Ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с коллегами из других научных организаций сооружают на Байкале гигантский нейтринный телескоп для наблюдения за космическими частицами.
Это поможет больше узнать об истории и эволюции Вселенной. В апреле завершилась очередная экспедиция Baikal-GVD. Ее участники отремонтировали и модернизировали элементы детектора и установили два новых кластера, благодаря чему объем Baikal-GVD превысил 0,5 км3.
На Калининской атомной электростанции (Тверская область, Россия) действует экспериментальная установка νGeN, созданная силами сотрудников Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.
Этот эксперимент направлен на поиск упругого когерентного рассеяния нейтрино, магнитного момента нейтрино и других редких процессов с помощью антинейтрино от атомного реактора.
Как сообщает разработчик российских специализированных процессоров и программного обеспечения — НПЦ «ЭЛВИС» из Зеленограда — на рабочей платформе с отечественным многоядерным 40-нм процессором 1892ВМ14Я налажена работа системы «Фокус» петербургского предприятия «Встраиваемые системы». Программный комплекс работает в защищенной операционной системе реального времени «Нейтрино».
Микропроцессор «Мультиком-02» (МСom-02, 1892ВМ14Я) впервые был показан в 2016 году. Это 6-ядерный сигнальный микропроцессор нового поколения с пониженным энергопотреблением для связных, навигационных, мультимедийных встраиваемых мобильных приложений, например: планшетов, интеллектуальных видеокамер, телефонов. Микросхема изготовлена по КМОП-технологии с минимальными топологическими размерами элементов 40 нм. Как сообщают разработчики, «наиболее близкими зарубежными архитектурными аналогами процессора 1892ВМ14Я являются системы на кристалле компаний NXP, Texas Instruments, Allwinner, Rockchip и MediaTek».
ОДК участвует в создании глубоководного нейтринного телескопа на Байкале. Специалистами корпорации разработана технология
термообработки экранов оптических модулей аппарата.
Только первый кластер телескопа включает в себя 192 таких модуля,
погруженных на глубину до 1300 м. Сегодня Байкальский телескоп
является одним из трех крупнейших детекторов частиц нейтрино в мире.
Специалисты «Росатома» в сотрудничестве с коллегами из российских
научных институтов и центров в 2014 году добились результатов
мирового уровня в самых разных областях науки и техники. Эти
достижения, имеющие не только важное фундаментальное, но и практическое значение, обнародованы в материалах, представленных
на проходящем общем собрании Российской академии наук, сообщает
РИА «Новости».
Мировой рекорд установили специалисты «Российского федерального
ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной физики» — они смогли сжать плазму
гелия и дейтерия при экстремально высоких давлениях до 50
миллионов атмосфер.
Проект нейтринного телескопа НТ-1000 на основе существующего детектора НТ-200+ для исследования вселенной и причин возникновения высокоэнергетических излучений в космосе.
Схематичное изображение нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба НТ-1000 на оз. Байкал. На верхнем рисунке показан вид сверху на НТ-1000. На левом нижнем рисунке показан кластер телескопа и на правом нижнем секция оптических модулей.