Menu

Ксенон 61 ростов: Автокомплекс Xenon61.ru — отзывы, фото, цены, телефон и адрес — Автосервисы — Ростов-на-Дону

Содержание

Установка ксенона В Ростове. RSS

    •   по 13 отзывам
    • г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 183/1

    Мы с подругой вдвоем в августе поехали из Санкт-Петербурга в Крым в долгожданный отпуск на Chevrolet Aveo, а наш автомобиль начал капризничать, посередине пути, сломалась …

    •   по 5 отзывам
    • г. Ростов-на-Дону, ул. Борко 3/5

    Всем привет ,недавно я воспользовался автосервисом fn-motors .Я приехал с проблемой ,в моей новой машине (NISSAN PATHFINDER 2012 года выпуска) пропала тяга.Мне устранили экологию и …

    •   по 8 отзывам
    • г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я Линия, 20

    Добрый день! Человек, принимающий телефонные звонки и машины на ремонт в автосервисе ХАМЛО! Приезжала с поломкой 22 декабря (машина дергалась, троила), машину «сделали», поменяли насос …

    •   по 16 отзывам
    • г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 11/1

    Самый отвратительный сервис.Всё дело как я считаю с приёмщика Гены,инструмента у автослесарей соответствующего нет,в сервисе темно,очень грязно,отвратительный запах с мойки подъёмники не обслужены,пол часа прыгали,чтобы …

    •   по 2 отзывам
    • Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 223

    Добрый день! Кто подскажет телефон Александра, который работал в этом сервисе или Палыча. Спасибо

    •   по 2 отзывам
    • Ростов на Дону, Текучева 370

    Ставил у них газовую установку. По цене вышло не дорого, теперь периодически заезжаю на сервисное обслуживание. Полность доволен работой техсервиса, персонал весь вежливый, настоящие профессионалы …

    •   по 2 отзывам
    • Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская 134б (134А/1)

    Устанавливали мне здесь автогаз. Очень доволен экономией. Всё сделали качественно. Рекомендую всем!!!

    •   по 2 отзывам
    • ростов на дону щербакова 27

    Делал капитальный ремонт своей машине. Долго выбирал СТО. Но только сделали быстро, сами заказали все запчасти и намного дешевле чем у других. Ремонтом доволен.

    •   по 1 отзыву
    • Ростов, Лелюшенко 19Ж

    Обращался сюда на диагностику. Делали два часа. По завершению было указано, что нужно менять масло в коробке и отрегулировать клапана. Заключений по проведенной диагностике выдали. …

    •   по 1 отзыву
    • Ростов на Дону, ул. Вавилова 41

    Был на этой техстанции по поводу ремонта газового оборудования. Теперь могу честно сказать, очень даже приличное место. В зоне для клиентов чисто и уютно, имеется …

    •   по 1 отзыву
    • г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 14/18

    вчера в 18:31 🔥Чип-тюнинг🔥 🔥🚀Toyota Land Cruiser 3.0D 2014 гв. ⚙🚀Пробег: 96831 км. Сделано: ✅Увеличение мощности двигателя. Показать полностью… . Артем Иванов все нормально прирост …

    • город Шахты, улица Делегатская 37

    Единственная независимая автолаборатория в городе Шахты. Мы обладаем всем необходимым оборудованием для поиска неисправностей Вашего авто. Мы являемся диагностической автолабораторией, но по возможности осуществляем ремонт. …

    • г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 79

    Работаем ежедневно с 9 до 21 часа. Услуги сервиса: Мы предоставляем нашим клиентам следующие услуги: Диагностика; Ремонт двигателя; Ремонт рулевого управления; Ремонт тормозной системы; Ремонт …

    • г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184Б

    Небольшой автосервис предлагает услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей любой сложности. K кaждoму клиeнту индивидуaльный пoдxoд. Сервис небольшой поэтому цены приемлемые и качеством работ клиенты …

    • г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 151/1

    Профессиональная установка автомобильных охранных систем, подборка и установка акустических систем, замена штатных ГУ, установка парковочных радаров, полная и частичная шумоизоляция, ксеноновый свет. Наш адрес: пр. …

    • Ростовская обл., п. Камышеваха, ул. Норильская, 15 (район Туполева)

    Нанесение антигравийной пленки Оклейка авто полностью и частично в цветную пленку Тонировка стекол артериальное, темной, антибликовой пленкой Установка ксенона Тонировка фонарей Теннис оптики Полировка кузова …

    • Ростов, Вавилова 67 д

    Запись на сервисное обслуживание и ремонт по телефону. Сервисный центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Уважаемый клиент сервисный центр Лакшери …

    • г.Батайск, ул.Калинина 136

    Автосервис ВЕЗДЕХОД состоит в группе компаний “Авторейнджер-Дон” — это Станция Технического Обслуживания (СТО) автомобилей, осуществляющая ремонт и обслуживание легковых и грузовых автомобилей, а также спец.техники …

    • Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская,134 б

    Мы работаем без выходных с 10.00 до последнего клиента, занимаемся ремонтом и обслуживанием легковых автомобилей, а также лёгкого коммерческого транспорта частных лиц и организаций. Организациям …

    • Ростов-на-Дону, улица Оганова, 41

    Ремонт бензиновых и дизельных автомобилей любой сложности

    • Ростов, ул.Страны Советов 9 б

    Ремонт автомобилей любых марок. ДВС дизель, бензин,диагностика и ремонт рулевого управления, компьютерная диагностика, сварочные работы,шиномонтаж,КПП/АКПП,ремонт подвески,ремонт электрооборудования (стартеры,генераторы).

    • Ростов-на-Дону, пр-т 40 летия Победы 75 М

    Ежедневно с 9.00-20.00

    • Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 132/2

    Автосервис.Все виды работ.Все марки автомобилей. Режим работы: с 9:00 до 19:00 без перерыва и выходных.Принимаем в работу круглосуточно,есть свой эвакуатор.

    • Ростов, Борко 3/5

    Ищете хороший автосервис в Ростове? Вы по адресу! Опыт работы -9 лет! Нам доверяют более 8.000 автовладельцев! ☎ Позвоните нам в автосервис и узнайте стоимость …

    • Ростов-на-Дону, пр-т 40 летия Победы 75 М

    РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 9-20

    • г. Ростов-на-Дону ул. Евдокимова 102б/2

    График работы Пн-Сб, с 9 до 19

    • г. Ростов-на-Дону, ул. Пшеничная 43/82

    Сертифицированный автосервис, все виды услуг по ремонту и обслуживанию автомобиля.

    • Ростов-на-Дону, Змиевский проезд,д 8

    Добро пожаловать в Автотехцентр V8 У нас представлен широкий спектр услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию легковых и коммерческих авто. Хорошее материально-техническое обеспечение, современное …

    • Ростов-на-Дону, ул.Разнотравная 16

    Основные критерии выбора автосервиса «АвтоСтронг» нашими клиентами: Неукоснительное соблюдение сроков ремонта; Наличие всего необходимого оборудования и инструмента; Действующая система контроля качества исполнения работ и предоставления …

    • 344001, г Ростов-на-Дону, ул Депутатская, д. 5а

    График работы с 09:00 до 21:00 ежедневно

  • StarLine + Drive Show. Ростов-на-Дону

    Стадион «Ростов Арена». Раскаленный асфальт, визг шин и фантастические трюки. Более 300 байкеров и автомобилистов показали, на что способна их усовершенствованная техника и они сами в роли водителей. В ходе восьмичасового Drive Show можно было также познакомиться с умной безопасностью StarLine: сотни гостей узнали, как дать отпор завистливым угонщикам!

    Начался фестиваль с парада техники. Участники выстроились в пеструю колонну и по сигналу флажка проследовали перед зрителями… Далее в программе были соревнования по тюнингу, конкурсы на самый громкий звук, прыжки с трамплина: казалось, байкеры парят в небе!..

    А на территории безопасности StarLine вовсю шли консультации. Специалисты партнерской компании – «Ксенон 61» – рассказывали гостям, как создать многоуровневую защиту, куда лучше спрятать автономное поисковое устройство, какие операторы сотовой связи «дружат» с телематическим оборудованием StarLine, насколько точен мониторинг в городе и за его пределами.

    Успехом у байкеров пользовались автономные маяки и надежные комплексы с GSM и GPS-ГЛОНАСС. Рассказывает Сергей: «На байк-мероприятиях поражает непохожесть «лошадок» на свое же изображение в каталогах. Да что там! Порой даже стоящие бак к баку однотипные и равнообъемные тезки-ровесники отличаются, как день и ночь. Секрет в тюнинге! Я, например, у своего мотоцикла изменил почти все: от покраски и оптики — до форсировки мотора, изменения подвесок и тормозов. Удовольствие это дорогое, поэтому хочется защитить свою технику с умом. Выбрал StarLine МОТО V67».

    Чем хорош этот комплекс? Он предотвращает запуск двигателя угонщиком, защищает кофр от незаконного проникновения и выручает хозяина точностью мониторинга. Даже если злоумышленники увезут мотоцикл на погрузчике, бросив попытки завести блокированный двигатель, владелец найдет байк на онлайн-карте!

    StarLine надежно защищает с умом

    StarLine Победит!

    «Что такое ксенон?» (Xenon, HID)

    Автомобильная ксеноновая технология была разработана более десяти лет назад двумя известными фирмами «HELLA» и «PHILLIPS» совместно и за это время получила очень широкое распространение

    Что же такое ксенон (xenon)? Это принципиально новая технология света, основанная на свечении электрической дуги, образующейся при пропускании электрического тока через газовую среду. Ксеноновая лампа – это газоразрядный источник света высокого давления. В отличие от обычной вакуумной или галогеновой лампы у ксеноновой лампы нет нити накаливания, источником света является электрическая дуга, которая возникает между двумя электродами, расположенными внутри герметичной стеклянной колбы, наполненной парами ртути и смесью инертных газов, одним из которых в частности является ксенон. Для образования электрической дуги необходим кратковременный разряд с достаточно высоким напряжением – 25000 Вольт. Чтобы преобразовать автомобильные 12 Вольт в 25000 В необходимо специальное устройство – ксеноновый блок (блок розжига). Для дальнейшего поддержания и стабилизации дуги также используется ксеноновый блок.

