Центр создан для исследований космических лучей, гамма-излучения высокой энергии и его источников.
Информация о центре
Полное наименование: |
Тункинский астрофизический центр коллективного пользования (ТАЦКП) |
Базовая организация: |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» |
Ведомственная принадлежность: |
Правительство РФ |
Год создания: |
2009 |
Тип ЦКП: |
Международный центр коллективного пользования |
Адрес места нахождения: |
664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1 |
Фактический адрес размещения центра: |
671003, село Торы, Тункинский р-н, республика Бурятия |
Руководитель центра: |
Ф.И.О.: Буднев Николай Михайлович Должность: декан физического факультета ИГУ, заведующий лабораторией астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии Учёная степень: доктор физико-математических наук Учёное звание: профессор Телефон: (3952) 332170 Электронная почта: nbudnev@api.isu.ru |
Основные направления исследований:
- Астрофизика элементарных частиц
- Физика космических лучей
- Гамма-астрономия
- Поиск оптических транзиентов
- Исследования геоэлектрического поля
Перечень оборудования
Сдвоенный робот-телескоп в астрономическом павильоне МАСТЕР-600 на монтировке NTM-500 | |
Фирма-изготовитель: | Московское Объединения Оптики. Монтировка от фирмы ASTELCO |
Страна происхождения фирмы-изготовителя: | Россия |
Год выпуска: | 2010 |
Количество единиц: | 1 |
Сертификат: | не указано |
Стоимость (руб.): | 51571190,01 |
Назначение, краткая характеристика: | Роботизированная система МАСТЕР предназначен для поведения фотометрических и поляризационных наблюдений оптического излучения гамма-всплесков. Речь идет в первую очередь о регистрации «собственного» оптического излучения, синхронного с гамма-излучения. Именно такие наблюдения должны пролить свет на природу гамма-всплесков. Система представляет из себя двухтрубную светосильную (диаметр 400мм, светосила 1:2.5) систему с общим полем зрения 8 квадратных градусов, оснащенную 16 Мегапиксельными камерами, универсальным фотометром с B,V,R,I фильтрами и поляризаторами. |
Сцинтилляционная установка Tunka-Grande | |
Фирма-изготовитель: | Международная коллаборация TAIGA |
Страна происхождения фирмы-изготовителя: | Россия |
Год выпуска: | 2015 |
Количество единиц: | 1 |
Сертификат: | не указано |
Стоимость (руб.): | 64587658,84 |
Назначение, краткая характеристика: | Установка регистрирует частицы ШАЛ, порождаемые космическими лучами. |
Установка TAIGA-SCT (малые черенковские телескопы на кремниевых фотоумножителях) | |
Фирма-изготовитель: | Международная коллаборация TAIGA |
Страна происхождения фирмы-изготовителя: | Россия |
Год выпуска: | 2020 |
Количество единиц: | 1 |
Сертификат: | не указано |
Стоимость (руб.): | 4609368,48 |
Назначение, краткая характеристика: | Установка регистрирует космические лучи по черенковскому свету, излучаемому в атмосфере заряженными частицами ШАЛ. |
Установка Tunka-Rex для регистрации радио излучения широких атмосферных ливней | |
Фирма-изготовитель: | Международная коллаборация Tunka-Rex |
Страна происхождения фирмы-изготовителя: | Россия |
Год выпуска: | 2014 |
Количество единиц: | 1 |
Сертификат: | нет |
Стоимость (руб.): | 323658,38 |
Назначение, краткая характеристика: | Установка регистрирует радиоизлучение от широких атмосферных ливней. |
Установка TAIGA-IACT – сеть атмосферных черенковских телескопов | |
Фирма-изготовитель: | Международная коллаборация TAIGA |
Страна происхождения фирмы-изготовителя: | Россия |
Год выпуска: | 2016 |
Количество единиц: | 1 |
Сертификат: | не указано |
Стоимость (руб.): | 47248741,88 |
Назначение, краткая характеристика: | TAIGA-IACT – сеть атмосферных черенковских телескопов, расположенных на территории 5 км2, регистрирующая ШАЛ, фиксируя его форму и направление первичной частицы. |
Установка TAIGA-Muon | |
Фирма-изготовитель: | Международная коллаборация TAIGA |
Страна происхождения фирмы-изготовителя: | Россия |
Год выпуска: | 2018 |
Количество единиц: | 1 |
Сертификат: | не указано |
Стоимость (руб.): | 6130120,79 |
Назначение, краткая характеристика: | Установка регистрирует мюоны от ШАЛ, порождаемые космическими лучами. |
Широкоугольная черенковская установка TAIGA-HiSCORE | |
Фирма-изготовитель: | Международная коллаборация TAIGA |
Страна происхождения фирмы-изготовителя: | Россия |
Год выпуска: | 2014 |
