Максим Верховцев,
аспирант МГУ Саров, направление «Теоретическая физика»
— Каковы ваши научные амбиции?
— Как проходит ваша частная жизнь вне лаборатории?
— Весной 2022 года, когда я оканчивал бакалавриат, у меня не было четкой цели. Всё изменилось после встречи с представителями МГУ Саров и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Тогда впервые появилось то самое чувство, которое я однажды уже испытал, когда на первом курсе перевелся с «Двигателей летательных аппаратов» на «Физику». Это было четкое внутреннее решение: я понял, куда мне нужно, и, знаете ли, не прогадал. С тех пор мечта одна — стать учёным такого уровня, при котором моё имя будет стоять рядом с великими физиками.
— Шутки ради скажу, что активно работаю на величину индекса Хирша 100, но кто знает, возможно, это когда-нибудь станет реальностью. Я думаю, что мои амбиции не ориентированы на какие-то должности. Мне важно иметь возможность заниматься фундаментальной физикой, и, конечно, хочется, чтобы полученные результаты были признаны мировым сообществом учёных.
— Не могу разделять частную жизнь и жизнь в работе, потому что для меня это неразрывные вещи. Можно сказать, наука — это мое хобби. Конечно, я не занимаюсь наукой 24/7. В летнее время чаще стараюсь выбираться на свежий воздух, если дедлайны позволяют. Катаюсь на велосипеде, люблю просто пешком прогуляться. Интересны компьютерные игры, читаю художественную литературу, смотрю фильмы и сериалы. Не представляете, как мне нравится смотреть мемы (да, ученые тоже любят мемы, особенно научные!) и пересылать друзьям. Рисую картины и хожу на выставки. Различная творческая деятельность сильно вдохновляет и помогает в решении научных задач, для меня наука — это тоже своего рода творчество.
— Довольны ли вы условиями, созданными для исследовательской работы?
— Каких-либо трудностей во время работы я не испытываю, хотя какого-то единого места, где можно было бы открыто работать над своими исследованиями, пока ещё нет. Приходится работать на два города, это Москва и Саров. Ожидаю создания нейтринной лаборатории на базе Национального центра физики и математики для более удобной работы над проектами.
— Как результаты можно будет применить на практике?
— Результаты можно использовать для интерпретации данных с низкоэнергетических детекторов, в том числе в ядерной физике, нейтринной астрономии и прикладных установках, связанных с радиационным мониторингом. Кроме того, это шаг к уточнению фундаментальных физических представлений, на которых основаны современные технологии. Глобально нестандартные взаимодействия — это одна из возможностей проявления Новой физики. Учёт этих взаимодействий может сыграть большую роль потенциально в области нейтринной томографии Земли, реакторного мониторинга и, конечно же, улучшения теоретических моделей при создании нейтринных детекторов.
— Что находится в фокусе ваших собственных исследований?
— Я специализируюсь в области физики элементарных частиц, а конкретно — в физике нейтрино. Основным направлением моих исследований являются нестандартные взаимодействия нейтрино, особенно в процессах когерентного рассеяния на нуклонах, ядрах и атомах. Исследую, как физика за пределами Стандартной модели проявляется в наблюдаемых эффектах и как это может быть зарегистрировано в экспериментах нового поколения, особенно в эксперименте SATURNE, который на данный момент реализуется в Национальном центре физики и математики. Ещё одна недавняя работа была посвящена исследованию практических применений нейтрино, о которых, быть может, мало кто слышал, ведь нейтрино — слабовзаимодействующая частица. Но даже она может быть использована в рамках большого круга прикладных задач: от мониторинга АЭС до создания сетей нейтринной связи. Хоть и нейтринная связь пока лишь только описана на бумагах и до практической реализации ей нужны ещё многие годы, однако мониторинг состояния АЭС сейчас уже активно проводится при помощи нейтрино. Помимо этого, мне интересны частицы темной материи, сейчас активно исследую возможность их регистрации.