На глубине 1366 метров под озером Байкал функционирует уникальный нейтринный телескоп Baikal-GVD, разработанный международной коллаборацией учёных. Теперь он способен более точно определять направление источников загадочных космических частиц.
- Новый алгоритм позволяет определять направление источников частиц с точностью 0,2 градуса.
- Телескоп фиксирует черенковское излучение в воде.
- Система состоит из 14 кластеров и 4212 оптических модулей.
- Используются методы машинного обучения для уменьшения оптического шума.
- Baikal-GVD готов к картографированию нейтринного неба Северного полушария.
Преимущества нового алгоритма обработки данных
Благодаря внедрению новых алгоритмов обработки данных, физики значительно улучшили способность телескопа Baikal-GVD к «визуализации» объектов в глубоком космосе. Это включает в себя активные ядра галактик и блазары, находящиеся на расстоянии миллиардов световых лет от нашей планеты.
Проблемы и решения в исследовании
Одной из серьёзных проблем, с которыми сталкиваются учёные, является мощный оптический шум, вызванный микроорганизмами, обитающими в Байкале. Эти организмы создают биолюминесценцию, что усложняет отделение редких нейтринных событий от множества посторонних сигналов. Чтобы решить эту задачу, был разработан специальный алгоритм, который анализирует около 20 параметров каждого события и позволяет эффективно отсеивать шум с эффективностью до 70%.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Глубина размещения | 1366 метров |
| Количество кластеров | 14 |
| Количество оптических модулей | 4212 |
| Точность определения источников частиц | 0,2 градуса |
Вся собранная информация передаётся в вычислительный центр Объединённого института ядерных исследований в Дубне для дальнейшей обработки и калибровки. По словам исследователей, Baikal-GVD уже готов к выполнению своих главных задач, включая картографирование нейтринного неба совместно с антарктическим телескопом IceCube.