Количество единиц: | 1 |
Сертификат: | нет |
Стоимость (руб.): | 125441500,68 |
Назначение, краткая характеристика: | Установка регистрирует космические лучи по черенковскому свету, излучаемому в атмосфере заряженными частицами ШАЛ. Установка состоит из оптических детекторов, расположенных на площади 1 км2. |
Широкоугольный черенковский детектор широких атмосферных ливней Тунка-133 | |
Фирма-изготовитель: | НИИЯФ МГУ – НИИПФ ИГУ |
Страна происхождения фирмы-изготовителя: | Россия |
Год выпуска: | 2009 |
Количество единиц: | 1 |
Сертификат: | нет |
Стоимость (руб.): | 1806324,06 |
Назначение, краткая характеристика: | Установка Тунка-133 регистрирует космические лучи по черенковскому свету, излучаемому в атмосфере заряженными частицами ШАЛ. Установка состоит из 133 оптических детекторов, расположенных на площади 1 км2 |
Геофизический комплекс | |
Фирма-изготовитель: | Международная коллаборация TAIGA |
Страна происхождения фирмы-изготовителя: | Россия |
Год выпуска: | 2020 |
Количество единиц: | 1 |
Сертификат: | не указано |
Стоимость (руб.): | 3937401.6 |
Назначение, краткая характеристика: | Аппаратура для изучения электромагнитного поля Земли. |
Сведения о календарной загрузке научного оборудования за год
1. Тунка-133 – 1850 часов
2. TAIGA- HiSCORE – 1850 часов
3. TAIGA-IACT – 1500 часов
4. Tunka-Grande – 5780 часов
5. TAIGA-Muon – 5780 часов
6. Tunka-Rex – 5780 часов
7. Сдвоенный робот-телескоп МАСТЕР-600 на монтировке NTM-500 – 2000 часов
8. TAIGA-SCT – 1850 часов
9. Геофизический комплекс ТАЦКП ИГУ – 8760 часов
Перечень выполняемых типовых работ и оказываемых услуг
- Исследование энергетического спектра и массового состава первичных космических лучей в области энергий 1 – 1000 ПэВ.
- Поиск оптических транзиентов.
- Исследование энергетического спектра и массового состава первичных космических лучей в области энергий 0,1 – 100 ПэВ.
- Исследование космического излучения методом регистрации радиоизлучения ШАЛ.
Себестоимости работы/услуги (S) рассчитывается по формуле:
S=(t1*F1)+(t2*F2)+(tn*Fn), где
t1, t2, tn – время использования единицы оборудования, на котором выполняется работа/оказывается услуга , час.
F1, F2, Fn – себестоимость работы единицы оборудования, руб. в час.
В случае, если стоимость по договору одной и той же работы/услуги различна, то работа/услуга записывается в разных строках.
Общие затраты считаются путем перемножения себестоимости работы (услуги) на общее количество выполненных работ (оказанных услуг).
Себестоимость одного часа работы на научном оборудовании ЦКП в 2020 году*
Расчет себестоимости одного часа работы определяется по следующей формуле:
F = А + B + C + D + E, где
А – амортизационные отчисления по научному оборудованию, участвующему в выполнении работ и оказании услуг, руб. в час;
В – затраты на содержание и обслуживание основного и вспомогательного оборудования, участвующего в выполнении работ и оказании услуг, руб. в час;
С – затраты на оплату электроэнергии, руб. в час;
D – – затраты на расходные материалы, руб. в час;
E – заработная плата оператора оборудования, руб. в час.
Широкоугольный черенковский детектор широких атмосферных ливней Тунка-133
А | B | C | D | E | F |
0 | 223 | 58 | 0 | 375 | 656 |
Сдвоенный робот-телескоп в астрономическом павильоне МАСТЕР-600 на монтировке NTM-500
А | B | C | D | E | F |
0 | 171 | 92 | 0 | 251 | 514 |
Широкоугольная черенковская установка TAIGA-HiSCORE
А | B | C | D | E | F |
0 | 2686 | 581 | 0 | 981 | 4248 |
Сцинтилляционная установка Tunka-Grande
А | B | C | D | E | F |
0 | 223 | 92 | 0 | 375 | 690 |
Сцинтилляционная установка TAIGA-Muon
А | B | C | D | E | F |
0 | 171 | 51 | 0 | 268 | 490 |
Установка TAIGA-SCT (малые черенковские телескопы на кремниевых фотоумножителях)
А | B | C | D | E | F |
0 | 112 | 47 | 0 | 243 | 402 |
Установка Tunka-Rex для регистрации радиоизлучения широких атмосферных ливней
А | B | C | D | E | F |
0 | 112 | 58 | 0 | 251 | 421 |
Установка TAIGA -IACT – сеть атмосферных черенковских телескопов
А | B | C | D | E | F |
0 | 2686 | 517 | 0 | 751 | 3954 |
Геофизический комплекс ТАЦКП ИГУ
А | B | C | D | E | F |
0 | 112 | 42 | 0 | 112 | 266 |
Перечень применяемых методик измерений
- Метод восстановления положения и наклона оси ШАЛ по данным о пространственно-временных характеристиках черенковского импульса ШАЛ, измеренных с помощью установки Тунка-133 и TAIGA-HiSCORE.
