Главные новости Дубны
Дубна
Декабрь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Точность телескопа «Baikal-GVD» в иркутском университете в четыре раза превосходит показатели мировых аналогов

0

Ученые Иркутского государственного университета во главе с директором НИИ прикладной физики Андреем Танаевым приняли участие в коллаборационном совещании «Baikal-GVD», которое походило в подмосковной Дубне. Совещание было посвящено работе и развитию проекта глубоководного нейтринного телескопа «Baikal-GVD»: рассматривались вопросы по состоянию установки на конец 2025 года, результаты работ по реконструкции событий, результаты астрофизических исследований с использованием данных с телескопа, вопросы развертывания телескопа в 2026 году. Для работы телескопа Министерство науки и высшего образования РФ выделило дополнительное финансирование в размере 18 миллионов рублей на работу лаборатории нейтринной астрофизики ИГУ.

Как сообщает пресс-служба объединенного института ядерных исследований, кроме астрфизических исследований большое значение в работе телескопа имеют также исследования гидрофизических (оптических, акустических и других) свойств воды озера Байкал, так как она является естественной рабочей средой детектора. Знание параметров прозрачности воды, поглощения и рассеивания света в ней, температурный профиль, скорости течений критически важны для точности измерений.

Нейтринный телескоп «Baikal-GVD» (Gigaton Volume Detector) — уникальная глубоководная обсерватория, развернутая в водной толще озера Байкал. Она регистрирует потоки нейтрино высоких и сверхвысоких энергий из космоса. Эти частицы, несущие информацию о самых мощных процессах во вселенной, невозможно обнаружить другими методами. На сегодняшний день «Baikal-GVD» является одним из трех действующих глубоководных нейтринных телескопов в мире наряду с «IceCube» (Южный полюс) и «KM3NeT» (Средиземное море). Байкальский телескоп продолжает фиксировать астрофизические нейтрино из плоскости млечного пути с энергией свыше 200 тераэлектронвольт. Этот показатель в четыре раза превосходит точность подобных измерений эксперименте IceCube.

Фото: jinr.ru