    Фактически, с обычными лампами ксеноновые не имеют ничего общего, конечно, кроме того, что они тоже «умеют» светить. Причем «делают это» ксеноновые (xenon) лампы значительно лучше галогеновых. Светоотдача ксеноновой лампы в 2,7 раза выше, чем у галогеновой, то есть, проще говоря, ксенон светит почти в три раза ярче, чем галоген, что обеспечивает водителю хорошую видимость на дороге даже в плохих погодных условиях. При правильной регулировке ксеноновой и галогеновой оптики ксеноновая фара освещает дорожное покрытие практически в два раза дальше, чем галогеновая. В отличие от галогена, спектр света ксеноновой лампы максимально приближен к дневному, солнечному свету, гораздо более привычному для человеческого глаза, что позволяет водителю на большем расстоянии различать препятствия на трассе. По статистике, большинство дорожно-транспортных происшествий происходит в условиях плохой видимости в тёмное время суток. При установке на автомобиль ксенона повышается безопасность всех участников дорожного движения: Вас, Ваших пассажиров, пешеходов.

    В белом дневном спектре свечения ксенонового света намного проще ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию, чем в свете галогеновой лампы, в котором преобладает желтый оттенок. В ксеноновом свете водитель может гораздо раньше заметить внезапно возникшее препятствие на дороге, намного лучше видна дорожная разметка.

    Вследствие того, что ксеноновая лампа не имеет нити накаливания, которая может перегореть в момент включения или порваться от тряски при движении автомобиля, срок службы ксеноновой лампы гораздо больше, чем галогеновой. Заявленный заводом-изготовителем срок службы ксеноновых ламп составляет 2000 часов, что эквивалентно 100 000 километров пробега в городском режиме, не выключая фар. Для сравнения, у самых продвинутых галогенных ламп заявленный срок службы 700 часов.

    Мощность ксеноновых ламп составляет 35 Ватт, что обеспечивает пониженную нагрузку на бортовую сеть автомобиля. Для сравнения мощность стандартных галогеновых автомобильных ламп составляет 55 Ватт.

    Многие автовладельцы придерживаются мнения о том, что проблему автомобильного освещения можно решить с помощью установки более мощных галогеновых ламп или ламп с изменённым за счёт напыления на колбе спектром свечения. Во-первых, использование более мощных ламп увеличивает нагрузку на бортовую сеть автомобиля, во-вторых, появляется реальная вероятность испортить оптику автомобиля: это может вызвать отслоение магниевого покрытия с отражателя или оплавление самого отражателя или стекла фары, в-третьих, напыление работает как светофильтр и задерживает часть светового потока лампы, за счёт чего такая лампа сильнее нагревается, уменьшается её ресурс.

    В отличие от галогена, ксенон (xenon) – «холодный» свет. Ксеноновые лампы нагреваются на порядок меньше, чем галогенные. Дело в том, что у галогеновой лампы около 70% потребляемой энергии идет в тепло, и лишь 30% процентов преобразуется в световую энергию. Ксеноновые лампы работают по совершенно другому принципу, и лишь небольшая часть энергии уходит в тепло. Это предотвращает повреждение стекол фар от перегрева. Так, например, галогеновая лампа мощностью 55 Вт создает световой поток 1500 Лм, в то время как 35 Вт ксенон создает световой поток 3200 Лм.

    Устанавливая на свой автомобиль ксенон (xenon), Вы увеличиваете безопасность вождения, одновременно с этим улучшая внешний вид Вашего авто, делая его более престижным.

    Читать так же

    Примеры свечения ксенона с различной температурой накаливания

    Ксеноновые лампы h37 Dixel UXV +30

    Газоразрядные лампы Dixel Н27 серии UXV с увеличенной на 30% яркостью могут быть использованы в оптике любого типа. Максимальная интенсивность светового потока обеспечивается за счет использования при изготовлении ламп материалов премиум качества, а так же специальной конструкции колбы с измененной формой дуги газового разряда. Специальное крепление колбы лампы с помощью термостойкого керамического композита позволяет точно сфокусировать ее по отношению к фаре автомобиля и тем самым добиться правильного светового потока на протяжении всего срока службы. Использование сверхчистого кварцевого стекла и точное соответствие техническому регламенту при производстве ламп обеспечивают максимальную яркость, достигающую 3200-3300 люмен и срок службы (не менее 2500 часов). Проводка ламп содержит увеличенное количество силикона, что делает ее стойкой на пробой при сильных отрицательных температурах. Для качественной работы ламп необходимо использование блоков розжига АС типа с номинальной мощностью 35 ватт. Лампы Dixel UXV продаются комплектом и мы настоятельно рекомендуем производить замену одновременно двух ламп, что позволит исключить разность цветового излучения и яркости из-за разности в выработке. Предлагаются с цветовой температурой 4300K/5000K/6000K.Ксеноновые лампы Dixel UXV — это товар премиум качества и максимальной яркости для нештатного ксенона!Установить  или заменить ксеноновые лампы на авто можно в нашем сертифицированном  автосервисе Ксенон61. Мы обязательно проверим световое оборудование  Вашего автомобиля, выполним бесплатную диагностику и регулировку фар.Выбрать  эту и другие модели ксеноновых ламп Н27 Вы можете в онлайн-каталоге на  сайте компании Xenon61 или в живую в нашем розничном магазине в  Ростове-на-Дону. Там же Вы сможете с помощью удобного фильтра выбрать  лампы с нужной цветовой температурой и другими характеристиками именно  для Вашего автомобиля. Мы поможем выбрать нужную модель ламп ксенона,  включим ее для сравнения и проверки — Вы сами сможете сравнить разные  варианты по яркости и цветовой температуре.Купить ксеноновые лампы Dixel h37 UXV +30% Вы можете в нашем магазине Ксенон61 в Ростове-на-Дону.Вы  так же можете заказать лампы ксенона с доставкой до двери по  Ростову-на-Дону и области, а так же в любой регион Российской Федерации,  включая Республику Крым.В установочном центре Ксенон61 (в одном  здании с магазином) Вам помогут установить все приобретенное  оборудование и предоставят расширенную гарантию на товар и работы. Мы  имеем огромный опыт работ и занимаемся установкой различного  дополнительного оборудования, включая различное световое оборудование,  тюнинг и ремонт штатной оптики легкового автомобиля, грузовой и  мототехники. На все работы предоставляется гарантия и необходимые  отчетные документы (включая сертификаты).Компания Ксенон61  работает на рынке автомобильной электроники и обслуживания  автотранспортных средств с 2009 года! У нас свой магазин-склад  автозапчастей и сервис. Мы всегда профессионально подходим к любому  вопросу как при продаже оборудования, так и его установке — это  позволяет точно подбирать товар под конкретные задачи с гарантией его  совместимости!Ознакомиться с перечнем оказываемых услуг, а так  же примерными расценками можно на сайте компании Xenon61. Мы работаем  как с физическими, так и юридическими лицами (безналичный расчет).Внимание!  При звонке обязательно говорите, что нашли объявление на АВИТО! Цена  действительна для интернет магазина Xenon61 и клиентов с Авито.

    Количество просмотров 13

    • Контакт: Компания
    • Местоположение: Ростовская область / Ростов-на-Дону
    • Район: Октябрьский
    • Полный адрес: Ростовская область, Ростов-на-Дону, Дачная ул., 2В
    • Для автомобилей
    • Не определено
    • Состояние Новое

    Фокусоводы Таганрога (с. 76) — Ростов-на-Дону

    Список «Фокусников» г. Таганрог:
    (Сделано на Примере Ростовского Списка maks_ka)

    Х888СС/61, FF1 5НВ, 1.6 Comfort, Diamond White — dima_spider
    Х864ХК/61, FF1 5НВ, 1.6 Comfort, Diamond White — Юля864-авто передано Родителям.
    Х880УМ/61, FF2 Sedan, 1.6 Ghia, Moondust Silver — focus880 — Передано Жене
    T500УХ/61, FF2 Sedan, 1.8 Trend, Sea Grey — Romanich
    К555УХ/61, FF2 Sedan, 1.8 Trend, Moondust Silver — Valki
    Е300НР/61, FF2 Sedan, 2.0AT Ghia, Tonic — AlexSk
    К570ХЕ/61, FF2 Sedan, 2.0AT Ghia, Moondust Silver — TAGAN
    Т655СК/61, FF2 5HB, 2.0 Ghia, Panter Black — Т655СК
    Е551ХУ/61, FF2 Sedan, 1.6 Ghia SE, Moondust Silver — Zaki
    С242ОН/61, FF2 Sedan, 1.6(115) Trend, Sea Grey — s_l За рулем в основном Отец
    У866ХУ/61, FF2 Sedan, 1.6(115) Ghia SE, Panter Black — ALexSV
    У497ХМ/61, FF2 Sedan, 1.8 SE, Moondust Silver — DIVAN
    У526ОО/61, FF2 5HB, 1.4 Comfort, Moondust Silver — Alexci4
    Х045ВР/161, FF2-08 5HB, 1.6(115) Comfort, Frozen White — Mихей
    С727АС/161, FF2-08 5НВ, 1.8 Ghia, Panter Black — Beck_tgn
    Х041ХХ/61, FF2-08 Sedan, 1.8 SE, Moondust Silver — Mioko
    E020ЕВ/161, FF С-MAX-08, 1.8 SE, Frozen White — Driver1970
    Н183ЕМ/161, FF2 Sedan, 1.6, Panther Black — PNC_OLEG
    К366КВ/161, FF2 5HB, 1.6 Trend, Aquarius — klimenkalexx.67
    C520HA/161, FF2 ST, Electric Orange — Mamonoff
    Т718HA/161, FF2 5HB, 1.6(115) Ghia, Moondust Silver — KILL_RC
    К883НО/161, FF3 5HB, Frozen White — Deadnumber
    Е046НУ/161, FF3 5HB, 1.6 (125) Тrend, Lunar Sky — FloydP
    Н652МР/161, FF1 5d Vagon, 1.6, Diamond White — JohnR-49
    Х947ХК/61, FF2 Sedan, 1.8 Trend, Moondust Silver — BlackDragon888
    Т742ЕК/161, FF2, 5HB, 1.6(100), Comfort, Blazer Blue — FOCUSnik161
    К750НО/161, FF2, 5HB, 2.0, Ghia, «Светло-серо-голубой» — Tema8820
    Р309КН/161, FF1, Sedan, 2.0 MT ZTS, Metropolis Blue — Игорь161
    О773НН/161, FF1, Vagon, 1.8, Blue — malunin
    Т902НК/161, FF2-08 5HB, 1.8 Ghia, Panther Black — disket