-
Метод восстановления энергетического спектра космических лучей по зависимости амплитуды черенковского излучения от расстояния до оси ливня (функция амплитуда-расстояние).
- Метод восстановления массового состава космических лучей по зависимости длительности черенковского импульса от расстояния до оси ливня (функция длительность-расстояние).
- Метод восстановления энергетического спектра космических лучей по зависимости длительности черенковского импульса от расстояния до оси ливня (функция длительность-расстояние).
- Метод поиска сверхновых по данным робот-телескопа МАСТЕР.
- Метод поиска оптического сопровождения гамма-всплесков по данным робот-телескопа МАСТЕР.
- Метод поиска экзопланет по данным робот-телескопа МАСТЕР.
- Метод поиска астероидов, комет и других оптических транзиентов по данным робот-телескопа МАСТЕР.
- Метод восстановления энергетического спектра космических лучей по зависимости амплитуды радио излучения от расстояния до оси ливня (функция амплитуда-расстояние).
-
Метод восстановления энергетического спектра космических лучей по зависимости числа электронов от расстояния до оси ливня.
- Методика восстановления массового состава космических лучей по данным установки Tunka-Rex.
-
Методика выделения порожденных гамма-квантами ШАЛ из фона ШАЛ, порожденных заряженными частицами по данным, полученным с помощью атмосферных черенковских телескопов установки TAIGA-IACT в моно режиме и оптических станций установки TAIGA-HiSCORE.
-
Методика исследования структуры магнитного поля на ранней стадии джета черной дыры по данным быстрых поляриметрических наблюдений с помощью робот-телескопа MASTER.
-
Методика многоцветной фотометрии с помощью робот-телескопа MASTER для оценки массы и энергии выбрасываемой оболочки и определения сценария формирования вспышек ярко красной новой.
- Методика фотометрии с помощью робот-телескопа MASTER для исследования формирования гамма-всплесков и образования килоновых при слиянии нейтронных звезд.
-
Методика восстановления энергии широких атмосферных ливней по данным установки Tunka-Rex.
- Методика поиска вспышек регистрируемых совместно комплексом наземной и спутниковой аппаратуры.
- Временная калибровка установки TAIGA-HiSCORE с помощью светодиодного источника.
-
Методика калибровки камер атмосферных черенковских телескопов установки TAIGA-IACT.
- Методика определения астрометрических характеристик метеорных треков.
- Методика определения угла входа метеороида в атмосферу Земли.
- Методика определения фотометрических характеристик метеорных треков.
- Методика выделения событий от гамма-квантов атмосферным черенковским телескопом.
- Методика выделения сигнала от гамма-источников по данным по данным совместной работы АЧТ и TAIGA-HiSCORE.
- Методика временной синхронизации всех установок гамма-обсерватории TAIGA.
- Методика восстановления амплитуды радио сигналов от ШАЛ, регистрируемых в условиях фонового шума установкой Tunka-Rex, с использованием методов машинного обучения в подходе с автокодировщиком, получающим признаки из дорожек с помощью сверточных слоев.
- Методика определения параметров геоэлектромагнитного поля (электрической компоненты Е, связанной с теллурическими токами, и магнитной компоненты Н, связанной с вариациями магнитного поля) и влияния на него Солнца с помощью геофизической станции.
- Методика долговоременного мониторинга электромагнитного поля Земли.
- Методика регистрации оптического излучения ШАЛ.
- Методика регистрации черенковского света от ШАЛ.
