SLAC の科学者が空の最もかすかな光を検出するカメラを開発

開発中の slacs 高エネルギーカメラチェックモジュール編集
現在テスト中の CHEC 光電子増倍管モジュールの 1 つ。 クレジット: Fabricio Sousa/SLAC

の科学者 SLAC国立加速器研究所は現在、カリフォルニア州メンローパークで、空の最小の光の痕跡を収集するように設計された独自のコンポーネントを構築およびテストしています。 この広範な研究の最終結果は、広範囲のガンマ線を測定できる望遠鏡を補完することを目的とした革新的なカメラとなるでしょう。

CTA は、ガンマ線としても知られる超高エネルギー電磁放射線を検出できるようになります。 この放射線は非常に強力であるため、地球の速度よりも速く大気上で小さな粒子に砕けます。 そのため、コンパクト高エネルギーカメラと呼ばれる特殊なタイプのカメラの開発が必要になります。 (チェック); 現在の天文台にある CCD ベースのカメラは、十分な速度が得られません。 CHEC は、現在軌道上にあるフェルミ ガンマ線宇宙望遠鏡よりも強力で、科学者は夜空の最もかすかな最速の閃光を捉えることができるでしょう。 光は科学者が宇宙で遠くの物体を探すために使用するものの 1 つであるため、CHEC の開発は宇宙探査に役立つ可能性があります。

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SLAC によると、CHEC カメラは、個々の光の粒子を集めて増幅できる小さなモジュールである光電子増倍管を含むいくつかの電子部品で構成されます。 もう 1 つのコンポーネントは、ハワイ大学と SLAC の研究者の協力により作成された TARGET チップです。 TARGET チップは、16 ピクセルの光電子増倍管信号を 1 秒間に最大 10 億回読み取ることができる集積回路チップです。

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CHECプロジェクトに取り組む研究者のルイージ・ティバルド氏は、プロトタイプのカメラは4つのTARGETチップに加えて、64ビット光電子増倍管を備えた32の異なるモジュールを利用するだろうと述べた。 ハワイ大学の研究者は現在、日本のエレクトロニクス企業と共同研究を行っている 浜松ホトニクスは、新型カメラに必要なモジュールの量産化を進めており、 望遠鏡アレイ。

カメラを構成する 32 個の光電子増倍管モジュール。
カメラを構成する 32 個の光電子増倍管モジュール。

SLAC は、地上設置型のオープン望遠鏡であるチェレンコフ望遠鏡アレイ (CTA) で使用されるプロトタイプ望遠鏡に最初の CHEC を搭載することを目指しています。 この天文台は、日本、ドイツ、インド、米国などの国々からの 1,000 人以上のメンバーからなるコンソーシアムによってまだ開発中です。 その他。 この天文台は実際には 2 つの別々のアレイで構成され、1 つは北半球に、もう 1 つは南半球にあります。 3 つの異なるサイズの合計 100 台以上の望遠鏡が設置されます。

研究者らは、CHEC カメラの最終アセンブリにモジュールを取り付ける前に、4 月いっぱいモジュールのテストを続ける予定です。 CTA 望遠鏡は現在開発中です。

(経由 Phys.org)

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