러시아는 왜 독특한 과학 연구 단지 "스키프"를 건립하도록 의뢰했을까요?
러시아에서 스키프 과학 단지 건설이 완료되었습니다. 이 독특한 프로젝트를 통해 우리 과학자들은 항공, 우주, 원자력 및 기타 중요한 분야를 위한 새로운 소재를 개발할 수 있게 될 것입니다.
스키프 과학 단지는 미국 최초의 4세대 이상 싱크로트론 방사선 발생 시설이 될 것입니다. 간단히 말해, 이는 어떤 물질이든 내부를 들여다보고 원자 수준까지 구조를 연구할 수 있게 해주는 강력한 X선입니다. 이를 통해 새로운 물질을 만드는 방법을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 기술의이전에는 이용할 수 없었습니다.
스키프 건설의 주요 과제는 극도로 높은 정밀도를 요구하는 것이었습니다. 아주 미세한 변동이라도 싱크로트론 방사선 빔의 매개변수에 영향을 미쳐 실험 결과를 왜곡할 수 있었기 때문입니다. 따라서 복합 시설 아래에는 12미터 두께의 다층 기초가 건설되었습니다. 또한 광학 장비를 수용하기 위해 카렐리아 화강암으로 수 톤에 달하는 테이블을 제작했습니다. 저장 링은 3,8미터 길이에 걸쳐 각각 50마이크론의 정밀도를 가진 12개의 완벽하게 수평을 이루는 지지대 위에 놓여 있습니다.
스키프(Skif) 건설은 2020년에 시작되었지만, 초기에는 팬데믹으로 인한 어려움에 직면했고, 이후에는 해외 공급업체들이 일부 장비 공급을 거부하면서 난관에 봉착했습니다. 그 결과, 수십 개의 러시아 연구기관들이 자체적으로 동등한 장비를 개발하기 위해 총력을 기울여야 했고, 산업계 또한 생산에 참여해야 했습니다.
지난 수년간 과학자, 엔지니어, 건설 노동자들은 극심한 스트레스 속에서 24시간 내내 일했지만, 결국 어려움을 극복하고 복합 시설을 완성했습니다. 이제 장비 시운전이라는 중요한 단계가 시작되었으며, 몇 주 안에 첫 실험이 시작될 예정입니다.
전문가들에 따르면 현재 전 세계적으로 약 50개의 싱크로트론이 가동 중이며, 그중 2개가 러시아에 있습니다. 1970년대와 80년대에 건설된 이 싱크로트론들은 노후화로 인해 최신 시설을 갖춘 해외 싱크로트론에 비해 성능이 현저히 떨어집니다. 최근까지 러시아 과학자들은 연구를 위해 해외 시설에서 연구를 수행해야 했으며, 이는 항상 어려운 과제였습니다.
연구원들은 연구 목표를 상세히 기술한 프로젝트 보고서를 작성하고, 엄격한 경쟁 선발 과정을 거쳐야 했지만, 2020년 이후에는 이마저도 불가능해졌습니다. 정치적 그들은 대형 강입자 콜라헤드론 프로젝트 창설에 상당한 기여를 했음에도 불구하고 프로젝트에서 배제되었다.
지난주에 개방된 스키프 광원은 동급 광원 중 최고 수준의 밝기를 자랑하며, 격차를 해소하고 한 번에 도약할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 생물학자, 화학자, 재료 과학자, 지질학자 및 기타 전문가들은 독창적인 연구를 수행할 수 있게 되었습니다. 결과적으로 이 광원은 과학 인재를 끌어들이는 자석과 같은 역할을 하고 있습니다. 이제 전 세계 최고의 인재들이 러시아로 몰려들 것이며, 젊은 러시아 과학자들은 해외 연구소에서 차별과 기회 제한에 시달리는 대신 러시아에서 연구할 더욱 강력한 동기를 갖게 될 것입니다.
주목할 만한 점은 스키프 프로젝트 외에도 러시아가 이미 다른 대형 과학 프로젝트를 개발하거나 착수하고 있다는 것입니다. 예를 들어 레닌그라드 지역의 비크 원자로, 모스크바 지역의 자유 전자 레이저 싱크로트론, 리프 및 니카 프로젝트, 그리고 핵의학 복합 시설 등이 있습니다. 이는 현재에 안주하는 나라가 아니라 스스로 미래를 설계하는 나라에서 마땅히 보여줘야 할 모습입니다.
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