Сведения о выполненных работах/оказанных услугах
№ | Заказчик | Наименование услуги |
1. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына |
|
2. | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований |
|
3. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Иркутский государственный университет” |
|
4. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
|
5. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук |
|
6. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» |
|
7. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук |
|
8. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук |
|
9. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет» |
|
10. | Немецкий электронно-синхротронный центр (Deutsches Electronen-Synchrotron, DESY) |
|
11. | Туринский университет (Universita’ degli Studi di Torino, Dipartimento di Fisiсa Generale, UniTO) |
|
12. | Институт технологий (Karlsruher Institut für Technologie, KIT) |
|
13. | Гамбургский университет (University of Hamburg, UHH) |
|
14. | Институт Макса Планка (MPI, Munich, Germany) |
|
15. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга |
|
16. | Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина» |
|
17. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук |
|
18. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования » » «Благовещенский государственный педагогический университет» |
|
19. | Институт астрономии, Земли и космического пространства (Instituto de Ciencias Astronomicas, de la Tierra y del Espacio, ICATE) |
|
20. | Астрономическая обсерватория им. Феликса Агилара Национального университета Сан Хуан (Observatorio Astronomico Felix Aguilar (OAFA) |
|
21. | Институт космических наук (ISS, Bucharest) |
|
22. | Национальная лаборатория Лоуренса Беркеля (Lawrence Berkeley National Laboratory) |
|
23. | Институт Энрико Ферми (Enrico Fermi Institute) |
|
24. | Обсерватории Карнеги (Carnegie Observatories) |
|
25. | California Institute of Technology, Pasadena, California 91125, USA |
|
26. | Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana 70803, USA |
|
27. | Sezione di Napoli, Complesso Universitario di Monte S.Angelo, I-80126 Napoli, Italy |
|
28. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук |
|
29. | Институт ядерных исследований Макса Планка (Max-Planck Institute for Nuclear Physics) |
|
Информация о развитии центра
В 2011-2012 годах проведено дооснащение установки Тунка-133 новыми установками: радиоантеннами, сцинтилляционными детекторами и детекторами с пониженным энергетическим порогом для более тщательного изучения физических процессов. Данный комплекс установок – единственный в России проект, развитие которого поддерживается в рамках европейской программы ASPERA. Является крупнейшей в мире черенковской установкой ШАЛ для исследования космических лучей сверхвысоких энергий с эффективной площадью 1 кв.км и высоким энергетическим разрешением (15%). Телескоп системы МАСТЕР – это единственный в мире широкопольный телескоп, способный проводить многоцветные и поляризационные синхронные наблюдения гамма-всплесков, осуществлять поиск сверхновых звёзд.
Существенной особенностью является то, что гамма-обсерватории TAIGA использует гибридный подход для изучения ШАЛ, что позволяет значительно уменьшить стоимость оборудования и начать исследования в новой энергетической области гамма-астрономии, что позволит получить приоритет в решении ряда задач астрофизики элементарных частиц. Важно, что стоимость создания установки во много раз меньше, чем затраты на реализацию проектов других установок большой площади CTA и LHAASO.
В рамках развития ТАЦКП:
- планируется исследовать потоки гамма-излучения для известных источников в области энергии выше 30 ТэВ и сделать вывод о механизме генерации (адронном или лептонном) гамма-квантов в этих источниках, а также экспериментально проверить гипотезу о генерации протонами гамма-квантов сверхвысоких энергий в остатках сверхновых;
- планируется найти объекты, ускоряющие галактические космические лучи до энергий выше 1000 ТэВ (ПэВатроны), методом регистрации гамма-излучения;
- планируется получить новые данные о протяженных галактических источниках гамма-излучения в диапазоне 1 -20 ТэВ;
- планируется найти новые внегалактические источники гамма-излучения ТэВного диапазона. В диапазоне энергий 3-50 ТэВ будет установлена энергетическая зависимость величины поглощения гамма-квантов на межгалактическом фоне. Проведен поиск аксион-фотонных переходов;
- планируется восстановить энергетический спектр и массовый состав космических лучей в энергетическом диапазоне 2·10^14 – 2·10^16 эВ (важной области, где ожидается смена основных источников ускорения в Галактике) на наивысшем в мире уровне статистической обеспеченности;
- планируется изучить (или поставить предел на поток) диффузное гамма-излучение Галактики в области сотен ТэВ, аккумулирующее информацию о пространственном распределении источников космических лучей высоких энергий в Галактике, и о магнитогидродинамических параметрах среды Галактики на больших расстояниях от центра.
- планируется исследовать гамма-излучение в диапазоне энергий 3*10^14 – 10^18 эВ или поставить предел на его величину;
- планируется внести вклад в решение других задач астрофизики элементарных частиц.
Развитие этого центра позволит открыть «новое окно» в гамма-астрономии и впервые в мире начать исследования гамма-излучения сверх высоких энергий, что станет важным вкладом в понимание многих фундаментальных проблем физики высоких энергий и астрофизики.