Славный город шахтеров Черемхово: как росла и крепла угольная столица Восточной Сибири
20 февраля, 16:30
Хоккейный матч с участием губернатора и звезд спорта впервые состоялся в Иркутске
21:03
Обзор самых популярных новостей за 28 февраля
21:00
Все деньги за авиабилет вернут: изменения планов не лишат этих россиян денег
18:40
29 мигрантов выдворят из Иркутской области после рейда по местам общепита
18:24
В Доме молодежи состоялся урок мужества с участниками программы "Герои Приангарья"
17:28
Срок давности для оспаривания приватизации предлагается ограничить до 10 лет
17:23
Фестиваль по многоборью ГТО "Кубок Защитников Отечества" стартовал в Иркутске
15:48
В поселке Усть-Ордынский открылся цех по производству мясных консервов
14:49
"Радость Слова": в Южно-Сахалинске пройдёт православная книжная выставка-форум
13:15
Курс рубля сохранится в пределах 74,5-81,5 рубля за доллар - эксперт
11:47
В Москве уровень технологичности сельского хозяйства Приангарья оценили в 47,6%
11:36
Мужчина погиб на пожаре в Усть-Илимском районе
11:26
Инспекторы ДПС Приангарья помогли красноярцам на трассе в сильный мороз
11:03
Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Братске
10:46
Аномально холодная погода ожидается в Иркутске с 28 февраля по 2 марта
10:09

Как работает Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD

Оборудование предназначено для исследований потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников
Телескоп ИГУ
Телескоп
Фото: ИГУ
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

В марте 2021 года официально был введен в эксплуатацию российский нейтринный телескоп Baikal-GVD — массив оптических детекторов, расположенный в южной части Байкала. Строительство телескопа началось еще в 2015 году, а первые данные появились в 2016-м. Первые нейтринные эксперименты на Байкале начались еще в послевоенные годы в СССР. За многолетнюю историю проекта к нему присоединились десятки институтов и организаций из разных стран. Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для исследований потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Его верхние детекторы установлены на глубине 700 метров и уходят вниз — до 1,3 км. Подробнее о работе телескопа — в материале ИА IrkutskMedia. 

"Нейтрино — электрически нейтральная частица, и ее никак невозможно увидеть, — все приборы, созданные людьми, позволяют регистрировать только заряженные. Ученые нашли решение: можно зафиксировать результат взаимодействия нейтрино с веществом, в ходе которого рождаются заряженные частицы. Чтобы сделать это, нужно создать мишень. Но астрофизические объекты далеко, взаимодействие слабое, и потому размер и масса мишени должны быть гигантскими. Сделать это на Земле очень сложно, — рассказал декан физического факультета Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук Николай Буднев.

Зимой сотрудники обсерватории заняты развертыванием новых кластеров, а лимнологи работой на буйковых станциях. На этих станциях установлены детекторы. С их помощью измеряется температура воды, давление, скорость и направление течений. Благодаря этому ученые могут рассказать о процессах, которые протекают в Байкале, о влиянии климата на температуру озера и состояние экосистемы в целом.

1 / 2

Место, где работают ученые, — падь Ивановская — стала идеальным местом для работы. Это малонаселенное место между горой и озером Байкал, но недалеко от железной дороги. Местные жители не против ни туристов, ни ученых. Они относятся ко всем одинаково хорошо и готовы прийти на помощь — нарубить дрова или помочь с работой на льду.

По Кругобайкальской железной дороге ежегодно проезжает больше 70 тысяч пассажиров. Из них большую часть составляют туристы. Они не мешают работе ученых, но очень интересуются происходящим. Вместе с учеными и инженерами на станции задействованы рабочие из Байкальска. Это шоферы, крановщики, электрики и экскаваторщики. В общем количестве в экспедициях принимают участие более 50 специалистов. Но нужно понимать, что береговая станция — это не туристическое место и не достопримечательность Байкала, а база обсерватории. Здесь люди всегда заняты делом.

147016
14
48