Илькаев, Радий Иванович

Ра́дий Ива́нович Илька́ев (9 октября 1938, Тутура, Иркутская область10 декабря 2025) — советский и российский физик, один из создателей ядерного щита России, специалист по обеспечению надёжности ядерного арсенала без натурных испытаний[1][2]. Специалист в области теоретической и экспериментальной ядерной физики, физики плазмы, лазерного термоядерного синтеза. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999), академик РАН (2003).

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ (1996—2008), научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ (2008—2016), почётный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ (2017—2025). Заведующий кафедрой электронных измерительных систем НИЯУ МИФИ (2011—2025)[2]. Был членом экспертной комиссии РСОШ по физике. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Общие сведения
Радий Иванович Илькаев
Дата рождения 9 октября 1938(1938-10-09)
Место рождения
Дата смерти 10 декабря 2025(2025-12-10) (87 лет)
Страна
Научная сфера ядерная физика и физика плазмы
Место работы
Образование
Учёное звание академик РАН (2003)
Награды и премии

Биография

Родился 9 октября 1938 года в селе Тутура Иркутской области[3]. Его отец, Иван Семёнович Илькаев, был директором сельской школы, а во время Великой Отечественной войны стал кадровым офицером. Мать — Ольга Тимофеевна[3].

В 1956 году поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. После окончания второго курса в 1958 году перевёлся в ЛГУ. В 1961 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1980 году — докторскую диссертацию[4].

После окончания вуза поступил на работу во ВНИИЭФ:

  • в 1961—1988 годах — работа в теоретическом отделении института, прошёл путь до начальника теоретического отдела;
  • в 1988—1993 годах — начальник ведущего конструкторского отделения, первый заместитель главного конструктора;
  • в 1993—1996 годах — первый заместитель научного руководителя института;
  • в 1996—2008 годах — директор РФЯЦ-ВНИИЭФ;
  • в 2008—2016 годах — научный руководитель центра[4];
  • в 2017—2025 годах — почётный научный руководитель.

В 2000 году был избран членом-корреспондентом РАН, в 2003 году — действительным членом РАН.

В 2008—2016 годах являлся членом Президиума Нижегородского научного центра РАН (в 2016 году центр был реорганизован).

С 26 июля 2010 года входил в состав Патриаршего совета по культуре (Русская православная церковь)[5].

С 2011 по 2025 год заведовал кафедрой электронных измерительных систем (кафедра № 26) НИЯУ МИФИ[2].

Смерть и похороны

Скончался 10 декабря 2025 года в Сарове в возрасте 87 лет[2][6].

Церемония прощания состоялась 13 декабря 2025 года в Сарове в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ. Похоронен 14 декабря на Троекуровском кладбище в Москве[7][1].

Семья и личная жизнь

Супруга — Лидия, однокурсница по Ленинградскому университету[8]. Увлекался теннисом и бегом, любил слушать классическую музыку[9].

Научная деятельность

Научная деятельность Р. И. Илькаева была неразрывно связана с разработкой ядерного и термоядерного оружия во РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он внёс определяющий вклад в создание первичных источников энергии для термоядерных зарядов и боеприпасов переменной мощности. Под его руководством были разработаны заряды со специальными поражающими факторами, ставшие ответом на создание в США «нейтронной бомбы», а также проведены фундаментальные исследования процесса «бустинга» (ядерного автокатализа)[1]. В условиях запрета на натурные ядерные испытания Илькаев сосредоточился на обеспечении надёжности и безопасности арсенала. Он руководил развитием методов физико-математического моделирования, включая создание программ для расчёта газодинамических процессов и переноса излучения. Под его научным руководством была создана методология сопровождения ядерного боезапаса России без проведения полигонных взрывов[1][2][9]. Учёный также занимался проблемами инерциального термоядерного синтеза и физикой высоких плотностей энергии. Под руководством Р. И. Илькаева была разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6», основанная на лазере петаваттного уровня «Луч». В ходе экспериментов под его началом воссоздавались экстремальные состояния вещества, близкие к условиям в недрах планет-гигантов[1][10].

Награды

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки

Категории