Строительство комплекса NICA было торжественно начато 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2019 год, а в полную силу он заработает в 2023 году.
© Photo : Nuclotron-based Ion Collider fAcilityСхема ускорительного комплекса проекта NICA.
Схема ускорительного комплекса проекта NICA.
© Sputnik / Sergey PyatakovФизический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).
2/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).
© Sputnik / Sergey PyatakovФизический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).
3/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).
© Sputnik / Sergey PyatakovГоризонтальный фокусирующий магнит СП-57 и ионопровод BM@N.
4/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Горизонтальный фокусирующий магнит СП-57 и ионопровод BM@N.
© Sputnik / Sergey PyatakovУчасток сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов.
5/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов.
© Sputnik / Sergey PyatakovПодготовка к электрическим испытаниям магнита.
6/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Подготовка к электрическим испытаниям магнита.
© Sputnik / Sergey PyatakovКриостат сверхпроводящего магнита типа "Нуклотрон".
7/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Криостат сверхпроводящего магнита типа "Нуклотрон".
© Sputnik / Sergey PyatakovКвадрупольный магнит типа "Нуклотрон".
8/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Квадрупольный магнит типа "Нуклотрон".
© Sputnik / Sergey PyatakovВремяпролетная система ToF-700 и дрейфовая камера установки BM@N.
9/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Времяпролетная система ToF-700 и дрейфовая камера установки BM@N.
© Sputnik / Sergey PyatakovПомещение для коллайдера.
10/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Помещение для коллайдера.