На глубине более километра под озером Байкал функционирует уникальный нейтринный телескоп Baikal-GVD, который теперь способен с высокой точностью определять источники космических частиц. Разработка была представлена учеными международной коллаборации Baikal-GVD.
- Улучшены алгоритмы обработки данных.
- Точная локализация источников частиц до 0,2 градуса.
- Телескоп фиксирует черенковское излучение.
- Решены проблемы с оптическим шумом от биолюминесценции.
- Информация передается в Дубну для анализа.
Технические особенности телескопа
Телескоп Baikal-GVD располагается на глубине 1366 метров и включает в себя 14 кластеров и 4212 оптических модулей. Каждый из модулей представляет собой стеклянную сферу с чувствительным светодатчиком, который фиксирует черенковское излучение — слабое голубое свечение, возникающее при движении высокоэнергетических частиц в воде.
Решение проблемы с оптическим шумом
Одной из сложностей, с которой сталкиваются ученые, является мощный оптический шум, вызываемый микроорганизмами, создающими биолюминесценцию в Байкале. Это мешает отделению редких нейтринных событий от множества посторонних сигналов. Для борьбы с этой проблемой применяются методы машинного обучения: специальный алгоритм анализирует около 20 параметров каждого события, что позволяет отсеивать шум с эффективностью до 70%.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Глубина установки | 1366 метров |
| Количество кластеров | 14 |
| Оптические модули | 4212 |
| Эффективность фильтрации шума | до 70% |
Данные, полученные телескопом, поступают в вычислительный центр Объединенного института ядерных исследований в Дубне, где происходит их объединение и калибровка. Исследователи утверждают, что Baikal-GVD готов к своей основной задаче — картографированию нейтринного неба Северного полушария совместно с антарктическим телескопом IceCube. Таким образом, Байкальский телескоп становится важным инструментом для изучения мощных процессов во Вселенной и экстремальных космических объектов.