Służba prasowa Narodowego Centrum Badań Naukowych (NCSR) mówiła o nowym podwodnym laboratorium
Z pomocą prowadzone będą poszukiwania neutrinnowa krajowa platforma badawcza zarządzana przez Narodowe Centrum Badań we współpracy z Uniwersytetem w Aix-Marseille i firmą oceanograficzną IFREMER.
Głównym narzędziem LSPM jest KM3Net,gigantyczny detektor neutrin. Został opracowany przez zespół 250 badaczy z 17 krajów. W otchłani oceanu KM3Net będzie badać ślady niebieskawego światła, które neutrina pozostawiają w wodzie. Detektor jest w stanie wykryć kilkadziesiąt takich cząstek dziennie i pomoże określić ich właściwości kwantowe.
Połączenie LPM. Zdjęcie: Damien Dornic, CPPM, CNRS / FOTOTEKA IN2P3
Inne narzędzia LSPM pozwolą na badania naukowespołeczności do badania życia i chemii tych głębin. Zapewnią naukowcom informacje na temat zakwaszenia oceanów, odtlenienia głębin morskich, radioaktywności morskiej i sejsmiczności. Umożliwią im także śledzenie populacji waleni i obserwację zwierząt bioluminescencyjnych. Ten instrument oceanograficzny jest zintegrowany z siecią podwodnych obserwatoriów europejskiej infrastruktury badawczej Europejskiego Multidyscyplinarnego Obserwatorium Dna Morskiego i Kolumn Wody.
LSPM jest zbudowany na bazie tytanuskrzynki rozdzielcze i inteligentne systemy. Są w stanie zasilać wiele instrumentów naukowych i odbierać dane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kabla elektrooptycznego o długości 42 km. W bazie znajdują się obecnie trzy puszki przyłączeniowe, ale w przyszłości liczba ta wzrośnie do pięciu, gdy inżynierowie dodadzą drugi kabel.
Czytaj więcej:
Krycie żyraf jest jeszcze dziwniejsze niż wcześniej sądzono
Ziemia w Chinach odwiercona na rekordową głębokość
Tu nie chodzi o Ziemię: naukowcy wyjaśnili, dlaczego Układ Słoneczny jest najrzadszy
Zdjęcie na okładce: Daya Bay Neutrino Experiment, Brookhaven National Laboratory