    % PDF-1.4 % 1481 0 объект > эндобдж xref 1481 76 0000000016 00000 н. 0000002843 00000 н. 0000003044 00000 н. 0000003081 00000 н. 0000003671 00000 н. 0000003718 00000 н. 0000003874 00000 н. 0000004030 00000 н. 0000004186 00000 п. 0000004322 00000 н. 0000004467 00000 н. 0000004903 00000 н. 0000005329 00000 н. 0000005848 00000 н. 0000006309 00000 п. 0000007025 00000 н. 0000007535 00000 н. 0000007925 00000 п. 0000008040 00000 н. 0000008153 00000 н. 0000008864 00000 н. 0000008950 00000 н. 0000008979 00000 н. 0000009387 00000 н. 0000009874 00000 н. 0000010137 00000 п. 0000010665 00000 п. 0000010936 00000 п. 0000011575 00000 п. 0000011855 00000 п. 0000012349 00000 п. 0000012626 00000 п. 0000013113 00000 п. 0000021508 00000 п. 0000030900 00000 п. 0000039266 00000 п. 0000049179 00000 п. 0000059514 00000 п. 0000067785 00000 п. 0000068159 00000 п. 0000074782 00000 п. 0000081791 00000 п. 0000087534 00000 п. 0000118562 00000 н. 0000118633 00000 н. 0000118763 00000 н. 0000152129 00000 н. 0000166782 00000 н. 0000219091 00000 н. 0000219377 00000 н. 0000219461 00000 п. 0000274675 00000 н. 0000274759 00000 н. 0000275393 00000 н. 0000275464 00000 н. 0000275535 00000 н. 0000275621 00000 н. 0000279449 00000 н. 0000279714 00000 н. 0000279887 00000 н. 0000279916 00000 н. 0000280226 00000 н. 0000285010 00000 н. 0000285368 00000 н. 0000285806 00000 н. 0000287168 00000 н. 0000287468 00000 н. 0000287828 00000 н. 0000295185 00000 н. 0000295457 00000 н. 0000295819 00000 н. 0000332519 00000 н. 0000332560 00000 н. 0000340109 00000 п. 0000002633 00000 н. 0000001856 00000 н. трейлер ] / Назад 679230 / XRefStm 2633 >> startxref 0 %% EOF 1556 0 объект > поток hb«b`- ̀

    Терапия психосоматических и адаптивных заболеваний, токсикопатии малыми дозами ксенона у пациентов с постовариэктомическим синдромом после хирургического лечения рака шейки матки

    1 Попова Н.Н., 1 Шихлярова А.И., 1 Меньшенина А.П., 1 Тихонова С.Н., 1 Арапова Ю.Ю., 1 Протасова Т.П., 1 Скопинцев А.М.

    1 Ростовский НИИ онкологии, Ростов-на-Дону, Россия


    Аннотация:

    Целью настоящего исследования являлась апробация нового дозового алгоритма активационной ксеноновой терапии для терапии постовариэктомисиндрома у женщин репродуктивного возраста с раком шейки матки в раннем послеоперационном периоде.В исследовании приняли участие 28 пациентов (39,4 ± 3,7 лет) с гинекологическим раком, перенесших операцию в объеме расширенной пангистерэктомии по поводу рака шейки матки, у которых в ближайшем послеоперационном периоде развились признаки постовариэктомического синдрома. базисная терапия на четвертые сутки после операции. Ксеноновая терапия была основана на программируемом экспоненциальном алгоритме, разработанном для малых субнаркотических доз ксенона, который включал постепенное увеличение содержания ксенона на 2–4% с реципрокным уменьшением времени воздействия.Токсикопатия, адаптивное и психоэмоциональное состояние определяли до операции, на третьи сутки после операции и по окончании терапии. Установлено, что ксеноновая терапия в раннем послеоперационном периоде вызывает острый стресс, а также позволяет предотвратить патологическое накопление продуктов неполного метаболизма и эндотоксинов. Об этом свидетельствовали показатели индекса лейкоцитарного сдвига крови, индекса лейкоцитарной интоксикации, ядерного индекса и лейкоцитарного индекса Шагина.Получено уменьшение частоты антистрессовых, гормонально-модулирующих, седативных и основных симптомов постовариэктомического синдрома, улучшение психоэмоционального состояния, выражающееся в уменьшении тревожности, утомляемости, депрессии, нормализации сна и аппетита. Эти данные полностью соответствовали характеру адаптационной реакции антистресстипа. Таким образом, новый дозовый алгоритм активационной ксенонотерапии является более целесообразным подходом в функциональной реабилитации и реабилитационной терапии ранних проявлений постовариэктомического синдрома у женщин репродуктивного возраста с раком шейки матки в раннем послеоперационном периоде

    Ключевые слова: рак шейки матки, постовариэктомия синдром, адаптивное состояние, токсикопатия, психоэмоциональное состояние, ксенонотерапия, функциональная реабилитация.

    Артикул:

    1. Труханов А.И., Скакун С.Г., Гречко А.В. Современная роль персонифицированной цифровой медицины в развитии медицинской реабилитации // Вестник восстановительной медицины. 2018. 1 (83). С. 2-13.
    2. Карицкий А.П., Чулква В.А., Пестерова Е.В., Семиглазова Т.Ю. Реабилитация онкологического больного как основы повышения качества жизни // Вопросы онкологии. 2015. 61 (2). С.180-184.
    3. Солопова А.Г., Идрисова Л.Е., Табакман Ю.Ю.Ю., Алипов В.И., Чуканова Е.М. Реабилитация пациентов после комплексного лечения рака тела матки // Вестник восстановительной медицины. 2019. 1. С. 85-92.
    4. Гайдарова А.Х., Котенко Н.В., Айрапетова Н.С., Сидоров В.Д., Манжосова М.А., Нигамадьянов Н.Р. Современные физические методы реабилитации пациентов с постмастэктомическим лимфостазом верхней конечности после специализированного лечения рака молочной железы (Обзор) // Вестник восстановительной медицины. 2016. 5 (75). С.12-18.
    5. Дубилей Г.С., Стаценко Г.Б., Шуголь С.А., Дихтяренко Н.В., Рипп Е.В. Медицинская реабилитация больных с онкологическими заболеваниями в условиях специализированного реабилитационного отделения санаторного типа // Вестник восстановительной медицины. 2016. 5 (75). С. 25-27.
    6. Филоненко Е.В., Урлова А.Н., Демидова Л.В., Бойко А.В. Федеральные клинические рекомендации по профилактике ранних лучевых реакций у онкогинеко-логических больных // Вестник восстановительной медицины.2016. 5 (75). С. 88-93.
    7. Нагараджа А.С., Армаиз-Пена Г.Н., Лутгендорф С.К., Суд А.К. Почему стресс — ПЛОХО для больных раком. J. Клинические исследования. 2013. 123 (2). С. 558-560.
    8. Игошина Т.В. Психофизиологическое обоснование применения метода ингаляции ксенона при коррекции невротических, связанных со стрессом нарушений у лиц опасных профессий. Автореферат диссертации на соискание кандидатов медицинских наук по специальности 14.03.08. М., 2017. 25 с.
    9. Степанова А.М., Мерзлякова А.М., Ткаченко Г.А., Кашия Ш.Р. Физиотерапия, механотерапия и психотерапия в онкологии // Вестник восстановительной медицины. 2016. 5 (75). С. 42-46.
    10. Филоненко Е.В., Демидова Л.В., Бойко А.В., Урлова А.Н., Иванова-Радкевич В.И. Реабилитация онкогинекологических больных на этапах комбинированного лечения // Вестник восстановительной хирургии. 2016. 5. С.1-5.
    11. Левин М.Е., Лу А.Т., Чен Б.Х., Эрнандес Д.Г., Синглтон А.Б., Ферруччи Л., Бандинелли С., Salfati E., Manson J.E., Quach A., Kusters C. D.J., Kuh D., Wong A., Teschendorff A.E., Widschwendter M., Ritz B.R., Absher D., Assimes T.L., Horvath S. Menopause ускоряет биологическое старение. Труды Национальной академии наук США. 2016. 113. С. 9327-9332.
    12. Шмелева С.В., Манухин И.Б. Минеральная плотность костной ткани у женщин с естественной менопаузой // Вестник восстановительной медицины. 2015. 5 (69). С. 76-79.
    13. Крутько В.Н., Смирнова Т.М., Силютина М.В., Таранина О. Психологические и клинико-физиологические корреляты старения у женщин // Вестник восстановительной медицины. 2015. 2 (66). С. 2-6.
    14. Грин Макдональд П., О’Коннелл М., Лутгендорф С.К. Психонейроиммунология и рак: десятилетие открытий, сдвигов парадигм и методологических инноваций // Поведение мозга и иммунитет. 2013. 30 (0). С. 1-9.
    15. Буров Н.Е., Потапов В.Н. Применение ксенона в медицине. М .: ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 2012. 357 с.
    16. Комплект О.И., Франсиянц Е.М., Меньшенина А.П., Моисеенко Т.И., Ушакова Н.Д., Попова Н.Н., Якушин А.В. Роль плазмафереза ​​и ксенонтерапии в коррекции острых последствий хирургической менопаузы у больных раком шейки матки // Научный журнал КубГАУ. 2016. 117. С. 1-15.
    17. Игошина Т.В., Счастливцева Д.В., Котровская Т.И., Бубеев Ю.А. Динамика ээг-паттернов при коррекции стрессовых реакций метод ингаляции ксенона // Вестник восстановительной медицины. 2017. 1. С. 116-121.
    18. Амшонкова.Т.Т., Иванник Е.Н., Кириченко О.В. Применение ксеноновой терапии в условиях санаториев // Вестник восстановительной медицины. 2015. 4 (68). С. 101-102.
    19. Петрова Г.С. Влияние тренировочного процесса на адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы у птиц // Спортивная медицина: наука и практика. 2018. 8 (2). С. 5-11.
    20. Бяловский Ю.Ю., Булатецкий С.В. Механизмы общего адаптационного синдрома при действиях увеличенного респираторного сопротивления // Спортивная медицина: наука и практика.2016. 6 (3). С. 29-32.
    21. Линькова А.Н., Сапожникова О.В. Особенности применения физических упражнений с учётом сосудистой гемодинамики для улучшения морфофункционального статуса организма // Спортивная медицина: наука и практика. 2016. 6 (4). С. 74-79.
    22. Похачевский А.Л., Петров А.Б. Динамика изменения кардиоритмограммы при нагрузочном тестировании // Спортивная медицина: наука и практика. 2015. 4. С. 41-45.
    23. Кривошапкина З.Н., Миронова Г.Е., Семёнова Е.И., Олесова Л.Д., Яковлева А.И., Константинова Л.И. Оценка адаптации борцов волнового стиля в зависимости от тренировочного цикла и спортивной квалификации по клиническим показателям сериала // Спортивная медицина: наука и практика. 2018. 8 (3). С. 5-12.
    24. Яблучанский Н.И., Пилипенко В.А., Кондратенко П.Г. Индекс сдвига лейкоцитов сериал как маркер реактивности организма при остром воспалении // Лабораторное дело. 1983. №1. С. 60-61.
    25. Григорьева О.П. Лимфоидная реакция как один из показателей реактивности организаций в динамике инфекционного процесса // Охрана материнства.Труды 4 Всесоюзной конференции врачей-лабораторий. 1963. С.50-55.
    26. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С., Шихлярова А.И. Антистрессорные реакции и активная терапия. Реакция активации как путь к здоровью через процесс самоорганизации. Екатеринбург: «Филантроп», 2002. Т. 1. 196 с.

