AMiBA

редактировать

AMiBA
AMiBA во время строительства в 2006 г.
Местоположение (а)Округ Гавайи, Гавайи
Координаты19 ° 32 '10 "N 155 ° 34'31" W / 19,536194 ° N 155,575278 ° W / 19,536194; -155,575278 Координаты : 19 ° 32′10 ″ N 155 ° 34′31 ″ з.д. / 19,536194 ° N 155,575278 ° W / 19,536194; -155,575278 Измените это в Wikidata
Высота3,396 м (11,142 футов) Измените это в Wikidata
Длина волны 3 мм (100 ГГц)
Встроенный2000 Измените это на Wikidata –2006 Измените это на Wikidata (2000 Измените это на Wikidata –2006 Измените это на Wikidata ) Измените это в Wikidata
Первый свет Сентябрь 2006 Измените это на Wikidata
Стиль телескопаэксперимент с космическим микроволновым фоном
радиотелескоп
радиоинтерферометр Измените это на Wikidata
Диаметр0,576 м (1 фут 10,7 дюйма) Измените это в Wikidata
Угловое разрешение 6 угловых минут, 2 угловых минуты Измените это на Wikidata
Монтаж Платформа Стюарта Измените это на Wikidata Измените это в Wikidata
КорпусСдвижная крыша Измените это на Wikidata
Веб-сайтamiba .asiaa .sinica .edu .tw Измените это в Wikidata
AMiBA Расположение AMiBA
Страница Commons Связанные СМИ на Wikimedia Commons

Массив Юань-Цех Ли для анизотропии микроволнового фона, также известный как Решетка для анизотропии микроволнового фона(AMiBA), представляет собой радиотелескоп, предназначенный для наблюдения космического микроволнового фона и эффект Сюняева-Зельдовича в скоплениях галактик.

После завершения кампаний SZE телескоп был перепрофилирован для изучения эволюции молекулярный газ на протяжении всей истории Вселенной. Сейчас он называется Массив Юань-Цех Ли (YTLA).

. Он расположен на Мауна-Лоа на Гавайях, на высоте 3396 метров (11142 футов) над уровнем моря. уровень моря.

AMiBA изначально был сконфигурирован как 7-элементный интерферометр на вершине гексапода. Наблюдения на длине волны 3 мм (86–102 ГГц ) начались в октябре 2006 г., а в 2008 г. было объявлено об обнаружении шести скоплений по эффекту Сюняева-Зельдовича. В 2009 г. телескоп был модернизирован до 13 элементов и возможность дальнейшего расширения до 19 элементов. AMiBA является результатом сотрудничества между Academia Sinica Институтом астрономии и астрофизики, Национальным университетом Тайваня и Австралийским национальным фондом телескопа, а также с участием исследователей из других университетов.


Конструкция
Задняя часть крепления для гексапода

AMiBA изначально была сконфигурирована как 7-элементный интерферометр с использованием антенн 0,576 м Кассегрена, установленных на 6-метровом углеродное волокно крепление для гексапода. Он расположен на Мауна-Лоа, Гавайи, и ведет наблюдения на расстоянии 3 мм (86–102 ГГц ), чтобы минимизировать излучение переднего плана от других, нетепловых источников. Телескоп имеет выдвижное укрытие, сделанное из семи стальных ферм и ПВХ ткани.

Приемники основаны на технологии монолитной СВЧ-интегральной схемы (MMIC) с малошумящие усилители, охлаждаемые до 15 К, которые имеют полосу пропускания 20 ГГц и обеспечивают усиление 46 дБ. Сигналы смешиваются с гетеродином для уменьшения их частоты перед корреляцией с аналоговым коррелятором. Системные температуры находятся в диапазоне от 55 до 75 К.

AMiBA была запущена в 2000 году при финансировании в течение 4 лет Проектом космологии и астрофизики частиц Министерства образования Тайваня. Двухэлементный прототип был установлен на Мауна-Лоа в 2002 году. Дальнейшее финансирование на следующие 4 года было предоставлено Национальным научным советом. Монтировка прибыла на место в 2004 году, а платформа была установлена ​​в 2005 году. Затем были установлены первые 7 элементов («AMiBA7»), а первый свет телескопа был в сентябре 2006 года, когда был обнаружен Юпитер.. В октябре 2006 года телескоп был посвящен Юань-Цэ Ли. В 2009 году установка была модернизирована до 13 антенн диаметром 1,2 м («AMiBA13»). После всестороннего тестирования и калибровки в 2011 году возобновились научные наблюдения. Его можно расширить до 19 элементов.

Наблюдения SZE

Основная цель AMiBA - наблюдать как температуру, так и поляризацию анизотропии в космическом микроволновом фоне на мультиполях от 800 до 8000 (что соответствует от 2 до 20 угловых минут на небе), а также наблюдение теплового эффекта Сюняева-Зельдовича в скоплениях галактик, который имеет максимальный декремент около 100 ГГц. В исходной конфигурации он измеряет до 3000 мультиполей с разрешением около 6 угловых минут. Телескоп ведет наблюдения только ночью в хорошую погоду, используя планеты для калибровки.

В 2007 году были получены изображения шести скоплений: скопления Абелла 1689, 2142, 2163, 2261 и 2390, которые имеют красное смещение между 0,091 и 0,322. Для самых больших и ярких четырех из них - Abell 1689, 2261, 2142 и 2390 - были проведены сравнения с данными рентгеновского излучения и Subaru слабого линзирования для изучения расположения скоплений и радиальных свойств. , в частности, профилей масс и содержания барионов.

13-элементные результаты YTLA были опубликованы в этой статье.

Картирование интенсивности молекулярного газа

YTLA был перепрофилирован с целью обнаружения и определения характеристик молекулярного газа при большом красном смещении с помощью техники картирования интенсивности. Молекулярный газ, который в основном находится в форме молекулы водорода H 2 , является материалом, из которого формируются звезды. Понимание содержания газа и его эволюции на протяжении истории Вселенной дает астрономам информацию о процессах звездообразования и роста галактик. К сожалению, холодный H 2 нелегко обнаружить. Окись углерода (CO) обычно используется в качестве индикатора H 2.

. YTLA использует метод картирования интенсивности (IM) для изучения молекулярного газа. Вместо того, чтобы пытаться напрямую обнаруживать отдельные, далекие и слабые галактики, YTLA измеряет статистические свойства многих галактик в очень большом объеме. Хотя он намного меньше мощных телескопов, таких как ALMA и VLA, YTLA может предоставить важную и уникальную информацию об эволюции галактик. Метод картирования интенсивности используется в широком диапазоне длин волн для изучения далекой Вселенной.

Для обеспечения возможности обмена мгновенными сообщениями потребовалось обновление аналоговой и цифровой инфраструктуры в YTLA. В частности, был разработан цифровой коррелятор на основе технологии CASPER и разработанный ASIAA семплер 5 Гвыб / с. Цифровой коррелятор обеспечивает полосу пропускания 2 x 2 ГГц в каждой из двух поляризаций для 7 антенн.

Сотрудничество

AMiBA является результатом сотрудничества между Academia Sinica Институтом астрономии и астрофизики, Национальным университетом Тайваня и Австралийский национальный центр телескопа. В нем также участвуют исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, Национальной радиоастрономической обсерватории, Гавайского университета, Бристольского университета, Университет Ноттингем Трент, Канадский институт теоретической астрофизики и Университет Карнеги-Меллона.

Ссылки
На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с AMiBA .
Последняя правка сделана 2021-06-07 21:49:07
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте