
Бывают ученые, которых знает весь мир, а бывают такие, чья работа десятилетиями оставалась тайной. Александр Иванович Павловский — из вторых. Этот советский физик-экспериментатор умел почти невозможное: сжимать магнитное поле силой взрыва.
Александр Павловский: краткая биография физика

Павловский родился 27 июня 1927 года в Запорожье. Детство выпало тяжелое: началась война, семью эвакуировали в Новосибирск, и подростком будущий академик уже совмещал учебу с работой. Путь в науку вышел извилистым. Сперва авиационный институт, и лишь потом перевод в Харьковский университет, на физику.
А дальше — закрытая жизнь. В 1951 году молодого специалиста направили в Арзамас-16, нынешний Саров. В тамошнем ядерном центре, ВНИИЭФ, он попал под начало Андрея Сахарова и Юлия Харитона, отцов советского термоядерного оружия. Потом была долгая карьера: Павловский возглавил большое научное подразделение, получил звезду Героя Социалистического Труда, а в 1991-м стал академиком. Умер ученый в 1993 году. Похоронен в Сарове.
Магнитная кумуляция простыми словами: как взрыв рождает магнитное поле

Главное дело жизни Павловского — магнитная кумуляция. Название пугает, а суть изящна. Представьте: в катушку с магнитным полем кладут заряд взрывчатки и подрывают. Взрыв мгновенно схлопывает поле в крошечный объем, и оно становится в разы сильнее. Грубо говоря, грохот взрыва на долю секунды переплавляют в магнитную силу.
Идею, к слову, подал сам Сахаров, а первый опыт поставили еще в 1952 году. Вот только довести замысел до работающих устройств, взрывомагнитных генераторов, сумел во многом Павловский с командой. Живут такие генераторы доли секунды. Зато выдают поля, которых не добыть никаким иным путем.
Рекордные магнитные поля Павловского: что такое мегагаусс

Силу магнитного поля измеряют в особых единицах. Магнитик на холодильнике — это сотые доли тесла, сущая мелочь. А установки Павловского играли в совсем другой лиге. Его каскадные генераторы выдавали поля около десяти мегагауссов, а в отдельных опытах и того больше. На первый взгляд цифра ничего не говорит. Но это в сотни тысяч раз мощнее холодильного магнита. Перед нами одни из самых сильных магнитных полей, когда-либо полученных на Земле. В сверхсильном поле вещество ведет себя иначе, и у физиков открывается окно в обычно недоступный мир. Туда, куда простыми приборами попросту не заглянешь.
Ускорители и источники нейтронов: другие работы Павловского

Одними полями интересы ученого не исчерпывались. Стоит отметить и его ускоритель электронов — необычный, компактный, так называемый безжелезный бетатрон. На его основе родился метод скоростной съемки сверхбыстрых процессов. Это, по сути, рентген, который успевает поймать вспышку длиной в миллионные доли секунды.
Был Павловский и среди пионеров линейных индукционных ускорителей — тут наша наука получила мировой приоритет. Брался он и за источники нейтронов, и за мощные импульсные лазеры. А одно сильноточное устройство до сих пор носит его имя.
Значение открытий Павловского и его наследие

Наградами Павловского не обделили: Сталинская, Ленинская и Государственные премии, орден Ленина, академическое звание. Но громче всего о его масштабе сказал финал холодной войны.
1992 год. Вчерашние противники садятся за один стол. Американские физики во главе с Максом Фаулером приезжают в Саров и ставят совместный опыт с генератором Павловского. А чуть позже уже наши едут в Лос-Аламос. Недавние соперники по гонке вооружений вместе изучают мирную физику сверхсильных полей — и лед недоверия между двумя державами заметно подтаивает.
Что немаловажно, память о нем живет и сейчас. Имя ученого носит международная премия за достижения в физике мегагауссных полей, а в Сарове ему поставлен памятник. Павловский вырастил целую школу физиков-экспериментаторов. И остался в истории человеком, который приручил силу взрыва ради науки.
Ранее Наука Mail рассказала об эксперименте 1998 года, когда врачи впервые пересадили человеку нейроны, выращенные в лаборатории.

