К проектам
Фундаментальные исследованияПланируется

Разработка лунного фазового лазерного дальномера

Описание проекта

Реализация флагманского научного проекта на базе ГАИШ МГУ по лазерной локации Луны для изучения стохастического гравитационного фона. Ключевая задача — создание на базе Кисловодской горной обсерватории фазового лазерного дальномера. Проект направлен на фундаментальные исследования, но также имеет практическое применение — контроль объектов до орбит высотой 40 000 км.

Целевой результат

Создание экспериментального образца лунного фазового лазерного дальномера для фундаментальных исследований природы гравитационных волн и практического применения — контроль положения и визуальная идентификация любых объектов в околоземном пространстве.

Стадия

Разработка аванпроекта и подробного ТЗ на создание лазерной установки.

Команда проекта

Исполнитель
ГАИШ МГУ
Партнёры
АНО «Рубежи Науки», ООО «ЦПИР "Рубежи Науки"»

Тип проекта

Финансирование
Инвестиционный
Формат
Прикладные исследования

Какую поддержку ищете

  • Инвестиции в проект с последующей возможностью использовать лазерную установку для коммерческих задач
  • Предоставление доступа к технологиям для реализации НИОКР
  • Логистическая поддержка для доставки зарубежного оборудования
  • Медийная поддержка
  • Административная поддержка

Дорожная карта

2025

Разработка научно-технических предложений

Разработка методик измерений и их обработки. Эскизный проект ЛФЛД

2025–2026

Разработка ЭКД и ПО

2026

Закупка, изготовление, лабораторные испытания

Закупка комплектующих, изготовление, лабораторные (трассовые) испытания экспериментального образца ЛФЛД

2027

Монтаж и приёмо-сдаточные испытания

Доставка на КГО, монтаж ЛФЛД на телескопе, отладка, проведение ПСИ ЭО ЛФЛД

2028

Межведомственные испытания и регулярные наблюдения

Другие проекты направления «Фундаментальные исследования»

Фундаментальные исследования

Исследование динамики червоточин

Центральной и наиболее значимой задачей данного проекта является прецизионный расчет спектра и профиля гравитационных волн, излучаемых в процессе коллапса теоретических кротовых нор. Решение этой задачи осуществляется методами комплексного численного моделирования на базе высокопроизводительных вычислительных кластеров с использованием графических ускорителей (GPU) и программной инфраструктуры проекта GRTeclyn. Фундаментальной особенностью нашей постановки задачи является задание начальных условий без участия экзотической материи. В таких условиях кротовая нора оказывается неустойчивой по определению, что неизбежно инициирует ее гравитационный коллапс. В ходе моделирования детально описывается высокодинамичная эволюция чистого пространства-времени в процессе этого коллапса, которая и определяет физические характеристики потенциального исходящего излучения.

«Ex astris, scientia»

Язык