Лід як гігантський детектор: як вчені перетворили кригу Антарктиди на телескоп

Лід як гігантський детектор: як вчені перетворили кригу Антарктиди на телескоп
Обсерваторію IceCube оновили вперше за 16 років

Обсерваторію IceCube вперше з 2010 року масштабно оновили, додавши сотні надчутливих світлових датчиків. Завдяки цьому вчені зможуть детальніше досліджувати вибухи наднових, злиття чорних дір і походження космічних променів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IceCube Neutrino Observatory. Як працює телескоп?

Нейтрино утворюються під час ядерних реакцій та розпаду частинок по всьому Космосу. Вони практично не мають маси, не несуть електричного заряду і вкрай рідко взаємодіють із звичайною матерією.

Замість прямого спостереження за нейтрино, IceCube фіксує результати їхніх рідкісних зіткнень із атомами криги: Внаслідок взаємодії виникають заряджені вторинні частинки. Вони рухаються крізь лід і випромінюють синє випромінювання Вавилова-Черенкова. Це світло фіксують понад 5000 оптичних сенсорів, вморожених у прозорий і стабільний антарктичний лід.

Читайте більше : 20 років загадок: вчені знайшли джерело аномального радіосигналу у Всесвіті Чому знадобилося оновлення обладнання?

Природний лід містить пил і кристали, які розсіюють та заломлюють світлові промені. Щоб підвищити точність вимірювань, науковці додали сотні нових сенсорів, які у 2-3 рази чутливіші за минуле покоління.

Також вчені встановили нові калібрувальні прилади. Вони дозволять точніше виміряти оптичні властивості льоду навколо обсерваторії та переоцінити накопичений архів даних за 15 років спостережень.

В Антарктиді оновили унікальний телескоп IceCube за 53 мільйони доларів (схема: IceCube Observatory)

Що IceCube допоможе відкрити науковцям?

Відстеження напрямку та енергії нейтрино дозволяє встановити джерела найпотужніших вибухів у Всесвіті.

Яких саме?

Злиття чорних дір та нейтронних зірок : поєднання даних про нейтрино з гравітаційними хвилями розкриє механізми прискорення частинок під час космічних катастроф.

Вибухи галактичних наднових : нейтрино вириваються з надр згасаючої зірки практично миттєво, тоді як світло застрягає в газі та пилу.

Детекція нейтринного сплеску стане для астрономів раннім попередженням, дозволяючи спрямувати оптичні телескопи на наднову ще до появи першого видимого світла.

Гамма-спалахи : виявлення нейтрино від цих вибухів надасть перші прямі докази того, що саме гамма-спалахи є джерелом космічних променів надвисоких енергій.

Ще більше цікавого : Земля не унікальна: 1000 симуляцій спростували головний космічний міф Перші бази на Марсі побудують з дріжджів: вчені знайшли дешеву заміну бетону

Читати повну новину на rbc.ua

Рекомендуємо

Політика

Україна запросила у Росії перелік об'єктів для припинення взаємних ударів

Загальне

МЗС: Україна очікує від РФ список об'єктів, на які поширюватиметься дія можливого енергетичного перемир'я

Політика

У Конгресі США несподівано запропонували надати Україні $15 млрд

Лід як гігантський детектор: як вчені перетворили кригу Антарктиди на телескоп | BlinkNews