Темы



Создан мюонный лазер, способный «фотографировать» через два метра бетона

Коротко сгенерировано ИИ по тексту статьи
  • На установке ELI-NP в Румынии впервые получили изображение преимущественно искусственными мюонами, созданными мощным лазером.
  • Детекторы на расстоянии до 42 метров зафиксировали сквозь бетонную стену толщиной два метра тень стопки свинцовых кирпичей; около 90% частиц были мюонами.
  • Разрешение снимков пока низкое; исследователям предстоит улучшить лазеры и детекторы.

Почему это важно: Искусственный источник потенциально позволит сканировать объекты быстрее и по требованию, не завися от естественного потока космических частиц.

media-09cec99c6c9fff70c99c90a8a2bb8ec43b30cff2008e4d6141dedb9af07d6ca6.jpg

Международная группа исследователей впервые получила изображение объекта с помощью искусственного пучка мюонов, созданного мощным лазером. Эксперимент провели на установке Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics (ELI-NP) в Румынии.

Мюоны похожи на электроны, но примерно в 200 раз тяжелее. Благодаря этому они способны проходить через несколько метров плотных материалов, включая металл и горные породы. Анализ количества прошедших частиц и изменения их траекторий позволяет получать информацию о внутренней структуре объектов без необходимости их вскрывать. Такой метод называется мюографией. Обычно в нём используются мюоны, которые естественным образом возникают при столкновении космических лучей с частицами атмосферы. С помощью мюографии, например, уже исследовали внутреннюю структуру египетских пирамид.

Однако природных мюонов сравнительно мало: через каждый квадратный сантиметр поверхности проходит примерно одна частица в секунду. Поэтому для получения подробного изображения иногда требуются месяцы наблюдений.

Исследователи решили создать источник мюонов искусственно. Для этого сверхмощный лазер направили на газ и разогнал находящиеся в нём электроны до очень высоких энергий. Затем электроны столкнулись с твёрдой мишенью, в результате чего возникло высокоэнергетическое излучение, породившее пары мюонов.

Чтобы отделить мюоны от других частиц, получившийся пучок пропустили через фильтр из пластика и парафина. Детекторы на расстоянии до 42 метров от источника зарегистрировали тень от стопки свинцовых кирпичей сквозь бетонную стену толщиной два метра.

Полученное изображение совпало с реальным расположением и размерами кирпичей. Компьютерное моделирование показало, что около 90% зарегистрированных частиц составляли мюоны. Исследователи считают это первым изображением, сформированным преимущественно искусственными мюонами лазерного происхождения.

Пока разрешение таких снимков остаётся низким, поэтому технологии ещё предстоит улучшить лазеры и детекторы. Зато искусственный источник потенциально позволит проводить мюонное сканирование значительно быстрее и по требованию, не завися от естественного потока космических частиц.

В перспективе метод может найти применение при обследовании мостов, зданий и другой крупной инфраструктуры, а также при поиске ядерных материалов, скрытых за толстыми слоями защитных конструкций.

©  iXBT

Об этом также пишут