Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze. HST Spitzer GLAST Chandra XMM-Newton Swift

Podobné dokumenty
Jak se pozorují černé díry? - část 2. Základy rentgenové astronomie

Statistické zpracování družicových dat gama záblesků

piony miony neutrina Elektrony,

Objev gama záření z galaxie NGC 253

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru


Kosmické záření a astročásticová fyzika

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky, v. v. i. Fričova Ondřejov telefon:

Astrooptika Jaroslav Řeháček

vizuální IR vizuální a IR

Infračervená spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

DUM č. 19 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Příklady Kosmické záření

Batse rozložení gama záblesků gama záblesků detekovaných družicí BATSE v letech Rozložení je isotropní.

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Senzory ionizujícího záření

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Astronomický ústav. Akademie věd České republiky, v. v. i. Čeští astronomové jako první zachytili optický dosvit gama záblesku

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Kosmické záření. Michal Nyklíček Karel Smolek

Vladimír Dániel Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha 21. Června 2016

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

Jak se pozorují černé díry? - část 3. Astrofyzikální modely pro rentgenová spektra

Základy fyzikálněchemických

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

Naše představy o vzniku vesmíru

Scintilace. Co zachytí oko? Pokud během 1/10 s nejméně 15 fotonů. Jedna z nejstarších detekčních metod (Rutherford a ZnS)

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Zobrazovací systémy v transmisní radiografii a kvalita obrazu. Kateřina Boušková Nemocnice Na Františku

Historie detekčních technik

DPZ - IIa Radiometrické základy

Úloha 7: Spektrum záření gama; rentgenová fluorescenční spektroskopie

Elektromagnetické vlny

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

PICASSO, PICO a GROND Astročásticové experimenty ÚTEFu

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

13. Spektroskopie základní pojmy

LABOCA otevírá nové okno do vesmíru

Temná energie realita nebo fikce?

O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 26. březen 2015

ESA: Herschel a Planck

Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček

Slunce ve vysokoenergetických oblastech spektra

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Jak se pozorují černé díry? - část 4. Současné otevřené problémy

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Černé díry: brány k poznávání našeho Vesmíru

Projekt detekce kosmického záření a střední školy v ČR

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Měření absorbce záření gama

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Vysokoenergetické spršky kosmického

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm µm C C

Temná hmota ve vesmíru

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Projekt Brána do vesmíru

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

ZOBRAZOVACÍ VLASTNOSTI RENTGENOVÉ OPTIKY RAČÍ OKO - SROVNÁNÍ TEORIE A EXPERIMENTU

Detekce a spektrometrie neutronů

Ing. Pavel Častulík, CSc

Spektrometrie záření gama

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Abstrakt: Gama spektroskopie je disciplína, která měří a vyhodnocuje spektra

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Kosmické záření. Dalibor Nedbal ÚČJF nedbal(at)ipnp.troja.mff.cuni.cz.

Zobrazovací soustava pro spektrograf s vícekanálovým Šolcovým filtrem. Daniel Jareš, Vít Lédl, Zdeněk Rail. 2. Varianty zobrazovacích soustav

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky / Společná laboratoř optiky

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Fyzikální praktikum 3 Studium činnosti fotonásobiče

Solární detektor oblačnosti

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Virtual Universe Future of Astrophysics?

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

LIDAR (light detection and ranging)

Pozitron teoretická předpověď

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Za hranice současné fyziky

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Temná hmota a temná energie

Spektrální charakteristiky

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Transkript:

Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze HST Spitzer GLAST Chandra XMM-Newton Swift

Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze HTS NASA Vypuštěn v roce 1990, odhalil stáří vesmíru na 13 14 bilionů let, cca 6000 vědeckých článků, pomohl objevit temnou hmotu. Jeho největší výhodou je absence atmosféry, nedochází k útlumu některých vlnových déle, je možné měřit širokospektrálně. Doba objehu 97 minut Vyška cca 600 km Rychlost 8 km/s Produkuje cca 18 DVD za tyden, data se přenáší do center v goddard a Baltimore Pohyb je omezen vzájemnou pozicí slunce a solárních panelů

