Беспилотный катамаран изучит дно Байкала и разгадает тайны Вселенной
Состояние Байкала и планеты теперь находится под улучшенным контролем. Автоматизированный беспилотный катамаран позволит отслеживать состояние глубоководного телескопа Baikal-GVD.
В районе 106 километра КБЖД ведется интенсивное исследование байкальского дна. Иркутские ученые работают в сотрудничестве с Институтом ядерных исследований РАН (Москва).
Летом 2020 года ученые смогли осмотреть донный рельеф Байкала до глубины 1360 метров. Экспедиция проводилась на водном судне «Титов» под руководством ведущего инженера ИРНИТУ Дмитрия Ченского.
В 2021 году, чтобы изучить мелководье озера, исследователям потребовалась упрощенная система картографирования дна. Для этих целей сотрудники Иркутского политехнического университета предоставили свой беспилотный катамаран.
«Беспилотный катамаран, разработанный нашей командой, позволяет производить гидроакустическую съемку на неглубоких участках Байкала. Основное преимущество автономного роботизированного катамарана состоит в том, что он может работать в двух средах – на суше и под водой», – рассказывает Дмитрий Ченский.
По словам ученого, катамаран готов работать в течение нескольких дней благодаря оснащенным солнечным панелям. А встроенная супервизорная система обеспечивает четкое следование аппарата по заданному курсу.
Зная особенности подводного рельефа, сотрудники Института ядерных исследований смогут усовершенствовать работу самого крупного нейтринного телескопа в Северном полушарии – Baikal-GVD.
Напомним, что гигантский нейтринный телескоп Baikal-GVD был создан научным коллективом Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и Института ядерных исследований РАН (Москва) с участием Иркутского гоcуниверситета. Система установлена в 106 километре КБЖД, над 1366-метровой глубиной Байкала.
Baikal-GVD поможет детальнее изучить томографию нашей планеты, теорию Большого взрыва и сотворение вселенной, сделать новые открытия в астрофизике, а также проводить мониторинг экосистемы Байкала.
Изначально на дно Байкала установили восемь кластеров Baikal-GVD, но ученые планируют добавить к ним еще более десяти. После этого эффективность установки возрастет до уровня самого большого подледного нейтринного телескопа IceCube (Антарктика).
Совместная работа этих двух установок позволит провести исследование природного потока нейтрино высоких энергий на всей небесной сфере.