Томский вуз участвует в эксперименте по проверке теории Большого взрыва
Как сообщили в пресс-службе университета, на встрече обсуждали подготовку к большому эксперименту SPD, а команда ТГУ представила результаты работы над специальной платой-концентратором уровня L2. Эта плата будет помогать переводить огромные объёмы данных с детекторов суперколлайдера в формат, который можно будет легко анализировать.
Как рассказала заместитель заведующего лабораторией ТГУ Ирина Шрайбер: "NICA – это крупный международный проект, в котором участвует 40 организаций из разных стран. У каждого есть своя роль. ТГУ вносит свой вклад в разработку части электроники, моделирования детекторов частиц и разработку новых суперэффективных методов анализа данных с использованием ИИ и машинного обучения".
Главная цель эксперимента SPD – с помощью сверхпроводящего коллайдера создать условия, похожие на те, что были в момент после Большого взрыва, чтобы воссоздать кварк-глюонную плазму и исследовать её свойства. Это поможет понять, как возникла Вселенная и как взаимодействуют барионы, которые являются строительными блоками всего, что нас окружает — звёзд и планет. Результаты эксперимента могут либо подтвердить теорию Большого взрыва, либо привести к новым гипотезам о возникновении Вселенной.
"На совещании в Дубне мы представили экспериментальный образец платы-концентратора L2. Его разработка осуществляется в рамках проекта ТГУ, поддержанного мегагрантом правительства РФ", — рассказал научный сотрудник ТГУ Владислав Борщ. Плата играет важную роль в системе сбора и передачи информации, которая обеспечит обработку больших данных в экспериментах. В настоящее время учёные дорабатывают образец платы, чтобы он соответствовал требованиям коллаборации и мог быть интегрирован в установку.
Чтобы к началу экспериментов на коллайдере в 2028 году всё было готово, нужно завершить работы по подготовке электроники и программного обеспечения для сбора и передачи данных на серверы для анализа. Для этого учёные используют специальные чипы (ПЛИС — программируемые логические интегральные схемы), которые могут обрабатывать огромное количество операций одновременно.
Напоминаем, что в марте 2025 года начнётся первый сеанс работы ускорительного комплекса NICA, который стал результатом долгих 19 лет работы.