Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
«Орловские новости»

Школьник из Орла разрабатывает "космический рентген" для Земли

Орловский школьник Ярослав Бутырин разрабатывает прототип модульного мюонного детектора. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона. Важной разработкой орловец вместе с командой занимается на научно-технологической программе «Большие вызовы». Прототип модульного мюонного детектора - это устройство, которое регистрирует мюоны. Это особые космические частицы, которые ученые сравнивают с космическим рентгеном для Земли. Их главная особенность заключается в умении замедляться при прохождении через вещество, благодаря чему можно оценить плотность объекта. Благодаря этому свойству мюоны способны «просвечивать» горы, земные недра и другие природные образования. Это открывает перед учеными уникальные возможности изучать внутреннюю структуру Земли, находить полезные ископаемые и исследовать подземные слои, не нарушая целостности поверхности. Команда Ярослава Бутырина собирает корпус детектора и готовит его материнскую плату, а также программирует платы так, чтобы они определяли

Орловский школьник Ярослав Бутырин разрабатывает прототип модульного мюонного детектора. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

Важной разработкой орловец вместе с командой занимается на научно-технологической программе «Большие вызовы». Прототип модульного мюонного детектора - это устройство, которое регистрирует мюоны. Это особые космические частицы, которые ученые сравнивают с космическим рентгеном для Земли.

Их главная особенность заключается в умении замедляться при прохождении через вещество, благодаря чему можно оценить плотность объекта. Благодаря этому свойству мюоны способны «просвечивать» горы, земные недра и другие природные образования.

Это открывает перед учеными уникальные возможности изучать внутреннюю структуру Земли, находить полезные ископаемые и исследовать подземные слои, не нарушая целостности поверхности.

Команда Ярослава Бутырина собирает корпус детектора и готовит его материнскую плату, а также программирует платы так, чтобы они определяли направление пролета мюонов по совпадениям сигналов в парных сцинтилляторах.

Затем школьники под руководством ученых проведут первые испытания прибора и попробуют определить мюонный фон в горной местности недалеко от Образовательного центра «Сириус».

«В корпусе нашего устройства мы сделали 24 пары отверстий, расположенных друг напротив друга - это нужно, чтобы понимать направление движения мюона. В зависимости от наших задач мы можем гибко менять расположение сцинтилляторов и фотодетекторов в корпусе, что позволяет адаптировать детектор под конкретную задачу», - отметил Ярослав.

Сделанные на программе наработки используют для создания рабочего прибора.