Cassegrain telescope primár 2,4 m, Wide Field Camera 3 blízké IČ, viditelné a UV, má dva kanály pro různý vlnový rozsah současně Advanced Camera for Surveys širokoúhlá kamery, s velkou citlivostí Space Telescope Imaging Spectrograph měří chemické složení, teplotu, hustotu hmoty Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer sleduje objekty v nejhlubším vesmíru Fine Guidance Sensors slouží k piontaci a snímání cílů ve viditelné oblasti The Cosmic Origins Spectrograph spektrometr pro UV

Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze Spitzer Pracuje v infra oblasti elmag. Vlneni. Je tvořen dvěna přístroji : Cryogenic Telescope Assembly 85 cm zrcadlo s beriliovým držákem. Obsahuje infračervenou kameru, IČ spektrograf a IČ fotometr. Podpůrná část zajišťuje pohyb a napájení, komunikaci, řízení. Kryogení komora chladí kameru na cca 260 stupnu C, je hlavním omezením životnosti. Cca 5 let. NASA http://www.spitzer.caltech.edu

Infrared Array Camera (IRAC) 4-kanálovové pole IČ kamer současně měří v rozsazích 3.6, 4.5, 5.8 and 8.0 micron a každý segment má velikost 256 x 256 pixelů. Magellanic Cloud galaxy http://www.spitzer.caltech.edu/uploaded_files/graphics/fullscreen_graphics/0008/5012/ssc2012-01a_sm.jpg

Compton Gamma-Ray Observatory Gama záření v intervalu energií : 30 kev - 30 GeV, celá observatoř měla 17 tun. The Burst And Transient Source Experiment - all sky detektor NaI převádí gama ná viditelné záblesky. The Oriented Scintillation Spectrometer Experiment (OSSE) - tvoří ho čtyři scintilační detektory NaI The Imaging Compton Telescope (COMPTEL) využívá komptonův efekt, obsahuje tekutý scintilátor a detektory s NaI, gama paprsky se rozptylují na tekutém scintilátoru principu comptonova rozptylu The Energetic Gamma Ray Experiment Telescope (EGRET) pro gama záření, je to plynová komora s elektrodami s vysokým napetím, vytváří pár elektro pozitron NASA 1991-2000

Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze Chandra Zkouá rentgenovské záření z např. Hvězdných explozí. X-Ray teleskop speciální tvar kvůli penetraci odrazné vrstvy rentgenovským zářením High Resolution Camera (HRC) PbO2 fotokatoda emituje elektrony a ty se urychlují, detekují se pomocí sítě drátů, umožnuje dekovat energii a směr paprsku. NASA - 1993

Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS) obashuje matice CCD čipů citlivých v oblasti rentgenovského spektra. Tato kamera je pak dále využívána při měření spektra. The High Resolution Spectrometers - HETGS and LETGS

Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze XMM Newton X ray detektor The European Photon Imaging Camera (EPIC) 2 MOS detektory a jeden CCD. Detkuje záření o vlnových délkách 0.15-15 kev. Teleskop podobně jako NASA ESA 1999 - http://xmm.esac.esa.int/

The Reflection Grating Spectrometer (RGS) onboard XMM-Newton The XMM-Newton Optical Monitor 2 m long telescope tube. 30 cm Ritchey-Chretien telescope. Total coverage between 170 nm and 650 nm of a 17 arcmin square field of view. A primary mirror of 0.3 m and a hyperboloid secondary mirror. Two (redundant) filter wheels with 11 apertures: one blanked off, six broad band filters (U, B, V, UVW1, UVM2 and UVW2), one white, one magnifier and two grisms (UV and optical). Two (redundant) detectors: microchannel plate intensified CCD with 384 x 288 physical pixels (Active area 256x256). Photon events centroided to 1/8 physical pixel.

Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze Glast The Fermi Gamma-ray Space Telescope (Glast), vyneseni na orbit červen 2008, raketa : United Launch Alliance Delta II 7920-H, Blazars and active galaxie, Blazar - objekt, ultrafialové, rentgenové nebo gama oblasti spektra. Je spojován se supermasivními černými děrami v centrech galaxií. Blazar jsou jedním z energeticky nejintenzivnějších jevů ve vesmíru. Zkoumají se jety vysokoenergetických plynů z galaktických center Gamma-ray bursts Neutron stars Cosmic rays and supernova remnants The Milky Way galaxy Gamma-ray background radiation

Glast detekce fotonu s energiemi 8 kev 300 GeV, dva přístroje Large Area Telescope (LAT), GLAST Burst Monitor (GBM) LAT gamaray teleskop s velkym zornzm polem 2 steradiany (1/5 cele oblohy), detekuje zdroje s přesností 1 uhlove minuty, měří krátké pulzy GMB měří enegrie ve podobném energetickém spektrum, je všesměrový, pro krátké i dlouhé expozice Lat musí detekovat pouze gama, odfiltrovává kosmické záření. Jednotlivé části : Tracker, Kalorimetr, Anticoincidence, Detektor, DAQ. Gama záření projde Antico. částí, nevytváří signál, pak prjde 16 wolframovými štíty. Vytvoří se elektro a pozitron, ty se detekují v kalorimetru. Kosmické zážení se detekuje v Ant. Části, ta dá DAQ signál o trigrování. Tracker obsahuje křemíkové pásy a trasuje paprsek. Kalorimetr obsahuje jodid cesia produkuje záblesky, jejichž enegrie je úměrná energii primárního záření. Anticoincidenční detktor je tvořen Částmi, které interagují s nabytými částicemi, ale gama záření propustí. http://www.nasa.gov/im ages/content/187090m ain_anticoincidence_m ed.jpg http://www.nasa.gov/images/content/188521main_lat_components_md.jpg

GLAST Burst Monitor (GBM) obsahuje 12 detektorů obdahujících jodid sodný pro detekci nízkoenergetických gama a X-rays, a Bi4Ge3O12 pro vysokoenergetické gama záření. Rozsah energií : 8 kev to 30 MeV. Sleduje celý vesmír mimo zákryv Zemí. Nízkoenergetické detektory jsou různě orientované, tak aby pokryly všechny směry. Při interakci se zářením produkují záblesky, které se detekují fotonásobiči. Pomocí triangulace se dá zjistit směr šíření.

Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze Swift Detekuje gama záblesky, Skládá se z třech detektorů : Burst Alert Telescope (BAT), X-ray Telescope (XRT), UV/Optical Telescope (UVOT). BAT 2 steradiany, 15-150 kev, dokáže detekovat směr, dlouhé expozice. Property Description Aperture Coded mask Detecting Area 5200 cm2 Detector CdZnTe Detector Operation Photon counting Field of View 1.4 sr (partiallycoded) Detection Elements 256 modules of 128 elements Detector Size 4 mm x 4 mm x 2mm Telescope PSF 17 arcmin Energy Range 15-150 kev http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/swift/about_swift/bat_images/swift_aperture.jpg

X-ray Telescope (XRT), měří tok a spektrum, dokáže detekovat zdroje do 5 arsces, do 10 sekund. A následné paprsky X po dobu sekund až dnů. Je to klasický zrcadlová detektor rentgenovského záření.

Ultraviolet/Optical Telescope (UVOT) Uvúviditelné spektrum, je to určen pro detekci gama záblesů ve viditelné oblasti, obsahuje několik filtrů. http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/swift/about_swift/uvot_images/uvotlayout.jpg

Ostatní : Webb Space Telescope IČ oblast, zatím neodletěl The Cosmic Background Explorer, COBE, 1989, - IČ a mikrovlné záření Planck Observatory / ESA / 2009 / Microwave / Cosmic Microwave Background Kepler Mission / NASA / 2009 / Visible / Extrasolar planets GALEX / NASA / 2003 / UV / Galaxies COROT / CNES & ESA / 2006 / Visible / Extrasolar planets STEREO / NASA / 2006 / Visible, UV, Radio / Sun and Coronal Mass Ejections