    Pamphlet.dvi

    % PDF-1.6 % 661 0 объект > эндобдж 656 0 объект > поток PDF / X-1a: 2001PDF / X-1: 2001FalseAcrobat Distiller 7.0.5 (Windows) dvips 5.83 Copyright 1998 Radical Eye Software2013-07-05T11: 03: 33 + 01: 002013-07-03T18: 28: 30 + 05: 302013-07-05T11: 03: 33 + 01: 00application / pdf

  • Pamphlet.dvi
  • PDF / X-1a: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001 uuid: a70f611b-0e4f-42e4-be87-34c6a558186duuid: 48aff67b-3d7e-4279-ba19-70080b0c8fbe конечный поток эндобдж 630 0 объект > эндобдж 632 0 объект > эндобдж 685 0 объект > эндобдж 687 0 объект > эндобдж 688 0 объект > эндобдж 689 0 объект > эндобдж 690 0 объект > эндобдж 691 0 объект > эндобдж 692 0 объект > эндобдж 693 0 объект > эндобдж 694 0 объект > эндобдж 695 0 объект > эндобдж 697 0 объект > эндобдж 698 0 объект > эндобдж 699 0 объект > эндобдж 700 0 объект > эндобдж 701 0 объект > эндобдж 702 0 объект > эндобдж 703 0 объект > эндобдж 704 0 объект > эндобдж 705 0 объект > эндобдж 706 0 объект > эндобдж 707 0 объект > эндобдж 708 0 объект > эндобдж 709 0 объект > эндобдж 710 0 объект > эндобдж 711 0 объект > эндобдж 696 0 объект > эндобдж 712 0 объект > / MediaBox [0 0 595.32 841.92] / Parent 634 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject >>> / StructParents 0 / Tabs / S / Type / Page >> эндобдж 713 0 объект > поток xKk @

    Вселенная | Бесплатный полнотекстовый | Многокомпонентные зонды для новой физики в свете наследия А. Сахарова в области физики космочастиц

    1. Введение

    Физика космочастиц возникла как естественный этап в развитии космологии, включающей предсказания теории частиц, и физики элементарных частиц, обращаясь к космологическим зондам для своих предсказаний.Эти взаимоотношения привели к порочному кругу, в котором новая физика, предсказанная теорией элементарных частиц, оказалась вовлеченной в космологию, которая, в свою очередь, была использована для исследования этой новой физики. Физика космочастиц предложила выход из этого круга проблем в междисциплинарных исследованиях косвенных астрофизических, космологических и физических признаков этой взаимосвязи. В середине 80-х годов прошлого века идея таких исследований привлекла физиков-экспериментаторов и теоретиков, астрономов, космологов и астрофизиков СССР, а термин «физика космочастиц» впервые появился в статье А.Д. Сахаров [1], послужил предисловием к обширной программе этих исследований. Прямое воспроизведение начала и конца рукописного оригинала Сахарова [1], опубликованного с их английским переводом в [2], представлено на рисунке 1. В 2021 году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова и ЮНЕСКО. номинировала в этом году Годом Сахарова А.Д. Статья «Физика космочастиц как междисциплинарная наука» [1] стала последней в списке публикаций Сахарова, приписав исследованиям фундаментальных отношений между космологией и физикой элементарных частиц важность развития их научного наследия.Условия Сахарова в бариосинтезе, сахаровские осцилляции в космическом микроволновом фоновом излучении и сахаровское усиление в аннигиляции темной материи — лишь несколько примеров вклада А.Д. Сахарова в современную теорию Вселенной [3,4,5,6]. Эта теория в значительной степени основана на развитии наследия Сахарова в исследованиях взаимосвязи основ современной физики элементарных частиц и космологии, а также на нетривиальных особенностях ее косвенных физических, космологических и астрофизических зондов.Такие особенности включают модели очень ранней Вселенной и их наблюдательные признаки, физику темной материи, ее прямых и косвенных исследований, а также широкий спектр моделей, выходящих за рамки стандартных моделей физики элементарных частиц и космологии и их экспериментальных и наблюдательных эффектов ( см. обзор и ссылки, например, [7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21].

    Обширное обсуждение развития наследия Сахарова в различных аспекты физики космочастиц являются предметом практически всех конференций по космологии и физике элементарных частиц, и здесь мы можем дать лишь краткий очерк некоторых аспектов этого развития с акцентом на нетривиальные особенности и важную роль космологических посланников новой физики в мире. на которой основана современная космология.

    Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что новая физика, на которой основана современная теория Вселенной, до сих пор не находит прямых экспериментальных подтверждений. Хотя ненулевая масса нейтрино выходит за рамки Стандартной модели (BSM), соответствующая новая физика, связанная с его природой (независимо от того, является ли масса нейтрино майорановской или дираковской, или отражает ли она существование новых, стерильных состояний нейтрино), все еще нет известна, как и масса известных состояний нейтрино, из-за того, что комбинация прямых измерений бета-спектров и параметров нейтринных осцилляций настолько мала, что наблюдаемую плотность темной материи невозможно объяснить.Это подразумевает необходимость использования комбинации астрофизических и космологических зондов для изучения новой физики, лежащей в основе современной космологии.

    Подход, который мы здесь обсуждаем, основан на идее, что любая модель BSM, которая обеспечивает физический механизм инфляции и бариосинтеза или предсказывает некоторого кандидата на темную материю, содержит дополнительные зависящие от модели предсказания, которые могут привести к отклонениям от теперь стандартного сценария инфляционная Вселенная с бариосинтезом и ΛCDM-модель формирования крупномасштабных структур.Мы называем такие конкретные предсказания, зависящие от модели, космологическими посланниками новой физики, которые обеспечивают чувствительный зонд для рассматриваемой модели BSM [11]. Здесь мы обсуждаем такие зонды для физики кандидатов в частицы темной материи (Раздел 2) и для физики очень ранней Вселенной (Раздел 3 и Раздел 4). Мы кратко рассмотрим основные идеи физики космочастиц и ее перспективы в разделе 5.

    2. Космочастица физика темной материи

    Чтобы объяснить наблюдаемую темную материю (DM), частицы-кандидаты должны быть стабильными или достаточно долгоживущими со временем жизни τ ≫tU, где tU — возраст Вселенной.С точки зрения физики элементарных частиц такая стабильность подразумевает новый закон сохранения, отражающий новую строгую (или приближенную) симметрию модели BSM, которой обладают частицы DM. Чтобы доминировать на стадии доминирования вещества и инициировать формирование крупномасштабной структуры, эти частицы должны быть нерелятивистскими и изолированными от плазмы и излучения в начале стадии доминирования вещества. Самое простое решение, удовлетворяющее этим условиям, — это газ слабовзаимодействующих массивных частиц (WIMP).Если новые частицы имеют массу в диапазоне от десятков до сотен ГэВ и сечение порядка слабого взаимодействия СМ, их замороженное содержание в ранней Вселенной приводит к чуду WIMP: их вклад в современную плотность соответствует наблюдаемой плотности темной материи.

    Физическая мотивация WIMP была подтверждена предсказаниями суперсимметрии (SUSY). Если суперсимметричные партнеры известных частиц обладают определенным сохраняющимся свойством (R-четность), легчайшая суперсимметричная частица (LSP) должна быть стабильной.Оказалось, что кандидаты на LSP обладают свойствами WIMP.

    Практическое преимущество SUSY для решения проблем SM и его поддержка WIMP в качестве кандидата на темную материю сделали поиск SUSY на LHC и прямой поиск WIMP в подземных детекторах основным направлением исследований темной материи и экспериментальных зондов для ее обнаружения. физическая природа.

    2.1. От WIMP Miracle до DM Reality

    Важная практическая роль SUSY заключалась в предоставлении решений внутренних теоретических проблем Стандартной модели: расходимости массы бозона Хиггса и происхождения формы потенциала поля Хиггса, минимум которого определяет шкала нарушения электрослабой симметрии.

