Дорога под землю. Нарын-кала.
Подземное помещение в дербентской крепости «просветили» методом мюонной радиографии российские ученые. Тесты физиков могут помочь разрешить спор археологов о том, что здесь находилось: цистерна для воды или древнейший на территории Российской Федерации христианский храм. О тонкостях исследования и перспективах использования метода в отечественной промышленности рассказала порталу iz.ru ведущий эксперт НИТУ «МИСиС» профессор Наталья Полухина.
12-метровое помещение почти полностью скрыто под землей, над поверхностью виден только кусок полуразрушенного купола. Эта постройка в северо-западной части крепости Нарын-кала в Дербенте датируется примерно 300 годом н.э. До последнего времени считалось, что там просто подземное водохранилище. Однако недавние исследования археологов позволяют утверждать, что речь может идти о древнейшем в стране и об одном из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.
Прийти к единому мнению археологам не позволяет то, что раскопки храма могут уничтожить объект культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому для исследования помещения ученые Национального исследовательского технологического университета (НИТУ «МИСиС») вместе с сотрудниками Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и Дагестанского государственного университета использовали метод мюонной радиографии.
Фото: Исследование методом мюонной радиографии / Наталья Окатнева /ФИАН
Это современный способ сканирования внутренней структуры веществ, идея которого появилась почти век назад. Он позволяет «просвечивать» до 8,6 км воды и до 2 км скального грунта. Так, например, в 2016 году была открыта тайная комната в пирамиде Хеопса.
«Рентген» с помощью космического излучения
Мюоны — это неустойчивые элементарные частицы, которые рождаются в плотных слоях атмосферы из-за распада летящих из космоса протонов. Мюоны быстро погибают, успевая, однако, пройти всю атмосферу Земли и даже проникнуть под воду и в толщу Земли, объяснила Наталья Полухина, руководившая исследованием в Дербенте.
Наталья Полухина, ведущий эксперт НИТУ «МИСиС»: - "Максимальная глубина, на которой регистрировались мюоны, — 8,6 тыс. м водного эквивалента или 2 км скального грунта. Про мюоны известно очень много, известны их спектр, направление. И их очень много — 10 тыс. штук на 1 кв. м на Землю каждую минуту падает — это естественный фон. Поэтому если вы ставите детектор ниже уровня наблюдаемого объекта, то можете увидеть изменение распределения плотности мюонов в этом объекте и соответственно восстановить картину его внутренней структуры."
По ее словам, благодаря такой глубине проникновения мюонов они и позволяют просвечивать километровые подземные объекты. «Никаким другим методом так глубоко смотреть нельзя. Мюонная радиография аналогична рентгеноскопии, но рентгеновские лучи короткопробежные, они поглотятся и не смогут пройти так далеко», — добавила профессор.
Детектор, который ставится ниже просвечиваемого объекта, — это ядерные фотоэмульсии, крайне чувствительные фотопластинки, которые могут регистрировать каждую проходящую через них частицу. Решение использовать их для регистрации мюонов, а также появление высокотехнологичных микроскопов, которые могут автономно анализировать данные с пластин, привели к возрождению высказанной еще в начале ХХ века идеи «просвечивания» предметов.