стань автором. присоединяйся к сообществу!
Лого Сделано у нас
33
termometrix 28 августа 2024, 16:18

Российские ученые разработали нейросетевые алгоритмы для нейтринного телескопа

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © наука.рф

Астрофизики Московского физико-технического института и Института ядерных исследований РАН разработали нейросетевые алгоритмы, которые существенно улучшать чувствительность и разрешающую способность телескопа Baikal-GVD — одной из двух крупнейших в мире нейтринных обсерваторий, сообщает пресс-служба Российской академии наук.

Телескоп находится в озере Байкал и представляет собой систему из 13 кластеров по 8 гирлянд с 36 закрепленными на них оптическими модулями. Его эффективный объем составляет 0,6 км3. Модули помещены в толщу воды. Она помогает регистрировать нейтрино, а земной шар выступает в роли фильтра, который из всего потока частиц, прилетающих из космоса, пропускает только объекты этого типа.

Как объясняют ученые, принцип действия обсерватории основан на том, что нейтрино может взаимодействовать с молекулами воды и образовывать заряженные частицы. Часть из них получает скорость больше световой в водной среде, из-за чего возникает так называемое черенковское излучение. Рожденные при этом фотоны регистрируют детекторы, размещенные в оптических модулях. Эти сигналы помогают определить угол прилета нейтрино и их энергию — данные, по которым ученые реконструируют местонахождение и свойства выпустивших их космологических объектов.

«Если суммировать, мы разрабатываем алгоритмы машинного обучения для анализа событий, зарегистрированных нейтринным телескопом. Эти программы дополнят существующие способы анализа, улучшат точность исследований, а также могут кратно ускорить весь процесс обработки данных. Разрабатываемые нами методы охватывают все этапы анализа данных — от очистки данных от шумов до реконструкции энергии нейтрино. Кроме того, внедрение наших разработок позволит изучать низкоэнергетические нейтрино, которые сейчас остаются за пределами чувствительности телескопа», — рассказал один из разработчиков нового программного комплекса Иван Харук, преподаватель МФТИ и научный сотрудник лаборатории обработки больших данных в физике частиц и астрофизике ИЯИ РАН.

Исследователи сосредоточились на решении двух основных задач. Во-первых, с помощью нейросетевых программ они разделяют сигналы, обусловленные черенковским излучением и натуральной люминесценцией воды (подобное свечение среды составляет до 90% от собранных данных). Во-вторых, специалисты отсеивают события, которые вызваны широкими атмосферными ливнями, — явлениями, когда космические частицы сталкиваются с атомами воздуха и образуют каскад новых частиц. По статистике, на каждое нейтринное событие приходится от 1 до 10 миллионов сигналов, индуцированных такими ливнями.

Новая цель ученых — оценить поток и энергетический спектр нейтрино, который видит Baikal-GVD. После чего специалисты предполагают изучить энергию и источники наиболее интересных событий. В перспективе это поможет построить наиболее точную и полную карту нейтринных источников южного небосвода, на который направлен «взгляд» телескопа.

В дальнейшем разработанные решения можно будет адаптировать для других исследовательских установок, например, для TAIGA — это передовой комплекс для изучения космических лучей и гамма-астрономии, расположенный южнее Байкала.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈


  • 0
    Нет аватара termometrix
    28.08.2416:31:41

    Алгоритмы нейронных сетей также следует применять в космическом, воздушном (в том числе с участием БПЛА) и наземном оптическом и радиомониторинге для повышения чувствительности и значительного улучшения обработки изображений и профилей в реальном времени для инструментов с более низким и худшим разрешением.

    Следует активно использовать магнитооптику, СКВИД-магнитометрию, создание оптических и радиопрофилей в реальном времени на больших расстояниях в зависимости от геометрии малейших преломлений волн.

    Должна быть достигнута высокая способность определения координат и изображений даже самых мелких предметов на большом расстоянии.

    Здесь ресурсы научных лабораторий, радио- и оптических телескопов частично могут быть объединены в единую систему интерферометрии и обнаружения всего, что нас окружает.

  • 0
    Нет аватара termometrix
    28.08.2416:55:53

    Технология фотонного радара была разработана в России. Считаю правильным, что деятельность в этом направлении должна быть расширена и продолжена.

    Наши студенты продолжают быть лучшими или одними из лучших специалистов в области искусственного интеллекта,а мы не можем опираться на бесспорно проверенные советские и российские разработки и наработки 80-х, 90-х и 2000-х годов.

    В технической сфере все меняется очень быстро, мы находимся в фазе режима с обострением, когда происходят бифуркационные и турбулентные процессы. Не впервые в истории человечества.Нам снова нужны нестандартные решения.

    Режим обострения заканчивается не концом света, а новым началом. Режим обострения — это резкий подъём перед плоской линией на графике экспоненциальной функции,когда исчерпаются прежние источники ресурсов для функционирования прежней системы,это просто логическое завершение длительного эволюционного процесса человечества,на смену которому приходит новый возникающий на основе старых достижений эволюционный процесс.

    Отредактировано: termometrix~11:58 29.08.24
    • 3
      Clausson Clausson
      28.08.2417:49:25

      Наши студенты не могут быть лучшими

      Режим обострения?    

      Могут, Смогут, Они такие и есть!

Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,