    Если шкала SUSY, определяющая массу суперсимметричных частиц, находится в диапазоне нескольких сотен ГэВ, вымораживание газа LSP в ранней Вселенной приведет к их современной плотности, которая может объяснить темную материю и их взаимодействие с Частицы СМ будут иметь поперечное сечение, типичное для слабых взаимодействий, так что LSP может играть роль темной материи вимпов. В SUSY такая форма WIMP была связана с набором суперсимметричных партнеров SM-частиц, что усложняло поиск SUSY на LHC и прямой поиск WIMP в подземных экспериментах.

    Однако противоречивые результаты прямых поисков темной материи и отсутствие прямых положительных доказательств создания SUSY-частиц на LHC побудили ученых обратиться к возможным несуперсимметричным решениям проблем SM. Это расширяет возможный набор кандидатов в темную материю и может привести к нетривиальным решениям, касающимся природы темной материи (см., Например, [12] для обзора и ссылок). Здесь мы переходим к одному из таких нетривиальных решений, связывающему темную атомную природу темной материи с моделями составного бозона Хиггса.
    2.2. Множественные заряженные составляющие составного бозона Хиггса
    В контексте отсутствия компенсации расходящихся вкладов в массу бозона Хиггса и SUSY-объяснения формы потенциала Хиггса альтернативная идея составной природы бозона Хиггса может предоставить решения для задач СМ [22,23,24,25,26,27,28]. Если бозон Хиггса составной, его составляющие могут быть заряжены и образовывать дополнительные экзотические заряженные составные частицы [12,28,29,30]. Такая ситуация может иметь место в моделях Walking Technicolor (WTC) [12,31,32,33,34,35,36], в которых техникварки составляют не только бозон Хиггса, но также технибарионы и их античастицы.Условие аннулирования аномалии подразумевает с необходимостью наличие технилептонов и соответствующее присвоение заряда технилептонов и технибарионов. Если заряд технибариона и / или технилептона сохраняется, самый легкий технибарион и / или технилептон является стабильным и в зависимости от назначения заряда может быть не только нейтральным [35,36], но также может нести электрический заряд [37,38]. В последнем случае стабильные заряженные частицы могут быть спрятаны в темных атомах и играть роль составляющих составной темной материи [12].Такие частицы не обладают взаимодействием КХД и поэтому ведут себя как многозарядные тяжелые лептоны.
    2.3. Вестники физики темного атома
    2.3.1. Темные атомы и их заряженные составляющие
    Темные атомы представляют собой составные системы, в которых стабильные заряженные составляющие связаны кулоновской силой. Эти составляющие могут находиться в свободном состоянии, и основная проблема для предсказания таких стабильных заряженных частиц — их неизбежное существование вокруг нас в виде экзотических заряженных частиц.Случай дробно заряженных частиц сильно ограничен поиском свободных кварков в земной и лунной материи, а также на ускорителях [39]. Стабильные целочисленные положительно заряженные частицы связываются с электронами с образованием аномальных изотопов, количество которых ограничено данными наблюдений, особенно для аномального водорода, образованного частицами с зарядом +1. Отрицательно заряженные частицы с зарядом — (2n − 1) могут связываться с n ядрами первичного гелия, как только он образуется в результате нуклеосинтеза Большого взрыва (BBN) (см. Недавний обзор и ссылки в [40]).Следовательно, только отрицательно заряженные стабильные частицы с зарядом −2n могут избежать непосредственного противоречия с ограничениями наблюдений, будучи связанными с n ядрами первичного гелия в темных атомах темной материи. Эти частицы образуются в избытке по сравнению с их положительно заряженными античастицами, и последние сильно подавляются, как обсуждалось в разделе 2.3.3. Преобладание упругого рассеяния темных атомов ядрами препятствует их слиянию и образованию аномальных изотопов на последовательных этапах эволюции.
    2.3.2. Структура темных атомов

    В зависимости от заряда стабильных техночастиц может быть два возможных типа темных атомов.

    При n = 1 двухзарядные частицы O−− связаны с α-частицей (ядром He) в боровоподобном атоме, который называется OHe (или O-гелием [40,41,42]. В приближении точечного распределения электрического заряда в α-частице энергия связи OHe дается формулой [40,41,42] с радиусом орбиты Бора [10,37,41]

    ro = 1ZoZHeα4mp = 2 · 10−13см.

    (2)

    Радиус Бора (2) равен и даже немного меньше размера α-частицы. Следовательно, следует учитывать неточечное распределение заряда в He, что приводит к значительной поправке к энергии связи OHe, определяемой уравнением (1). При n> 1 многозарядные лептоны X − 2n образуют томсоноподобные атомы (называемые XHe или X-гелий), которые расположены внутри ядра n-α-частицы. Согласно приближению гармонического осциллятора, энергия связи XHe была оценена как [10,40,42,43,44,45]

    Eb = 32 (ZZoαR − 1R (ZZoαAmpR) 1/2),

    (3)

    где Zo — заряд X, а R — радиус ядра с электрическим зарядом Z.В предположении, что RHe≈ro, уравнение (3) дает энергию связи гелия с X-частицей с зарядом Zo, равным [42]

    EHe = 2,4 МэВ (1−1Zo1 / 2) Zo.

    (4)

    где EHe = 4,8 МэВ для X-бериллия, 8,6 МэВ для X-углерода и 12,8 МэВ для X-кислорода [42]. Однако эта оценка не принимает во внимание ядерное связывание α-частицы в ядре n − α-частицы.

    «Атомы» OHe и XHe сильно отличаются от обычных атомных объектов, и в их описании нельзя использовать обычное приближение атомной физики: малый радиус взаимодействующего ядра ядра по сравнению с размером электрослабовзаимодействующей электронной оболочки.Темный атом состоит из многозарядных тяжелых лептонов, окруженных взаимодействующей ядерной оболочкой, и обычные приближения атомной физики не подходят для его описания.

    Преимущество космологии темного атома заключается в использовании только одного параметра новой физики — массы стабильной заряженной частицы, — в то время как основные особенности эволюции темного атома и взаимодействия с частицами СМ определяются гелиевой оболочкой темного атома. Кажется, что в описании эффектов темного атома задействована только известная физика, но нетривиальная структура темных атомов делает проблему очень сложной, так что правильная квантово-механическая трактовка ядерной физики темного атома все еще находится в процессе разработки.В частности, такая трактовка включает самосогласованный учет ядерного притяжения и кулоновского отталкивания при взаимодействии темного атома с ядрами, а подход к численному решению этой проблемы предложен в [46].
    2.3.3. Космологическая эволюция темных атомов
    Важной особенностью сценария темного атома, основанного на WTC, является баланс барионной асимметрии и избытка стабильных техночастиц, регулируемый в ранней Вселенной сфалеронными переходами. В [37,38] было показано, что такой баланс обеспечивает при естественном выборе параметров модели WTC связь между избытком −2n заряженных стабильных техночастиц и барионной асимметрией, в результате чего масса техночастиц в ТэВ-диапазоне достигает вносят вклад в современную космологическую плотность, которая соответствует наблюдаемой плотности темной материи [11].

    Превышение −2n заряженных техночастиц над их античастицами поддерживает подавление этих положительно заряженных частиц, которое сильно усиливается после BBN. Из-за большого избытка первичных ядер He все −2n заряженных частиц связаны с n ядрами гелия в темных атомах, в то время как + 2n заряженных частиц захватываются этими атомами, связываются с −2n заряженными частицами и аннигилируют.

    Сечение аннигиляции частиц с зарядом Z при малых относительных скоростях v обладает усилением Зоммерфельда-Гамова-Сахарова [47,48,49,50,51], которое характеризуется дополнительным фактором C в поперечном сечении, дано

    С = 2πZ2α / v1 − ехр (−2πZ2α / v),

    (5)

    где α — постоянная тонкой структуры.Этот фактор обычно несущественен в период вымораживания однозарядных частиц в ранней Вселенной, когда v было всего в несколько раз меньше, чем c, но может вызывать сильное усиление при ZÀ1 и vÀc. Темные атомы отделяются от плазмы. и излучение при T∼1 кэВ, которое начинает преобладать на стадии доминирования вещества, вызывая образование крупномасштабных структур, более теплых, чем холодная асимметричная темная материя. Несмотря на их ядерные взаимодействия, барионная материя прозрачна для темных атомов, если не образуются достаточно плотные барионные объекты размера R и плотности n, в которых выполняется условие nσR≫1.Здесь, где для OHe r = ro определяется уравнением (2) и дает σ≈2 · 10-25 см2, а для XHe с n> 1 Это делает темный атомный газ бесстолкновительным в масштабе галактики, но плотные барионные объекты, такие как звезды и планеты, непрозрачны для темных атомов и захватывают их.
    2.3.4. Косвенные эффекты темных атомов
    В зарядово-симметричном случае вымороженные частицы и их античастицы могут быть аннигилированы в галактике [52], и, хотя в этом процессе задействована ничтожная доля темной материи, продукты аннигиляции СМ могут обеспечить Значительный вклад вносят как космические лучи, так и гамма-излучение, даже в случае субдоминантной составляющей темной материи [53].Косвенные поиски темной материи основаны на этом принципе [54,55,56,57] и должны учитывать корреляции в предсказываемых вкладах в космические лучи и фон гамма-лучей [58]. Темные атомы OHe и XHe соответствуют асимметричной темной материи, что не дает эффектов аннигиляции в галактиках. Редкие столкновения атомов OHe, более частые в областях с более высокой плотностью темной материи, могут привести к возбуждению OHe. Если уровень 2S возбужден, его девозбуждение должно приводить к рождению электрон-позитронных пар.Это позволяет объяснить наблюдаемый ИНТЕГРАЛом избыток линии аннигиляции позитрония в балдже галактики парным девозбуждением OHe, возбуждаемых при столкновениях OHe в центре Галактики [59]. Это объяснение эффективно для массы O−− в узком диапазоне 1,25 ТэВ, что требует поиска стабильных частиц с двойным зарядом в экспериментальном тесте LHC для этого объяснения [60,61]. Захваченные звездами, темные атомы могут быть ионизированы. в их недрах, а свободные частицы O или X могут ускоряться вместе с другими заряженными частицами, образуя аномальный компонент космических лучей.Оценка этой доли сильно зависит от деталей механизмов генерации космических лучей. Приблизительная оценка позволяет предположить, что все темные атомы, захваченные звездой во время ее эволюции, ионизируются и ускоряются при взрыве SNI (во время которого не образуется компактный остаток). Тогда доля определяется отношением общего количества захваченных темных атомов к общему количеству барионов в звезде. Поскольку количество захваченных темных атомов зависит от размера поверхности звезды, их доминирующая часть захватывается звездой на стадии красного гиганта (когда радиус звезды может быть порядка 1013 см) или сверхгиганта, где он может достигать 1015 см [62].Принимая длительность этой стадии порядка 1015 с, можно получить оценочную долю порядка 10-12-10-8, что может стать проблемой при поиске аномальной многозарядной лептонной компоненты космических лучей.
    2.3.5. Эффекты темного атома в подземных детекторах
    Темные атомы представляют особый тип сильно взаимодействующих массивных частиц (SIMP) [63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73], и избегайте ограничений на это форма частиц темной материи [40,42]. Космические темные атомы замедляются в земной материи и неуловимы для прямого поиска WIMP в подземных детекторах, в которых столкновения темных атомов с ядрами не приводят к заметному эффекту ядерной отдачи.Однако концентрация темных атомов в подземных детекторах определяется равновесием входящего космического потока и диффузии к центру Земли. Следовательно, эта концентрация приспособлена к космическому потоку, который испытывает ежегодные модуляции из-за орбитального движения Земли вокруг Солнца. Это позволяет объяснить годовой сигнал модуляции, обнаруженный с высокой статистической значимостью в экспериментах DAMA / NaI и DAMA / LIBRA [74,75,76,77,78], ежегодными модуляциями низкоэнергетического связывания OHe с ядрами натрия в детекторе DAMA. [79].В приближении простой квадратной ямы и стенки в [79] показано, что такое связывание возможно для ядер промежуточных масс, и такое связывание отсутствует с тяжелыми и легкими ядрами. Если такое связывание темного атома с натрием существует, то радиационное захват на соответствующий уровень в несколько кэВ может быть рассчитан по аналогии с радиационным захватом нейтрона протоном [80]. Сохранение орбитального момента делает невозможным переход M1 при захвате ядра OHe, в то время как переход E1 подавляется, поскольку OHe изоскалярный, а изовекторный переход E1 может происходить только с нарушением сохранения изоспина.В [79] коэффициент подавления из-за несохранения изоспина был взят как относительная разность масс нейтрона mn и протона mp к массе нуклона, mN: f = (mn − mp) /mN≈1,4 · 10−3 .В этих условиях скорость радиационного захвата OHe на энергетический уровень E ядром с атомным номером A и зарядом Z в среде с температурой T определяется выражением [80]

    σv = fπαmp232 (ZA) 2TAmpE.

    (6)

    и сигнал, измеренный в экспериментах DAMA / NaI и DAMA / LIBRA, может быть воспроизведен [79].Отрицательные результаты других экспериментов, таких как CDMS, XENON или LUX [81,82,83,84,85], объясняются либо подавлением таких переходов в криогенных детекторах, либо отсутствием низкоэнергетического связанного состояния при взаимодействии ОНе с тяжелыми ядрами. .Существование низкого уровня энергии имеет решающее значение для объяснения темным атомом загадок прямых поисков темной материи и в настоящее время тщательно исследуется [46].
    2.4. Космофеноменология темной материи.Прогнозируемые в таких моделях метастабильные частицы со временем жизни, меньшим возраста Вселенной, τ
    Сверхслабо взаимодействующие продукты распада вносят вклад в число релятивистских частиц в нуклеосинтезе Большого взрыва, которое ограничено данными о первичном химическом составе. Темное излучение от таких распадов тормозит развитие гравитационной неустойчивости и рост флуктуаций плотности, что сдерживается условием образования космологической структуры.

    частиц СМ (фотонов или заряженных частиц) от распада вносят вклад в потоки космических лучей и гамма-фон, и такие режимы распада могут быть ограничены соответствующими измерениями.Это ограничение не подходит для ранних распадов, поскольку продукты распада взаимодействуют с веществом и излучением и не выживают. Однако это взаимодействие может изменить содержание первичного светового элемента или исказить спектр реликтового излучения (см., Например, [13,16,86] и ссылки в них). Продукты распада сверхтяжелых частиц SM взаимодействуют с фоном тепловых нейтрино, создавая нейтринный фон сверхвысокой энергии (UHE), к которому могут быть чувствительны большие детекторы нейтрино UHE, такие как DUMAND или IceCube [86].Набор этих астрофизических зондов для новых частиц с относительной концентрацией ν и массой m, распадающихся или присутствующих во Вселенной в космологическое время t = τ, показан на рисунке 2. Этот набор зондов обеспечивает прямой астрофизический тест на существование частиц. со сроком службы τ≥ 1 с. Чувствительность астрофизических данных сильно возрастает, если продукты распада частиц взаимодействуют с субдоминантом. Следовательно, искажения спектра реликтового излучения из-за выделения электромагнитной энергии от распадов более чувствительны на стадии доминирования вещества, в то время как обилие легкого элемента обеспечивает более чувствительное взаимодействие зонда с барионной материей на стадии доминирования излучения (RD).Частицы со временем жизни τÀ1s не могут оказывать прямого влияния на CMB или BBN. Однако, если они сверхмассивны и доминируют во Вселенной до распада, они могут образовывать гравитационно связанные системы, превращаясь в черные дыры. Спектр таких первичных черных дыр (ПЧД) содержит информацию о свойствах частиц, таких как их масса, количество и время жизни [87]. Распад частицы на частицы СМ, которым заканчивается эта ранняя стадия доминирования материи, приводит к повторному нагреву и увеличению энтропии и, таким образом, влияет на содержание частиц темной материи, если она была создана до этой стадии.Расширения симметрии СМ связаны с закономерностью нарушения симметрии, которая может отражаться в космологических фазовых переходах. Если фазовый переход является фазовым переходом первого рода, столкновение образовавшихся в нем пузырьков может привести к возникновению ПЧД [88] (см. Обзор в [89,90]). Фазовые переходы второго рода изменяют симметрию вакуума и приводят к образованию топологических дефектов. Это создает изначальные неоднородные структуры, которые мы обсудим в следующих разделах: посланники не только расширения симметрии СМ, ​​но и механизмов ее нарушения.

    3. ПЧД-вестники моделей BSM.

    Первичные черные дыры (ПЧД) [91] являются важным космологическим посланником новой физики. ПЧД с массой более 1014 г могут играть роль темной материи (см., Например, [92]). ПЧД меньшей массы испаряются по механизму Хокинга [93], и продукты их испарения могут оставлять наблюдаемые эффекты. Для образования черной дыры необходима сильная неоднородность. В расширяющейся однородной и изотропной Вселенной это соответствует отрыву от общего расширения области в пределах космологического горизонта.Для дисперсии амплитуды флуктуаций плотности δ2≪ вероятность образования ПЧД из-за флуктуации большой амплитуды δ определяется выражением [94]

    WPBH∝exp − γ2δ22δ2

    (7)

    для уравнения состояния p = γϵ, при 0≤γ≤1, что делает его экспоненциально малым при γ> 0 для флуктуации с амплитудой δ∼1. Следовательно, спектр ПЧД экспоненциально чувствителен к нестандартным космологическим сценариям с преобладанием ранней материи (γ → 0) или сильной мелкомасштабной неоднородностью ранней Вселенной (δ2 → 1).Модели BSM, предсказывающие такие сценарии, делают PBH посланниками соответствующей новой физики. Рассмотрим, следуя [13,14,15,16,92], некоторые примеры PBH-посланников физики BSM.
    3.1. ПЧД из сверхтяжелых метастабильных частиц
    Ранняя стадия с преобладанием вещества может иметь место после повторного нагрева при температуре T M0 = 4π3ρt03≈MPl (MPlrm) 2.

    (8)

    Максимальная масса Mbhmax соответствует флуктуации, которая отделяется от расширения и схлопывается непосредственно перед распадом частицы при t = τ. Для масштабно-инвариантного спектра δ (M) = δ0 он дается формулой [15]

    Mbhmax = MPlτtPlδ0−3 / 2 = MPl2τδ0−3 / 2.

    (9)

    Прямой механизм, не зависящий от формы нерелятивистской материи, также применим на пылеобразной стадии предварительного нагрева колебаний поля инфлатона [96]. Прямой механизм образования ПЧД включает крошечную долю гравитационно связанных систем, образовавшихся на ранней стадии материи. -доминантная стадия.Преобладающая часть таких систем не коллапсирует непосредственно в черные дыры, но в результате своей эволюции может превратиться в ПЧД. Скорость такой эволюции сильно зависит от свойств частицы. Если частицы бесстолкновительны, минимальный временной масштаб эволюции их гравитационно связанной системы в черную дыру определяется общим числом частиц N и может быть оценен как N2 / 3t0δ0−3 / 2. Если частицы соединяются с релятивистскими частицами и их материя является диссипативной, радиационная потеря энергии делает эволюцию гравитационно связанного объекта намного более быстрой в пределах масштаба времени порядка t0δ0−3 / 2 [97,98].
    3.2. ПЧД от фазовых переходов во время инфляции

    Модели инфляции, подкрепленные данными по реликтовому излучению и крупномасштабной структуре (LSS), предсказывают спектр колебаний плотности, слегка уменьшающийся до меньших масштабов. Однако экстраполяция амплитуды, полученная из данных CMB и LSS, не может быть доказана ниже галактических масштабов, на которых наблюдаемая Вселенная сильно неоднородна. BSM-модели инфляции, включающие дополнительные параметры, могут предсказывать более высокую амплитуду флуктуаций плотности на малых масштабах, увеличивая вероятность образования ПЧД и делая спектр ПЧД посланником соответствующих моделей.

