Создание нейтринной обсерватории IceCube открыло для ученых дверь в новую эпоху изучения процессов, происходящих в звездах во время термоядерных реакций. Это новшество предоставляет широкие перспективы для развития термоядерной энергетики. Такое заявление сделал Дмитрий Глазов, ведущий научный сотрудник Нового физтеха Университета ИТМО, в интервью ТАСС.
Глазов отметил, что нейтрино дают возможность проникнуть в самые загадочные процессы как в недрах звезд, так и в окрестностях черных дыр. Благодаря их слабой взаимодействующей способности с материей, нейтрино могут передавать информацию, которую фотоны теряют, путешествуя через плотные слои вещества. Это открывает путь к более глубокому пониманию термоядерного синтеза и может способствовать развитию термоядерной энергетики.
Ученый также подчеркнул, что IceCube можно рассматривать и как альтернативу таким ускорителям, как Большой адронный коллайдер. В этом варианте природа уже выполнит большую часть работы, и задача физиков — внимательно анализировать данные, которые нейтрино предоставляют о самых значимых процессах во Вселенной.
Развитие нейтринной астрономии активно шло и в России. В 1990-х годах на Байкале был установлен нейтринный телескоп НТ-200, который впервые зарегистрировал нейтрино в 1996 году. Сегодня этот проект продолжается в формате Baikal-GVD, одного из крупнейших глубоководных нейтринных телескопов в мире. В проекте задействованы такие организации, как:
- ОИЯИ
- ИЯИ РАН
- МГУ
- НИЯУ МИФИ
- НГУ
- и другие.
Представители ИТМО также участвовали в рабочей встрече Baikal-GVD в 2026 году.
Что касается престижной Нобелевской премии, то в 2026 году она будет вручена Фрэнсису Халсену. Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции. Почетная награда присуждена ученому за значительный вклад в создание обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения, как отмечено в официальном решении комитета.