Научные направления исследований
- Исследование взаимодействий частиц высоких энергий, механизмов их генерации в астрофизических источниках, а также динамических процессов в озере Байкал с помощью крупномасштабных установок.
- Искусственные квантовые системы в фемтосекундной оптике и квантовой электронике
- Теоретические исследования и математическое моделирование распространения волн в многомасштабных нестационарных и неоднородных средах.
- Рентгеноспектральный анализ.
- Новые физические методы диагностики и извлечения алмазов
- Исследования процессов в области физики низкотемпературной плазмы
- Cпектральные методы исследования состава веществ и средства их метрологического обеспечения.
- Исследования процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
Объявления:
Сайт находится в разработке, приносим извинения за временно не работающие ссылки.
С 13 по 19 сентября 2009 пройдет Байкальская международная школа-семинар по физике космических лучей и астрофизике высокихэнергий. В рамках школы-семинара состоится торжественный запуск установки ТУНКА-133. Подробнее....


БГНТ расположен в
Южной котловине оз. Байкал в 3 км от мыса Ивановский, на глубине 1200м. Предназначен для исследований потоков мюонов и нейтрино высоких энергий
в составе космических лучей, поиска редких процессов и новых типов
элементарных частиц, таких как магнитные монополи и массивные
частицы-кандидаты на роль холодной (темной) материи. По своей
эффективной площади (свыше тысячи квадратных метров) и контролируемому
объему водной массы (около миллиона кубических метров) БГНТ входит в
число крупнейших в мире детекторов нейтрино высоких энергий.
Крупнейшая
черенковская установка «ТУНКА-133» расположена в Тункинской долине (51.49о
N,103.04о E) в 50 км к западу от южной оконечности оз. Байкал, на высоте
675 м над у.м.) Установка состоит из 25 интегральных детекторов на базе
полусферических фотоприемников «КВАЗАР-370» развернутых
с шагом 85 м в виде квадратной сетки. Фотоприемники «КВАЗАР» регистрируют фронт сигнала и заряд с
временем интегрирования 100 нс. Четыре детектора на базе 8-дюймовых
фотоумножителей Torn-EMI D669 измеряют форму импульса на большом
расстоянии от оси ливня. Установка позволяет определять энергию и
положение максимума ШАЛ в диапазоне энергий 5×1014–1017 эВ.
Построена модель нестационарного во времени и в пространстве взаимодействия сверхкоротких поляризованных оптических импульсов с анизотропными квантовыми системами в двулучепреломляющих кристаллах. На основе открытого сотрудниками института эффекта создана модель и раскрыт механизм пространственной модуляции интенсивности люминесценции в условиях нестационарного возбуждения и найдена связь модуляционных характеристик с когерентностью и фазовой релаксацией возбужденных квантовых систем. Разработаны новые методы современных оптических измерений в фемтосекундном диапазоне.