    Реалистичные BSM-модели инфлатона неизбежно предсказывают набор скалярных полей, сопровождающих инфляцию, и их влияние может привести к специфическим зависящим от модели особенностям флуктуаций плотности.

    Пример таких особенностей был предложен в [99]. Было показано, что взаимодействие поля Хиггса ϕ с инфлатоном η вызывает фазовые переходы при инфляции. Благодаря этому взаимодействию потенциал Хиггса приобретает положительный массовый член + ν22η2ϕ2, изменяющий форму этого потенциала, как это определяется выражением

    V (ϕ, η) = — mϕ22ϕ2 + λϕ4ϕ4 + ν22η2ϕ2

    (10)

    В процессе медленного качения массовый член меняет знак при критическом значении амплитуды инфлатона ηc = mϕ / ν.Это приводит к пикам в спектре возмущений плотности, которые увеличивают вероятность образования PBH [13,16,100], когда возмущения соответствующего масштаба повторно входят в горизонт. Масса ПЧД определяется е-сворачиванием, при котором происходит фазовый переход на стадии инфляции. Это делает ПЧД, образованные этим механизмом, чувствительным зондом для фазовых переходов на стадии инфляции [15,16,92].
    3.3. ПЧД от столкновений пузырьков при фазовых переходах первого рода
    Если фазовый переход первого рода происходит через зарождение пузырьков в истинном вакууме, черные дыры могут образовывать столкновения пузырьков (см. [15,16] для обзора и ссылок).При столкновении энергия расширяющихся стенок пузыря преобразуется в энергию ложного вакуума, восстанавливаемого в области столкновения, образуя мешок ложного вакуума [101]. Если этот мешок согласно уравнению состояния отрицательного давления внутри него сжимается в пределах гравитационного радиуса, может образоваться черная дыра [89]. Следует отметить, что образование ПЧД при столкновениях со стенками пузырька не было обнаружено в расчетах на решетке [102], но в этих расчетах не учитывалась эволюция мешка ложного вакуума, исследованная в [101].Масса ПЧД, образующихся при столкновении пузырьков, определяется энергией ложного вакуума, выделяющейся в объеме пузырька в процессе фазового перехода [89]. Это делает ПЧД, образованные этим механизмом, чувствительным зондом для космологических фазовых переходов первого рода. Если инфляция заканчивается фазовым переходом первого рода, размер пузырьков в перколяционном режиме будет порядка горизонта Хаббла в конце периода. инфляция Hend и масса в объеме пузырька порядка Mbub≈MPl2 / Hend.Масса ПЧД, образующихся при таких столкновениях пузырьков, порядка M0≈ 1 г, а вклад таких ПЧД в общую плотность может достигать 6 · 10-3 [89]. Хотя такие ПЧД должны испаряться по механизму Хокинга при t∼10−27 с, эффект их испарения, обсуждаемый в разделе 3.5, может служить чувствительным датчиком окончания инфляции при фазовом переходе первого рода.
    3.4. Формирование ПЧД в последовательности фазовых переходов U (1)

    Аксионоподобные модели включают глобальную симметрию U (1), которая нарушается спонтанно, а затем явно.Это приводит к двум ступеням нарушения симметрии: спонтанному на масштабе энергии f и явному на масштабе Λ≪f. Последовательность соответствующих фазовых переходов изменяет симметрию вакуума и приводит к образованию топологических дефектов.

    Если первый фазовый переход происходит при надувании, а второй — после повторного нагрева, образуются замкнутые доменные стенки. Обрушение таких стенок может привести к образованию ПЧД в диапазоне масс, определяемых параметрами f и Λ. В зависимости от этих параметров, этот диапазон масс может достигать значений масс звезд, суперзвезд и даже активных ядер галактик (AGN) [15,16,103].Механизм образования замкнутой стенки обеспечивает кластеризацию более мелких стенок около самой локально массивной, поэтому их схлопывание приводит к образованию кластеров ПЧД [90,104,105,106]. Максимальная масса стенки, которая в принципе может схлопнуться в черную дыру, определяется условием, что стена не начинает доминировать локально до того, как полностью войдет в космологический горизонт. Эта принципиально максимальная масса определяется выражением [90]:

    Mmax = MPlfMPl (MPlΛ) 2.

    (11)

    В локально наиболее массивных ПЧД с M νp = 3 · 1011 (Λ / f) Гц,

    (13)

    и оценочный вклад этого фона в полную современную плотность энергии может быть порядка

    ΩGW≈10−4 (f / МПл).

    (14)

    При f∼1014 ГэВ этот вклад может достигать ΩGW≈10−9. Пиковая частота νp, определяемая уравнением (13), также зависит от значения Λ, которое, в зависимости от модели BSM, может находиться в диапазоне [15] поэтому максимум спектра при выбранном значении f может находиться в интервале

    3 × 10−3 <νp <3 × 105 Гц.

    (16)

    Фон GW в этом диапазоне может быть доступен для поиска в детекторах LIGO-VIRGO и будущих LISA GW. Результаты измерения времени пульсаров, проведенного коллаборацией NANOGrav [107], могут найти интерпретацию в подробном анализе этого предсказания.Образование двойных ПЧД и их слияние в кластеры может быть еще одним источником наблюдаемых сигналов ГВ [13,16,106], которые мы обсудим в разделе 3.6.
    3,5. Космоархеология испарения ПЧД
    Эффект СМ продуктов испарения ПЧД с массой M <1014 г по механизму С. Хокинга [93] может столкнуться с ограничениями на влияние продуктов распада нестабильных частиц (см. Рис. 2). .

    Однако эта аналогия не является полной, поскольку испарение происходит из-за гравитационного поля ПЧД, поэтому оно включает в себя все частицы, существующие в нашем пространстве-времени, при условии, что их масса m≤Teva, где Teva — температура испарения Хокинга.В частности, испарение ПЧД обеспечивает механизм вморожения сверхслабовзаимодействующих частиц.

    Вклад ПЧД в общую плотность возрастает на стадии РД, что делает астрофизические ограничения очень чувствительными даже к малой вероятности образования ПЧД в ранней Вселенной [87,108]. Однако такого относительного роста на стадии доминирования вещества (МД) нет, поэтому самосогласованный подход к ограничениям наблюдений должен учитывать конкретный космологический сценарий, основанный на модели BSM, предсказывающий образование ПЧД (см. [13,109,110] для Детали).Многоступенчатый анализ позволяет исследовать эффект образования ПЧД, даже если их испарение не приводит непосредственно к наблюдаемому эффекту, как в случае испарения ПЧД до 1 секунды расширения. Испарение таких ПЧД является источником сверхслабых взаимодействующих частиц, таких как гравитино [111], и анализ эффекта образования гравитино может быть чувствительным зондом для существования маломассивных ПЧД [112].
    3,6. PBH Dark Matter
    ПЧД с массой M> 1014g, которые в случае образования должны быть сохранены во Вселенной, должны вносить вклад в современную плотность ТМ.В [106] отмечалось, что жесткие ограничения [113] (см. Также [114]) могут быть ослаблены за счет кластеризации ПЧД, поэтому нельзя исключить доминирующий вклад ПЧД в темную материю. Однако только существование ПЧД. массивные ПЧД и их кластеризация могут пролить новый свет на интерпретацию сигналов ГВ от слияния массивных черных дыр. Каталоги сигналов ГВ непрерывно растут [115,116], и последний каталог [117] теперь содержит 57 событий, из которых всего два события слияния нейтронных звезд. В обнаруженных сигналах от слияния двойных черных дыр (BBH) измеренная масса превышает 10–20 M⊙.Астрофизические модели не могут легко объяснить образование таких массивных черных дыр в эволюции первых звезд, особенно если масса превышает значение более 50 M⊙. С другой стороны, массивные и сверхмассивные черные дыры могут иметь изначальное происхождение (см., Например, [118] для обзора и ссылок), а также массивную кластеризацию ПЧД, способствующую образованию двойных звезд. Сигнал GW от слияния BBH с общей массой 150M⊙, обнаруженный коллаборациями LIGO и VIRGO [119], недавно был рассмотрен как возможное свидетельство изначального происхождения массивных ЧД [120].Кластеризация массивных ПЧД может приводить к повторяющимся событиям слияния ПЧД в кластере и может быть наблюдаемой сигнатурой для кластеров ПЧД [106,121]. Растущий набор данных сигналов GW скоро поможет прийти к определенному выводу об этой возможности, и, если он подтвердится, он будет в значительной степени способствовать моделям BSM, предсказывающим образование массивных скоплений ПЧД в ранней Вселенной.

