующее оборудование: суперкомпьютер К-500, блейд-систему IBM BladeCenter E состоящую из 14-и 2-х процессорных блейд-серверов HS22 (156 вычислительных ядер), систему хранения IBM System Storage N6040, сетевое оборудование. Вычислительные ресурсы и программное обеспечение позволяют проводить полномасштабное прецизионное Монте-Карло моделирование активных зон энергетических реакторов.

Основные направления научных исследований:

  • моделирование ядерных установок, обоснование безопасности объектов использования атомной энергии на всех стадиях жизненного цикла;
  • развитие суперкомпьютерных и грид-технологий для проведения моделирования в ядерной физике и физике высоких энергий;
  • исследования в области ядерной физики, физики элементарных частиц и физики взаимодействия излучения с веществом;
  • развитие методов и средств информационно-аналитического и вычислительного сопровождения работ по обеспечению безопасности объектов использования атомной энергии.

Также лаборатория выполняет работы по информационному обеспечению деятельности Института, в том числе:

— обеспечивает безопасный авторизованный удаленный доступ к хранимой информации и вычислительным ресурсам;

— осуществляет строительство, реконструкцию, ремонт, развитие и техническое перевооружение информационно-вычислительной базы, объектов инфраструктуры;

— выполняет работы по проектированию, разработке и эксплуатации компьютерных систем, в том числе с использованием средств защиты информации.

Международное сотрудничество

Лаборатория активно сотрудничает с ОИЯИ (Дубна) по следующим направлениям:

  • Сотрудники лаборатории входят в MPD коллаборацию , объединяющую 39 научных организаций из различных стран для проведения экспериментов на многоцелевом детекторе (Multi-Purpose Detector / MPD) — одном из двух специализированных экспериментов по столкновению тяжелых ионов на ионном коллайдере NICA, одном из флагманских проектов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна).

Лаборатория участвует в следующих 4-х НИР в рамках Координационного плана научно-исследовательских работ, выполняемых в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) с участием организаций и учреждений Республики Беларусь:

  • Тема: 02-1-1065-3-2011/2025 «Комплекс NICA: создание комплекса ускорителей, коллайдера и экспериментальных установок на встречных и выведенных пучках ионов для изучения плотной барионной материи, спиновой структуры нуклонов и легких ядер, проведения прикладных и инновационных работ. MPD». Проект: «Анализ наблюдаемых величин в тяжелоионных столкновениях с учетом параметров ускорителя NICA».
  • Тема: 06-6-1118-1-2014/2030 «Многофункциональный информационно-вычислительный комплекс (МИВК)» Этап: «Изучение возможностей использования грид-технологий и программного обеспечения для моделирования и анализа тяжелоионных столкновений на ускорительном комплексе NICA в вычислительном центре ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».
  • Тема: 04-4-1149-1-2011/2028 «Развитие исследовательской ядерной установки ИБР-2 с комплексом криогенных замедлителей нейтронов». Этап: «Исследование возможности использования применяемых в ОИЭЯИ-Сосны прецизионных нейтронно-физических кодов для расчета характеристик нейтронных полей и их воздействия на конструкционные материалы вне активной зоны реактора
  • Тема: 04-4-1149-4-2021/2028 «Новый перспективный источник нейтронов в ОИЯИ». Этап: «Применение спектрального регулирования активной зоны и расчет нейтронных потоков на корпусе реактора. Исследование влияния спектрального регулирования на топливные циклы и параметры безопасности для различных типов реакторов (на тепловых, промежуточных и быстрых нейтронах): ВВЭР, ВВЭР-СКД, БН и пульсирующий быстрый реактор «Нептун» 

Основные публикации

  1. Хрущинский А. А, Кутень С. А., Бабичев Л. Ф. Датчик прямого заряда с улучшенной динамической характеристикой . — London: LAMBERT Academic Publ., 2018. — 84 с.
  2. Babichev L. F., Rusak Yu. A., Rogachevsky O. V. Event-by-event analysis of heavy ion collisions with using a 3-uid dynamics model for MPD experiment // Nonlinear Dynamics and Applications: Proc. of 31th Int. Seminar «Nonlinear Phenomena in Complex Systems Minsk, Belarus, June 24–28, 2024 / Ed. by V. A. Shaparau, A. G. Trifonov. — Vol. 30. — Minsk: Pravo i Ekonomika Publ., 2024. — P. 1–9.
  3. Babichev L. F., Rusak Yu. A. Analysis of charged hadron yield distribution in Au+Au collisions using different parton energy loss models // Int. J. Nonlin. Phen. Compl. Syst. — 2022. — Vol. 25, no. 3. — P. 306–311
  4. Khrushchinsky A. A., Kuten S. A., Babichev L.F. Calculation of DPA for the VVER-1200 reactor vessel // Int. J. Nonlin. Phen. Compl. Syst. —2024. — Vol. 27, no. 2. — P. 194–198.
  5. Babichev L., Rudziankou I. Analysis of refueling of individual fuel assemblies in the reactor during one fuel campaign // Int. J. Nonlin. Phen. Compl. Syst. — 2023.— Vol. 26, no. 4. — P. 349–355.
  6. Babichev L. F., Rusak Yu. A. Monte Carlo simulation of phase transitions in heavy-ion collisions // Int. J. Nonlin. Phen. Compl. Syst. — 2023. — Vol. 26, no. 3. — P. 298–309.
  7. Rusak Yu. A., Babichev L. F. Monte-Carlo simulation of the 1st order hadron-QGP phase transition in heavy-ion collisions using parton model // Proceedings of NAS of Belarus. Physics and Mathematics Series. — 2020. — no. 1. — P. 84–91.
  8. Usheva K. I., Kuten S. A., Khruschinsky A. A., Babichev L. F. Generation of XS library for the reflector of VVER reactor core using Monte Carlo code Serpent // Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — Vol. 781. — P. 012029(1–7).
  9. Babichev L. F. On the stability of the superconducting state in quasi-one-dimensional superconducting nanowires // Int. J. Nonlin. Phen. Compl. Syst. — 2016.— Vol. 19, no. 3. — P. 182–188.
  10. Babichev L. F., Khmialeuski A. N. Influence of metal shells around fuel assemblies on criticality calculations for a fuel storage pool // Int. J. Nonlin. Phen. Compl. Syst. — 2012. — Vol. 15, no. 3. — P. 305–308.