    4. Звезды антиматерии как проба для бариосинтеза в инфляционной Вселенной

    А. Д. Сахарова идея бариосинтеза барионного избытка в барионно-симметричной Вселенной [122] (см. Также [123]) является краеугольным камнем современной теории Вселенная.Однако любой механизм бариосинтеза может привести к неоднородности избыточного образования барионов. Если эта неоднородность сильна, избыток барионов меняет не только свою величину, но и знак, вызывая избыток антибарионов в некоторых областях барионно-асимметричной Вселенной [124]. Такие антибарионные домены окружены барионным веществом, и диффузия к их границе может привести к полной аннигиляции домена, если его размер недостаточно велик для выживания. В единицах массы этот минимальный сохранившийся размер соответствует 103M⊙.Создание достаточно больших антибарионных доменов предполагает определенное сочетание неоднородного бариосинтеза и инфляции. Такое сочетание может быть проиллюстрировано моделью спонтанного бариосинтеза [125] (см. Обзор в [126]), в которой можно предсказать появление достаточно больших доменов, а их массовое распределение может привести при разумном выборе параметров к количество антибарионных доменов с массой в несколько тысяч M⊙ как количество наблюдаемых галактик.Предполагаемое количество более крупных доменов (галактического масштаба и выше) подавлено. Это позволяет избежать ограничений на аннигиляцию на их границах наблюдаемым гамма-фоном [13,127]. В рассматриваемом подходе типичная масса антибарионных доменов порядка массы шаровых скоплений, и такая область может эволюционировать. в шаровом скоплении антивещества в нашей галактике [128]. В случае образования такое шаровое скопление может выжить в галактическом гало и должно быть довольно слабым источником гамма-излучения, поскольку аннигиляция с газом материи, который имеет довольно низкую плотность в гало, должна происходить только на поверхности звезд из антивещества.Звездные ветры на антивеществе, вспышки антизвезд или взрывы сверхновых выталкивают антивещество из шарового скопления, которое аннигилирует с газом межзвездной материи и должно вносить вклад в фон галактического гамма-излучения [129]. Он обеспечивает ограничение на общую массу звезд на антивеществе в нашей галактике порядка 105M⊙. Макроскопические куски антивещества, если они могут достичь Солнечной системы, могут обеспечить достаточно яркие события их аннигиляции, но анализ этой возможности не приводит к более сильному ограничению [130].Ускоренные антиъядра должны быть обнаружены как экзотический компонент космических лучей, и предсказание антигелиевой компоненты космических лучей [131] представляет особый интерес для экспериментальных проверок существования звезд на антивеществе в нашей галактике [128]. Особая роль антигелия заключается в том, что он должен быть вторым по распространенности элементом (после антиводорода), образующимся в процессе нуклеосинтеза Большого взрыва в антибарионной области, в то время как последовательная эволюция звезд из антивещества может увеличить его содержание, подобно обогащению гелия барионной материей.Более того, взаимодействие более тяжелых ядер антивещества из шарового скопления антивещества с межзвездным газом в процессе их распространения по галактике должно приводить к разрушению этих ядер с образованием фрагментов антигелия. На рис. 3 представлены потоки гелия, это отношение принято пропорциональным отношению расчетной массы антигелиевого шарового скопления к барионной массе Галактики и показаны минимальная и максимальная оценки ожидаемого сигнала.

    Эта оценка является сложной задачей для поиска антигелия в эксперименте AMS02, что делает результат этого поиска решающим экспериментальным исследованием существования шарового скопления антивещества и физики BSM, лежащей в основе этой гипотезы.

    Первые результаты такого поиска коллаборацией AMS представлены на некоторых конференциях и встречах с демонстрацией событий, которые могут выглядеть как кандидаты в антигелий [132,133]. Тем не менее, эти результаты все еще остаются неопубликованными, поскольку сотрудничество ожидает, что к 2024 году будет больше статистических данных, а также эффективное отклонение фона, чтобы представить статистически значимый статус таких событий.Оценочный поток вторичного антигелия от взаимодействия космических лучей с веществом на несколько порядков ниже чувствительности AMS02 [134]. Следовательно, подтверждение обнаружения антигелия неизбежно потребует интерпретации с точки зрения физики BSM, такой как гипотеза шарового скопления антивещества. Чтобы сопоставить ожидаемые результаты эксперимента AMS02 с теоретическими предсказаниями, проводится численное моделирование образования и распространения антиядер из шарового скопления антивещества. разработан сейчас.Этот подход предполагает, что объекты антивещества подобны соответствующим объектам материи [135]. Однако, в зависимости от параметров неоднородного бариосинтеза, объекты из антивещества могут сильно отличаться от объектов материи и эволюционировать в гораздо более плотные антистары, как было предложено в [136].

    Положительное свидетельство существования звезд на антивеществе в нашей галактике сильно ограничило бы выбор моделей бариосинтеза и их параметров, поскольку они являются чувствительным зондом новой физики, лежащей в основе современной космологии.

    5. Выводы

    В основе физики космочастиц лежат междисциплинарные исследования фундаментальных взаимосвязей микро- и макромиров. Эта традиционная взаимосвязь между микроскопическим и макроскопическим описаниями выходит на новый уровень в случае двух крайностей наших знаний: Вселенной и элементарных частиц, что делает физику космочастиц основным направлением исследования границ фундаментальной физики.

    Физические, астрофизические и космологические эффекты новой физики, лежащие в основе современной космологии, включают предсказания, зависящие от модели мессенджеров, сопровождающие физические механизмы инфляции, бариосинтеза и кандидатов в темную материю.Комбинация зондов-мессенджеров обеспечивает переопределенную систему уравнений для параметров модели, делая принципиальную возможность развития зондов-мессенджеров рассматриваемой модели. Однако положительные результаты поиска экзотических посланников, таких как сверхмассивные ПЧД или звезды на антивеществе, сильно сокращают количество возможных типов моделей и диапазон их параметров.

    Методы физики космочастиц подходят не только для физики элементарных частиц BSM, но и для расширений ОТО как стандартной модели гравитации.В частности, указания на некоторые проблемы простой модели CDM в данных наблюдений за структурой и эволюцией галактик, интерпретируемые как свидетельство модифицированной гравитации [137,138], могут стимулировать расширение подхода физики космочастиц к моделям гравитации BSM.

    В ознаменование 100-летия А.Д.Сахарова мы видим широкие перспективы развития их наследия в области физики космочастиц в фундаментальном познании Вселенной, которая на 95% своей плотности энергии наполнена новой физикой.

    3 (32) | Глобальная ядерная безопасность

    Адрес

    * Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томский политехнический университет, ТПУ,

    проспект Ленина, 30, Томский политехнический университет, Томск, Россия 634050

    ** Волгодонский инженерно-технический институт филиал НАУ

    Университет «МИФИ», ул. Ленина, ул., 73/94, Волгодонск, Ростовская область, Россия, 347360

    1 Идентификатор ORCID: 0000-0002-0314-2413

    Идентификатор исследователя WoS: G-3892-2017

    электронная почта: [email protected]

    2 Идентификатор ORCID: 0000-0001-8957-8682

    Идентификатор исследователя WoS: C-5465-2018

    электронная почта: VITIkafMPM @ mephi.ru

    Ключевые слова парогенератор (ПГ), сепарация пара, блоки с ВВЭР, влажность пара, зеркало испарения, гравитационная сепарация, погруженный перфорированный лист (СПС), пароприемный перфорированный лист, технико-экономические показатели Список литературы
    1. Лахов Д.А., Харченко С.А. О предельной мощности горизонтального парогенератора Материалы конференции: доклад 16-й Международной научно-технической конференции молодых специалистов ОКБ «ГИДРОПРЕСС».26-27 марта 2014 г. Подольск: ОКБ «Гидропресс», Россия, 2014. URL: http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/kms2012/autorun/index-ru.htm.
    2. Нигматулин Б.Т., Агеев А.Г., Блинков В.Н., Васильев В.Р., Корольков Б.М., Драгунов Ю.Г., Трунов Н.Б., Некрасов А.В., Ильюшин В.Ф. Экспериментальное исследование, испытание и внедрение новой схемы сепарации парогенераторов атомных энергоблоков. с ВВЭР-1000. Атомная электростанция. 2003. № 3. С. 16-22.
    3. Петров А.Ю. Модернизация разделительного оборудования парогенераторов АЭС с ВВЭР. Кандидатская диссертация 05.14.03. Москва, 2005. 105 с. (на русском).
    4. Трунов Н.Б., Лукасевич Б.И., Сотсков В.В., Харченко С.А. Прошлое и будущее горизонтальных парогенераторов. Материалы семинара: отчет, 7-й международный семинар по горизонтальным парогенераторам. 3-5 октября 2006 г. Подольск: ОКБ «Гидропресс», Россия, 2010. URL: http: //www.gidropress.podolsk.ru / файлы / сборник материалов / семинар7 / семинар7 / section1.htm (на русском языке).
    5. Лахов Д.А., Харченко С.А. Горизонтальный парогенератор. Проблемы увеличения мощности и возможные решения. Материалы конференции: отчет 14-й Международной научно-технической конференции молодых специалистов ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 21-22 марта 2012 г. Подольск: ОКБ «Гидропресс», Россия, 2012. URL: http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/
      kms2012 / autorun / index-ru.htm (на русском языке).
    6. Волков В.Ю., Голибродо Л.А., Крутиков А.А., Кудрявцев О.В., Лахов Д.А., Надинский Ю.Н.,
      Николаева А.В., Скибин А.П., Сотсков В.В. Оптимизация перфорированной распределительной плиты парогенератора ПГВ-1000МКО с помощью CFD. Труды 9-й Международной научно-технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», 19-22 мая 2015 г. Подольск: ОКБ «Гидропресс», Россия, 2015 URL: http://www.gidropress.podolsk.ru/ файлы / слушания / mntk2015 /
      автозапуск / section2-ru.htm (на русском языке).
    7. Емельянов И.Д. Определение выравнивающей способности переменной перфорации затопленного перфорированного листа для увеличения мощности АЭС. Кандидатская диссертация по ВВЭР: 05.14.03. Москва, 2015. 200 р. (на русском).
    8. Лякишев С.Л., Трунов Н.Б., Сотсков В.В. Анализ расхода пара в паросборнике ПГ ПГВ-1000МКП. Материалы семинара: отчет, 8-й международный семинар по горизонтальным парогенераторам. 19-21 мая 2010 г. Подольск: ОКБ «Гидропресс».Россия. 2010. URL: http: //
      www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/seminar8/seminar8/section3-ru.htm (на русском языке).
    9. Гриценко А.А. Новый горизонтальный парогенератор для двухконтурных РУ большой мощности. Материалы конференции: доклад, 16-я Международная научно-техническая конференция молодых специалистов ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 26-27 марта 2014 г. Подольск: ОКБ «Гидропресс», Россия, 2014. URL: http: // www. gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/kms2012/autorun/index-ru.htm (на русском языке).
    10. Трунов Н.Б., Лукасевич Б.И., Веселов Д.О., Драгунов Ю.Г. Парогенераторы — горизонтальные или вертикальные (какой тип использовать на АЭС с ВВЭР?). Перевод из «Атомной энергии». Vol. 105. № 3. Р. 127-135, сентябрь 2008 г. Оригинал статьи представлен 25 июля 2008 г. Springer Science + Business Media, Inc. (на русском языке).
    11. В мире: Интервью с руководителем группы разработчиков технического проекта энергоблока с реактором CAP1400 Фанг Чжоу.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *