THE FIRST SOURCES OF THE UNIVERSE (Q3144176): Difference between revisions

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
(‎Changed an Item: Edited by the infer coords bot - inferring coordinates from location)
(‎Changed label, description and/or aliases in pt)
 
(14 intermediate revisions by 2 users not shown)
label / enlabel / en
 
THE FIRST SOURCES OF THE UNIVERSE
label / frlabel / fr
 
LES PREMIÈRES SOURCES DE L’UNIVERS
label / delabel / de
 
DIE ERSTEN QUELLEN DES UNIVERSUMS
label / nllabel / nl
 
DE EERSTE BRONNEN VAN HET UNIVERSUM
label / itlabel / it
 
LE PRIME FONTI DELL'UNIVERSO
label / etlabel / et
 
UNIVERSUMI ESIMESED ALLIKAD
label / ltlabel / lt
 
PIRMIEJI VISATOS ŠALTINIAI
label / hrlabel / hr
 
PRVI IZVORI SVEMIRA
label / ellabel / el
 
ΟΙ ΠΡΏΤΕΣ ΠΗΓΈΣ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ
label / sklabel / sk
 
PRVÉ ZDROJE VESMÍRU
label / filabel / fi
 
MAAILMANKAIKKEUDEN ENSIMMÄISET LÄHTEET
label / pllabel / pl
 
PIERWSZE ŹRÓDŁA WSZECHŚWIATA
label / hulabel / hu
 
AZ UNIVERZUM ELSŐ FORRÁSAI
label / cslabel / cs
 
PRVNÍ ZDROJE VESMÍRU
label / lvlabel / lv
 
PIRMIE VISUMA AVOTI
label / galabel / ga
 
NA CHÉAD FHOINSÍ NA CRUINNE
label / sllabel / sl
 
PRVI VIRI VESOLJA
label / bglabel / bg
 
ПЪРВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ВСЕЛЕНАТА
label / mtlabel / mt
 
L-EWWEL SORSI TA ‘L-UNIVERS
label / ptlabel / pt
 
A PRIMEIRA FONTE DO UNIVERSO
label / dalabel / da
 
DE FØRSTE KILDER TIL UNIVERSET
label / rolabel / ro
 
PRIMELE SURSE ALE UNIVERSULUI
label / svlabel / sv
 
UNIVERSUMS FÖRSTA KÄLLOR
description / bgdescription / bg
 
Проект Q3144176 в Испания
description / hrdescription / hr
 
Projekt Q3144176 u Španjolskoj
description / hudescription / hu
 
Projekt Q3144176 Spanyolországban
description / csdescription / cs
 
Projekt Q3144176 ve Španělsku
description / dadescription / da
 
Projekt Q3144176 i Spanien
description / nldescription / nl
 
Project Q3144176 in Spanje
description / etdescription / et
 
Projekt Q3144176 Hispaanias
description / fidescription / fi
 
Projekti Q3144176 Espanjassa
description / frdescription / fr
 
Projet Q3144176 en Espagne
description / dedescription / de
 
Projekt Q3144176 in Spanien
description / eldescription / el
 
Έργο Q3144176 στην Ισπανία
description / gadescription / ga
 
Tionscadal Q3144176 sa Spáinn
description / itdescription / it
 
Progetto Q3144176 in Spagna
description / lvdescription / lv
 
Projekts Q3144176 Spānijā
description / ltdescription / lt
 
Projektas Q3144176 Ispanijoje
description / mtdescription / mt
 
Proġett Q3144176 fi Spanja
description / pldescription / pl
 
Projekt Q3144176 w Hiszpanii
description / ptdescription / pt
 
Projeto Q3144176 na Espanha
description / rodescription / ro
 
Proiectul Q3144176 în Spania
description / skdescription / sk
 
Projekt Q3144176 v Španielsku
description / sldescription / sl
 
Projekt Q3144176 v Španiji
description / esdescription / es
 
Proyecto Q3144176 en España
description / svdescription / sv
 
Projekt Q3144176 i Spanien
Property / budget
125,840.0 Euro
Amount125,840.0 Euro
UnitEuro
 
Property / budget: 125,840.0 Euro / rank
Normal rank
 
Property / co-financing rate
85.0 percent
Amount85.0 percent
Unitpercent
 
Property / co-financing rate: 85.0 percent / rank
Normal rank
 
Property / EU contribution
106,964.0 Euro
Amount106,964.0 Euro
UnitEuro
 
Property / EU contribution: 106,964.0 Euro / rank
Normal rank
 
Property / postal code
38023
 
Property / postal code: 38023 / rank
Normal rank
 
Property / location (string)
San Cristóbal de La Laguna
 
Property / location (string): San Cristóbal de La Laguna / rank
Normal rank
 
Property / coordinate location
28°29'8.77"N, 16°18'57.38"W
Latitude28.4857715
Longitude-16.3159422
Precision1.0E-5
Globehttp://www.wikidata.org/entity/Q2
 
Property / coordinate location: 28°29'8.77"N, 16°18'57.38"W / rank
Normal rank
 
Property / summary
 
OUR GOAL IS TO STUDY THE FEASIBILITY OF DETECTING THE FIRST GALAXIES THAT FORMED IN THE UNIVERSE USING AN INNOVATIVE INFRARED CAMERA (NIR) ABOARD A MICROSATELITE IN A FUTURE SPACE MISSION IN LOW ORBIT. THIS FEASIBILITY STUDY HAS THREE ASPECTS: _x000D_ _x000D_ 1) Theorical: LYMAN-ALPHA EMITTERS (LAES) ARE YOUNG GALAXIES THAT HAVE BEEN OBSERVED UNTIL A Z~8 REDSHIFT, WHEN THE UNIVERSE WAS ONLY 0.6 GIGA-YEARS. OBSERVATIONS OF LAES AT Z > 6 ARE VERY DIFFICULT BY THE PRESENCE OF THE INTERGALACTIC MEDIUM THAT IS NOT YET FULLY REIONISED, WHERE NEUTRAL HYDROGEN ABSORBS IONISING PHOTONS. OUR TEAM HAS DEVELOPED A SOPHISTICATED GALAXY FORMATION MODEL THAT INCLUDES THE FORMATION OF POPULATION STARS III. ACCORDING TO OUR MODEL, IT IS VERY LIKELY THAT THE REIONISATION HAS TAKEN PLACE TWICE: A FIRST TO Z=10, DUE TO POB STARS. III THAT STOPPED FORMING AT THAT TIME WHEN MOLECULAR COOLING WAS DEACTIVATED; AND A SECOND AND DEFINITIVE TO Z=6, DUE TO YOUNG GALAXIES THAT FORMED TO Z>6. IF THIS SCENARIO IS CONFIRMED, IT WOULD BE POSSIBLE TO OBSERVE LAES AROUND Z=10. ITS DETECTION WOULD BE A MILESTONE OF MODERN COSMOLOGY AND WOULD CONFIRM THE DOUBLE REIONISATION OF THE UNIVERSE. Our OBJECTIVE SERIA characterises the THEORIC LUMINOSITY FUNCTION OF THEES BETWEEN Z=6 AND Z=10 AND PRECTIONS YOUR FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: TO DETECT LAES AT VERY HIGH Z IT IS NECESSARY TO HAVE A NIR CAMERA. OUR TEAM HAS ALREADY COMPLETED A 50 HRS PILOT PROJECT IN GTC OBSERVING LAES AT Z~6 AND IS PREPARING A SIMILAR ONE TO Z~10. HOWEVER, IT TAKES ~120 HRS OF GTC TO OBSERVE AN AREA OF ONLY ~10 ARCMIN SQUARES TO 28 MAG AB, THE MINIMUM DEPTH REQUIRED. THESE OBSERVATIONS ARE AFFECTED BY THE ATMOSPHERIC LINES OF OH WHICH, IN ADDITION TO REDUCING THE DEPTH, REQUIRE THE USE OF A VERY NARROW FILTER FURTHER DECREASING THE VOLUME TO BE EXPLORED. A NIR CAMERA ON BOARD A MICROSATELITE OFFERS A UNIQUE OPPORTUNITY TO PERFORM A COMPREHENSIVE STUDY OF LAES AT VERY HIGH Z. PRELIMINARY CALCULATIONS INDICATE THAT IT COULD REACH 30 MAG AB IN ~50 SQUARE DEGREES, THUS ALLOWING THE EXPLORATION OF A REPRESENTATIVE VOLUME OF THE UNIVERSE. OUR GOAL WOULD BE TO IMPLEMENT THE BEST OBSERVATIONAL STRATEGY TO CONDUCT A LARGE-SCALE CENSUS OF THE LAES POPULATION TO Z~6 AND Z~10, INCLUDING SIMULATIONS OF OBSERVATIONS WITH A NIR CAMERA IN SPACE, AS WELL AS IMAGE REDUCTION AND PROCESSING SOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: OUR TEAM HAS ACCESS TO AN INNOVATIVE BINOCULAR NIR CAMARA DESIGN THAT, WITH SLIGHT MODIFICATIONS, WOULD BE IDEAL TO SIMULTANEOUSLY OBSERVE LAES TO Z~6 AND Z~10. THE CAMERA HAS BEEN ORIGINALLY DESIGNED FOR INTEGRATION INTO A 50KGR MICROSATELITE AND ITS USE IN SPACE MISSIONS BOTH ASTROPHYSIC AND EARTH OBSERVATION. IN COLLABORATION WITH COMPANIES IN THE SPANISH AEROSPACE SECTOR, OUR TECHNOLOGICAL TEAM HAS ALREADY CARRIED OUT THE ADAPTATION OF THE OPTICAL DESIGN TO THE SCIENTIFIC OBJECTIVES OF ALBA, DEMONSTRATING THE ENORMOUS POTENTIAL OF THIS CAMERA. OUR GOAL WOULD BE TO DEVELOP THE OPTO-MECHANICAL CAMERA WITH DETECTORS AND ASSOCIATED ELECTRONICS, OPTIMISED FOR ALBA’S OBSERVATIONAL STRATEGY, AND VALIDATE IT TO THE LEVEL OF QUALIFICATION KNOWN AS TRL-6. THIS WILL DEMONSTRATE THE MATURITY OF THE DEVELOPMENT OF THE CAMARA TO APPLY FOR FUNDS FOR A FUTURE SPACE MISSION TO H2020. (English)
Property / summary: OUR GOAL IS TO STUDY THE FEASIBILITY OF DETECTING THE FIRST GALAXIES THAT FORMED IN THE UNIVERSE USING AN INNOVATIVE INFRARED CAMERA (NIR) ABOARD A MICROSATELITE IN A FUTURE SPACE MISSION IN LOW ORBIT. THIS FEASIBILITY STUDY HAS THREE ASPECTS: _x000D_ _x000D_ 1) Theorical: LYMAN-ALPHA EMITTERS (LAES) ARE YOUNG GALAXIES THAT HAVE BEEN OBSERVED UNTIL A Z~8 REDSHIFT, WHEN THE UNIVERSE WAS ONLY 0.6 GIGA-YEARS. OBSERVATIONS OF LAES AT Z > 6 ARE VERY DIFFICULT BY THE PRESENCE OF THE INTERGALACTIC MEDIUM THAT IS NOT YET FULLY REIONISED, WHERE NEUTRAL HYDROGEN ABSORBS IONISING PHOTONS. OUR TEAM HAS DEVELOPED A SOPHISTICATED GALAXY FORMATION MODEL THAT INCLUDES THE FORMATION OF POPULATION STARS III. ACCORDING TO OUR MODEL, IT IS VERY LIKELY THAT THE REIONISATION HAS TAKEN PLACE TWICE: A FIRST TO Z=10, DUE TO POB STARS. III THAT STOPPED FORMING AT THAT TIME WHEN MOLECULAR COOLING WAS DEACTIVATED; AND A SECOND AND DEFINITIVE TO Z=6, DUE TO YOUNG GALAXIES THAT FORMED TO Z>6. IF THIS SCENARIO IS CONFIRMED, IT WOULD BE POSSIBLE TO OBSERVE LAES AROUND Z=10. ITS DETECTION WOULD BE A MILESTONE OF MODERN COSMOLOGY AND WOULD CONFIRM THE DOUBLE REIONISATION OF THE UNIVERSE. Our OBJECTIVE SERIA characterises the THEORIC LUMINOSITY FUNCTION OF THEES BETWEEN Z=6 AND Z=10 AND PRECTIONS YOUR FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: TO DETECT LAES AT VERY HIGH Z IT IS NECESSARY TO HAVE A NIR CAMERA. OUR TEAM HAS ALREADY COMPLETED A 50 HRS PILOT PROJECT IN GTC OBSERVING LAES AT Z~6 AND IS PREPARING A SIMILAR ONE TO Z~10. HOWEVER, IT TAKES ~120 HRS OF GTC TO OBSERVE AN AREA OF ONLY ~10 ARCMIN SQUARES TO 28 MAG AB, THE MINIMUM DEPTH REQUIRED. THESE OBSERVATIONS ARE AFFECTED BY THE ATMOSPHERIC LINES OF OH WHICH, IN ADDITION TO REDUCING THE DEPTH, REQUIRE THE USE OF A VERY NARROW FILTER FURTHER DECREASING THE VOLUME TO BE EXPLORED. A NIR CAMERA ON BOARD A MICROSATELITE OFFERS A UNIQUE OPPORTUNITY TO PERFORM A COMPREHENSIVE STUDY OF LAES AT VERY HIGH Z. PRELIMINARY CALCULATIONS INDICATE THAT IT COULD REACH 30 MAG AB IN ~50 SQUARE DEGREES, THUS ALLOWING THE EXPLORATION OF A REPRESENTATIVE VOLUME OF THE UNIVERSE. OUR GOAL WOULD BE TO IMPLEMENT THE BEST OBSERVATIONAL STRATEGY TO CONDUCT A LARGE-SCALE CENSUS OF THE LAES POPULATION TO Z~6 AND Z~10, INCLUDING SIMULATIONS OF OBSERVATIONS WITH A NIR CAMERA IN SPACE, AS WELL AS IMAGE REDUCTION AND PROCESSING SOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: OUR TEAM HAS ACCESS TO AN INNOVATIVE BINOCULAR NIR CAMARA DESIGN THAT, WITH SLIGHT MODIFICATIONS, WOULD BE IDEAL TO SIMULTANEOUSLY OBSERVE LAES TO Z~6 AND Z~10. THE CAMERA HAS BEEN ORIGINALLY DESIGNED FOR INTEGRATION INTO A 50KGR MICROSATELITE AND ITS USE IN SPACE MISSIONS BOTH ASTROPHYSIC AND EARTH OBSERVATION. IN COLLABORATION WITH COMPANIES IN THE SPANISH AEROSPACE SECTOR, OUR TECHNOLOGICAL TEAM HAS ALREADY CARRIED OUT THE ADAPTATION OF THE OPTICAL DESIGN TO THE SCIENTIFIC OBJECTIVES OF ALBA, DEMONSTRATING THE ENORMOUS POTENTIAL OF THIS CAMERA. OUR GOAL WOULD BE TO DEVELOP THE OPTO-MECHANICAL CAMERA WITH DETECTORS AND ASSOCIATED ELECTRONICS, OPTIMISED FOR ALBA’S OBSERVATIONAL STRATEGY, AND VALIDATE IT TO THE LEVEL OF QUALIFICATION KNOWN AS TRL-6. THIS WILL DEMONSTRATE THE MATURITY OF THE DEVELOPMENT OF THE CAMARA TO APPLY FOR FUNDS FOR A FUTURE SPACE MISSION TO H2020. (English) / rank
 
Normal rank
Property / summary: OUR GOAL IS TO STUDY THE FEASIBILITY OF DETECTING THE FIRST GALAXIES THAT FORMED IN THE UNIVERSE USING AN INNOVATIVE INFRARED CAMERA (NIR) ABOARD A MICROSATELITE IN A FUTURE SPACE MISSION IN LOW ORBIT. THIS FEASIBILITY STUDY HAS THREE ASPECTS: _x000D_ _x000D_ 1) Theorical: LYMAN-ALPHA EMITTERS (LAES) ARE YOUNG GALAXIES THAT HAVE BEEN OBSERVED UNTIL A Z~8 REDSHIFT, WHEN THE UNIVERSE WAS ONLY 0.6 GIGA-YEARS. OBSERVATIONS OF LAES AT Z > 6 ARE VERY DIFFICULT BY THE PRESENCE OF THE INTERGALACTIC MEDIUM THAT IS NOT YET FULLY REIONISED, WHERE NEUTRAL HYDROGEN ABSORBS IONISING PHOTONS. OUR TEAM HAS DEVELOPED A SOPHISTICATED GALAXY FORMATION MODEL THAT INCLUDES THE FORMATION OF POPULATION STARS III. ACCORDING TO OUR MODEL, IT IS VERY LIKELY THAT THE REIONISATION HAS TAKEN PLACE TWICE: A FIRST TO Z=10, DUE TO POB STARS. III THAT STOPPED FORMING AT THAT TIME WHEN MOLECULAR COOLING WAS DEACTIVATED; AND A SECOND AND DEFINITIVE TO Z=6, DUE TO YOUNG GALAXIES THAT FORMED TO Z>6. IF THIS SCENARIO IS CONFIRMED, IT WOULD BE POSSIBLE TO OBSERVE LAES AROUND Z=10. ITS DETECTION WOULD BE A MILESTONE OF MODERN COSMOLOGY AND WOULD CONFIRM THE DOUBLE REIONISATION OF THE UNIVERSE. Our OBJECTIVE SERIA characterises the THEORIC LUMINOSITY FUNCTION OF THEES BETWEEN Z=6 AND Z=10 AND PRECTIONS YOUR FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: TO DETECT LAES AT VERY HIGH Z IT IS NECESSARY TO HAVE A NIR CAMERA. OUR TEAM HAS ALREADY COMPLETED A 50 HRS PILOT PROJECT IN GTC OBSERVING LAES AT Z~6 AND IS PREPARING A SIMILAR ONE TO Z~10. HOWEVER, IT TAKES ~120 HRS OF GTC TO OBSERVE AN AREA OF ONLY ~10 ARCMIN SQUARES TO 28 MAG AB, THE MINIMUM DEPTH REQUIRED. THESE OBSERVATIONS ARE AFFECTED BY THE ATMOSPHERIC LINES OF OH WHICH, IN ADDITION TO REDUCING THE DEPTH, REQUIRE THE USE OF A VERY NARROW FILTER FURTHER DECREASING THE VOLUME TO BE EXPLORED. A NIR CAMERA ON BOARD A MICROSATELITE OFFERS A UNIQUE OPPORTUNITY TO PERFORM A COMPREHENSIVE STUDY OF LAES AT VERY HIGH Z. PRELIMINARY CALCULATIONS INDICATE THAT IT COULD REACH 30 MAG AB IN ~50 SQUARE DEGREES, THUS ALLOWING THE EXPLORATION OF A REPRESENTATIVE VOLUME OF THE UNIVERSE. OUR GOAL WOULD BE TO IMPLEMENT THE BEST OBSERVATIONAL STRATEGY TO CONDUCT A LARGE-SCALE CENSUS OF THE LAES POPULATION TO Z~6 AND Z~10, INCLUDING SIMULATIONS OF OBSERVATIONS WITH A NIR CAMERA IN SPACE, AS WELL AS IMAGE REDUCTION AND PROCESSING SOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: OUR TEAM HAS ACCESS TO AN INNOVATIVE BINOCULAR NIR CAMARA DESIGN THAT, WITH SLIGHT MODIFICATIONS, WOULD BE IDEAL TO SIMULTANEOUSLY OBSERVE LAES TO Z~6 AND Z~10. THE CAMERA HAS BEEN ORIGINALLY DESIGNED FOR INTEGRATION INTO A 50KGR MICROSATELITE AND ITS USE IN SPACE MISSIONS BOTH ASTROPHYSIC AND EARTH OBSERVATION. IN COLLABORATION WITH COMPANIES IN THE SPANISH AEROSPACE SECTOR, OUR TECHNOLOGICAL TEAM HAS ALREADY CARRIED OUT THE ADAPTATION OF THE OPTICAL DESIGN TO THE SCIENTIFIC OBJECTIVES OF ALBA, DEMONSTRATING THE ENORMOUS POTENTIAL OF THIS CAMERA. OUR GOAL WOULD BE TO DEVELOP THE OPTO-MECHANICAL CAMERA WITH DETECTORS AND ASSOCIATED ELECTRONICS, OPTIMISED FOR ALBA’S OBSERVATIONAL STRATEGY, AND VALIDATE IT TO THE LEVEL OF QUALIFICATION KNOWN AS TRL-6. THIS WILL DEMONSTRATE THE MATURITY OF THE DEVELOPMENT OF THE CAMARA TO APPLY FOR FUNDS FOR A FUTURE SPACE MISSION TO H2020. (English) / qualifier
 
point in time: 12 October 2021
Timestamp+2021-10-12T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary: OUR GOAL IS TO STUDY THE FEASIBILITY OF DETECTING THE FIRST GALAXIES THAT FORMED IN THE UNIVERSE USING AN INNOVATIVE INFRARED CAMERA (NIR) ABOARD A MICROSATELITE IN A FUTURE SPACE MISSION IN LOW ORBIT. THIS FEASIBILITY STUDY HAS THREE ASPECTS: _x000D_ _x000D_ 1) Theorical: LYMAN-ALPHA EMITTERS (LAES) ARE YOUNG GALAXIES THAT HAVE BEEN OBSERVED UNTIL A Z~8 REDSHIFT, WHEN THE UNIVERSE WAS ONLY 0.6 GIGA-YEARS. OBSERVATIONS OF LAES AT Z > 6 ARE VERY DIFFICULT BY THE PRESENCE OF THE INTERGALACTIC MEDIUM THAT IS NOT YET FULLY REIONISED, WHERE NEUTRAL HYDROGEN ABSORBS IONISING PHOTONS. OUR TEAM HAS DEVELOPED A SOPHISTICATED GALAXY FORMATION MODEL THAT INCLUDES THE FORMATION OF POPULATION STARS III. ACCORDING TO OUR MODEL, IT IS VERY LIKELY THAT THE REIONISATION HAS TAKEN PLACE TWICE: A FIRST TO Z=10, DUE TO POB STARS. III THAT STOPPED FORMING AT THAT TIME WHEN MOLECULAR COOLING WAS DEACTIVATED; AND A SECOND AND DEFINITIVE TO Z=6, DUE TO YOUNG GALAXIES THAT FORMED TO Z>6. IF THIS SCENARIO IS CONFIRMED, IT WOULD BE POSSIBLE TO OBSERVE LAES AROUND Z=10. ITS DETECTION WOULD BE A MILESTONE OF MODERN COSMOLOGY AND WOULD CONFIRM THE DOUBLE REIONISATION OF THE UNIVERSE. Our OBJECTIVE SERIA characterises the THEORIC LUMINOSITY FUNCTION OF THEES BETWEEN Z=6 AND Z=10 AND PRECTIONS YOUR FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: TO DETECT LAES AT VERY HIGH Z IT IS NECESSARY TO HAVE A NIR CAMERA. OUR TEAM HAS ALREADY COMPLETED A 50 HRS PILOT PROJECT IN GTC OBSERVING LAES AT Z~6 AND IS PREPARING A SIMILAR ONE TO Z~10. HOWEVER, IT TAKES ~120 HRS OF GTC TO OBSERVE AN AREA OF ONLY ~10 ARCMIN SQUARES TO 28 MAG AB, THE MINIMUM DEPTH REQUIRED. THESE OBSERVATIONS ARE AFFECTED BY THE ATMOSPHERIC LINES OF OH WHICH, IN ADDITION TO REDUCING THE DEPTH, REQUIRE THE USE OF A VERY NARROW FILTER FURTHER DECREASING THE VOLUME TO BE EXPLORED. A NIR CAMERA ON BOARD A MICROSATELITE OFFERS A UNIQUE OPPORTUNITY TO PERFORM A COMPREHENSIVE STUDY OF LAES AT VERY HIGH Z. PRELIMINARY CALCULATIONS INDICATE THAT IT COULD REACH 30 MAG AB IN ~50 SQUARE DEGREES, THUS ALLOWING THE EXPLORATION OF A REPRESENTATIVE VOLUME OF THE UNIVERSE. OUR GOAL WOULD BE TO IMPLEMENT THE BEST OBSERVATIONAL STRATEGY TO CONDUCT A LARGE-SCALE CENSUS OF THE LAES POPULATION TO Z~6 AND Z~10, INCLUDING SIMULATIONS OF OBSERVATIONS WITH A NIR CAMERA IN SPACE, AS WELL AS IMAGE REDUCTION AND PROCESSING SOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: OUR TEAM HAS ACCESS TO AN INNOVATIVE BINOCULAR NIR CAMARA DESIGN THAT, WITH SLIGHT MODIFICATIONS, WOULD BE IDEAL TO SIMULTANEOUSLY OBSERVE LAES TO Z~6 AND Z~10. THE CAMERA HAS BEEN ORIGINALLY DESIGNED FOR INTEGRATION INTO A 50KGR MICROSATELITE AND ITS USE IN SPACE MISSIONS BOTH ASTROPHYSIC AND EARTH OBSERVATION. IN COLLABORATION WITH COMPANIES IN THE SPANISH AEROSPACE SECTOR, OUR TECHNOLOGICAL TEAM HAS ALREADY CARRIED OUT THE ADAPTATION OF THE OPTICAL DESIGN TO THE SCIENTIFIC OBJECTIVES OF ALBA, DEMONSTRATING THE ENORMOUS POTENTIAL OF THIS CAMERA. OUR GOAL WOULD BE TO DEVELOP THE OPTO-MECHANICAL CAMERA WITH DETECTORS AND ASSOCIATED ELECTRONICS, OPTIMISED FOR ALBA’S OBSERVATIONAL STRATEGY, AND VALIDATE IT TO THE LEVEL OF QUALIFICATION KNOWN AS TRL-6. THIS WILL DEMONSTRATE THE MATURITY OF THE DEVELOPMENT OF THE CAMARA TO APPLY FOR FUNDS FOR A FUTURE SPACE MISSION TO H2020. (English) / qualifier
 
readability score: 0.3307254044089215
Amount0.3307254044089215
Unit1
Property / summary
 
NOTRE OBJECTIF EST D’ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE DÉTECTER LES PREMIÈRES GALAXIES QUI SE SONT FORMÉES DANS L’UNIVERS À L’AIDE D’UNE CAMÉRA INFRAROUGE INNOVANTE (NIR) À BORD D’UNE MICROSATELITE DANS UNE FUTURE MISSION SPATIALE EN ORBITE BASSE. CETTE ÉTUDE DE FAISABILITÉ COMPORTE TROIS ASPECTS: _x000D_ _x000D_ 1) théorique: LES ÉMETTEURS LYMAN-ALPHA (LAES) SONT DE JEUNES GALAXIES QUI ONT ÉTÉ OBSERVÉES JUSQU’À UN REDSHIFT Z~8 ALORS QUE L’UNIVERS N’ÉTAIT QUE DE 0,6 ANNÉES GIGA. LES OBSERVATIONS DE LAES À Z > 6 SONT TRÈS DIFFICILES PAR LA PRÉSENCE DU MILIEU INTERGALACTIQUE QUI N’EST PAS ENCORE ENTIÈREMENT RÉIONISÉ, OÙ L’HYDROGÈNE NEUTRE ABSORBE LES PHOTONS IONISANTS. NOTRE ÉQUIPE A DÉVELOPPÉ UN MODÈLE DE FORMATION GALAXY SOPHISTIQUÉ QUI INCLUT LA FORMATION D’ÉTOILES DE POPULATION III. SELON NOTRE MODÈLE, IL EST TRÈS PROBABLE QUE LA RÉIONISATION AIT EU LIEU DEUX FOIS: UNE PREMIÈRE À Z=10, EN RAISON DES ÉTOILES POB. III QUI ONT CESSÉ DE SE FORMER À CE MOMENT-LÀ LORSQUE LE REFROIDISSEMENT MOLÉCULAIRE A ÉTÉ DÉSACTIVÉ; ET UNE SECONDE ET DÉFINITIVE À Z=6, EN RAISON DES JEUNES GALAXIES QUI SE SONT FORMÉES À Z>6. SI CE SCÉNARIO EST CONFIRMÉ, IL SERAIT POSSIBLE D’OBSERVER LAES AUTOUR DE Z=10. SA DÉTECTION SERAIT UN JALON DE LA COSMOLOGIE MODERNE ET CONFIRMERAIT LA DOUBLE RÉIONISATION DE L’UNIVERS. Notre SÉRIE OBJECTIVE caractérise la FONCTION DE LUMINOSITÉ Théorique ENTRE Z=6 ET Z=10 ET PRÉCTIONS VOS CHARACTERISTIQUES FISSIQUES._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: POUR DÉTECTER LAES À TRÈS HAUT Z, IL EST NÉCESSAIRE D’AVOIR UNE CAMÉRA NIR. NOTRE ÉQUIPE A DÉJÀ MENÉ À BIEN UN PROJET PILOTE DE 50 HEURES DANS LE GTC OBSERVANT LAES À Z~6 ET PRÉPARE UN PROJET SIMILAIRE À Z~10. CEPENDANT, IL FAUT ~120 HEURES DE GTC POUR OBSERVER UNE ZONE DE SEULEMENT ~10 CARRÉS ARCMIN À 28 MAG AB, LA PROFONDEUR MINIMALE REQUISE. CES OBSERVATIONS SONT INFLUENCÉES PAR LES LIGNES ATMOSPHÉRIQUES DE OH QUI, EN PLUS DE RÉDUIRE LA PROFONDEUR, NÉCESSITENT L’UTILISATION D’UN FILTRE TRÈS ÉTROIT RÉDUISANT ENCORE DAVANTAGE LE VOLUME À EXPLORER. UNE CAMÉRA NIR À BORD D’UN MICROSATELITE OFFRE UNE OCCASION UNIQUE D’EFFECTUER UNE ÉTUDE COMPLÈTE DES LAES À TRÈS HAUTE Z. LES CALCULS PRÉLIMINAIRES INDIQUENT QU’ELLE POURRAIT ATTEINDRE 30 MAG AB EN ~50 DEGRÉS CARRÉS, PERMETTANT AINSI L’EXPLORATION D’UN VOLUME REPRÉSENTATIF DE L’UNIVERS. NOTRE OBJECTIF SERAIT DE METTRE EN ŒUVRE LA MEILLEURE STRATÉGIE D’OBSERVATION POUR EFFECTUER UN RECENSEMENT À GRANDE ÉCHELLE DE LA POPULATION DE LAES À Z~6 ET Z~10, Y COMPRIS DES SIMULATIONS D’OBSERVATIONS AVEC UNE CAMÉRA NIR DANS L’ESPACE, AINSI QUE DES LOGICIELS DE RÉDUCTION ET DE TRAITEMENT D’IMAGE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIQUE: NOTRE ÉQUIPE A ACCÈS À UN DESIGN INNOVANT NIR CAMARA QUI, AVEC DE LÉGÈRES MODIFICATIONS, SERAIT IDÉAL POUR OBSERVER SIMULTANÉMENT LAES À Z~6 ET Z~10. LA CAMÉRA A ÉTÉ CONÇUE À L’ORIGINE POUR L’INTÉGRATION DANS UN MICROSATELITE 50KGR ET SON UTILISATION DANS DES MISSIONS SPATIALES À LA FOIS ASTROPHYSIQUES ET D’OBSERVATION DE LA TERRE. EN COLLABORATION AVEC DES ENTREPRISES DU SECTEUR AÉROSPATIAL ESPAGNOL, NOTRE ÉQUIPE TECHNOLOGIQUE A DÉJÀ RÉALISÉ L’ADAPTATION DE LA CONCEPTION OPTIQUE AUX OBJECTIFS SCIENTIFIQUES D’ALBA, DÉMONTRANT AINSI L’ÉNORME POTENTIEL DE CETTE CAMÉRA. NOTRE OBJECTIF SERAIT DE DÉVELOPPER LA CAMÉRA OPTO-MÉCANIQUE AVEC DÉTECTEURS ET ÉLECTRONIQUE ASSOCIÉE, OPTIMISÉE POUR LA STRATÉGIE D’OBSERVATION D’ALBA, ET DE LA VALIDER AU NIVEAU DE QUALIFICATION CONNU SOUS LE NOM DE TRL-6. CELA DÉMONTRERA LA MATURITÉ DU DÉVELOPPEMENT DE LA CAMARA POUR DEMANDER DES FONDS POUR UNE FUTURE MISSION SPATIALE À H2020. (French)
Property / summary: NOTRE OBJECTIF EST D’ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE DÉTECTER LES PREMIÈRES GALAXIES QUI SE SONT FORMÉES DANS L’UNIVERS À L’AIDE D’UNE CAMÉRA INFRAROUGE INNOVANTE (NIR) À BORD D’UNE MICROSATELITE DANS UNE FUTURE MISSION SPATIALE EN ORBITE BASSE. CETTE ÉTUDE DE FAISABILITÉ COMPORTE TROIS ASPECTS: _x000D_ _x000D_ 1) théorique: LES ÉMETTEURS LYMAN-ALPHA (LAES) SONT DE JEUNES GALAXIES QUI ONT ÉTÉ OBSERVÉES JUSQU’À UN REDSHIFT Z~8 ALORS QUE L’UNIVERS N’ÉTAIT QUE DE 0,6 ANNÉES GIGA. LES OBSERVATIONS DE LAES À Z > 6 SONT TRÈS DIFFICILES PAR LA PRÉSENCE DU MILIEU INTERGALACTIQUE QUI N’EST PAS ENCORE ENTIÈREMENT RÉIONISÉ, OÙ L’HYDROGÈNE NEUTRE ABSORBE LES PHOTONS IONISANTS. NOTRE ÉQUIPE A DÉVELOPPÉ UN MODÈLE DE FORMATION GALAXY SOPHISTIQUÉ QUI INCLUT LA FORMATION D’ÉTOILES DE POPULATION III. SELON NOTRE MODÈLE, IL EST TRÈS PROBABLE QUE LA RÉIONISATION AIT EU LIEU DEUX FOIS: UNE PREMIÈRE À Z=10, EN RAISON DES ÉTOILES POB. III QUI ONT CESSÉ DE SE FORMER À CE MOMENT-LÀ LORSQUE LE REFROIDISSEMENT MOLÉCULAIRE A ÉTÉ DÉSACTIVÉ; ET UNE SECONDE ET DÉFINITIVE À Z=6, EN RAISON DES JEUNES GALAXIES QUI SE SONT FORMÉES À Z>6. SI CE SCÉNARIO EST CONFIRMÉ, IL SERAIT POSSIBLE D’OBSERVER LAES AUTOUR DE Z=10. SA DÉTECTION SERAIT UN JALON DE LA COSMOLOGIE MODERNE ET CONFIRMERAIT LA DOUBLE RÉIONISATION DE L’UNIVERS. Notre SÉRIE OBJECTIVE caractérise la FONCTION DE LUMINOSITÉ Théorique ENTRE Z=6 ET Z=10 ET PRÉCTIONS VOS CHARACTERISTIQUES FISSIQUES._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: POUR DÉTECTER LAES À TRÈS HAUT Z, IL EST NÉCESSAIRE D’AVOIR UNE CAMÉRA NIR. NOTRE ÉQUIPE A DÉJÀ MENÉ À BIEN UN PROJET PILOTE DE 50 HEURES DANS LE GTC OBSERVANT LAES À Z~6 ET PRÉPARE UN PROJET SIMILAIRE À Z~10. CEPENDANT, IL FAUT ~120 HEURES DE GTC POUR OBSERVER UNE ZONE DE SEULEMENT ~10 CARRÉS ARCMIN À 28 MAG AB, LA PROFONDEUR MINIMALE REQUISE. CES OBSERVATIONS SONT INFLUENCÉES PAR LES LIGNES ATMOSPHÉRIQUES DE OH QUI, EN PLUS DE RÉDUIRE LA PROFONDEUR, NÉCESSITENT L’UTILISATION D’UN FILTRE TRÈS ÉTROIT RÉDUISANT ENCORE DAVANTAGE LE VOLUME À EXPLORER. UNE CAMÉRA NIR À BORD D’UN MICROSATELITE OFFRE UNE OCCASION UNIQUE D’EFFECTUER UNE ÉTUDE COMPLÈTE DES LAES À TRÈS HAUTE Z. LES CALCULS PRÉLIMINAIRES INDIQUENT QU’ELLE POURRAIT ATTEINDRE 30 MAG AB EN ~50 DEGRÉS CARRÉS, PERMETTANT AINSI L’EXPLORATION D’UN VOLUME REPRÉSENTATIF DE L’UNIVERS. NOTRE OBJECTIF SERAIT DE METTRE EN ŒUVRE LA MEILLEURE STRATÉGIE D’OBSERVATION POUR EFFECTUER UN RECENSEMENT À GRANDE ÉCHELLE DE LA POPULATION DE LAES À Z~6 ET Z~10, Y COMPRIS DES SIMULATIONS D’OBSERVATIONS AVEC UNE CAMÉRA NIR DANS L’ESPACE, AINSI QUE DES LOGICIELS DE RÉDUCTION ET DE TRAITEMENT D’IMAGE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIQUE: NOTRE ÉQUIPE A ACCÈS À UN DESIGN INNOVANT NIR CAMARA QUI, AVEC DE LÉGÈRES MODIFICATIONS, SERAIT IDÉAL POUR OBSERVER SIMULTANÉMENT LAES À Z~6 ET Z~10. LA CAMÉRA A ÉTÉ CONÇUE À L’ORIGINE POUR L’INTÉGRATION DANS UN MICROSATELITE 50KGR ET SON UTILISATION DANS DES MISSIONS SPATIALES À LA FOIS ASTROPHYSIQUES ET D’OBSERVATION DE LA TERRE. EN COLLABORATION AVEC DES ENTREPRISES DU SECTEUR AÉROSPATIAL ESPAGNOL, NOTRE ÉQUIPE TECHNOLOGIQUE A DÉJÀ RÉALISÉ L’ADAPTATION DE LA CONCEPTION OPTIQUE AUX OBJECTIFS SCIENTIFIQUES D’ALBA, DÉMONTRANT AINSI L’ÉNORME POTENTIEL DE CETTE CAMÉRA. NOTRE OBJECTIF SERAIT DE DÉVELOPPER LA CAMÉRA OPTO-MÉCANIQUE AVEC DÉTECTEURS ET ÉLECTRONIQUE ASSOCIÉE, OPTIMISÉE POUR LA STRATÉGIE D’OBSERVATION D’ALBA, ET DE LA VALIDER AU NIVEAU DE QUALIFICATION CONNU SOUS LE NOM DE TRL-6. CELA DÉMONTRERA LA MATURITÉ DU DÉVELOPPEMENT DE LA CAMARA POUR DEMANDER DES FONDS POUR UNE FUTURE MISSION SPATIALE À H2020. (French) / rank
 
Normal rank
Property / summary: NOTRE OBJECTIF EST D’ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE DÉTECTER LES PREMIÈRES GALAXIES QUI SE SONT FORMÉES DANS L’UNIVERS À L’AIDE D’UNE CAMÉRA INFRAROUGE INNOVANTE (NIR) À BORD D’UNE MICROSATELITE DANS UNE FUTURE MISSION SPATIALE EN ORBITE BASSE. CETTE ÉTUDE DE FAISABILITÉ COMPORTE TROIS ASPECTS: _x000D_ _x000D_ 1) théorique: LES ÉMETTEURS LYMAN-ALPHA (LAES) SONT DE JEUNES GALAXIES QUI ONT ÉTÉ OBSERVÉES JUSQU’À UN REDSHIFT Z~8 ALORS QUE L’UNIVERS N’ÉTAIT QUE DE 0,6 ANNÉES GIGA. LES OBSERVATIONS DE LAES À Z > 6 SONT TRÈS DIFFICILES PAR LA PRÉSENCE DU MILIEU INTERGALACTIQUE QUI N’EST PAS ENCORE ENTIÈREMENT RÉIONISÉ, OÙ L’HYDROGÈNE NEUTRE ABSORBE LES PHOTONS IONISANTS. NOTRE ÉQUIPE A DÉVELOPPÉ UN MODÈLE DE FORMATION GALAXY SOPHISTIQUÉ QUI INCLUT LA FORMATION D’ÉTOILES DE POPULATION III. SELON NOTRE MODÈLE, IL EST TRÈS PROBABLE QUE LA RÉIONISATION AIT EU LIEU DEUX FOIS: UNE PREMIÈRE À Z=10, EN RAISON DES ÉTOILES POB. III QUI ONT CESSÉ DE SE FORMER À CE MOMENT-LÀ LORSQUE LE REFROIDISSEMENT MOLÉCULAIRE A ÉTÉ DÉSACTIVÉ; ET UNE SECONDE ET DÉFINITIVE À Z=6, EN RAISON DES JEUNES GALAXIES QUI SE SONT FORMÉES À Z>6. SI CE SCÉNARIO EST CONFIRMÉ, IL SERAIT POSSIBLE D’OBSERVER LAES AUTOUR DE Z=10. SA DÉTECTION SERAIT UN JALON DE LA COSMOLOGIE MODERNE ET CONFIRMERAIT LA DOUBLE RÉIONISATION DE L’UNIVERS. Notre SÉRIE OBJECTIVE caractérise la FONCTION DE LUMINOSITÉ Théorique ENTRE Z=6 ET Z=10 ET PRÉCTIONS VOS CHARACTERISTIQUES FISSIQUES._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: POUR DÉTECTER LAES À TRÈS HAUT Z, IL EST NÉCESSAIRE D’AVOIR UNE CAMÉRA NIR. NOTRE ÉQUIPE A DÉJÀ MENÉ À BIEN UN PROJET PILOTE DE 50 HEURES DANS LE GTC OBSERVANT LAES À Z~6 ET PRÉPARE UN PROJET SIMILAIRE À Z~10. CEPENDANT, IL FAUT ~120 HEURES DE GTC POUR OBSERVER UNE ZONE DE SEULEMENT ~10 CARRÉS ARCMIN À 28 MAG AB, LA PROFONDEUR MINIMALE REQUISE. CES OBSERVATIONS SONT INFLUENCÉES PAR LES LIGNES ATMOSPHÉRIQUES DE OH QUI, EN PLUS DE RÉDUIRE LA PROFONDEUR, NÉCESSITENT L’UTILISATION D’UN FILTRE TRÈS ÉTROIT RÉDUISANT ENCORE DAVANTAGE LE VOLUME À EXPLORER. UNE CAMÉRA NIR À BORD D’UN MICROSATELITE OFFRE UNE OCCASION UNIQUE D’EFFECTUER UNE ÉTUDE COMPLÈTE DES LAES À TRÈS HAUTE Z. LES CALCULS PRÉLIMINAIRES INDIQUENT QU’ELLE POURRAIT ATTEINDRE 30 MAG AB EN ~50 DEGRÉS CARRÉS, PERMETTANT AINSI L’EXPLORATION D’UN VOLUME REPRÉSENTATIF DE L’UNIVERS. NOTRE OBJECTIF SERAIT DE METTRE EN ŒUVRE LA MEILLEURE STRATÉGIE D’OBSERVATION POUR EFFECTUER UN RECENSEMENT À GRANDE ÉCHELLE DE LA POPULATION DE LAES À Z~6 ET Z~10, Y COMPRIS DES SIMULATIONS D’OBSERVATIONS AVEC UNE CAMÉRA NIR DANS L’ESPACE, AINSI QUE DES LOGICIELS DE RÉDUCTION ET DE TRAITEMENT D’IMAGE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIQUE: NOTRE ÉQUIPE A ACCÈS À UN DESIGN INNOVANT NIR CAMARA QUI, AVEC DE LÉGÈRES MODIFICATIONS, SERAIT IDÉAL POUR OBSERVER SIMULTANÉMENT LAES À Z~6 ET Z~10. LA CAMÉRA A ÉTÉ CONÇUE À L’ORIGINE POUR L’INTÉGRATION DANS UN MICROSATELITE 50KGR ET SON UTILISATION DANS DES MISSIONS SPATIALES À LA FOIS ASTROPHYSIQUES ET D’OBSERVATION DE LA TERRE. EN COLLABORATION AVEC DES ENTREPRISES DU SECTEUR AÉROSPATIAL ESPAGNOL, NOTRE ÉQUIPE TECHNOLOGIQUE A DÉJÀ RÉALISÉ L’ADAPTATION DE LA CONCEPTION OPTIQUE AUX OBJECTIFS SCIENTIFIQUES D’ALBA, DÉMONTRANT AINSI L’ÉNORME POTENTIEL DE CETTE CAMÉRA. NOTRE OBJECTIF SERAIT DE DÉVELOPPER LA CAMÉRA OPTO-MÉCANIQUE AVEC DÉTECTEURS ET ÉLECTRONIQUE ASSOCIÉE, OPTIMISÉE POUR LA STRATÉGIE D’OBSERVATION D’ALBA, ET DE LA VALIDER AU NIVEAU DE QUALIFICATION CONNU SOUS LE NOM DE TRL-6. CELA DÉMONTRERA LA MATURITÉ DU DÉVELOPPEMENT DE LA CAMARA POUR DEMANDER DES FONDS POUR UNE FUTURE MISSION SPATIALE À H2020. (French) / qualifier
 
point in time: 2 December 2021
Timestamp+2021-12-02T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
UNSER ZIEL IST ES, DIE MACHBARKEIT DER ERSTEN GALAXIEN ZU UNTERSUCHEN, DIE IM UNIVERSUM MIT EINER INNOVATIVEN INFRAROTKAMERA (NIR) AN BORD EINER MICROSATELITE IN EINER ZUKÜNFTIGEN WELTRAUMMISSION IN NIEDRIGER UMLAUFBAHN ENTSTANDEN SIND. DIESE MACHBARKEITSSTUDIE UMFASST DREI ASPEKTE: _x000D_ _x000D_ 1) theoretisch: LYMAN-ALPHA-STRAHLER (LAES) SIND JUNGE GALAXIEN, DIE BIS ZU EINEM Z~8 REDSHIFT BEOBACHTET WURDEN, ALS DAS UNIVERSUM NUR 0,6 GIGA-JAHRE BETRUG. DIE BEOBACHTUNGEN VON LAES BEI Z > 6 SIND SEHR SCHWIERIG DURCH DAS VORHANDENSEIN DES INTERGALAKTISCHEN MEDIUMS, DAS NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG REIONISIERT IST, WO NEUTRALER WASSERSTOFF IONISIERENDE PHOTONEN ABSORBIERT. UNSER TEAM HAT EIN AUSGEKLÜGELTES GALAXY-FORMATIONSMODELL ENTWICKELT, DAS DIE BILDUNG VON BEVÖLKERUNGSSTERNEN III UMFASST. NACH UNSEREM MODELL IST ES SEHR WAHRSCHEINLICH, DASS DIE REIONISIERUNG ZWEIMAL STATTGEFUNDEN HAT: EIN ERSTER BIS Z=10, AUFGRUND VON POB-STERNEN. III, DIE SICH ZU DIESEM ZEITPUNKT, ALS DIE MOLEKULARE ABKÜHLUNG DEAKTIVIERT WURDE, NICHT MEHR BILDEN; UND EIN ZWEITES UND ENDGÜLTIGES Z=6, WEGEN JUNGER GALAXIEN, DIE SICH BIS Z>6 BILDETEN. WENN DIESES SZENARIO BESTÄTIGT WIRD, WÄRE ES MÖGLICH, LAES UM Z=10 ZU BEOBACHTEN. SEINE ERKENNUNG WÄRE EIN MEILENSTEIN DER MODERNEN KOSMOLOGIE UND WÜRDE DIE DOPPELTE REIONISIERUNG DES UNIVERSUMS BESTÄTIGEN. Unsere OBJECTIVE SERIA charakterisiert die theorische LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 UND Z=10 UND PRECTIONEN Ihre FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: UM LAES BEI SEHR HOHER Z ZU ERKENNEN, IST ES NOTWENDIG, EINE NIR-KAMERA ZU HABEN. UNSER TEAM HAT BEREITS EIN 50-STUNDEN-PILOTPROJEKT IN DER GTC-BEOBACHTUNG VON LAES BEI Z~6 ABGESCHLOSSEN UND BEREITET EIN ÄHNLICHES WIE Z~10 VOR. ALLERDINGS DAUERT ES ~120 STUNDEN GTC, UM EINE FLÄCHE VON NUR ~10 BOGENMIN-QUADRATTEN BIS 28 MAG AB ZU BEOBACHTEN, DIE ERFORDERLICHE MINDESTTIEFE. DIESE BEOBACHTUNGEN WERDEN VON DEN ATMOSPHÄRISCHEN LINIEN VON OH BEEINFLUSST, DIE NEBEN DER VERRINGERUNG DER TIEFE DIE VERWENDUNG EINES SEHR SCHMALEN FILTERS ERFORDERN, DAS ZU UNTERSUCHENDE VOLUMEN WEITER ABNIMMT. EINE NIR-KAMERA AN BORD EINES MICROSATELITE BIETET EINE EINZIGARTIGE GELEGENHEIT, EINE UMFASSENDE STUDIE VON LAES BEI SEHR HOHEN Z. VORLÄUFIGEN BERECHNUNGEN DURCHZUFÜHREN, DIE DARAUF HINDEUTEN, DASS SIE 30 MAG AB IN ~50 QUADRATGRAD ERREICHEN KÖNNTE, WAS DIE ERFORSCHUNG EINES REPRÄSENTATIVEN VOLUMENS DES UNIVERSUMS ERMÖGLICHT. UNSER ZIEL WÄRE ES, DIE BESTE BEOBACHTUNGSSTRATEGIE UMZUSETZEN, UM EINE GROSS ANGELEGTE ZÄHLUNG DER LAES-BEVÖLKERUNG AUF Z~6 UND Z~10 DURCHZUFÜHREN, EINSCHLIESSLICH SIMULATIONEN VON BEOBACHTUNGEN MIT EINER NIR-KAMERA IM WELTRAUM SOWIE BILDREDUZIERUNGS- UND VERARBEITUNGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: UNSER TEAM HAT ZUGANG ZU EINEM INNOVATIVEN FERNGLAS NIR CAMARA DESIGN, DAS MIT LEICHTEN MODIFIKATIONEN IDEAL WÄRE, UM GLEICHZEITIG LAES ZU Z~6 UND Z~10 ZU BEOBACHTEN. DIE KAMERA WURDE URSPRÜNGLICH FÜR DIE INTEGRATION IN EINE 50KGR MICROSATELITE UND IHRE VERWENDUNG IN WELTRAUMMISSIONEN SOWOHL ASTROPHYSIK ALS AUCH ERDBEOBACHTUNG KONZIPIERT. IN ZUSAMMENARBEIT MIT UNTERNEHMEN DER SPANISCHEN LUFT- UND RAUMFAHRT HAT UNSER TECHNOLOGISCHES TEAM BEREITS DIE ANPASSUNG DES OPTISCHEN DESIGNS AN DIE WISSENSCHAFTLICHEN ZIELE VON ALBA DURCHGEFÜHRT UND DAS ENORME POTENZIAL DIESER KAMERA DEMONSTRIERT. UNSER ZIEL WÄRE ES, DIE OPTOMECHANISCHE KAMERA MIT DETEKTOREN UND ZUGEHÖRIGER ELEKTRONIK ZU ENTWICKELN, FÜR ALBA’S BEOBACHTUNGSSTRATEGIE OPTIMIERT UND AUF DAS QUALIFIKATIONSNIVEAU TRL-6 ZU VALIDIEREN. DIES WIRD DIE REIFE DER ENTWICKLUNG DER CAMARA ZEIGEN, UM MITTEL FÜR EINE KÜNFTIGE WELTRAUMMISSION BIS ZUM H2020 ZU BEANTRAGEN. (German)
Property / summary: UNSER ZIEL IST ES, DIE MACHBARKEIT DER ERSTEN GALAXIEN ZU UNTERSUCHEN, DIE IM UNIVERSUM MIT EINER INNOVATIVEN INFRAROTKAMERA (NIR) AN BORD EINER MICROSATELITE IN EINER ZUKÜNFTIGEN WELTRAUMMISSION IN NIEDRIGER UMLAUFBAHN ENTSTANDEN SIND. DIESE MACHBARKEITSSTUDIE UMFASST DREI ASPEKTE: _x000D_ _x000D_ 1) theoretisch: LYMAN-ALPHA-STRAHLER (LAES) SIND JUNGE GALAXIEN, DIE BIS ZU EINEM Z~8 REDSHIFT BEOBACHTET WURDEN, ALS DAS UNIVERSUM NUR 0,6 GIGA-JAHRE BETRUG. DIE BEOBACHTUNGEN VON LAES BEI Z > 6 SIND SEHR SCHWIERIG DURCH DAS VORHANDENSEIN DES INTERGALAKTISCHEN MEDIUMS, DAS NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG REIONISIERT IST, WO NEUTRALER WASSERSTOFF IONISIERENDE PHOTONEN ABSORBIERT. UNSER TEAM HAT EIN AUSGEKLÜGELTES GALAXY-FORMATIONSMODELL ENTWICKELT, DAS DIE BILDUNG VON BEVÖLKERUNGSSTERNEN III UMFASST. NACH UNSEREM MODELL IST ES SEHR WAHRSCHEINLICH, DASS DIE REIONISIERUNG ZWEIMAL STATTGEFUNDEN HAT: EIN ERSTER BIS Z=10, AUFGRUND VON POB-STERNEN. III, DIE SICH ZU DIESEM ZEITPUNKT, ALS DIE MOLEKULARE ABKÜHLUNG DEAKTIVIERT WURDE, NICHT MEHR BILDEN; UND EIN ZWEITES UND ENDGÜLTIGES Z=6, WEGEN JUNGER GALAXIEN, DIE SICH BIS Z>6 BILDETEN. WENN DIESES SZENARIO BESTÄTIGT WIRD, WÄRE ES MÖGLICH, LAES UM Z=10 ZU BEOBACHTEN. SEINE ERKENNUNG WÄRE EIN MEILENSTEIN DER MODERNEN KOSMOLOGIE UND WÜRDE DIE DOPPELTE REIONISIERUNG DES UNIVERSUMS BESTÄTIGEN. Unsere OBJECTIVE SERIA charakterisiert die theorische LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 UND Z=10 UND PRECTIONEN Ihre FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: UM LAES BEI SEHR HOHER Z ZU ERKENNEN, IST ES NOTWENDIG, EINE NIR-KAMERA ZU HABEN. UNSER TEAM HAT BEREITS EIN 50-STUNDEN-PILOTPROJEKT IN DER GTC-BEOBACHTUNG VON LAES BEI Z~6 ABGESCHLOSSEN UND BEREITET EIN ÄHNLICHES WIE Z~10 VOR. ALLERDINGS DAUERT ES ~120 STUNDEN GTC, UM EINE FLÄCHE VON NUR ~10 BOGENMIN-QUADRATTEN BIS 28 MAG AB ZU BEOBACHTEN, DIE ERFORDERLICHE MINDESTTIEFE. DIESE BEOBACHTUNGEN WERDEN VON DEN ATMOSPHÄRISCHEN LINIEN VON OH BEEINFLUSST, DIE NEBEN DER VERRINGERUNG DER TIEFE DIE VERWENDUNG EINES SEHR SCHMALEN FILTERS ERFORDERN, DAS ZU UNTERSUCHENDE VOLUMEN WEITER ABNIMMT. EINE NIR-KAMERA AN BORD EINES MICROSATELITE BIETET EINE EINZIGARTIGE GELEGENHEIT, EINE UMFASSENDE STUDIE VON LAES BEI SEHR HOHEN Z. VORLÄUFIGEN BERECHNUNGEN DURCHZUFÜHREN, DIE DARAUF HINDEUTEN, DASS SIE 30 MAG AB IN ~50 QUADRATGRAD ERREICHEN KÖNNTE, WAS DIE ERFORSCHUNG EINES REPRÄSENTATIVEN VOLUMENS DES UNIVERSUMS ERMÖGLICHT. UNSER ZIEL WÄRE ES, DIE BESTE BEOBACHTUNGSSTRATEGIE UMZUSETZEN, UM EINE GROSS ANGELEGTE ZÄHLUNG DER LAES-BEVÖLKERUNG AUF Z~6 UND Z~10 DURCHZUFÜHREN, EINSCHLIESSLICH SIMULATIONEN VON BEOBACHTUNGEN MIT EINER NIR-KAMERA IM WELTRAUM SOWIE BILDREDUZIERUNGS- UND VERARBEITUNGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: UNSER TEAM HAT ZUGANG ZU EINEM INNOVATIVEN FERNGLAS NIR CAMARA DESIGN, DAS MIT LEICHTEN MODIFIKATIONEN IDEAL WÄRE, UM GLEICHZEITIG LAES ZU Z~6 UND Z~10 ZU BEOBACHTEN. DIE KAMERA WURDE URSPRÜNGLICH FÜR DIE INTEGRATION IN EINE 50KGR MICROSATELITE UND IHRE VERWENDUNG IN WELTRAUMMISSIONEN SOWOHL ASTROPHYSIK ALS AUCH ERDBEOBACHTUNG KONZIPIERT. IN ZUSAMMENARBEIT MIT UNTERNEHMEN DER SPANISCHEN LUFT- UND RAUMFAHRT HAT UNSER TECHNOLOGISCHES TEAM BEREITS DIE ANPASSUNG DES OPTISCHEN DESIGNS AN DIE WISSENSCHAFTLICHEN ZIELE VON ALBA DURCHGEFÜHRT UND DAS ENORME POTENZIAL DIESER KAMERA DEMONSTRIERT. UNSER ZIEL WÄRE ES, DIE OPTOMECHANISCHE KAMERA MIT DETEKTOREN UND ZUGEHÖRIGER ELEKTRONIK ZU ENTWICKELN, FÜR ALBA’S BEOBACHTUNGSSTRATEGIE OPTIMIERT UND AUF DAS QUALIFIKATIONSNIVEAU TRL-6 ZU VALIDIEREN. DIES WIRD DIE REIFE DER ENTWICKLUNG DER CAMARA ZEIGEN, UM MITTEL FÜR EINE KÜNFTIGE WELTRAUMMISSION BIS ZUM H2020 ZU BEANTRAGEN. (German) / rank
 
Normal rank
Property / summary: UNSER ZIEL IST ES, DIE MACHBARKEIT DER ERSTEN GALAXIEN ZU UNTERSUCHEN, DIE IM UNIVERSUM MIT EINER INNOVATIVEN INFRAROTKAMERA (NIR) AN BORD EINER MICROSATELITE IN EINER ZUKÜNFTIGEN WELTRAUMMISSION IN NIEDRIGER UMLAUFBAHN ENTSTANDEN SIND. DIESE MACHBARKEITSSTUDIE UMFASST DREI ASPEKTE: _x000D_ _x000D_ 1) theoretisch: LYMAN-ALPHA-STRAHLER (LAES) SIND JUNGE GALAXIEN, DIE BIS ZU EINEM Z~8 REDSHIFT BEOBACHTET WURDEN, ALS DAS UNIVERSUM NUR 0,6 GIGA-JAHRE BETRUG. DIE BEOBACHTUNGEN VON LAES BEI Z > 6 SIND SEHR SCHWIERIG DURCH DAS VORHANDENSEIN DES INTERGALAKTISCHEN MEDIUMS, DAS NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG REIONISIERT IST, WO NEUTRALER WASSERSTOFF IONISIERENDE PHOTONEN ABSORBIERT. UNSER TEAM HAT EIN AUSGEKLÜGELTES GALAXY-FORMATIONSMODELL ENTWICKELT, DAS DIE BILDUNG VON BEVÖLKERUNGSSTERNEN III UMFASST. NACH UNSEREM MODELL IST ES SEHR WAHRSCHEINLICH, DASS DIE REIONISIERUNG ZWEIMAL STATTGEFUNDEN HAT: EIN ERSTER BIS Z=10, AUFGRUND VON POB-STERNEN. III, DIE SICH ZU DIESEM ZEITPUNKT, ALS DIE MOLEKULARE ABKÜHLUNG DEAKTIVIERT WURDE, NICHT MEHR BILDEN; UND EIN ZWEITES UND ENDGÜLTIGES Z=6, WEGEN JUNGER GALAXIEN, DIE SICH BIS Z>6 BILDETEN. WENN DIESES SZENARIO BESTÄTIGT WIRD, WÄRE ES MÖGLICH, LAES UM Z=10 ZU BEOBACHTEN. SEINE ERKENNUNG WÄRE EIN MEILENSTEIN DER MODERNEN KOSMOLOGIE UND WÜRDE DIE DOPPELTE REIONISIERUNG DES UNIVERSUMS BESTÄTIGEN. Unsere OBJECTIVE SERIA charakterisiert die theorische LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 UND Z=10 UND PRECTIONEN Ihre FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: UM LAES BEI SEHR HOHER Z ZU ERKENNEN, IST ES NOTWENDIG, EINE NIR-KAMERA ZU HABEN. UNSER TEAM HAT BEREITS EIN 50-STUNDEN-PILOTPROJEKT IN DER GTC-BEOBACHTUNG VON LAES BEI Z~6 ABGESCHLOSSEN UND BEREITET EIN ÄHNLICHES WIE Z~10 VOR. ALLERDINGS DAUERT ES ~120 STUNDEN GTC, UM EINE FLÄCHE VON NUR ~10 BOGENMIN-QUADRATTEN BIS 28 MAG AB ZU BEOBACHTEN, DIE ERFORDERLICHE MINDESTTIEFE. DIESE BEOBACHTUNGEN WERDEN VON DEN ATMOSPHÄRISCHEN LINIEN VON OH BEEINFLUSST, DIE NEBEN DER VERRINGERUNG DER TIEFE DIE VERWENDUNG EINES SEHR SCHMALEN FILTERS ERFORDERN, DAS ZU UNTERSUCHENDE VOLUMEN WEITER ABNIMMT. EINE NIR-KAMERA AN BORD EINES MICROSATELITE BIETET EINE EINZIGARTIGE GELEGENHEIT, EINE UMFASSENDE STUDIE VON LAES BEI SEHR HOHEN Z. VORLÄUFIGEN BERECHNUNGEN DURCHZUFÜHREN, DIE DARAUF HINDEUTEN, DASS SIE 30 MAG AB IN ~50 QUADRATGRAD ERREICHEN KÖNNTE, WAS DIE ERFORSCHUNG EINES REPRÄSENTATIVEN VOLUMENS DES UNIVERSUMS ERMÖGLICHT. UNSER ZIEL WÄRE ES, DIE BESTE BEOBACHTUNGSSTRATEGIE UMZUSETZEN, UM EINE GROSS ANGELEGTE ZÄHLUNG DER LAES-BEVÖLKERUNG AUF Z~6 UND Z~10 DURCHZUFÜHREN, EINSCHLIESSLICH SIMULATIONEN VON BEOBACHTUNGEN MIT EINER NIR-KAMERA IM WELTRAUM SOWIE BILDREDUZIERUNGS- UND VERARBEITUNGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: UNSER TEAM HAT ZUGANG ZU EINEM INNOVATIVEN FERNGLAS NIR CAMARA DESIGN, DAS MIT LEICHTEN MODIFIKATIONEN IDEAL WÄRE, UM GLEICHZEITIG LAES ZU Z~6 UND Z~10 ZU BEOBACHTEN. DIE KAMERA WURDE URSPRÜNGLICH FÜR DIE INTEGRATION IN EINE 50KGR MICROSATELITE UND IHRE VERWENDUNG IN WELTRAUMMISSIONEN SOWOHL ASTROPHYSIK ALS AUCH ERDBEOBACHTUNG KONZIPIERT. IN ZUSAMMENARBEIT MIT UNTERNEHMEN DER SPANISCHEN LUFT- UND RAUMFAHRT HAT UNSER TECHNOLOGISCHES TEAM BEREITS DIE ANPASSUNG DES OPTISCHEN DESIGNS AN DIE WISSENSCHAFTLICHEN ZIELE VON ALBA DURCHGEFÜHRT UND DAS ENORME POTENZIAL DIESER KAMERA DEMONSTRIERT. UNSER ZIEL WÄRE ES, DIE OPTOMECHANISCHE KAMERA MIT DETEKTOREN UND ZUGEHÖRIGER ELEKTRONIK ZU ENTWICKELN, FÜR ALBA’S BEOBACHTUNGSSTRATEGIE OPTIMIERT UND AUF DAS QUALIFIKATIONSNIVEAU TRL-6 ZU VALIDIEREN. DIES WIRD DIE REIFE DER ENTWICKLUNG DER CAMARA ZEIGEN, UM MITTEL FÜR EINE KÜNFTIGE WELTRAUMMISSION BIS ZUM H2020 ZU BEANTRAGEN. (German) / qualifier
 
point in time: 9 December 2021
Timestamp+2021-12-09T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
ONS DOEL IS OM DE HAALBAARHEID TE BESTUDEREN VAN HET DETECTEREN VAN DE EERSTE STERRENSTELSELS DIE ZICH IN HET UNIVERSUM VORMDEN MET BEHULP VAN EEN INNOVATIEVE INFRAROODCAMERA (NIR) AAN BOORD VAN EEN MICROSATELITE IN EEN TOEKOMSTIGE RUIMTEMISSIE IN EEN LAGE BAAN. DEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE HEEFT DRIE ASPECTEN: _x000D_ _x000D_ 1) theoretisch: LYMAN-ALFA EMITTERS (LAES) ZIJN JONGE STERRENSTELSELS DIE ZIJN WAARGENOMEN TOT EEN Z~8 REDSHIFT, TOEN HET UNIVERSUM SLECHTS 0,6 GIGA-JAREN WAS. WAARNEMINGEN VAN LAES BIJ Z > 6 ZIJN ZEER MOEILIJK DOOR DE AANWEZIGHEID VAN HET INTERGALACTISCHE MEDIUM DAT NOG NIET VOLLEDIG WORDT GEREIONISEERD, WAAR NEUTRALE WATERSTOF IONISERENDE FOTONEN ABSORBEERT. ONS TEAM HEEFT EEN GEAVANCEERD GALAXY-FORMATIEMODEL ONTWIKKELD DAT DE VORMING VAN POPULATIESTERREN III OMVAT. VOLGENS ONS MODEL IS HET ZEER WAARSCHIJNLIJK DAT DE REIONISATIE TWEEMAAL HEEFT PLAATSGEVONDEN: EEN EERSTE NAAR Z=10, VANWEGE POB STERREN. III DIE ZICH NIET MEER VORMEN OP HET MOMENT DAT DE MOLECULAIRE KOELING WERD GEDEACTIVEERD; EN EEN TWEEDE EN DEFINITIEF TOT Z=6, ALS GEVOLG VAN JONGE STERRENSTELSELS DIE VORMDEN TOT Z>6. ALS DIT SCENARIO WORDT BEVESTIGD, ZOU HET MOGELIJK ZIJN OM LAES ROND Z=10 TE OBSERVEREN. DE DETECTIE ERVAN ZOU EEN MIJLPAAL ZIJN VAN DE MODERNE KOSMOLOGIE EN ZOU DE DUBBELE REIONISATIE VAN HET UNIVERSUM BEVESTIGEN. Onze OBJECTIVE SERIA kenmerkt de theorische LUMINOSITEIT FUNCTIE VAN UITWEEN Z=6 EN Z=10 EN PRECTIONS UW FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: OM LAES OP ZEER HOGE Z TE DETECTEREN IS HET NOODZAKELIJK OM EEN NIR CAMERA TE HEBBEN. ONS TEAM HEEFT AL EEN 50 UUR DUREND PROEFPROJECT IN GTC OBSERVEREN LAES OP Z~6 EN BEREIDT EEN VERGELIJKBAAR MET Z~10. ECHTER, HET DUURT ~ 120 UUR VAN GTC OM EEN GEBIED VAN SLECHTS ~ 10 ARCMIN VIERKANTEN TE OBSERVEREN 28 MAG AB, DE MINIMALE DIEPTE VEREIST. DEZE WAARNEMINGEN WORDEN BEÏNVLOED DOOR DE ATMOSFERISCHE LIJNEN VAN OH, DIE, NAAST HET VERMINDEREN VAN DE DIEPTE, HET GEBRUIK VAN EEN ZEER SMALLE FILTER VEREISEN DIE HET TE ONDERZOEKEN VOLUME VERDER VERMINDERT. EEN NIR-CAMERA AAN BOORD VAN EEN MICROSATELITE BIEDT EEN UNIEKE KANS OM EEN UITGEBREIDE STUDIE VAN LAES UIT TE VOEREN BIJ ZEER HOGE Z. VOORLOPIGE BEREKENINGEN GEVEN AAN DAT HET 30 MAG AB IN ~50 VIERKANTE GRADEN KAN BEREIKEN, WAARDOOR EEN REPRESENTATIEF VOLUME VAN HET UNIVERSUM KAN WORDEN ONDERZOCHT. ONS DOEL ZOU ZIJN OM DE BESTE OBSERVATIONELE STRATEGIE UIT TE VOEREN OM EEN GROOTSCHALIGE TELLING VAN DE LAES-POPULATIE UIT TE VOEREN TOT Z~6 EN Z~10, INCLUSIEF SIMULATIES VAN WAARNEMINGEN MET EEN NIR-CAMERA IN DE RUIMTE, EVENALS BEELDREDUCTIE- EN VERWERKINGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: ONS TEAM HEEFT TOEGANG TOT EEN INNOVATIEF VERREKIJKER NIR CAMARA-ONTWERP DAT, MET LICHTE AANPASSINGEN, IDEAAL ZOU ZIJN OM TEGELIJKERTIJD LAES AAN Z~6 EN Z~10 TE OBSERVEREN. DE CAMERA IS OORSPRONKELIJK ONTWORPEN VOOR INTEGRATIE IN EEN 50KGR MICROSATELITE EN HET GEBRUIK ERVAN IN RUIMTEMISSIES ZOWEL ASTROFYSISCH ALS AARDOBSERVATIE. IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN IN DE SPAANSE LUCHT- EN RUIMTEVAARTSECTOR HEEFT ONS TECHNOLOGISCHE TEAM REEDS DE AANPASSING VAN HET OPTISCHE ONTWERP AAN DE WETENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN VAN ALBA UITGEVOERD, WAARUIT HET ENORME POTENTIEEL VAN DEZE CAMERA BLIJKT. ONS DOEL ZOU ZIJN OM DE OPTO-MECHANISCHE CAMERA MET DETECTOREN EN BIJBEHORENDE ELEKTRONICA TE ONTWIKKELEN, GEOPTIMALISEERD VOOR ALBA’S OBSERVATIONELE STRATEGIE, EN DEZE TE VALIDEREN OP HET NIVEAU VAN KWALIFICATIE BEKEND ALS TRL-6. DIT ZAL AANTONEN HOE RIJP DE ONTWIKKELING VAN DE CAMARA IS OM MIDDELEN AAN TE VRAGEN VOOR EEN TOEKOMSTIGE RUIMTEVAARTMISSIE NAAR H2020. (Dutch)
Property / summary: ONS DOEL IS OM DE HAALBAARHEID TE BESTUDEREN VAN HET DETECTEREN VAN DE EERSTE STERRENSTELSELS DIE ZICH IN HET UNIVERSUM VORMDEN MET BEHULP VAN EEN INNOVATIEVE INFRAROODCAMERA (NIR) AAN BOORD VAN EEN MICROSATELITE IN EEN TOEKOMSTIGE RUIMTEMISSIE IN EEN LAGE BAAN. DEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE HEEFT DRIE ASPECTEN: _x000D_ _x000D_ 1) theoretisch: LYMAN-ALFA EMITTERS (LAES) ZIJN JONGE STERRENSTELSELS DIE ZIJN WAARGENOMEN TOT EEN Z~8 REDSHIFT, TOEN HET UNIVERSUM SLECHTS 0,6 GIGA-JAREN WAS. WAARNEMINGEN VAN LAES BIJ Z > 6 ZIJN ZEER MOEILIJK DOOR DE AANWEZIGHEID VAN HET INTERGALACTISCHE MEDIUM DAT NOG NIET VOLLEDIG WORDT GEREIONISEERD, WAAR NEUTRALE WATERSTOF IONISERENDE FOTONEN ABSORBEERT. ONS TEAM HEEFT EEN GEAVANCEERD GALAXY-FORMATIEMODEL ONTWIKKELD DAT DE VORMING VAN POPULATIESTERREN III OMVAT. VOLGENS ONS MODEL IS HET ZEER WAARSCHIJNLIJK DAT DE REIONISATIE TWEEMAAL HEEFT PLAATSGEVONDEN: EEN EERSTE NAAR Z=10, VANWEGE POB STERREN. III DIE ZICH NIET MEER VORMEN OP HET MOMENT DAT DE MOLECULAIRE KOELING WERD GEDEACTIVEERD; EN EEN TWEEDE EN DEFINITIEF TOT Z=6, ALS GEVOLG VAN JONGE STERRENSTELSELS DIE VORMDEN TOT Z>6. ALS DIT SCENARIO WORDT BEVESTIGD, ZOU HET MOGELIJK ZIJN OM LAES ROND Z=10 TE OBSERVEREN. DE DETECTIE ERVAN ZOU EEN MIJLPAAL ZIJN VAN DE MODERNE KOSMOLOGIE EN ZOU DE DUBBELE REIONISATIE VAN HET UNIVERSUM BEVESTIGEN. Onze OBJECTIVE SERIA kenmerkt de theorische LUMINOSITEIT FUNCTIE VAN UITWEEN Z=6 EN Z=10 EN PRECTIONS UW FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: OM LAES OP ZEER HOGE Z TE DETECTEREN IS HET NOODZAKELIJK OM EEN NIR CAMERA TE HEBBEN. ONS TEAM HEEFT AL EEN 50 UUR DUREND PROEFPROJECT IN GTC OBSERVEREN LAES OP Z~6 EN BEREIDT EEN VERGELIJKBAAR MET Z~10. ECHTER, HET DUURT ~ 120 UUR VAN GTC OM EEN GEBIED VAN SLECHTS ~ 10 ARCMIN VIERKANTEN TE OBSERVEREN 28 MAG AB, DE MINIMALE DIEPTE VEREIST. DEZE WAARNEMINGEN WORDEN BEÏNVLOED DOOR DE ATMOSFERISCHE LIJNEN VAN OH, DIE, NAAST HET VERMINDEREN VAN DE DIEPTE, HET GEBRUIK VAN EEN ZEER SMALLE FILTER VEREISEN DIE HET TE ONDERZOEKEN VOLUME VERDER VERMINDERT. EEN NIR-CAMERA AAN BOORD VAN EEN MICROSATELITE BIEDT EEN UNIEKE KANS OM EEN UITGEBREIDE STUDIE VAN LAES UIT TE VOEREN BIJ ZEER HOGE Z. VOORLOPIGE BEREKENINGEN GEVEN AAN DAT HET 30 MAG AB IN ~50 VIERKANTE GRADEN KAN BEREIKEN, WAARDOOR EEN REPRESENTATIEF VOLUME VAN HET UNIVERSUM KAN WORDEN ONDERZOCHT. ONS DOEL ZOU ZIJN OM DE BESTE OBSERVATIONELE STRATEGIE UIT TE VOEREN OM EEN GROOTSCHALIGE TELLING VAN DE LAES-POPULATIE UIT TE VOEREN TOT Z~6 EN Z~10, INCLUSIEF SIMULATIES VAN WAARNEMINGEN MET EEN NIR-CAMERA IN DE RUIMTE, EVENALS BEELDREDUCTIE- EN VERWERKINGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: ONS TEAM HEEFT TOEGANG TOT EEN INNOVATIEF VERREKIJKER NIR CAMARA-ONTWERP DAT, MET LICHTE AANPASSINGEN, IDEAAL ZOU ZIJN OM TEGELIJKERTIJD LAES AAN Z~6 EN Z~10 TE OBSERVEREN. DE CAMERA IS OORSPRONKELIJK ONTWORPEN VOOR INTEGRATIE IN EEN 50KGR MICROSATELITE EN HET GEBRUIK ERVAN IN RUIMTEMISSIES ZOWEL ASTROFYSISCH ALS AARDOBSERVATIE. IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN IN DE SPAANSE LUCHT- EN RUIMTEVAARTSECTOR HEEFT ONS TECHNOLOGISCHE TEAM REEDS DE AANPASSING VAN HET OPTISCHE ONTWERP AAN DE WETENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN VAN ALBA UITGEVOERD, WAARUIT HET ENORME POTENTIEEL VAN DEZE CAMERA BLIJKT. ONS DOEL ZOU ZIJN OM DE OPTO-MECHANISCHE CAMERA MET DETECTOREN EN BIJBEHORENDE ELEKTRONICA TE ONTWIKKELEN, GEOPTIMALISEERD VOOR ALBA’S OBSERVATIONELE STRATEGIE, EN DEZE TE VALIDEREN OP HET NIVEAU VAN KWALIFICATIE BEKEND ALS TRL-6. DIT ZAL AANTONEN HOE RIJP DE ONTWIKKELING VAN DE CAMARA IS OM MIDDELEN AAN TE VRAGEN VOOR EEN TOEKOMSTIGE RUIMTEVAARTMISSIE NAAR H2020. (Dutch) / rank
 
Normal rank
Property / summary: ONS DOEL IS OM DE HAALBAARHEID TE BESTUDEREN VAN HET DETECTEREN VAN DE EERSTE STERRENSTELSELS DIE ZICH IN HET UNIVERSUM VORMDEN MET BEHULP VAN EEN INNOVATIEVE INFRAROODCAMERA (NIR) AAN BOORD VAN EEN MICROSATELITE IN EEN TOEKOMSTIGE RUIMTEMISSIE IN EEN LAGE BAAN. DEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE HEEFT DRIE ASPECTEN: _x000D_ _x000D_ 1) theoretisch: LYMAN-ALFA EMITTERS (LAES) ZIJN JONGE STERRENSTELSELS DIE ZIJN WAARGENOMEN TOT EEN Z~8 REDSHIFT, TOEN HET UNIVERSUM SLECHTS 0,6 GIGA-JAREN WAS. WAARNEMINGEN VAN LAES BIJ Z > 6 ZIJN ZEER MOEILIJK DOOR DE AANWEZIGHEID VAN HET INTERGALACTISCHE MEDIUM DAT NOG NIET VOLLEDIG WORDT GEREIONISEERD, WAAR NEUTRALE WATERSTOF IONISERENDE FOTONEN ABSORBEERT. ONS TEAM HEEFT EEN GEAVANCEERD GALAXY-FORMATIEMODEL ONTWIKKELD DAT DE VORMING VAN POPULATIESTERREN III OMVAT. VOLGENS ONS MODEL IS HET ZEER WAARSCHIJNLIJK DAT DE REIONISATIE TWEEMAAL HEEFT PLAATSGEVONDEN: EEN EERSTE NAAR Z=10, VANWEGE POB STERREN. III DIE ZICH NIET MEER VORMEN OP HET MOMENT DAT DE MOLECULAIRE KOELING WERD GEDEACTIVEERD; EN EEN TWEEDE EN DEFINITIEF TOT Z=6, ALS GEVOLG VAN JONGE STERRENSTELSELS DIE VORMDEN TOT Z>6. ALS DIT SCENARIO WORDT BEVESTIGD, ZOU HET MOGELIJK ZIJN OM LAES ROND Z=10 TE OBSERVEREN. DE DETECTIE ERVAN ZOU EEN MIJLPAAL ZIJN VAN DE MODERNE KOSMOLOGIE EN ZOU DE DUBBELE REIONISATIE VAN HET UNIVERSUM BEVESTIGEN. Onze OBJECTIVE SERIA kenmerkt de theorische LUMINOSITEIT FUNCTIE VAN UITWEEN Z=6 EN Z=10 EN PRECTIONS UW FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: OM LAES OP ZEER HOGE Z TE DETECTEREN IS HET NOODZAKELIJK OM EEN NIR CAMERA TE HEBBEN. ONS TEAM HEEFT AL EEN 50 UUR DUREND PROEFPROJECT IN GTC OBSERVEREN LAES OP Z~6 EN BEREIDT EEN VERGELIJKBAAR MET Z~10. ECHTER, HET DUURT ~ 120 UUR VAN GTC OM EEN GEBIED VAN SLECHTS ~ 10 ARCMIN VIERKANTEN TE OBSERVEREN 28 MAG AB, DE MINIMALE DIEPTE VEREIST. DEZE WAARNEMINGEN WORDEN BEÏNVLOED DOOR DE ATMOSFERISCHE LIJNEN VAN OH, DIE, NAAST HET VERMINDEREN VAN DE DIEPTE, HET GEBRUIK VAN EEN ZEER SMALLE FILTER VEREISEN DIE HET TE ONDERZOEKEN VOLUME VERDER VERMINDERT. EEN NIR-CAMERA AAN BOORD VAN EEN MICROSATELITE BIEDT EEN UNIEKE KANS OM EEN UITGEBREIDE STUDIE VAN LAES UIT TE VOEREN BIJ ZEER HOGE Z. VOORLOPIGE BEREKENINGEN GEVEN AAN DAT HET 30 MAG AB IN ~50 VIERKANTE GRADEN KAN BEREIKEN, WAARDOOR EEN REPRESENTATIEF VOLUME VAN HET UNIVERSUM KAN WORDEN ONDERZOCHT. ONS DOEL ZOU ZIJN OM DE BESTE OBSERVATIONELE STRATEGIE UIT TE VOEREN OM EEN GROOTSCHALIGE TELLING VAN DE LAES-POPULATIE UIT TE VOEREN TOT Z~6 EN Z~10, INCLUSIEF SIMULATIES VAN WAARNEMINGEN MET EEN NIR-CAMERA IN DE RUIMTE, EVENALS BEELDREDUCTIE- EN VERWERKINGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: ONS TEAM HEEFT TOEGANG TOT EEN INNOVATIEF VERREKIJKER NIR CAMARA-ONTWERP DAT, MET LICHTE AANPASSINGEN, IDEAAL ZOU ZIJN OM TEGELIJKERTIJD LAES AAN Z~6 EN Z~10 TE OBSERVEREN. DE CAMERA IS OORSPRONKELIJK ONTWORPEN VOOR INTEGRATIE IN EEN 50KGR MICROSATELITE EN HET GEBRUIK ERVAN IN RUIMTEMISSIES ZOWEL ASTROFYSISCH ALS AARDOBSERVATIE. IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN IN DE SPAANSE LUCHT- EN RUIMTEVAARTSECTOR HEEFT ONS TECHNOLOGISCHE TEAM REEDS DE AANPASSING VAN HET OPTISCHE ONTWERP AAN DE WETENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN VAN ALBA UITGEVOERD, WAARUIT HET ENORME POTENTIEEL VAN DEZE CAMERA BLIJKT. ONS DOEL ZOU ZIJN OM DE OPTO-MECHANISCHE CAMERA MET DETECTOREN EN BIJBEHORENDE ELEKTRONICA TE ONTWIKKELEN, GEOPTIMALISEERD VOOR ALBA’S OBSERVATIONELE STRATEGIE, EN DEZE TE VALIDEREN OP HET NIVEAU VAN KWALIFICATIE BEKEND ALS TRL-6. DIT ZAL AANTONEN HOE RIJP DE ONTWIKKELING VAN DE CAMARA IS OM MIDDELEN AAN TE VRAGEN VOOR EEN TOEKOMSTIGE RUIMTEVAARTMISSIE NAAR H2020. (Dutch) / qualifier
 
point in time: 17 December 2021
Timestamp+2021-12-17T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI STUDIARE LA FATTIBILITÀ DI RILEVARE LE PRIME GALASSIE CHE SI SONO FORMATE NELL'UNIVERSO UTILIZZANDO UN'INNOVATIVA TELECAMERA A INFRAROSSI (NIR) A BORDO DI UN MICROSATELITE IN UNA FUTURA MISSIONE SPAZIALE IN ORBITA BASSA. QUESTO STUDIO DI FATTIBILITÀ HA TRE ASPETTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorico: GLI EMETTITORI DI LYMAN-ALPHA (LAES) SONO GALASSIE GIOVANI CHE SONO STATE OSSERVATE FINO A UN REDSHIFT Z~8, QUANDO L'UNIVERSO ERA DI SOLI 0,6 ANNI DI GIGA. LE OSSERVAZIONI DI LAES A Z > 6 SONO MOLTO DIFFICILI DALLA PRESENZA DEL MEZZO INTERGALATTICO CHE NON È ANCORA COMPLETAMENTE REIONIZZATO, DOVE L'IDROGENO NEUTRO ASSORBE I FOTONI IONIZZANTI. IL NOSTRO TEAM HA SVILUPPATO UN SOFISTICATO MODELLO DI FORMAZIONE GALAXY CHE INCLUDE LA FORMAZIONE DELLE STELLE DELLA POPOLAZIONE III. SECONDO IL NOSTRO MODELLO, È MOLTO PROBABILE CHE LA REIONIZZAZIONE ABBIA AVUTO LUOGO DUE VOLTE: UN PRIMO A Z=10, A CAUSA DI STELLE POB. III CHE HA CESSATO DI FORMARSI IN QUEL MOMENTO QUANDO IL RAFFREDDAMENTO MOLECOLARE È STATO DISATTIVATO; E UN SECONDO E DEFINITIVO A Z=6, A CAUSA DELLE GALASSIE GIOVANI CHE SI SONO FORMATE A Z>6. SE QUESTO SCENARIO È CONFERMATO, SAREBBE POSSIBILE OSSERVARE LAES INTORNO A Z=10. LA SUA RILEVAZIONE SAREBBE UNA PIETRA MILIARE DELLA COSMOLOGIA MODERNA E CONFERMEREBBE LA DOPPIA REIONIZZAZIONE DELL'UNIVERSO. La nostra SERIA OBJECTIVE caratterizza la LUMINOSITY FUNCTION teorica di Thees TRA Z=6 E Z=10 E PRECTIONS LA TUA CARATTERISTICA FISSICA._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PER RILEVARE LAES A Z MOLTO ALTA È NECESSARIO AVERE UNA TELECAMERA NIR. IL NOSTRO TEAM HA GIÀ COMPLETATO UN PROGETTO PILOTA DI 50 ORE IN GTC OSSERVANDO LAES A Z~6 E STA PREPARANDO UNO SIMILE A Z~10. TUTTAVIA, CI VOGLIONO ~120 ORE DI GTC PER OSSERVARE UN'AREA DI SOLI ~ 10 ARCMIN QUADRATI A 28 MAG AB, LA PROFONDITÀ MINIMA RICHIESTA. QUESTE OSSERVAZIONI SONO INFLUENZATE DALLE LINEE ATMOSFERICHE DI OH CHE, OLTRE A RIDURRE LA PROFONDITÀ, RICHIEDONO L'USO DI UN FILTRO MOLTO STRETTO DIMINUENDO ULTERIORMENTE IL VOLUME DA ESPLORARE. UNA TELECAMERA NIR A BORDO DI UN MICROSATELITE OFFRE UN'OPPORTUNITÀ UNICA PER ESEGUIRE UNO STUDIO COMPLETO DEI LAES AD ALTISSIMA Z. CALCOLI PRELIMINARI INDICANO CHE POTREBBE RAGGIUNGERE 30 MAG AB IN ~50 GRADI QUADRATI, CONSENTENDO COSÌ L'ESPLORAZIONE DI UN VOLUME RAPPRESENTATIVO DELL'UNIVERSO. IL NOSTRO OBIETTIVO SAREBBE QUELLO DI IMPLEMENTARE LA MIGLIORE STRATEGIA DI OSSERVAZIONE PER CONDURRE UN CENSIMENTO SU LARGA SCALA DELLA POPOLAZIONE LAES A Z~6 E Z~10, COMPRESE SIMULAZIONI DI OSSERVAZIONI CON UNA TELECAMERA NIR NELLO SPAZIO, NONCHÉ SOFTWARE DI RIDUZIONE E ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI. _x000D_ _x000D_ 3) TECNOLOGICA: IL NOSTRO TEAM HA ACCESSO AD UN INNOVATIVO DESIGN BINOCULARE NIR CAMARA CHE, CON LIEVI MODIFICHE, SAREBBE IDEALE PER OSSERVARE CONTEMPORANEAMENTE LAES A Z~6 E Z~10. LA FOTOCAMERA È STATA ORIGINARIAMENTE PROGETTATA PER L'INTEGRAZIONE IN UN MICROSATELITE 50KGR E IL SUO UTILIZZO NELLE MISSIONI SPAZIALI SIA ASTROPHYSIC CHE OSSERVAZIONE DELLA TERRA. IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE DEL SETTORE AEROSPAZIALE SPAGNOLO, IL NOSTRO TEAM TECNOLOGICO HA GIÀ REALIZZATO L'ADATTAMENTO DEL DESIGN OTTICO AGLI OBIETTIVI SCIENTIFICI DI ALBA, DIMOSTRANDO L'ENORME POTENZIALE DI QUESTA FOTOCAMERA. IL NOSTRO OBIETTIVO SAREBBE QUELLO DI SVILUPPARE LA FOTOCAMERA OPTOMECCANICA CON RILEVATORI ED ELETTRONICA ASSOCIATA, OTTIMIZZATA PER LA STRATEGIA DI OSSERVAZIONE DI ALBA, E CONVALIDARLA AL LIVELLO DI QUALIFICA NOTO COME TRL-6. CIÒ DIMOSTRERÀ LA MATURITÀ DELLO SVILUPPO DEL CAMARA PER RICHIEDERE FONDI PER UNA FUTURA MISSIONE SPAZIALE A ORIZZONTE 2020. (Italian)
Property / summary: IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI STUDIARE LA FATTIBILITÀ DI RILEVARE LE PRIME GALASSIE CHE SI SONO FORMATE NELL'UNIVERSO UTILIZZANDO UN'INNOVATIVA TELECAMERA A INFRAROSSI (NIR) A BORDO DI UN MICROSATELITE IN UNA FUTURA MISSIONE SPAZIALE IN ORBITA BASSA. QUESTO STUDIO DI FATTIBILITÀ HA TRE ASPETTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorico: GLI EMETTITORI DI LYMAN-ALPHA (LAES) SONO GALASSIE GIOVANI CHE SONO STATE OSSERVATE FINO A UN REDSHIFT Z~8, QUANDO L'UNIVERSO ERA DI SOLI 0,6 ANNI DI GIGA. LE OSSERVAZIONI DI LAES A Z > 6 SONO MOLTO DIFFICILI DALLA PRESENZA DEL MEZZO INTERGALATTICO CHE NON È ANCORA COMPLETAMENTE REIONIZZATO, DOVE L'IDROGENO NEUTRO ASSORBE I FOTONI IONIZZANTI. IL NOSTRO TEAM HA SVILUPPATO UN SOFISTICATO MODELLO DI FORMAZIONE GALAXY CHE INCLUDE LA FORMAZIONE DELLE STELLE DELLA POPOLAZIONE III. SECONDO IL NOSTRO MODELLO, È MOLTO PROBABILE CHE LA REIONIZZAZIONE ABBIA AVUTO LUOGO DUE VOLTE: UN PRIMO A Z=10, A CAUSA DI STELLE POB. III CHE HA CESSATO DI FORMARSI IN QUEL MOMENTO QUANDO IL RAFFREDDAMENTO MOLECOLARE È STATO DISATTIVATO; E UN SECONDO E DEFINITIVO A Z=6, A CAUSA DELLE GALASSIE GIOVANI CHE SI SONO FORMATE A Z>6. SE QUESTO SCENARIO È CONFERMATO, SAREBBE POSSIBILE OSSERVARE LAES INTORNO A Z=10. LA SUA RILEVAZIONE SAREBBE UNA PIETRA MILIARE DELLA COSMOLOGIA MODERNA E CONFERMEREBBE LA DOPPIA REIONIZZAZIONE DELL'UNIVERSO. La nostra SERIA OBJECTIVE caratterizza la LUMINOSITY FUNCTION teorica di Thees TRA Z=6 E Z=10 E PRECTIONS LA TUA CARATTERISTICA FISSICA._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PER RILEVARE LAES A Z MOLTO ALTA È NECESSARIO AVERE UNA TELECAMERA NIR. IL NOSTRO TEAM HA GIÀ COMPLETATO UN PROGETTO PILOTA DI 50 ORE IN GTC OSSERVANDO LAES A Z~6 E STA PREPARANDO UNO SIMILE A Z~10. TUTTAVIA, CI VOGLIONO ~120 ORE DI GTC PER OSSERVARE UN'AREA DI SOLI ~ 10 ARCMIN QUADRATI A 28 MAG AB, LA PROFONDITÀ MINIMA RICHIESTA. QUESTE OSSERVAZIONI SONO INFLUENZATE DALLE LINEE ATMOSFERICHE DI OH CHE, OLTRE A RIDURRE LA PROFONDITÀ, RICHIEDONO L'USO DI UN FILTRO MOLTO STRETTO DIMINUENDO ULTERIORMENTE IL VOLUME DA ESPLORARE. UNA TELECAMERA NIR A BORDO DI UN MICROSATELITE OFFRE UN'OPPORTUNITÀ UNICA PER ESEGUIRE UNO STUDIO COMPLETO DEI LAES AD ALTISSIMA Z. CALCOLI PRELIMINARI INDICANO CHE POTREBBE RAGGIUNGERE 30 MAG AB IN ~50 GRADI QUADRATI, CONSENTENDO COSÌ L'ESPLORAZIONE DI UN VOLUME RAPPRESENTATIVO DELL'UNIVERSO. IL NOSTRO OBIETTIVO SAREBBE QUELLO DI IMPLEMENTARE LA MIGLIORE STRATEGIA DI OSSERVAZIONE PER CONDURRE UN CENSIMENTO SU LARGA SCALA DELLA POPOLAZIONE LAES A Z~6 E Z~10, COMPRESE SIMULAZIONI DI OSSERVAZIONI CON UNA TELECAMERA NIR NELLO SPAZIO, NONCHÉ SOFTWARE DI RIDUZIONE E ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI. _x000D_ _x000D_ 3) TECNOLOGICA: IL NOSTRO TEAM HA ACCESSO AD UN INNOVATIVO DESIGN BINOCULARE NIR CAMARA CHE, CON LIEVI MODIFICHE, SAREBBE IDEALE PER OSSERVARE CONTEMPORANEAMENTE LAES A Z~6 E Z~10. LA FOTOCAMERA È STATA ORIGINARIAMENTE PROGETTATA PER L'INTEGRAZIONE IN UN MICROSATELITE 50KGR E IL SUO UTILIZZO NELLE MISSIONI SPAZIALI SIA ASTROPHYSIC CHE OSSERVAZIONE DELLA TERRA. IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE DEL SETTORE AEROSPAZIALE SPAGNOLO, IL NOSTRO TEAM TECNOLOGICO HA GIÀ REALIZZATO L'ADATTAMENTO DEL DESIGN OTTICO AGLI OBIETTIVI SCIENTIFICI DI ALBA, DIMOSTRANDO L'ENORME POTENZIALE DI QUESTA FOTOCAMERA. IL NOSTRO OBIETTIVO SAREBBE QUELLO DI SVILUPPARE LA FOTOCAMERA OPTOMECCANICA CON RILEVATORI ED ELETTRONICA ASSOCIATA, OTTIMIZZATA PER LA STRATEGIA DI OSSERVAZIONE DI ALBA, E CONVALIDARLA AL LIVELLO DI QUALIFICA NOTO COME TRL-6. CIÒ DIMOSTRERÀ LA MATURITÀ DELLO SVILUPPO DEL CAMARA PER RICHIEDERE FONDI PER UNA FUTURA MISSIONE SPAZIALE A ORIZZONTE 2020. (Italian) / rank
 
Normal rank
Property / summary: IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI STUDIARE LA FATTIBILITÀ DI RILEVARE LE PRIME GALASSIE CHE SI SONO FORMATE NELL'UNIVERSO UTILIZZANDO UN'INNOVATIVA TELECAMERA A INFRAROSSI (NIR) A BORDO DI UN MICROSATELITE IN UNA FUTURA MISSIONE SPAZIALE IN ORBITA BASSA. QUESTO STUDIO DI FATTIBILITÀ HA TRE ASPETTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorico: GLI EMETTITORI DI LYMAN-ALPHA (LAES) SONO GALASSIE GIOVANI CHE SONO STATE OSSERVATE FINO A UN REDSHIFT Z~8, QUANDO L'UNIVERSO ERA DI SOLI 0,6 ANNI DI GIGA. LE OSSERVAZIONI DI LAES A Z > 6 SONO MOLTO DIFFICILI DALLA PRESENZA DEL MEZZO INTERGALATTICO CHE NON È ANCORA COMPLETAMENTE REIONIZZATO, DOVE L'IDROGENO NEUTRO ASSORBE I FOTONI IONIZZANTI. IL NOSTRO TEAM HA SVILUPPATO UN SOFISTICATO MODELLO DI FORMAZIONE GALAXY CHE INCLUDE LA FORMAZIONE DELLE STELLE DELLA POPOLAZIONE III. SECONDO IL NOSTRO MODELLO, È MOLTO PROBABILE CHE LA REIONIZZAZIONE ABBIA AVUTO LUOGO DUE VOLTE: UN PRIMO A Z=10, A CAUSA DI STELLE POB. III CHE HA CESSATO DI FORMARSI IN QUEL MOMENTO QUANDO IL RAFFREDDAMENTO MOLECOLARE È STATO DISATTIVATO; E UN SECONDO E DEFINITIVO A Z=6, A CAUSA DELLE GALASSIE GIOVANI CHE SI SONO FORMATE A Z>6. SE QUESTO SCENARIO È CONFERMATO, SAREBBE POSSIBILE OSSERVARE LAES INTORNO A Z=10. LA SUA RILEVAZIONE SAREBBE UNA PIETRA MILIARE DELLA COSMOLOGIA MODERNA E CONFERMEREBBE LA DOPPIA REIONIZZAZIONE DELL'UNIVERSO. La nostra SERIA OBJECTIVE caratterizza la LUMINOSITY FUNCTION teorica di Thees TRA Z=6 E Z=10 E PRECTIONS LA TUA CARATTERISTICA FISSICA._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PER RILEVARE LAES A Z MOLTO ALTA È NECESSARIO AVERE UNA TELECAMERA NIR. IL NOSTRO TEAM HA GIÀ COMPLETATO UN PROGETTO PILOTA DI 50 ORE IN GTC OSSERVANDO LAES A Z~6 E STA PREPARANDO UNO SIMILE A Z~10. TUTTAVIA, CI VOGLIONO ~120 ORE DI GTC PER OSSERVARE UN'AREA DI SOLI ~ 10 ARCMIN QUADRATI A 28 MAG AB, LA PROFONDITÀ MINIMA RICHIESTA. QUESTE OSSERVAZIONI SONO INFLUENZATE DALLE LINEE ATMOSFERICHE DI OH CHE, OLTRE A RIDURRE LA PROFONDITÀ, RICHIEDONO L'USO DI UN FILTRO MOLTO STRETTO DIMINUENDO ULTERIORMENTE IL VOLUME DA ESPLORARE. UNA TELECAMERA NIR A BORDO DI UN MICROSATELITE OFFRE UN'OPPORTUNITÀ UNICA PER ESEGUIRE UNO STUDIO COMPLETO DEI LAES AD ALTISSIMA Z. CALCOLI PRELIMINARI INDICANO CHE POTREBBE RAGGIUNGERE 30 MAG AB IN ~50 GRADI QUADRATI, CONSENTENDO COSÌ L'ESPLORAZIONE DI UN VOLUME RAPPRESENTATIVO DELL'UNIVERSO. IL NOSTRO OBIETTIVO SAREBBE QUELLO DI IMPLEMENTARE LA MIGLIORE STRATEGIA DI OSSERVAZIONE PER CONDURRE UN CENSIMENTO SU LARGA SCALA DELLA POPOLAZIONE LAES A Z~6 E Z~10, COMPRESE SIMULAZIONI DI OSSERVAZIONI CON UNA TELECAMERA NIR NELLO SPAZIO, NONCHÉ SOFTWARE DI RIDUZIONE E ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI. _x000D_ _x000D_ 3) TECNOLOGICA: IL NOSTRO TEAM HA ACCESSO AD UN INNOVATIVO DESIGN BINOCULARE NIR CAMARA CHE, CON LIEVI MODIFICHE, SAREBBE IDEALE PER OSSERVARE CONTEMPORANEAMENTE LAES A Z~6 E Z~10. LA FOTOCAMERA È STATA ORIGINARIAMENTE PROGETTATA PER L'INTEGRAZIONE IN UN MICROSATELITE 50KGR E IL SUO UTILIZZO NELLE MISSIONI SPAZIALI SIA ASTROPHYSIC CHE OSSERVAZIONE DELLA TERRA. IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE DEL SETTORE AEROSPAZIALE SPAGNOLO, IL NOSTRO TEAM TECNOLOGICO HA GIÀ REALIZZATO L'ADATTAMENTO DEL DESIGN OTTICO AGLI OBIETTIVI SCIENTIFICI DI ALBA, DIMOSTRANDO L'ENORME POTENZIALE DI QUESTA FOTOCAMERA. IL NOSTRO OBIETTIVO SAREBBE QUELLO DI SVILUPPARE LA FOTOCAMERA OPTOMECCANICA CON RILEVATORI ED ELETTRONICA ASSOCIATA, OTTIMIZZATA PER LA STRATEGIA DI OSSERVAZIONE DI ALBA, E CONVALIDARLA AL LIVELLO DI QUALIFICA NOTO COME TRL-6. CIÒ DIMOSTRERÀ LA MATURITÀ DELLO SVILUPPO DEL CAMARA PER RICHIEDERE FONDI PER UNA FUTURA MISSIONE SPAZIALE A ORIZZONTE 2020. (Italian) / qualifier
 
point in time: 16 January 2022
Timestamp+2022-01-16T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
MEIE EESMÄRK ON UURIDA UNIVERSUMIS MOODUSTUNUD ESIMESTE GALAKTIKATE AVASTAMISE TEOSTATAVUST, KASUTADES UUENDUSLIKKU INFRAPUNAKAAMERAT (NIR) MICROSATELITE PARDAL TULEVASEL KOSMOSEMISSIOONIL MADALAL ORBIIDIL. TEOSTATAVUSUURINGUL ON KOLM ASPEKTI: _x000D_ _x000D_ 1) teoreetiline: LYMAN-ALFA EMITTERID (LAES) ON NOORED GALAKTIKAD, MIDA ON VAADELDUD KUNI Z ~ 8 REDSHIFTINI, KUI UNIVERSUM OLI VAID 0,6 GIGA-AASTAT. LAESI VAATLUSED Z > 6 JUURES ON VÄGA RASKED, KUNA ESINEB GALAKTILIST KESKKONDA, MIS EI OLE VEEL TÄIELIKULT REIONISEERITUD, KUS NEUTRAALNE VESINIK ABSORBEERIB IONISEERIVAID FOOTONEID. MEIE MEESKOND ON VÄLJA TÖÖTANUD KEERUKA GALAKTIKA MOODUSTAMISE MUDELI, MIS HÕLMAB RAHVASTIKU TÄHTEDE MOODUSTAMIST III. MEIE MUDELI KOHASELT ON VÄGA TÕENÄOLINE, ET REIONISEERIMINE TOIMUS KAKS KORDA: ESIMENE KUNI Z=10, SEST POB TÄHED. III, MIS LÕPETAS MOODUSTUMISE AJAL, MIL MOLEKULAARNE JAHUTUS DEAKTIVEERUS; JA TEINE JA LÕPLIK Z = 6 TÄNU NOORTELE GALAKTIKATELE, MIS MOODUSTASID Z>6. KUI SEE STSENAARIUM LEIAB KINNITUST, ON VÕIMALIK JÄLGIDA LAESI RINGIS Z=10. SELLE AVASTAMINE OLEKS KAASAEGSE KOSMOLOOGIA VERSTAPOST JA KINNITAKS UNIVERSUMI KAHEKORDSET REIONISEERIMIST. Meie OBJEKTIIV SERIA iseloomustab teoreetilist LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 JA Z=10 JA PRECTIONS oma FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ET AVASTADA LAES VÄGA KÕRGE Z ON VAJA NIR KAAMERA. MEIE MEESKOND ON JUBA LÕPETANUD 50 TUNDI PILOOTPROJEKTI GTC JÄLGIDES LAES KELL Z ~ 6 JA VALMISTAB ETTE SARNAST PROJEKTI Z ~ 10. KUID SEE VÕTAB ~120 TUNDI GTC JÄLGIDA ALA AINULT ~10 ARCMIN RUUTU 28 MAG AB, MINIMAALNE SÜGAVUS VAJALIK. NEID TÄHELEPANEKUID MÕJUTAVAD OH ATMOSFÄÄRILIINID, MIS LISAKS SÜGAVUSE VÄHENDAMISELE NÕUAVAD VÄGA KITSA FILTRI KASUTAMIST, MIS VEELGI VÄHENDAB UURITAVAT MAHTU. NIR KAAMERA PARDAL MICROSATELITE PAKUB AINULAADSET VÕIMALUST TEHA PÕHJALIK UURING LAES VÄGA KÕRGE Z. ESIALGSED ARVUTUSED NÄITAVAD, ET SEE VÕIB ULATUDA 30 MAG AB ~50 RUUT KRAADI, VÕIMALDADES SEEGA UURIDA ESINDUSLIK MAHT UNIVERSUMIS. MEIE EESMÄRK OLEKS RAKENDADA PARIMAT VAATLUSSTRATEEGIAT, ET VIIA LÄBI ULATUSLIK LOENDUS LAES POPULATSIOONIST Z ~ 6 JA Z ~ 10, SEALHULGAS SIMULATSIOONID VAATLUSTE NIR KAAMERA KOSMOSES, SAMUTI PILDI REDUTSEERIMISE JA TÖÖTLEMISE TARKVARA. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: MEIE MEESKONNAL ON JUURDEPÄÄS UUENDUSLIKULE BINOKULAARSELE NIR CAMARA DISAINILE, MIS VÄIKESTE MUUDATUSTEGA OLEKS IDEAALNE SAMAAEGSELT JÄLGIDA LAES-I Z ~ 6 JA Z ~ 10. KAAMERA ON ALGSELT KAVANDATUD INTEGREERIMISEKS 50KGR MICROSATELITE’I JA SELLE KASUTAMISEKS KOSMOSEMISSIOONIDEL NII ASTROFÜÜSIKALISTES KUI KA MAAVAATLUSTES. KOOSTÖÖS HISPAANIA LENNUNDUSSEKTORI ETTEVÕTETEGA ON MEIE TEHNOLOOGILINE MEESKOND JUBA KOHANDANUD OPTILISE DISAINI ALBA TEADUSLIKE EESMÄRKIDEGA, NÄIDATES SELLE KAAMERA TOHUTUT POTENTSIAALI. MEIE EESMÄRK OLEKS ARENDADA OPTO-MEHAANILINE KAAMERA DETEKTORITE JA NENDEGA SEOTUD ELEKTROONIKAGA, MIS ON OPTIMEERITUD ALBA VAATLUSSTRATEEGIA JAOKS, JA VALIDEERIDA SEE KVALIFIKATSIOONITASEMELE, MIDA TUNTAKSE KUI TRL-6. SEE NÄITAB CAMARA ARENGU KÜPSUST, ET TAOTLEDA RAHALISI VAHENDEID TULEVASEKS KOSMOSEMISSIOONIKS PROGRAMMIS „HORISONT 2020“. (Estonian)
Property / summary: MEIE EESMÄRK ON UURIDA UNIVERSUMIS MOODUSTUNUD ESIMESTE GALAKTIKATE AVASTAMISE TEOSTATAVUST, KASUTADES UUENDUSLIKKU INFRAPUNAKAAMERAT (NIR) MICROSATELITE PARDAL TULEVASEL KOSMOSEMISSIOONIL MADALAL ORBIIDIL. TEOSTATAVUSUURINGUL ON KOLM ASPEKTI: _x000D_ _x000D_ 1) teoreetiline: LYMAN-ALFA EMITTERID (LAES) ON NOORED GALAKTIKAD, MIDA ON VAADELDUD KUNI Z ~ 8 REDSHIFTINI, KUI UNIVERSUM OLI VAID 0,6 GIGA-AASTAT. LAESI VAATLUSED Z > 6 JUURES ON VÄGA RASKED, KUNA ESINEB GALAKTILIST KESKKONDA, MIS EI OLE VEEL TÄIELIKULT REIONISEERITUD, KUS NEUTRAALNE VESINIK ABSORBEERIB IONISEERIVAID FOOTONEID. MEIE MEESKOND ON VÄLJA TÖÖTANUD KEERUKA GALAKTIKA MOODUSTAMISE MUDELI, MIS HÕLMAB RAHVASTIKU TÄHTEDE MOODUSTAMIST III. MEIE MUDELI KOHASELT ON VÄGA TÕENÄOLINE, ET REIONISEERIMINE TOIMUS KAKS KORDA: ESIMENE KUNI Z=10, SEST POB TÄHED. III, MIS LÕPETAS MOODUSTUMISE AJAL, MIL MOLEKULAARNE JAHUTUS DEAKTIVEERUS; JA TEINE JA LÕPLIK Z = 6 TÄNU NOORTELE GALAKTIKATELE, MIS MOODUSTASID Z>6. KUI SEE STSENAARIUM LEIAB KINNITUST, ON VÕIMALIK JÄLGIDA LAESI RINGIS Z=10. SELLE AVASTAMINE OLEKS KAASAEGSE KOSMOLOOGIA VERSTAPOST JA KINNITAKS UNIVERSUMI KAHEKORDSET REIONISEERIMIST. Meie OBJEKTIIV SERIA iseloomustab teoreetilist LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 JA Z=10 JA PRECTIONS oma FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ET AVASTADA LAES VÄGA KÕRGE Z ON VAJA NIR KAAMERA. MEIE MEESKOND ON JUBA LÕPETANUD 50 TUNDI PILOOTPROJEKTI GTC JÄLGIDES LAES KELL Z ~ 6 JA VALMISTAB ETTE SARNAST PROJEKTI Z ~ 10. KUID SEE VÕTAB ~120 TUNDI GTC JÄLGIDA ALA AINULT ~10 ARCMIN RUUTU 28 MAG AB, MINIMAALNE SÜGAVUS VAJALIK. NEID TÄHELEPANEKUID MÕJUTAVAD OH ATMOSFÄÄRILIINID, MIS LISAKS SÜGAVUSE VÄHENDAMISELE NÕUAVAD VÄGA KITSA FILTRI KASUTAMIST, MIS VEELGI VÄHENDAB UURITAVAT MAHTU. NIR KAAMERA PARDAL MICROSATELITE PAKUB AINULAADSET VÕIMALUST TEHA PÕHJALIK UURING LAES VÄGA KÕRGE Z. ESIALGSED ARVUTUSED NÄITAVAD, ET SEE VÕIB ULATUDA 30 MAG AB ~50 RUUT KRAADI, VÕIMALDADES SEEGA UURIDA ESINDUSLIK MAHT UNIVERSUMIS. MEIE EESMÄRK OLEKS RAKENDADA PARIMAT VAATLUSSTRATEEGIAT, ET VIIA LÄBI ULATUSLIK LOENDUS LAES POPULATSIOONIST Z ~ 6 JA Z ~ 10, SEALHULGAS SIMULATSIOONID VAATLUSTE NIR KAAMERA KOSMOSES, SAMUTI PILDI REDUTSEERIMISE JA TÖÖTLEMISE TARKVARA. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: MEIE MEESKONNAL ON JUURDEPÄÄS UUENDUSLIKULE BINOKULAARSELE NIR CAMARA DISAINILE, MIS VÄIKESTE MUUDATUSTEGA OLEKS IDEAALNE SAMAAEGSELT JÄLGIDA LAES-I Z ~ 6 JA Z ~ 10. KAAMERA ON ALGSELT KAVANDATUD INTEGREERIMISEKS 50KGR MICROSATELITE’I JA SELLE KASUTAMISEKS KOSMOSEMISSIOONIDEL NII ASTROFÜÜSIKALISTES KUI KA MAAVAATLUSTES. KOOSTÖÖS HISPAANIA LENNUNDUSSEKTORI ETTEVÕTETEGA ON MEIE TEHNOLOOGILINE MEESKOND JUBA KOHANDANUD OPTILISE DISAINI ALBA TEADUSLIKE EESMÄRKIDEGA, NÄIDATES SELLE KAAMERA TOHUTUT POTENTSIAALI. MEIE EESMÄRK OLEKS ARENDADA OPTO-MEHAANILINE KAAMERA DETEKTORITE JA NENDEGA SEOTUD ELEKTROONIKAGA, MIS ON OPTIMEERITUD ALBA VAATLUSSTRATEEGIA JAOKS, JA VALIDEERIDA SEE KVALIFIKATSIOONITASEMELE, MIDA TUNTAKSE KUI TRL-6. SEE NÄITAB CAMARA ARENGU KÜPSUST, ET TAOTLEDA RAHALISI VAHENDEID TULEVASEKS KOSMOSEMISSIOONIKS PROGRAMMIS „HORISONT 2020“. (Estonian) / rank
 
Normal rank
Property / summary: MEIE EESMÄRK ON UURIDA UNIVERSUMIS MOODUSTUNUD ESIMESTE GALAKTIKATE AVASTAMISE TEOSTATAVUST, KASUTADES UUENDUSLIKKU INFRAPUNAKAAMERAT (NIR) MICROSATELITE PARDAL TULEVASEL KOSMOSEMISSIOONIL MADALAL ORBIIDIL. TEOSTATAVUSUURINGUL ON KOLM ASPEKTI: _x000D_ _x000D_ 1) teoreetiline: LYMAN-ALFA EMITTERID (LAES) ON NOORED GALAKTIKAD, MIDA ON VAADELDUD KUNI Z ~ 8 REDSHIFTINI, KUI UNIVERSUM OLI VAID 0,6 GIGA-AASTAT. LAESI VAATLUSED Z > 6 JUURES ON VÄGA RASKED, KUNA ESINEB GALAKTILIST KESKKONDA, MIS EI OLE VEEL TÄIELIKULT REIONISEERITUD, KUS NEUTRAALNE VESINIK ABSORBEERIB IONISEERIVAID FOOTONEID. MEIE MEESKOND ON VÄLJA TÖÖTANUD KEERUKA GALAKTIKA MOODUSTAMISE MUDELI, MIS HÕLMAB RAHVASTIKU TÄHTEDE MOODUSTAMIST III. MEIE MUDELI KOHASELT ON VÄGA TÕENÄOLINE, ET REIONISEERIMINE TOIMUS KAKS KORDA: ESIMENE KUNI Z=10, SEST POB TÄHED. III, MIS LÕPETAS MOODUSTUMISE AJAL, MIL MOLEKULAARNE JAHUTUS DEAKTIVEERUS; JA TEINE JA LÕPLIK Z = 6 TÄNU NOORTELE GALAKTIKATELE, MIS MOODUSTASID Z>6. KUI SEE STSENAARIUM LEIAB KINNITUST, ON VÕIMALIK JÄLGIDA LAESI RINGIS Z=10. SELLE AVASTAMINE OLEKS KAASAEGSE KOSMOLOOGIA VERSTAPOST JA KINNITAKS UNIVERSUMI KAHEKORDSET REIONISEERIMIST. Meie OBJEKTIIV SERIA iseloomustab teoreetilist LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 JA Z=10 JA PRECTIONS oma FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ET AVASTADA LAES VÄGA KÕRGE Z ON VAJA NIR KAAMERA. MEIE MEESKOND ON JUBA LÕPETANUD 50 TUNDI PILOOTPROJEKTI GTC JÄLGIDES LAES KELL Z ~ 6 JA VALMISTAB ETTE SARNAST PROJEKTI Z ~ 10. KUID SEE VÕTAB ~120 TUNDI GTC JÄLGIDA ALA AINULT ~10 ARCMIN RUUTU 28 MAG AB, MINIMAALNE SÜGAVUS VAJALIK. NEID TÄHELEPANEKUID MÕJUTAVAD OH ATMOSFÄÄRILIINID, MIS LISAKS SÜGAVUSE VÄHENDAMISELE NÕUAVAD VÄGA KITSA FILTRI KASUTAMIST, MIS VEELGI VÄHENDAB UURITAVAT MAHTU. NIR KAAMERA PARDAL MICROSATELITE PAKUB AINULAADSET VÕIMALUST TEHA PÕHJALIK UURING LAES VÄGA KÕRGE Z. ESIALGSED ARVUTUSED NÄITAVAD, ET SEE VÕIB ULATUDA 30 MAG AB ~50 RUUT KRAADI, VÕIMALDADES SEEGA UURIDA ESINDUSLIK MAHT UNIVERSUMIS. MEIE EESMÄRK OLEKS RAKENDADA PARIMAT VAATLUSSTRATEEGIAT, ET VIIA LÄBI ULATUSLIK LOENDUS LAES POPULATSIOONIST Z ~ 6 JA Z ~ 10, SEALHULGAS SIMULATSIOONID VAATLUSTE NIR KAAMERA KOSMOSES, SAMUTI PILDI REDUTSEERIMISE JA TÖÖTLEMISE TARKVARA. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: MEIE MEESKONNAL ON JUURDEPÄÄS UUENDUSLIKULE BINOKULAARSELE NIR CAMARA DISAINILE, MIS VÄIKESTE MUUDATUSTEGA OLEKS IDEAALNE SAMAAEGSELT JÄLGIDA LAES-I Z ~ 6 JA Z ~ 10. KAAMERA ON ALGSELT KAVANDATUD INTEGREERIMISEKS 50KGR MICROSATELITE’I JA SELLE KASUTAMISEKS KOSMOSEMISSIOONIDEL NII ASTROFÜÜSIKALISTES KUI KA MAAVAATLUSTES. KOOSTÖÖS HISPAANIA LENNUNDUSSEKTORI ETTEVÕTETEGA ON MEIE TEHNOLOOGILINE MEESKOND JUBA KOHANDANUD OPTILISE DISAINI ALBA TEADUSLIKE EESMÄRKIDEGA, NÄIDATES SELLE KAAMERA TOHUTUT POTENTSIAALI. MEIE EESMÄRK OLEKS ARENDADA OPTO-MEHAANILINE KAAMERA DETEKTORITE JA NENDEGA SEOTUD ELEKTROONIKAGA, MIS ON OPTIMEERITUD ALBA VAATLUSSTRATEEGIA JAOKS, JA VALIDEERIDA SEE KVALIFIKATSIOONITASEMELE, MIDA TUNTAKSE KUI TRL-6. SEE NÄITAB CAMARA ARENGU KÜPSUST, ET TAOTLEDA RAHALISI VAHENDEID TULEVASEKS KOSMOSEMISSIOONIKS PROGRAMMIS „HORISONT 2020“. (Estonian) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
MŪSŲ TIKSLAS YRA IŠTIRTI GALIMYBES APTIKTI PIRMĄSIAS GALAKTIKAS, KURIOS SUSIFORMAVO VISATOJE, NAUDOJANT NAUJOVIŠKĄ INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ KAMERĄ (NIR) PRIE MICROSATELITE BŪSIMOS KOSMOSO MISIJOS MAŽOS ORBITOJE. ŠIĄ GALIMYBIŲ STUDIJĄ SUDARO TRYS ASPEKTAI: _x000D_ _x000D_ 1) teorinis: LYMAN-ALPHA EMITTERS (LAES) YRA JAUNOS GALAKTIKOS, KURIOS BUVO STEBIMOS IKI Z ~ 8 REDSHIFT, KAI VISATA BUVO TIK 0,6 GIGA METŲ. STEBĖTI LAES ESANT Z > 6 YRA LABAI SUNKU, NES YRA TARPGALAKTINĖ TERPĖ, KURI DAR NĖRA VISIŠKAI REIONIZUOTA, KUR NEUTRALUS VANDENILIS SUGERIA JONIZUOJANČIUS FOTONUS. MŪSŲ KOMANDA SUKŪRĖ SUDĖTINGĄ „GALAXY“ FORMAVIMO MODELĮ, KURIS APIMA GYVENTOJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ III FORMAVIMĄ. PAGAL MŪSŲ MODELĮ LABAI TIKĖTINA, KAD REIONIZAVIMAS ĮVYKO DU KARTUS: NUO PIRMOJO IKI Z = 10, DĖL POB ŽVAIGŽDŽIŲ. III, KURIS NUSTOJO FORMUOTIS TUO METU, KAI MOLEKULINIS AUŠINIMAS BUVO DEAKTYVUOTAS; IR ANTRAS IR GALUTINIS Z = 6 DĖL JAUNŲ GALAKTIKŲ, KURIOS SUSIFORMAVO IKI Z>6. JEI ŠIS SCENARIJUS BŪTŲ PATVIRTINTAS, LAES BŪTŲ GALIMA STEBĖTI MAŽDAUG Z = 10. JO APTIKIMAS BŪTŲ ŠIUOLAIKINĖS KOSMOLOGIJOS ETAPAS IR PATVIRTINTŲ DVIGUBĄ VISATOS REIONIZACIJĄ. Mūsų TIKSLAS SERIJA apibūdina teorinį LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 AND Z=10 IR PRECTIONS JŪSŲ FISSICIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: NORINT APTIKTI LAES ESANT LABAI AUKŠTAM Z, BŪTINA TURĖTI NIR KAMERĄ. MŪSŲ KOMANDA JAU BAIGĖ 50 VALANDŲ BANDOMĄJĮ PROJEKTĄ GTC STEBINT LAES Z ~ 6 IR RENGIA PANAŠŲ Į Z ~ 10. TAČIAU UŽTRUNKA ~120 VALANDŲ BTS STEBĖTI TIK ~10 ARKMIN KVADRATŲ PLOTAS 28 MAG AB, MINIMALUS GYLIS REIKALINGAS. ŠIUOS STEBĖJIMUS VEIKIA OH ATMOSFERINĖS LINIJOS, KURIOS, BE GYLIO MAŽINIMO, REIKALAUJA NAUDOTI LABAI SIAURĄ FILTRĄ DAR LABIAU SUMAŽINANT TIRIAMĄ TŪRĮ. NIR KAMERA LAIVE MICROSATELITE SUTEIKIA UNIKALIĄ GALIMYBĘ ATLIKTI IŠSAMŲ LAES TYRIMĄ ESANT LABAI AUKŠTAM Z. PRELIMINARŪS SKAIČIAVIMAI RODO, KAD JIS GALI PASIEKTI 30 MAG AB ~50 KVADRATINIŲ LAIPSNIŲ, TOKIU BŪDU LEIDŽIANT IŠTIRTI TIPINĮ VISATOS TŪRĮ. MŪSŲ TIKSLAS BŪTŲ ĮGYVENDINTI GERIAUSIĄ STEBĖJIMO STRATEGIJĄ, KAD BŪTŲ GALIMA ATLIKTI DIDELIO MASTO LAES GYVENTOJŲ SURAŠYMĄ Z ~ 6 IR Z ~ 10, ĮSKAITANT STEBĖJIMO MODELIAVIMĄ NAUDOJANT NIR KAMERĄ ERDVĖJE, TAIP PAT VAIZDO MAŽINIMO IR APDOROJIMO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIKA: MŪSŲ KOMANDA TURI PRIEIGĄ PRIE NAUJOVIŠKO ŽIŪRONŲ NIR CAMARA DIZAINO, KURIS SU NEDIDELIAIS PAKEITIMAIS BŪTŲ IDEALUS TUO PAČIU METU STEBĖTI LAES Į Z ~ 6 IR Z ~ 10. FOTOAPARATAS IŠ PRADŽIŲ BUVO SKIRTAS INTEGRAVIMUI Į 50KGR MICROSATELITE IR JO NAUDOJIMĄ KOSMOSO MISIJOSE ASTROFIZINIS IR ŽEMĖS STEBĖJIMAS. BENDRADARBIAUDAMA SU ISPANIJOS AVIACIJOS IR KOSMOSO SEKTORIAUS ĮMONĖMIS, MŪSŲ TECHNOLOGINĖ KOMANDA JAU ATLIKO OPTINIO DIZAINO PRITAIKYMĄ PRIE MOKSLINIŲ ALBOS TIKSLŲ, PARODYDAMA DIDŽIULĮ ŠIOS KAMEROS POTENCIALĄ. MŪSŲ TIKSLAS BŪTŲ SUKURTI OPTINĮ-MECHANINĮ FOTOAPARATĄ SU DETEKTORIAIS IR SUSIJUSIA ELEKTRONIKA, OPTIMIZUOTĄ „ALBA“ STEBĖJIMO STRATEGIJAI, IR PATVIRTINTI JĄ IKI KVALIFIKACIJOS LYGIO, ŽINOMO KAIP TRL-6. TAI PARODYS, KAD CAMARA YRA PASIRENGUSI PRAŠYTI LĖŠŲ BŪSIMAI KOSMOSO MISIJAI Į PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“. (Lithuanian)
Property / summary: MŪSŲ TIKSLAS YRA IŠTIRTI GALIMYBES APTIKTI PIRMĄSIAS GALAKTIKAS, KURIOS SUSIFORMAVO VISATOJE, NAUDOJANT NAUJOVIŠKĄ INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ KAMERĄ (NIR) PRIE MICROSATELITE BŪSIMOS KOSMOSO MISIJOS MAŽOS ORBITOJE. ŠIĄ GALIMYBIŲ STUDIJĄ SUDARO TRYS ASPEKTAI: _x000D_ _x000D_ 1) teorinis: LYMAN-ALPHA EMITTERS (LAES) YRA JAUNOS GALAKTIKOS, KURIOS BUVO STEBIMOS IKI Z ~ 8 REDSHIFT, KAI VISATA BUVO TIK 0,6 GIGA METŲ. STEBĖTI LAES ESANT Z > 6 YRA LABAI SUNKU, NES YRA TARPGALAKTINĖ TERPĖ, KURI DAR NĖRA VISIŠKAI REIONIZUOTA, KUR NEUTRALUS VANDENILIS SUGERIA JONIZUOJANČIUS FOTONUS. MŪSŲ KOMANDA SUKŪRĖ SUDĖTINGĄ „GALAXY“ FORMAVIMO MODELĮ, KURIS APIMA GYVENTOJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ III FORMAVIMĄ. PAGAL MŪSŲ MODELĮ LABAI TIKĖTINA, KAD REIONIZAVIMAS ĮVYKO DU KARTUS: NUO PIRMOJO IKI Z = 10, DĖL POB ŽVAIGŽDŽIŲ. III, KURIS NUSTOJO FORMUOTIS TUO METU, KAI MOLEKULINIS AUŠINIMAS BUVO DEAKTYVUOTAS; IR ANTRAS IR GALUTINIS Z = 6 DĖL JAUNŲ GALAKTIKŲ, KURIOS SUSIFORMAVO IKI Z>6. JEI ŠIS SCENARIJUS BŪTŲ PATVIRTINTAS, LAES BŪTŲ GALIMA STEBĖTI MAŽDAUG Z = 10. JO APTIKIMAS BŪTŲ ŠIUOLAIKINĖS KOSMOLOGIJOS ETAPAS IR PATVIRTINTŲ DVIGUBĄ VISATOS REIONIZACIJĄ. Mūsų TIKSLAS SERIJA apibūdina teorinį LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 AND Z=10 IR PRECTIONS JŪSŲ FISSICIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: NORINT APTIKTI LAES ESANT LABAI AUKŠTAM Z, BŪTINA TURĖTI NIR KAMERĄ. MŪSŲ KOMANDA JAU BAIGĖ 50 VALANDŲ BANDOMĄJĮ PROJEKTĄ GTC STEBINT LAES Z ~ 6 IR RENGIA PANAŠŲ Į Z ~ 10. TAČIAU UŽTRUNKA ~120 VALANDŲ BTS STEBĖTI TIK ~10 ARKMIN KVADRATŲ PLOTAS 28 MAG AB, MINIMALUS GYLIS REIKALINGAS. ŠIUOS STEBĖJIMUS VEIKIA OH ATMOSFERINĖS LINIJOS, KURIOS, BE GYLIO MAŽINIMO, REIKALAUJA NAUDOTI LABAI SIAURĄ FILTRĄ DAR LABIAU SUMAŽINANT TIRIAMĄ TŪRĮ. NIR KAMERA LAIVE MICROSATELITE SUTEIKIA UNIKALIĄ GALIMYBĘ ATLIKTI IŠSAMŲ LAES TYRIMĄ ESANT LABAI AUKŠTAM Z. PRELIMINARŪS SKAIČIAVIMAI RODO, KAD JIS GALI PASIEKTI 30 MAG AB ~50 KVADRATINIŲ LAIPSNIŲ, TOKIU BŪDU LEIDŽIANT IŠTIRTI TIPINĮ VISATOS TŪRĮ. MŪSŲ TIKSLAS BŪTŲ ĮGYVENDINTI GERIAUSIĄ STEBĖJIMO STRATEGIJĄ, KAD BŪTŲ GALIMA ATLIKTI DIDELIO MASTO LAES GYVENTOJŲ SURAŠYMĄ Z ~ 6 IR Z ~ 10, ĮSKAITANT STEBĖJIMO MODELIAVIMĄ NAUDOJANT NIR KAMERĄ ERDVĖJE, TAIP PAT VAIZDO MAŽINIMO IR APDOROJIMO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIKA: MŪSŲ KOMANDA TURI PRIEIGĄ PRIE NAUJOVIŠKO ŽIŪRONŲ NIR CAMARA DIZAINO, KURIS SU NEDIDELIAIS PAKEITIMAIS BŪTŲ IDEALUS TUO PAČIU METU STEBĖTI LAES Į Z ~ 6 IR Z ~ 10. FOTOAPARATAS IŠ PRADŽIŲ BUVO SKIRTAS INTEGRAVIMUI Į 50KGR MICROSATELITE IR JO NAUDOJIMĄ KOSMOSO MISIJOSE ASTROFIZINIS IR ŽEMĖS STEBĖJIMAS. BENDRADARBIAUDAMA SU ISPANIJOS AVIACIJOS IR KOSMOSO SEKTORIAUS ĮMONĖMIS, MŪSŲ TECHNOLOGINĖ KOMANDA JAU ATLIKO OPTINIO DIZAINO PRITAIKYMĄ PRIE MOKSLINIŲ ALBOS TIKSLŲ, PARODYDAMA DIDŽIULĮ ŠIOS KAMEROS POTENCIALĄ. MŪSŲ TIKSLAS BŪTŲ SUKURTI OPTINĮ-MECHANINĮ FOTOAPARATĄ SU DETEKTORIAIS IR SUSIJUSIA ELEKTRONIKA, OPTIMIZUOTĄ „ALBA“ STEBĖJIMO STRATEGIJAI, IR PATVIRTINTI JĄ IKI KVALIFIKACIJOS LYGIO, ŽINOMO KAIP TRL-6. TAI PARODYS, KAD CAMARA YRA PASIRENGUSI PRAŠYTI LĖŠŲ BŪSIMAI KOSMOSO MISIJAI Į PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“. (Lithuanian) / rank
 
Normal rank
Property / summary: MŪSŲ TIKSLAS YRA IŠTIRTI GALIMYBES APTIKTI PIRMĄSIAS GALAKTIKAS, KURIOS SUSIFORMAVO VISATOJE, NAUDOJANT NAUJOVIŠKĄ INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ KAMERĄ (NIR) PRIE MICROSATELITE BŪSIMOS KOSMOSO MISIJOS MAŽOS ORBITOJE. ŠIĄ GALIMYBIŲ STUDIJĄ SUDARO TRYS ASPEKTAI: _x000D_ _x000D_ 1) teorinis: LYMAN-ALPHA EMITTERS (LAES) YRA JAUNOS GALAKTIKOS, KURIOS BUVO STEBIMOS IKI Z ~ 8 REDSHIFT, KAI VISATA BUVO TIK 0,6 GIGA METŲ. STEBĖTI LAES ESANT Z > 6 YRA LABAI SUNKU, NES YRA TARPGALAKTINĖ TERPĖ, KURI DAR NĖRA VISIŠKAI REIONIZUOTA, KUR NEUTRALUS VANDENILIS SUGERIA JONIZUOJANČIUS FOTONUS. MŪSŲ KOMANDA SUKŪRĖ SUDĖTINGĄ „GALAXY“ FORMAVIMO MODELĮ, KURIS APIMA GYVENTOJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ III FORMAVIMĄ. PAGAL MŪSŲ MODELĮ LABAI TIKĖTINA, KAD REIONIZAVIMAS ĮVYKO DU KARTUS: NUO PIRMOJO IKI Z = 10, DĖL POB ŽVAIGŽDŽIŲ. III, KURIS NUSTOJO FORMUOTIS TUO METU, KAI MOLEKULINIS AUŠINIMAS BUVO DEAKTYVUOTAS; IR ANTRAS IR GALUTINIS Z = 6 DĖL JAUNŲ GALAKTIKŲ, KURIOS SUSIFORMAVO IKI Z>6. JEI ŠIS SCENARIJUS BŪTŲ PATVIRTINTAS, LAES BŪTŲ GALIMA STEBĖTI MAŽDAUG Z = 10. JO APTIKIMAS BŪTŲ ŠIUOLAIKINĖS KOSMOLOGIJOS ETAPAS IR PATVIRTINTŲ DVIGUBĄ VISATOS REIONIZACIJĄ. Mūsų TIKSLAS SERIJA apibūdina teorinį LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 AND Z=10 IR PRECTIONS JŪSŲ FISSICIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: NORINT APTIKTI LAES ESANT LABAI AUKŠTAM Z, BŪTINA TURĖTI NIR KAMERĄ. MŪSŲ KOMANDA JAU BAIGĖ 50 VALANDŲ BANDOMĄJĮ PROJEKTĄ GTC STEBINT LAES Z ~ 6 IR RENGIA PANAŠŲ Į Z ~ 10. TAČIAU UŽTRUNKA ~120 VALANDŲ BTS STEBĖTI TIK ~10 ARKMIN KVADRATŲ PLOTAS 28 MAG AB, MINIMALUS GYLIS REIKALINGAS. ŠIUOS STEBĖJIMUS VEIKIA OH ATMOSFERINĖS LINIJOS, KURIOS, BE GYLIO MAŽINIMO, REIKALAUJA NAUDOTI LABAI SIAURĄ FILTRĄ DAR LABIAU SUMAŽINANT TIRIAMĄ TŪRĮ. NIR KAMERA LAIVE MICROSATELITE SUTEIKIA UNIKALIĄ GALIMYBĘ ATLIKTI IŠSAMŲ LAES TYRIMĄ ESANT LABAI AUKŠTAM Z. PRELIMINARŪS SKAIČIAVIMAI RODO, KAD JIS GALI PASIEKTI 30 MAG AB ~50 KVADRATINIŲ LAIPSNIŲ, TOKIU BŪDU LEIDŽIANT IŠTIRTI TIPINĮ VISATOS TŪRĮ. MŪSŲ TIKSLAS BŪTŲ ĮGYVENDINTI GERIAUSIĄ STEBĖJIMO STRATEGIJĄ, KAD BŪTŲ GALIMA ATLIKTI DIDELIO MASTO LAES GYVENTOJŲ SURAŠYMĄ Z ~ 6 IR Z ~ 10, ĮSKAITANT STEBĖJIMO MODELIAVIMĄ NAUDOJANT NIR KAMERĄ ERDVĖJE, TAIP PAT VAIZDO MAŽINIMO IR APDOROJIMO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIKA: MŪSŲ KOMANDA TURI PRIEIGĄ PRIE NAUJOVIŠKO ŽIŪRONŲ NIR CAMARA DIZAINO, KURIS SU NEDIDELIAIS PAKEITIMAIS BŪTŲ IDEALUS TUO PAČIU METU STEBĖTI LAES Į Z ~ 6 IR Z ~ 10. FOTOAPARATAS IŠ PRADŽIŲ BUVO SKIRTAS INTEGRAVIMUI Į 50KGR MICROSATELITE IR JO NAUDOJIMĄ KOSMOSO MISIJOSE ASTROFIZINIS IR ŽEMĖS STEBĖJIMAS. BENDRADARBIAUDAMA SU ISPANIJOS AVIACIJOS IR KOSMOSO SEKTORIAUS ĮMONĖMIS, MŪSŲ TECHNOLOGINĖ KOMANDA JAU ATLIKO OPTINIO DIZAINO PRITAIKYMĄ PRIE MOKSLINIŲ ALBOS TIKSLŲ, PARODYDAMA DIDŽIULĮ ŠIOS KAMEROS POTENCIALĄ. MŪSŲ TIKSLAS BŪTŲ SUKURTI OPTINĮ-MECHANINĮ FOTOAPARATĄ SU DETEKTORIAIS IR SUSIJUSIA ELEKTRONIKA, OPTIMIZUOTĄ „ALBA“ STEBĖJIMO STRATEGIJAI, IR PATVIRTINTI JĄ IKI KVALIFIKACIJOS LYGIO, ŽINOMO KAIP TRL-6. TAI PARODYS, KAD CAMARA YRA PASIRENGUSI PRAŠYTI LĖŠŲ BŪSIMAI KOSMOSO MISIJAI Į PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“. (Lithuanian) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
NAŠ CILJ JE PROUČITI IZVEDIVOST OTKRIVANJA PRVIH GALAKSIJA KOJE SU NASTALE U SVEMIRU KORISTEĆI INOVATIVNU INFRACRVENU KAMERU (NIR) NA BRODU MICROSATELITE U BUDUĆOJ SVEMIRSKOJ MISIJI U NISKOJ ORBITI. OVA STUDIJA IZVEDIVOSTI IMA TRI ASPEKTA: _x000D_ _x000D_ 1) teorijski: LYMAN-ALPHA EMITERI (LAES) SU MLADE GALAKSIJE KOJE SU PROMATRANE DO Z ~ 8 REDSHIFT, KADA JE SVEMIR BIO SAMO 0,6 GIGA GODINA. OPAŽANJA LAES-A NA Z > 6 VRLO SU TEŠKA ZBOG PRISUTNOSTI INTERGALAKTIČKOG MEDIJA KOJI JOŠ NIJE U POTPUNOSTI REIONIZIRAN, GDJE NEUTRALNI VODIK APSORBIRA IONIZIRAJUĆE FOTONE. NAŠ TIM JE RAZVIO SOFISTICIRANI MODEL FORMIRANJA GALAXY KOJI UKLJUČUJE FORMIRANJE POPULACIJSKIH ZVIJEZDA III. PREMA NAŠEM MODELU, VRLO JE VJEROJATNO DA SE REIONIZACIJA DOGODILA DVA PUTA: PRVI NA Z = 10, ZBOG POB ZVIJEZDA. III KOJI JE PRESTAO STVARATI U VRIJEME DEAKTIVIRANJA MOLEKULARNOG HLAĐENJA; I DRUGI I KONAČNI Z = 6, ZBOG MLADIH GALAKSIJA KOJE SU FORMIRANE DO Z>6. AKO SE TAJ SCENARIJ POTVRDI, BILO BI MOGUĆE PROMATRATI LAES OKO Z=10. NJEGOVA DETEKCIJA BI BILA PREKRETNICA MODERNE KOZMOLOGIJE I POTVRDILA DVOSTRUKU REIONIZACIJU SVEMIRA. Naš CILJ SERIA karakterizira teoretski LUMINOSITY FUNCTION OBAVIJESTI Z = 6 AND Z=10 I PRECTIONS VAŠI FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ZA OTKRIVANJE LAES NA VRLO VISOKOM Z POTREBNO JE IMATI NIR KAMERU. NAŠ TIM JE VEĆ ZAVRŠIO 50 SATI PILOT PROJEKT U GTC PROMATRANJE LAES NA Z ~ 6 I PRIPREMA SLIČAN Z ~ 10. MEĐUTIM, POTREBNO JE ~120 SATI GTC-A ZA PROMATRANJE PODRUČJA OD SAMO ~ 10 ARCMIN KVADRATA DO 28 MAG AB, MINIMALNE DUBINE POTREBNE. NA TA OPAŽANJA UTJEČE ATMOSFERSKE LINIJE OH KOJE, OSIM SMANJENJA DUBINE, ZAHTIJEVAJU UPOTREBU VRLO USKOG FILTRA KOJI DODATNO SMANJUJE VOLUMEN KOJI TREBA ISTRAŽITI. NIR KAMERA NA BRODU MICROSATELITE NUDI JEDINSTVENU PRILIKU ZA OBAVLJANJE SVEOBUHVATNE STUDIJE LAES NA VRLO VISOKOJ Z. PRELIMINARNI IZRAČUNI POKAZUJU DA BI MOGAO DOSEĆI 30 MAG AB U ~ 50 ČETVORNIH STUPNJEVA, ČIME SE OMOGUĆUJE ISTRAŽIVANJE REPREZENTATIVNOG VOLUMENA SVEMIRA. NAŠ CILJ BIO BI PROVESTI NAJBOLJU PROMATRAČKU STRATEGIJU ZA PROVOĐENJE VELIKOG POPISA STANOVNIŠTVA LAES-A NA Z ~ 6 I Z ~ 10, UKLJUČUJUĆI SIMULACIJE PROMATRANJA S NIR KAMEROM U SVEMIRU, KAO I SMANJENJE SLIKE I SOFTVER ZA OBRADU. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIC: NAŠ TIM IMA PRISTUP INOVATIVNOM DALEKOZORNOM NIR CAMARA DIZAJNU KOJI BI, UZ MALE MODIFIKACIJE, BIO IDEALAN ZA ISTODOBNO PROMATRANJE LAES-A NA Z ~ 6 I Z ~ 10. KAMERA JE IZVORNO DIZAJNIRANA ZA INTEGRACIJU U 50KGR MICROSATELITE I NJEZINU UPOTREBU U SVEMIRSKIM MISIJAMA I ASTROFIZIČKOM I PROMATRANJU ZEMLJE. U SURADNJI S TVRTKAMA U ŠPANJOLSKOM ZRAKOPLOVNOM SEKTORU, NAŠ TEHNOLOŠKI TIM VEĆ JE PROVEO PRILAGODBU OPTIČKOG DIZAJNA ZNANSTVENIM CILJEVIMA ALBE, POKAZUJUĆI OGROMAN POTENCIJAL OVE KAMERE. NAŠ CILJ BIO BI RAZVITI OPTO-MEHANIČKA KAMERA S DETEKTORIMA I POVEZANOM ELEKTRONIKOM, OPTIMIZIRANA ZA ALBA’S PROMATRAČKU STRATEGIJU, TE JE POTVRDITI NA RAZINU KVALIFIKACIJE POZNATU KAO TRL-6. TO ĆE POKAZATI ZRELOST RAZVOJA CAMARA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SREDSTVA ZA BUDUĆU SVEMIRSKU MISIJU U OBZORU 2020. (Croatian)
Property / summary: NAŠ CILJ JE PROUČITI IZVEDIVOST OTKRIVANJA PRVIH GALAKSIJA KOJE SU NASTALE U SVEMIRU KORISTEĆI INOVATIVNU INFRACRVENU KAMERU (NIR) NA BRODU MICROSATELITE U BUDUĆOJ SVEMIRSKOJ MISIJI U NISKOJ ORBITI. OVA STUDIJA IZVEDIVOSTI IMA TRI ASPEKTA: _x000D_ _x000D_ 1) teorijski: LYMAN-ALPHA EMITERI (LAES) SU MLADE GALAKSIJE KOJE SU PROMATRANE DO Z ~ 8 REDSHIFT, KADA JE SVEMIR BIO SAMO 0,6 GIGA GODINA. OPAŽANJA LAES-A NA Z > 6 VRLO SU TEŠKA ZBOG PRISUTNOSTI INTERGALAKTIČKOG MEDIJA KOJI JOŠ NIJE U POTPUNOSTI REIONIZIRAN, GDJE NEUTRALNI VODIK APSORBIRA IONIZIRAJUĆE FOTONE. NAŠ TIM JE RAZVIO SOFISTICIRANI MODEL FORMIRANJA GALAXY KOJI UKLJUČUJE FORMIRANJE POPULACIJSKIH ZVIJEZDA III. PREMA NAŠEM MODELU, VRLO JE VJEROJATNO DA SE REIONIZACIJA DOGODILA DVA PUTA: PRVI NA Z = 10, ZBOG POB ZVIJEZDA. III KOJI JE PRESTAO STVARATI U VRIJEME DEAKTIVIRANJA MOLEKULARNOG HLAĐENJA; I DRUGI I KONAČNI Z = 6, ZBOG MLADIH GALAKSIJA KOJE SU FORMIRANE DO Z>6. AKO SE TAJ SCENARIJ POTVRDI, BILO BI MOGUĆE PROMATRATI LAES OKO Z=10. NJEGOVA DETEKCIJA BI BILA PREKRETNICA MODERNE KOZMOLOGIJE I POTVRDILA DVOSTRUKU REIONIZACIJU SVEMIRA. Naš CILJ SERIA karakterizira teoretski LUMINOSITY FUNCTION OBAVIJESTI Z = 6 AND Z=10 I PRECTIONS VAŠI FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ZA OTKRIVANJE LAES NA VRLO VISOKOM Z POTREBNO JE IMATI NIR KAMERU. NAŠ TIM JE VEĆ ZAVRŠIO 50 SATI PILOT PROJEKT U GTC PROMATRANJE LAES NA Z ~ 6 I PRIPREMA SLIČAN Z ~ 10. MEĐUTIM, POTREBNO JE ~120 SATI GTC-A ZA PROMATRANJE PODRUČJA OD SAMO ~ 10 ARCMIN KVADRATA DO 28 MAG AB, MINIMALNE DUBINE POTREBNE. NA TA OPAŽANJA UTJEČE ATMOSFERSKE LINIJE OH KOJE, OSIM SMANJENJA DUBINE, ZAHTIJEVAJU UPOTREBU VRLO USKOG FILTRA KOJI DODATNO SMANJUJE VOLUMEN KOJI TREBA ISTRAŽITI. NIR KAMERA NA BRODU MICROSATELITE NUDI JEDINSTVENU PRILIKU ZA OBAVLJANJE SVEOBUHVATNE STUDIJE LAES NA VRLO VISOKOJ Z. PRELIMINARNI IZRAČUNI POKAZUJU DA BI MOGAO DOSEĆI 30 MAG AB U ~ 50 ČETVORNIH STUPNJEVA, ČIME SE OMOGUĆUJE ISTRAŽIVANJE REPREZENTATIVNOG VOLUMENA SVEMIRA. NAŠ CILJ BIO BI PROVESTI NAJBOLJU PROMATRAČKU STRATEGIJU ZA PROVOĐENJE VELIKOG POPISA STANOVNIŠTVA LAES-A NA Z ~ 6 I Z ~ 10, UKLJUČUJUĆI SIMULACIJE PROMATRANJA S NIR KAMEROM U SVEMIRU, KAO I SMANJENJE SLIKE I SOFTVER ZA OBRADU. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIC: NAŠ TIM IMA PRISTUP INOVATIVNOM DALEKOZORNOM NIR CAMARA DIZAJNU KOJI BI, UZ MALE MODIFIKACIJE, BIO IDEALAN ZA ISTODOBNO PROMATRANJE LAES-A NA Z ~ 6 I Z ~ 10. KAMERA JE IZVORNO DIZAJNIRANA ZA INTEGRACIJU U 50KGR MICROSATELITE I NJEZINU UPOTREBU U SVEMIRSKIM MISIJAMA I ASTROFIZIČKOM I PROMATRANJU ZEMLJE. U SURADNJI S TVRTKAMA U ŠPANJOLSKOM ZRAKOPLOVNOM SEKTORU, NAŠ TEHNOLOŠKI TIM VEĆ JE PROVEO PRILAGODBU OPTIČKOG DIZAJNA ZNANSTVENIM CILJEVIMA ALBE, POKAZUJUĆI OGROMAN POTENCIJAL OVE KAMERE. NAŠ CILJ BIO BI RAZVITI OPTO-MEHANIČKA KAMERA S DETEKTORIMA I POVEZANOM ELEKTRONIKOM, OPTIMIZIRANA ZA ALBA’S PROMATRAČKU STRATEGIJU, TE JE POTVRDITI NA RAZINU KVALIFIKACIJE POZNATU KAO TRL-6. TO ĆE POKAZATI ZRELOST RAZVOJA CAMARA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SREDSTVA ZA BUDUĆU SVEMIRSKU MISIJU U OBZORU 2020. (Croatian) / rank
 
Normal rank
Property / summary: NAŠ CILJ JE PROUČITI IZVEDIVOST OTKRIVANJA PRVIH GALAKSIJA KOJE SU NASTALE U SVEMIRU KORISTEĆI INOVATIVNU INFRACRVENU KAMERU (NIR) NA BRODU MICROSATELITE U BUDUĆOJ SVEMIRSKOJ MISIJI U NISKOJ ORBITI. OVA STUDIJA IZVEDIVOSTI IMA TRI ASPEKTA: _x000D_ _x000D_ 1) teorijski: LYMAN-ALPHA EMITERI (LAES) SU MLADE GALAKSIJE KOJE SU PROMATRANE DO Z ~ 8 REDSHIFT, KADA JE SVEMIR BIO SAMO 0,6 GIGA GODINA. OPAŽANJA LAES-A NA Z > 6 VRLO SU TEŠKA ZBOG PRISUTNOSTI INTERGALAKTIČKOG MEDIJA KOJI JOŠ NIJE U POTPUNOSTI REIONIZIRAN, GDJE NEUTRALNI VODIK APSORBIRA IONIZIRAJUĆE FOTONE. NAŠ TIM JE RAZVIO SOFISTICIRANI MODEL FORMIRANJA GALAXY KOJI UKLJUČUJE FORMIRANJE POPULACIJSKIH ZVIJEZDA III. PREMA NAŠEM MODELU, VRLO JE VJEROJATNO DA SE REIONIZACIJA DOGODILA DVA PUTA: PRVI NA Z = 10, ZBOG POB ZVIJEZDA. III KOJI JE PRESTAO STVARATI U VRIJEME DEAKTIVIRANJA MOLEKULARNOG HLAĐENJA; I DRUGI I KONAČNI Z = 6, ZBOG MLADIH GALAKSIJA KOJE SU FORMIRANE DO Z>6. AKO SE TAJ SCENARIJ POTVRDI, BILO BI MOGUĆE PROMATRATI LAES OKO Z=10. NJEGOVA DETEKCIJA BI BILA PREKRETNICA MODERNE KOZMOLOGIJE I POTVRDILA DVOSTRUKU REIONIZACIJU SVEMIRA. Naš CILJ SERIA karakterizira teoretski LUMINOSITY FUNCTION OBAVIJESTI Z = 6 AND Z=10 I PRECTIONS VAŠI FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ZA OTKRIVANJE LAES NA VRLO VISOKOM Z POTREBNO JE IMATI NIR KAMERU. NAŠ TIM JE VEĆ ZAVRŠIO 50 SATI PILOT PROJEKT U GTC PROMATRANJE LAES NA Z ~ 6 I PRIPREMA SLIČAN Z ~ 10. MEĐUTIM, POTREBNO JE ~120 SATI GTC-A ZA PROMATRANJE PODRUČJA OD SAMO ~ 10 ARCMIN KVADRATA DO 28 MAG AB, MINIMALNE DUBINE POTREBNE. NA TA OPAŽANJA UTJEČE ATMOSFERSKE LINIJE OH KOJE, OSIM SMANJENJA DUBINE, ZAHTIJEVAJU UPOTREBU VRLO USKOG FILTRA KOJI DODATNO SMANJUJE VOLUMEN KOJI TREBA ISTRAŽITI. NIR KAMERA NA BRODU MICROSATELITE NUDI JEDINSTVENU PRILIKU ZA OBAVLJANJE SVEOBUHVATNE STUDIJE LAES NA VRLO VISOKOJ Z. PRELIMINARNI IZRAČUNI POKAZUJU DA BI MOGAO DOSEĆI 30 MAG AB U ~ 50 ČETVORNIH STUPNJEVA, ČIME SE OMOGUĆUJE ISTRAŽIVANJE REPREZENTATIVNOG VOLUMENA SVEMIRA. NAŠ CILJ BIO BI PROVESTI NAJBOLJU PROMATRAČKU STRATEGIJU ZA PROVOĐENJE VELIKOG POPISA STANOVNIŠTVA LAES-A NA Z ~ 6 I Z ~ 10, UKLJUČUJUĆI SIMULACIJE PROMATRANJA S NIR KAMEROM U SVEMIRU, KAO I SMANJENJE SLIKE I SOFTVER ZA OBRADU. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIC: NAŠ TIM IMA PRISTUP INOVATIVNOM DALEKOZORNOM NIR CAMARA DIZAJNU KOJI BI, UZ MALE MODIFIKACIJE, BIO IDEALAN ZA ISTODOBNO PROMATRANJE LAES-A NA Z ~ 6 I Z ~ 10. KAMERA JE IZVORNO DIZAJNIRANA ZA INTEGRACIJU U 50KGR MICROSATELITE I NJEZINU UPOTREBU U SVEMIRSKIM MISIJAMA I ASTROFIZIČKOM I PROMATRANJU ZEMLJE. U SURADNJI S TVRTKAMA U ŠPANJOLSKOM ZRAKOPLOVNOM SEKTORU, NAŠ TEHNOLOŠKI TIM VEĆ JE PROVEO PRILAGODBU OPTIČKOG DIZAJNA ZNANSTVENIM CILJEVIMA ALBE, POKAZUJUĆI OGROMAN POTENCIJAL OVE KAMERE. NAŠ CILJ BIO BI RAZVITI OPTO-MEHANIČKA KAMERA S DETEKTORIMA I POVEZANOM ELEKTRONIKOM, OPTIMIZIRANA ZA ALBA’S PROMATRAČKU STRATEGIJU, TE JE POTVRDITI NA RAZINU KVALIFIKACIJE POZNATU KAO TRL-6. TO ĆE POKAZATI ZRELOST RAZVOJA CAMARA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SREDSTVA ZA BUDUĆU SVEMIRSKU MISIJU U OBZORU 2020. (Croatian) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΏΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΊΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΚΆΜΕΡΑ ΥΠΈΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΊΝΩΝ (NIR) ΠΆΝΩ ΣΕ ΜΙΑ MICROSATELITE ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΤΡΟΧΙΆ. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΜΕΛΈΤΗ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑΣ ΈΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΠΤΥΧΈΣ: _x000D_ _x000D_ 1) θεωρητική: ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΟΊ LYMAN-ALPHA (LAES) ΕΊΝΑΙ ΝΕΑΡΟΊ ΓΑΛΑΞΊΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΊ ΜΈΧΡΙ ΈΝΑ Z~8 REDSHIFT, ΌΤΑΝ ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΉΤΑΝ ΜΌΝΟ 0,6 GIGA-YEARS. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΤΟΥ LAES ΣΤΟ Z > 6 ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΟΎ ΜΈΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΚΌΜΗ ΠΛΉΡΩΣ REIONIZED, ΌΠΟΥ ΤΟ ΟΥΔΈΤΕΡΟ ΥΔΡΟΓΌΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΆ ΙΟΝΊΖΟΝΤΑ ΦΩΤΌΝΙΑ. Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΈΝΑ ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ GALAXY ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΏΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ III. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΜΑΣ, ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΠΙΘΑΝΌ ΌΤΙ Η ΕΠΑΝΙΟΝΙΣΜΌΣ ΈΧΕΙ ΛΆΒΕΙ ΧΏΡΑ ΔΎΟ ΦΟΡΈΣ: ΈΝΑ ΠΡΏΤΟ ΣΕ Z=10, ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΑΣΤΈΡΩΝ POB. III ΠΟΥ ΈΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΊΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΨΎΞΗΣ· ΚΑΙ ΈΝΑ ΔΕΎΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΟ Z=6, ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΝΕΑΡΏΝ ΓΑΛΑΞΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΊΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Z>6. ΕΆΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΊ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΕΝΆΡΙΟ, ΘΑ ΉΤΑΝ ΔΥΝΑΤΉ Η ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ LAES ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟ Z=10. Η ΑΝΊΧΝΕΥΣΉ ΤΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΎΣΕ ΟΡΌΣΗΜΟ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΣΕΙ ΤΗ ΔΙΠΛΉ ΕΠΑΝΙΟΝΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ. Η OBJECTIVE SERIA χαρακτηρίζει τη θεωρητική LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 ΚΑΙ Z=10 ΚΑΙ PRECTIONS ΣΑΣ FISSICIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ LAES ΣΕ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌ Z ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR. Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΕΙ ΈΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 50 ΩΡΏΝ ΣΤΟ GTC ΠΑΡΑΤΗΡΏΝΤΑΣ LAES ΣΤΟ Z~6 ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΖΕΙ ΈΝΑ ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ Z~10. ΩΣΤΌΣΟ, ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ~120 ΏΡΕΣ GTC ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΌΝΟ ~10 ARCMIN ΤΕΤΡΆΓΩΝΑ ΣΕ 28 MAG AB, ΤΟ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΒΆΘΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ. ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΤΟΥ Ο, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΒΆΘΟΥΣ, ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΝΌΣ ΠΟΛΎ ΣΤΕΝΟΎ ΦΊΛΤΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕΙΏΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΊ. ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΚΆΦΟΥΣ ΜΙΑ MICROSATELITE ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΈΣΕΤΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΜΕΛΈΤΗ ΤΟΥ LAES ΣΕ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌ Z. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΊ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΊ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΌΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΦΤΆΣΕΙ 30 MAG AB ΣΕ ~50 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΆ ΜΟΊΡΕΣ, ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΣ ΈΤΣΙ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ ΕΝΌΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΎ ΌΓΚΟΥ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ. ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΜΙΑΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΉΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ LAES ΣΕ Z~6 ΚΑΙ Z~10, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR ΣΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΜΕΊΩΣΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ. _x000D_ _x000D_ 3) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΈΝΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ NIR CAMARA ΠΟΥ, ΜΕ ΜΙΚΡΈΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, ΘΑ ΉΤΑΝ ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ LAES ΣΕ Z~6 ΚΑΙ Z~10. Η ΚΆΜΕΡΑ ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΊ ΑΡΧΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΕ ΈΝΑ 50KGR MICROSATELITE ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΈΣ ΤΌΣΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΉ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΕΩΣΚΌΠΗΣΗΣ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΎ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ, Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΜΑΣ ΟΜΆΔΑ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΤΗΣ ALBA, ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΉΣ. ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ALBA, ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΏΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΌ ΩΣ TRL-6. ΑΥΤΌ ΘΑ ΚΑΤΑΔΕΊΞΕΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΆΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΙ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΊΖΩΝ 2020». (Greek)
Property / summary: ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΏΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΊΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΚΆΜΕΡΑ ΥΠΈΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΊΝΩΝ (NIR) ΠΆΝΩ ΣΕ ΜΙΑ MICROSATELITE ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΤΡΟΧΙΆ. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΜΕΛΈΤΗ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑΣ ΈΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΠΤΥΧΈΣ: _x000D_ _x000D_ 1) θεωρητική: ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΟΊ LYMAN-ALPHA (LAES) ΕΊΝΑΙ ΝΕΑΡΟΊ ΓΑΛΑΞΊΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΊ ΜΈΧΡΙ ΈΝΑ Z~8 REDSHIFT, ΌΤΑΝ ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΉΤΑΝ ΜΌΝΟ 0,6 GIGA-YEARS. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΤΟΥ LAES ΣΤΟ Z > 6 ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΟΎ ΜΈΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΚΌΜΗ ΠΛΉΡΩΣ REIONIZED, ΌΠΟΥ ΤΟ ΟΥΔΈΤΕΡΟ ΥΔΡΟΓΌΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΆ ΙΟΝΊΖΟΝΤΑ ΦΩΤΌΝΙΑ. Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΈΝΑ ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ GALAXY ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΏΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ III. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΜΑΣ, ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΠΙΘΑΝΌ ΌΤΙ Η ΕΠΑΝΙΟΝΙΣΜΌΣ ΈΧΕΙ ΛΆΒΕΙ ΧΏΡΑ ΔΎΟ ΦΟΡΈΣ: ΈΝΑ ΠΡΏΤΟ ΣΕ Z=10, ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΑΣΤΈΡΩΝ POB. III ΠΟΥ ΈΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΊΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΨΎΞΗΣ· ΚΑΙ ΈΝΑ ΔΕΎΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΟ Z=6, ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΝΕΑΡΏΝ ΓΑΛΑΞΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΊΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Z>6. ΕΆΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΊ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΕΝΆΡΙΟ, ΘΑ ΉΤΑΝ ΔΥΝΑΤΉ Η ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ LAES ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟ Z=10. Η ΑΝΊΧΝΕΥΣΉ ΤΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΎΣΕ ΟΡΌΣΗΜΟ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΣΕΙ ΤΗ ΔΙΠΛΉ ΕΠΑΝΙΟΝΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ. Η OBJECTIVE SERIA χαρακτηρίζει τη θεωρητική LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 ΚΑΙ Z=10 ΚΑΙ PRECTIONS ΣΑΣ FISSICIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ LAES ΣΕ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌ Z ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR. Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΕΙ ΈΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 50 ΩΡΏΝ ΣΤΟ GTC ΠΑΡΑΤΗΡΏΝΤΑΣ LAES ΣΤΟ Z~6 ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΖΕΙ ΈΝΑ ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ Z~10. ΩΣΤΌΣΟ, ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ~120 ΏΡΕΣ GTC ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΌΝΟ ~10 ARCMIN ΤΕΤΡΆΓΩΝΑ ΣΕ 28 MAG AB, ΤΟ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΒΆΘΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ. ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΤΟΥ Ο, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΒΆΘΟΥΣ, ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΝΌΣ ΠΟΛΎ ΣΤΕΝΟΎ ΦΊΛΤΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕΙΏΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΊ. ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΚΆΦΟΥΣ ΜΙΑ MICROSATELITE ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΈΣΕΤΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΜΕΛΈΤΗ ΤΟΥ LAES ΣΕ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌ Z. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΊ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΊ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΌΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΦΤΆΣΕΙ 30 MAG AB ΣΕ ~50 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΆ ΜΟΊΡΕΣ, ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΣ ΈΤΣΙ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ ΕΝΌΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΎ ΌΓΚΟΥ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ. ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΜΙΑΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΉΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ LAES ΣΕ Z~6 ΚΑΙ Z~10, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR ΣΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΜΕΊΩΣΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ. _x000D_ _x000D_ 3) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΈΝΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ NIR CAMARA ΠΟΥ, ΜΕ ΜΙΚΡΈΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, ΘΑ ΉΤΑΝ ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ LAES ΣΕ Z~6 ΚΑΙ Z~10. Η ΚΆΜΕΡΑ ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΊ ΑΡΧΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΕ ΈΝΑ 50KGR MICROSATELITE ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΈΣ ΤΌΣΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΉ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΕΩΣΚΌΠΗΣΗΣ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΎ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ, Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΜΑΣ ΟΜΆΔΑ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΤΗΣ ALBA, ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΉΣ. ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ALBA, ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΏΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΌ ΩΣ TRL-6. ΑΥΤΌ ΘΑ ΚΑΤΑΔΕΊΞΕΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΆΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΙ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΊΖΩΝ 2020». (Greek) / rank
 
Normal rank
Property / summary: ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΏΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΊΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΚΆΜΕΡΑ ΥΠΈΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΊΝΩΝ (NIR) ΠΆΝΩ ΣΕ ΜΙΑ MICROSATELITE ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΤΡΟΧΙΆ. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΜΕΛΈΤΗ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑΣ ΈΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΠΤΥΧΈΣ: _x000D_ _x000D_ 1) θεωρητική: ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΟΊ LYMAN-ALPHA (LAES) ΕΊΝΑΙ ΝΕΑΡΟΊ ΓΑΛΑΞΊΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΊ ΜΈΧΡΙ ΈΝΑ Z~8 REDSHIFT, ΌΤΑΝ ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΉΤΑΝ ΜΌΝΟ 0,6 GIGA-YEARS. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΤΟΥ LAES ΣΤΟ Z > 6 ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΟΎ ΜΈΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΚΌΜΗ ΠΛΉΡΩΣ REIONIZED, ΌΠΟΥ ΤΟ ΟΥΔΈΤΕΡΟ ΥΔΡΟΓΌΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΆ ΙΟΝΊΖΟΝΤΑ ΦΩΤΌΝΙΑ. Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΈΝΑ ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ GALAXY ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΏΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ III. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΜΑΣ, ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΠΙΘΑΝΌ ΌΤΙ Η ΕΠΑΝΙΟΝΙΣΜΌΣ ΈΧΕΙ ΛΆΒΕΙ ΧΏΡΑ ΔΎΟ ΦΟΡΈΣ: ΈΝΑ ΠΡΏΤΟ ΣΕ Z=10, ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΑΣΤΈΡΩΝ POB. III ΠΟΥ ΈΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΊΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΨΎΞΗΣ· ΚΑΙ ΈΝΑ ΔΕΎΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΟ Z=6, ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΝΕΑΡΏΝ ΓΑΛΑΞΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΊΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Z>6. ΕΆΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΊ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΕΝΆΡΙΟ, ΘΑ ΉΤΑΝ ΔΥΝΑΤΉ Η ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ LAES ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟ Z=10. Η ΑΝΊΧΝΕΥΣΉ ΤΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΎΣΕ ΟΡΌΣΗΜΟ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΣΕΙ ΤΗ ΔΙΠΛΉ ΕΠΑΝΙΟΝΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ. Η OBJECTIVE SERIA χαρακτηρίζει τη θεωρητική LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 ΚΑΙ Z=10 ΚΑΙ PRECTIONS ΣΑΣ FISSICIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ LAES ΣΕ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌ Z ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR. Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΕΙ ΈΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 50 ΩΡΏΝ ΣΤΟ GTC ΠΑΡΑΤΗΡΏΝΤΑΣ LAES ΣΤΟ Z~6 ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΖΕΙ ΈΝΑ ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ Z~10. ΩΣΤΌΣΟ, ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ~120 ΏΡΕΣ GTC ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΌΝΟ ~10 ARCMIN ΤΕΤΡΆΓΩΝΑ ΣΕ 28 MAG AB, ΤΟ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΒΆΘΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ. ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΤΟΥ Ο, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΒΆΘΟΥΣ, ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΝΌΣ ΠΟΛΎ ΣΤΕΝΟΎ ΦΊΛΤΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕΙΏΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΊ. ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΚΆΦΟΥΣ ΜΙΑ MICROSATELITE ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΈΣΕΤΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΜΕΛΈΤΗ ΤΟΥ LAES ΣΕ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌ Z. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΊ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΊ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΌΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΦΤΆΣΕΙ 30 MAG AB ΣΕ ~50 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΆ ΜΟΊΡΕΣ, ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΣ ΈΤΣΙ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ ΕΝΌΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΎ ΌΓΚΟΥ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ. ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΜΙΑΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΉΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ LAES ΣΕ Z~6 ΚΑΙ Z~10, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR ΣΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΜΕΊΩΣΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ. _x000D_ _x000D_ 3) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΈΝΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ NIR CAMARA ΠΟΥ, ΜΕ ΜΙΚΡΈΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, ΘΑ ΉΤΑΝ ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ LAES ΣΕ Z~6 ΚΑΙ Z~10. Η ΚΆΜΕΡΑ ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΊ ΑΡΧΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΕ ΈΝΑ 50KGR MICROSATELITE ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΈΣ ΤΌΣΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΉ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΕΩΣΚΌΠΗΣΗΣ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΎ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ, Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΜΑΣ ΟΜΆΔΑ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΤΗΣ ALBA, ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΉΣ. ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ALBA, ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΏΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΌ ΩΣ TRL-6. ΑΥΤΌ ΘΑ ΚΑΤΑΔΕΊΞΕΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΆΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΙ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΊΖΩΝ 2020». (Greek) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
NAŠÍM CIEĽOM JE PRESKÚMAŤ USKUTOČNITEĽNOSŤ DETEKCIE PRVÝCH GALAXIÍ, KTORÉ VZNIKLI VO VESMÍRE POMOCOU INOVATÍVNEJ INFRAČERVENEJ KAMERY (NIR) NA PALUBE MICROSATELITE V BUDÚCEJ VESMÍRNEJ MISII NA NÍZKEJ OBEŽNEJ DRÁHE. TÁTO ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI MÁ TRI ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretická: LYMAN-ALFA ŽIARIČE (LAES) SÚ MLADÉ GALAXIE, KTORÉ BOLI POZOROVANÉ AŽ DO Z ~ 8 REDSHIFT, KEDY VESMÍR BOL LEN 0,6 GIGA ROKOV. POZOROVANIA LAES PRI Z > 6 SÚ VEĽMI ZLOŽITÉ PRÍTOMNOSŤOU INTERGALAKTICKÉHO MÉDIA, KTORÉ EŠTE NIE JE PLNE REIONIZOVANÉ, KDE NEUTRÁLNY VODÍK ABSORBUJE IONIZUJÚCE FOTÓNY. NÁŠ TÍM VYVINUL SOFISTIKOVANÝ MODEL TVORBY GALAXY, KTORÝ ZAHŔŇA TVORBU POPULAČNÝCH HVIEZD III. PODĽA NÁŠHO MODELU JE VEĽMI PRAVDEPODOBNÉ, ŽE REIONIZÁCIA SA USKUTOČNILA DVAKRÁT: PRVÝ AŽ Z = 10, KVÔLI HVIEZDAM POB. III, KTORÉ SA PRESTALI TVORIŤ V TOM ČASE, KEĎ BOLO DEAKTIVOVANÉ MOLEKULÁRNE CHLADENIE; A DRUHÁ A DEFINITÍVNA Z=6, VZHĽADOM NA MLADÉ GALAXIE, KTORÉ TVORILI Z>6. AK BY SA TENTO SCENÁR POTVRDIL, BOLO BY MOŽNÉ POZOROVAŤ LAES OKOLO Z=10. JEJ DETEKCIA BY BOLA MÍĽNIKOM MODERNEJ KOZMOLÓGIE A POTVRDILA BY DVOJITÚ REIONIZÁCIU VESMÍRU. Naše OBJEKTÍVNE SERIA charakterizuje teorickú LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 A Z=10 A PRECTIONS VAŠE FISSICKÉ CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: NA DETEKCIU LAES PRI VEĽMI VYSOKEJ Z JE POTREBNÉ MAŤ NIR KAMERU. NÁŠ TÍM UŽ DOKONČIL 50 HODÍN PILOTNÝ PROJEKT V GTC POZOROVANIE LAES NA Z ~ 6 A PRIPRAVUJE PODOBNÝ AKO Z ~ 10. AVŠAK, TO TRVÁ ~ 120 HODÍN VOP POZOROVAŤ PLOCHU IBA ~10 OBLÚKOVÝCH ŠTVORCOV NA 28 MAG AB, MINIMÁLNU POŽADOVANÚ HĹBKU. TIETO POZOROVANIA SÚ OVPLYVNENÉ ATMOSFÉRICKÝMI LÍNIAMI OH, KTORÉ OKREM ZNÍŽENIA HĹBKY VYŽADUJÚ POUŽITIE VEĽMI ÚZKEHO FILTRA, KTORÝ ĎALEJ ZNIŽUJE OBJEM, KTORÝ SA MÁ PRESKÚMAŤ. NIR KAMERA NA PALUBE MICROSATELITE PONÚKA JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ NA VYKONANIE KOMPLEXNEJ ŠTÚDIE LAES PRI VEĽMI VYSOKÝCH Z. PREDBEŽNÝCH VÝPOČTOCH NAZNAČUJE, ŽE BY MOHLA DOSIAHNUŤ 30 MAG AB V ~ 50 ŠTVORCOVÝCH STUPŇOCH, ČO UMOŽŇUJE PRIESKUM REPREZENTATÍVNEHO OBJEMU VESMÍRU. NAŠÍM CIEĽOM BY BOLO REALIZOVAŤ NAJLEPŠIU STRATÉGIU POZOROVANIA NA USKUTOČNENIE ROZSIAHLEHO SČÍTANIA OBYVATEĽOV LAES NA Z ~ 6 A Z ~ 10 VRÁTANE SIMULÁCIÍ POZOROVANÍ S NIR KAMEROU VO VESMÍRE, AKO AJ SOFTVÉRU NA REDUKCIU A SPRACOVANIE OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGICKÉ: NÁŠ TÍM MÁ PRÍSTUP K INOVATÍVNEMU BINOKULÁRNEMU DIZAJNU NIR CAMARA, KTORÝ S MIERNYMI ÚPRAVAMI BY BOL IDEÁLNY NA SÚČASNÉ POZOROVANIE LAES NA Z ~ 6 A Z ~ 10. KAMERA BOLA PÔVODNE NAVRHNUTÁ PRE INTEGRÁCIU DO 50KGR MICROSATELITE A JEJ VYUŽITIE V KOZMICKÝCH MISIÁCH ASTROFYC A POZOROVANIA ZEME. V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤAMI V ŠPANIELSKOM LETECKOM A KOZMICKOM SEKTORE UŽ NÁŠ TECHNOLOGICKÝ TÍM VYKONAL PRISPÔSOBENIE OPTICKÉHO DIZAJNU VEDECKÝM CIEĽOM SPOLOČNOSTI ALBA, ČO DOKAZUJE OBROVSKÝ POTENCIÁL TEJTO KAMERY. NAŠÍM CIEĽOM BY BOLO VYVINÚŤ OPTOMECHANICKÚ KAMERU S DETEKTORMI A SÚVISIACOU ELEKTRONIKOU, OPTIMALIZOVANÚ PRE ALBA’S POZOROVACIU STRATÉGIU A POTVRDIŤ JU NA ÚROVNI KVALIFIKÁCIE ZNÁMEJ AKO TRL-6. TÝM SA PREUKÁŽE VYSPELOSŤ VÝVOJA CAMARY, KTORÁ SA BUDE UCHÁDZAŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BUDÚCU VESMÍRNU MISIU DO PROGRAMU HORIZONT 2020. (Slovak)
Property / summary: NAŠÍM CIEĽOM JE PRESKÚMAŤ USKUTOČNITEĽNOSŤ DETEKCIE PRVÝCH GALAXIÍ, KTORÉ VZNIKLI VO VESMÍRE POMOCOU INOVATÍVNEJ INFRAČERVENEJ KAMERY (NIR) NA PALUBE MICROSATELITE V BUDÚCEJ VESMÍRNEJ MISII NA NÍZKEJ OBEŽNEJ DRÁHE. TÁTO ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI MÁ TRI ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretická: LYMAN-ALFA ŽIARIČE (LAES) SÚ MLADÉ GALAXIE, KTORÉ BOLI POZOROVANÉ AŽ DO Z ~ 8 REDSHIFT, KEDY VESMÍR BOL LEN 0,6 GIGA ROKOV. POZOROVANIA LAES PRI Z > 6 SÚ VEĽMI ZLOŽITÉ PRÍTOMNOSŤOU INTERGALAKTICKÉHO MÉDIA, KTORÉ EŠTE NIE JE PLNE REIONIZOVANÉ, KDE NEUTRÁLNY VODÍK ABSORBUJE IONIZUJÚCE FOTÓNY. NÁŠ TÍM VYVINUL SOFISTIKOVANÝ MODEL TVORBY GALAXY, KTORÝ ZAHŔŇA TVORBU POPULAČNÝCH HVIEZD III. PODĽA NÁŠHO MODELU JE VEĽMI PRAVDEPODOBNÉ, ŽE REIONIZÁCIA SA USKUTOČNILA DVAKRÁT: PRVÝ AŽ Z = 10, KVÔLI HVIEZDAM POB. III, KTORÉ SA PRESTALI TVORIŤ V TOM ČASE, KEĎ BOLO DEAKTIVOVANÉ MOLEKULÁRNE CHLADENIE; A DRUHÁ A DEFINITÍVNA Z=6, VZHĽADOM NA MLADÉ GALAXIE, KTORÉ TVORILI Z>6. AK BY SA TENTO SCENÁR POTVRDIL, BOLO BY MOŽNÉ POZOROVAŤ LAES OKOLO Z=10. JEJ DETEKCIA BY BOLA MÍĽNIKOM MODERNEJ KOZMOLÓGIE A POTVRDILA BY DVOJITÚ REIONIZÁCIU VESMÍRU. Naše OBJEKTÍVNE SERIA charakterizuje teorickú LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 A Z=10 A PRECTIONS VAŠE FISSICKÉ CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: NA DETEKCIU LAES PRI VEĽMI VYSOKEJ Z JE POTREBNÉ MAŤ NIR KAMERU. NÁŠ TÍM UŽ DOKONČIL 50 HODÍN PILOTNÝ PROJEKT V GTC POZOROVANIE LAES NA Z ~ 6 A PRIPRAVUJE PODOBNÝ AKO Z ~ 10. AVŠAK, TO TRVÁ ~ 120 HODÍN VOP POZOROVAŤ PLOCHU IBA ~10 OBLÚKOVÝCH ŠTVORCOV NA 28 MAG AB, MINIMÁLNU POŽADOVANÚ HĹBKU. TIETO POZOROVANIA SÚ OVPLYVNENÉ ATMOSFÉRICKÝMI LÍNIAMI OH, KTORÉ OKREM ZNÍŽENIA HĹBKY VYŽADUJÚ POUŽITIE VEĽMI ÚZKEHO FILTRA, KTORÝ ĎALEJ ZNIŽUJE OBJEM, KTORÝ SA MÁ PRESKÚMAŤ. NIR KAMERA NA PALUBE MICROSATELITE PONÚKA JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ NA VYKONANIE KOMPLEXNEJ ŠTÚDIE LAES PRI VEĽMI VYSOKÝCH Z. PREDBEŽNÝCH VÝPOČTOCH NAZNAČUJE, ŽE BY MOHLA DOSIAHNUŤ 30 MAG AB V ~ 50 ŠTVORCOVÝCH STUPŇOCH, ČO UMOŽŇUJE PRIESKUM REPREZENTATÍVNEHO OBJEMU VESMÍRU. NAŠÍM CIEĽOM BY BOLO REALIZOVAŤ NAJLEPŠIU STRATÉGIU POZOROVANIA NA USKUTOČNENIE ROZSIAHLEHO SČÍTANIA OBYVATEĽOV LAES NA Z ~ 6 A Z ~ 10 VRÁTANE SIMULÁCIÍ POZOROVANÍ S NIR KAMEROU VO VESMÍRE, AKO AJ SOFTVÉRU NA REDUKCIU A SPRACOVANIE OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGICKÉ: NÁŠ TÍM MÁ PRÍSTUP K INOVATÍVNEMU BINOKULÁRNEMU DIZAJNU NIR CAMARA, KTORÝ S MIERNYMI ÚPRAVAMI BY BOL IDEÁLNY NA SÚČASNÉ POZOROVANIE LAES NA Z ~ 6 A Z ~ 10. KAMERA BOLA PÔVODNE NAVRHNUTÁ PRE INTEGRÁCIU DO 50KGR MICROSATELITE A JEJ VYUŽITIE V KOZMICKÝCH MISIÁCH ASTROFYC A POZOROVANIA ZEME. V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤAMI V ŠPANIELSKOM LETECKOM A KOZMICKOM SEKTORE UŽ NÁŠ TECHNOLOGICKÝ TÍM VYKONAL PRISPÔSOBENIE OPTICKÉHO DIZAJNU VEDECKÝM CIEĽOM SPOLOČNOSTI ALBA, ČO DOKAZUJE OBROVSKÝ POTENCIÁL TEJTO KAMERY. NAŠÍM CIEĽOM BY BOLO VYVINÚŤ OPTOMECHANICKÚ KAMERU S DETEKTORMI A SÚVISIACOU ELEKTRONIKOU, OPTIMALIZOVANÚ PRE ALBA’S POZOROVACIU STRATÉGIU A POTVRDIŤ JU NA ÚROVNI KVALIFIKÁCIE ZNÁMEJ AKO TRL-6. TÝM SA PREUKÁŽE VYSPELOSŤ VÝVOJA CAMARY, KTORÁ SA BUDE UCHÁDZAŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BUDÚCU VESMÍRNU MISIU DO PROGRAMU HORIZONT 2020. (Slovak) / rank
 
Normal rank
Property / summary: NAŠÍM CIEĽOM JE PRESKÚMAŤ USKUTOČNITEĽNOSŤ DETEKCIE PRVÝCH GALAXIÍ, KTORÉ VZNIKLI VO VESMÍRE POMOCOU INOVATÍVNEJ INFRAČERVENEJ KAMERY (NIR) NA PALUBE MICROSATELITE V BUDÚCEJ VESMÍRNEJ MISII NA NÍZKEJ OBEŽNEJ DRÁHE. TÁTO ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI MÁ TRI ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretická: LYMAN-ALFA ŽIARIČE (LAES) SÚ MLADÉ GALAXIE, KTORÉ BOLI POZOROVANÉ AŽ DO Z ~ 8 REDSHIFT, KEDY VESMÍR BOL LEN 0,6 GIGA ROKOV. POZOROVANIA LAES PRI Z > 6 SÚ VEĽMI ZLOŽITÉ PRÍTOMNOSŤOU INTERGALAKTICKÉHO MÉDIA, KTORÉ EŠTE NIE JE PLNE REIONIZOVANÉ, KDE NEUTRÁLNY VODÍK ABSORBUJE IONIZUJÚCE FOTÓNY. NÁŠ TÍM VYVINUL SOFISTIKOVANÝ MODEL TVORBY GALAXY, KTORÝ ZAHŔŇA TVORBU POPULAČNÝCH HVIEZD III. PODĽA NÁŠHO MODELU JE VEĽMI PRAVDEPODOBNÉ, ŽE REIONIZÁCIA SA USKUTOČNILA DVAKRÁT: PRVÝ AŽ Z = 10, KVÔLI HVIEZDAM POB. III, KTORÉ SA PRESTALI TVORIŤ V TOM ČASE, KEĎ BOLO DEAKTIVOVANÉ MOLEKULÁRNE CHLADENIE; A DRUHÁ A DEFINITÍVNA Z=6, VZHĽADOM NA MLADÉ GALAXIE, KTORÉ TVORILI Z>6. AK BY SA TENTO SCENÁR POTVRDIL, BOLO BY MOŽNÉ POZOROVAŤ LAES OKOLO Z=10. JEJ DETEKCIA BY BOLA MÍĽNIKOM MODERNEJ KOZMOLÓGIE A POTVRDILA BY DVOJITÚ REIONIZÁCIU VESMÍRU. Naše OBJEKTÍVNE SERIA charakterizuje teorickú LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 A Z=10 A PRECTIONS VAŠE FISSICKÉ CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: NA DETEKCIU LAES PRI VEĽMI VYSOKEJ Z JE POTREBNÉ MAŤ NIR KAMERU. NÁŠ TÍM UŽ DOKONČIL 50 HODÍN PILOTNÝ PROJEKT V GTC POZOROVANIE LAES NA Z ~ 6 A PRIPRAVUJE PODOBNÝ AKO Z ~ 10. AVŠAK, TO TRVÁ ~ 120 HODÍN VOP POZOROVAŤ PLOCHU IBA ~10 OBLÚKOVÝCH ŠTVORCOV NA 28 MAG AB, MINIMÁLNU POŽADOVANÚ HĹBKU. TIETO POZOROVANIA SÚ OVPLYVNENÉ ATMOSFÉRICKÝMI LÍNIAMI OH, KTORÉ OKREM ZNÍŽENIA HĹBKY VYŽADUJÚ POUŽITIE VEĽMI ÚZKEHO FILTRA, KTORÝ ĎALEJ ZNIŽUJE OBJEM, KTORÝ SA MÁ PRESKÚMAŤ. NIR KAMERA NA PALUBE MICROSATELITE PONÚKA JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ NA VYKONANIE KOMPLEXNEJ ŠTÚDIE LAES PRI VEĽMI VYSOKÝCH Z. PREDBEŽNÝCH VÝPOČTOCH NAZNAČUJE, ŽE BY MOHLA DOSIAHNUŤ 30 MAG AB V ~ 50 ŠTVORCOVÝCH STUPŇOCH, ČO UMOŽŇUJE PRIESKUM REPREZENTATÍVNEHO OBJEMU VESMÍRU. NAŠÍM CIEĽOM BY BOLO REALIZOVAŤ NAJLEPŠIU STRATÉGIU POZOROVANIA NA USKUTOČNENIE ROZSIAHLEHO SČÍTANIA OBYVATEĽOV LAES NA Z ~ 6 A Z ~ 10 VRÁTANE SIMULÁCIÍ POZOROVANÍ S NIR KAMEROU VO VESMÍRE, AKO AJ SOFTVÉRU NA REDUKCIU A SPRACOVANIE OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGICKÉ: NÁŠ TÍM MÁ PRÍSTUP K INOVATÍVNEMU BINOKULÁRNEMU DIZAJNU NIR CAMARA, KTORÝ S MIERNYMI ÚPRAVAMI BY BOL IDEÁLNY NA SÚČASNÉ POZOROVANIE LAES NA Z ~ 6 A Z ~ 10. KAMERA BOLA PÔVODNE NAVRHNUTÁ PRE INTEGRÁCIU DO 50KGR MICROSATELITE A JEJ VYUŽITIE V KOZMICKÝCH MISIÁCH ASTROFYC A POZOROVANIA ZEME. V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤAMI V ŠPANIELSKOM LETECKOM A KOZMICKOM SEKTORE UŽ NÁŠ TECHNOLOGICKÝ TÍM VYKONAL PRISPÔSOBENIE OPTICKÉHO DIZAJNU VEDECKÝM CIEĽOM SPOLOČNOSTI ALBA, ČO DOKAZUJE OBROVSKÝ POTENCIÁL TEJTO KAMERY. NAŠÍM CIEĽOM BY BOLO VYVINÚŤ OPTOMECHANICKÚ KAMERU S DETEKTORMI A SÚVISIACOU ELEKTRONIKOU, OPTIMALIZOVANÚ PRE ALBA’S POZOROVACIU STRATÉGIU A POTVRDIŤ JU NA ÚROVNI KVALIFIKÁCIE ZNÁMEJ AKO TRL-6. TÝM SA PREUKÁŽE VYSPELOSŤ VÝVOJA CAMARY, KTORÁ SA BUDE UCHÁDZAŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BUDÚCU VESMÍRNU MISIU DO PROGRAMU HORIZONT 2020. (Slovak) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
TAVOITTEENAMME ON TUTKIA, ONKO MAHDOLLISTA HAVAITA ENSIMMÄISET GALAKSIT, JOTKA MUODOSTIVAT MAAILMANKAIKKEUDESSA INNOVATIIVISELLA INFRAPUNAKAMERALLA (NIR) MICROSATELITELLA TULEVASSA AVARUUSTEHTÄVÄSSÄ MATALALLA KIERTORADALLA. TÄSSÄ TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUKSESSA ON KOLME NÄKÖKOHTAA: _x000D_ _x000D_ 1) teoreettinen: LYMAN-ALFA-SÄTEILIJÄT (LAES) OVAT NUORIA GALAKSEJA, JOITA ON HAVAITTU Z ~ 8 REDSHIFTIIN ASTI, JOLLOIN MAAILMANKAIKKEUS OLI VAIN 0,6 GIGA-VUOTTA. LAES-ARVOJEN HAVAINNOT Z > 6:SSA OVAT ERITTÄIN VAIKEITA, KOSKA GALAKSIENVÄLINEELLÄ EI OLE VIELÄ TÄYSIN REIONISOITUA AINETTA, JOSSA NEUTRAALI VETY IMEE IONISOIVIA FOTONEJA. TIIMIMME ON KEHITTÄNYT HIENOSTUNUT GALAXY MUODOSTUMISTA MALLI, JOKA SISÄLTÄÄ MUODOSTUMISTA VÄESTÖ TÄHDET III. MALLIMME MUKAAN ON HYVIN TODENNÄKÖISTÄ, ETTÄ UUDELLEENJÄRJESTELY ON TAPAHTUNUT KAHDESTI: ENSIMMÄINEN Z = 10, KOSKA POB TÄHDET. III, JOKA LAKKASI MUODOSTUMASTA SILLOIN, KUN MOLEKYYLIJÄÄHDYTYS DEAKTIVOITIIN; JA TOINEN JA LOPULLINEN Z = 6, KOSKA NUORET GALAKSIT, JOTKA MUODOSTIVAT Z>6. JOS TÄMÄ SKENAARIO VAHVISTETAAN, OLISI MAHDOLLISTA HAVAITA LAES NOIN Z=10. SEN HAVAITSEMINEN OLISI MODERNIN KOSMOLOGIAN VIRSTANPYLVÄS JA VAHVISTAISI MAAILMANKAIKKEUDEN KAKSOISREIONISAATION. OBJECTIVE SERIA luonnehtii teoreettista LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 JA Z=10 JA PRECTIONS SINUN FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ERITTÄIN KORKEAN Z-TASON LAES-LAITTEIDEN HAVAITSEMISEKSI TARVITAAN NIR-KAMERA. TIIMIMME ON JO SUORITTANUT 50 TUNNIN PILOTTIHANKKEEN GTC: SSÄ TARKKAILEMALLA LAES:IA Z~ 6: SSA JA VALMISTELEMASSA VASTAAVAA Z ~ 10:TÄ. KUITENKIN SE KESTÄÄ ~ 120 TUNTIA GTC TARKKAILLA ALUEELLA VAIN ~ 10 KAARMIN NELIÖT 28 MAG AB, VÄHIMMÄISSYVYYS TARVITAAN. NÄMÄ HAVAINNOT VAIKUTTAVAT ILMAKEHÄN LINJAT OH, JOTKA, LISÄKSI VÄHENTÄÄ SYVYYTTÄ, VAATIVAT KÄYTTÖÄ HYVIN KAPEA SUODATIN EDELLEEN VÄHENTÄÄ TILAVUUS TUTKITAAN. NIR-KAMERA ALUKSELLA MICROSATELITE TARJOAA AINUTLAATUISEN MAHDOLLISUUDEN SUORITTAA KATTAVAN TUTKIMUKSEN LAES ERITTÄIN KORKEA Z. ALUSTAVAT LASKELMAT OSOITTAVAT, ETTÄ SE VOISI SAAVUTTAA 30 MAG AB ~ 50 NELIÖ ASTETTA, JOLLOIN TUTKIMUS EDUSTAVA TILAVUUS MAAILMANKAIKKEUDEN. TAVOITTEENAMME OLISI TOTEUTTAA PARAS HAVAINNOINTISTRATEGIA SUORITTAA LAAJAMITTAINEN LASKENTA LAES VÄESTÖN Z ~ 6 JA Z ~ 10, MUKAAN LUKIEN SIMULAATIOT HAVAINTOJA NIR KAMERA AVARUUDESSA, SEKÄ KUVAN VÄHENTÄMINEN JA KÄSITTELY OHJELMISTO. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TIIMILLÄMME ON PÄÄSY INNOVATIIVISEEN KAKSIOKULAARISEEN NIR CAMARA -SUUNNITTELUUN, JOKA PIENIN MUUTOKSIN OLISI IHANTEELLINEN SAMANAIKAISESTI TARKKAILEMAAN LAES:IA Z ~ 6: LLE JA Z ~ 10: LLE. KAMERA ON ALUN PERIN SUUNNITELTU INTEGROITAVAKSI 50KGR MICROSATELITE JA SEN KÄYTTÖ AVARUUSTEHTÄVISSÄ SEKÄ ASTROFYYSINEN JA MAANHAVAINNOINTI. YHTEISTYÖSSÄ ESPANJAN ILMAILU- JA AVARUUSALAN YRITYSTEN KANSSA TEKNOLOGINEN TIIMIMME ON JO TOTEUTTANUT OPTISEN SUUNNITTELUN MUKAUTTAMISEN ALBAN TIETEELLISIIN TAVOITTEISIIN, MIKÄ OSOITTAA TÄMÄN KAMERAN VALTAVAN POTENTIAALIN. TAVOITTEENAMME OLISI KEHITTÄÄ OPTOMEKAANISTA KAMERAA ILMAISIMILLA JA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ ELEKTRONIIKALLA, OPTIMOIDA ALBAN HAVAINNOINTISTRATEGIA JA VALIDOIDA SE TRL-6:N PÄTEVYYSTASOLLE. TÄMÄ OSOITTAA, MITEN KYPSÄ CAMARA ON KEHITYKSELTÄÄN HAKEMASSA VAROJA TULEVAAN HORISONTTI 2020 -PUITEOHJELMAAN LIITTYVÄÄN AVARUUSOPERAATIOON. (Finnish)
Property / summary: TAVOITTEENAMME ON TUTKIA, ONKO MAHDOLLISTA HAVAITA ENSIMMÄISET GALAKSIT, JOTKA MUODOSTIVAT MAAILMANKAIKKEUDESSA INNOVATIIVISELLA INFRAPUNAKAMERALLA (NIR) MICROSATELITELLA TULEVASSA AVARUUSTEHTÄVÄSSÄ MATALALLA KIERTORADALLA. TÄSSÄ TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUKSESSA ON KOLME NÄKÖKOHTAA: _x000D_ _x000D_ 1) teoreettinen: LYMAN-ALFA-SÄTEILIJÄT (LAES) OVAT NUORIA GALAKSEJA, JOITA ON HAVAITTU Z ~ 8 REDSHIFTIIN ASTI, JOLLOIN MAAILMANKAIKKEUS OLI VAIN 0,6 GIGA-VUOTTA. LAES-ARVOJEN HAVAINNOT Z > 6:SSA OVAT ERITTÄIN VAIKEITA, KOSKA GALAKSIENVÄLINEELLÄ EI OLE VIELÄ TÄYSIN REIONISOITUA AINETTA, JOSSA NEUTRAALI VETY IMEE IONISOIVIA FOTONEJA. TIIMIMME ON KEHITTÄNYT HIENOSTUNUT GALAXY MUODOSTUMISTA MALLI, JOKA SISÄLTÄÄ MUODOSTUMISTA VÄESTÖ TÄHDET III. MALLIMME MUKAAN ON HYVIN TODENNÄKÖISTÄ, ETTÄ UUDELLEENJÄRJESTELY ON TAPAHTUNUT KAHDESTI: ENSIMMÄINEN Z = 10, KOSKA POB TÄHDET. III, JOKA LAKKASI MUODOSTUMASTA SILLOIN, KUN MOLEKYYLIJÄÄHDYTYS DEAKTIVOITIIN; JA TOINEN JA LOPULLINEN Z = 6, KOSKA NUORET GALAKSIT, JOTKA MUODOSTIVAT Z>6. JOS TÄMÄ SKENAARIO VAHVISTETAAN, OLISI MAHDOLLISTA HAVAITA LAES NOIN Z=10. SEN HAVAITSEMINEN OLISI MODERNIN KOSMOLOGIAN VIRSTANPYLVÄS JA VAHVISTAISI MAAILMANKAIKKEUDEN KAKSOISREIONISAATION. OBJECTIVE SERIA luonnehtii teoreettista LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 JA Z=10 JA PRECTIONS SINUN FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ERITTÄIN KORKEAN Z-TASON LAES-LAITTEIDEN HAVAITSEMISEKSI TARVITAAN NIR-KAMERA. TIIMIMME ON JO SUORITTANUT 50 TUNNIN PILOTTIHANKKEEN GTC: SSÄ TARKKAILEMALLA LAES:IA Z~ 6: SSA JA VALMISTELEMASSA VASTAAVAA Z ~ 10:TÄ. KUITENKIN SE KESTÄÄ ~ 120 TUNTIA GTC TARKKAILLA ALUEELLA VAIN ~ 10 KAARMIN NELIÖT 28 MAG AB, VÄHIMMÄISSYVYYS TARVITAAN. NÄMÄ HAVAINNOT VAIKUTTAVAT ILMAKEHÄN LINJAT OH, JOTKA, LISÄKSI VÄHENTÄÄ SYVYYTTÄ, VAATIVAT KÄYTTÖÄ HYVIN KAPEA SUODATIN EDELLEEN VÄHENTÄÄ TILAVUUS TUTKITAAN. NIR-KAMERA ALUKSELLA MICROSATELITE TARJOAA AINUTLAATUISEN MAHDOLLISUUDEN SUORITTAA KATTAVAN TUTKIMUKSEN LAES ERITTÄIN KORKEA Z. ALUSTAVAT LASKELMAT OSOITTAVAT, ETTÄ SE VOISI SAAVUTTAA 30 MAG AB ~ 50 NELIÖ ASTETTA, JOLLOIN TUTKIMUS EDUSTAVA TILAVUUS MAAILMANKAIKKEUDEN. TAVOITTEENAMME OLISI TOTEUTTAA PARAS HAVAINNOINTISTRATEGIA SUORITTAA LAAJAMITTAINEN LASKENTA LAES VÄESTÖN Z ~ 6 JA Z ~ 10, MUKAAN LUKIEN SIMULAATIOT HAVAINTOJA NIR KAMERA AVARUUDESSA, SEKÄ KUVAN VÄHENTÄMINEN JA KÄSITTELY OHJELMISTO. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TIIMILLÄMME ON PÄÄSY INNOVATIIVISEEN KAKSIOKULAARISEEN NIR CAMARA -SUUNNITTELUUN, JOKA PIENIN MUUTOKSIN OLISI IHANTEELLINEN SAMANAIKAISESTI TARKKAILEMAAN LAES:IA Z ~ 6: LLE JA Z ~ 10: LLE. KAMERA ON ALUN PERIN SUUNNITELTU INTEGROITAVAKSI 50KGR MICROSATELITE JA SEN KÄYTTÖ AVARUUSTEHTÄVISSÄ SEKÄ ASTROFYYSINEN JA MAANHAVAINNOINTI. YHTEISTYÖSSÄ ESPANJAN ILMAILU- JA AVARUUSALAN YRITYSTEN KANSSA TEKNOLOGINEN TIIMIMME ON JO TOTEUTTANUT OPTISEN SUUNNITTELUN MUKAUTTAMISEN ALBAN TIETEELLISIIN TAVOITTEISIIN, MIKÄ OSOITTAA TÄMÄN KAMERAN VALTAVAN POTENTIAALIN. TAVOITTEENAMME OLISI KEHITTÄÄ OPTOMEKAANISTA KAMERAA ILMAISIMILLA JA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ ELEKTRONIIKALLA, OPTIMOIDA ALBAN HAVAINNOINTISTRATEGIA JA VALIDOIDA SE TRL-6:N PÄTEVYYSTASOLLE. TÄMÄ OSOITTAA, MITEN KYPSÄ CAMARA ON KEHITYKSELTÄÄN HAKEMASSA VAROJA TULEVAAN HORISONTTI 2020 -PUITEOHJELMAAN LIITTYVÄÄN AVARUUSOPERAATIOON. (Finnish) / rank
 
Normal rank
Property / summary: TAVOITTEENAMME ON TUTKIA, ONKO MAHDOLLISTA HAVAITA ENSIMMÄISET GALAKSIT, JOTKA MUODOSTIVAT MAAILMANKAIKKEUDESSA INNOVATIIVISELLA INFRAPUNAKAMERALLA (NIR) MICROSATELITELLA TULEVASSA AVARUUSTEHTÄVÄSSÄ MATALALLA KIERTORADALLA. TÄSSÄ TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUKSESSA ON KOLME NÄKÖKOHTAA: _x000D_ _x000D_ 1) teoreettinen: LYMAN-ALFA-SÄTEILIJÄT (LAES) OVAT NUORIA GALAKSEJA, JOITA ON HAVAITTU Z ~ 8 REDSHIFTIIN ASTI, JOLLOIN MAAILMANKAIKKEUS OLI VAIN 0,6 GIGA-VUOTTA. LAES-ARVOJEN HAVAINNOT Z > 6:SSA OVAT ERITTÄIN VAIKEITA, KOSKA GALAKSIENVÄLINEELLÄ EI OLE VIELÄ TÄYSIN REIONISOITUA AINETTA, JOSSA NEUTRAALI VETY IMEE IONISOIVIA FOTONEJA. TIIMIMME ON KEHITTÄNYT HIENOSTUNUT GALAXY MUODOSTUMISTA MALLI, JOKA SISÄLTÄÄ MUODOSTUMISTA VÄESTÖ TÄHDET III. MALLIMME MUKAAN ON HYVIN TODENNÄKÖISTÄ, ETTÄ UUDELLEENJÄRJESTELY ON TAPAHTUNUT KAHDESTI: ENSIMMÄINEN Z = 10, KOSKA POB TÄHDET. III, JOKA LAKKASI MUODOSTUMASTA SILLOIN, KUN MOLEKYYLIJÄÄHDYTYS DEAKTIVOITIIN; JA TOINEN JA LOPULLINEN Z = 6, KOSKA NUORET GALAKSIT, JOTKA MUODOSTIVAT Z>6. JOS TÄMÄ SKENAARIO VAHVISTETAAN, OLISI MAHDOLLISTA HAVAITA LAES NOIN Z=10. SEN HAVAITSEMINEN OLISI MODERNIN KOSMOLOGIAN VIRSTANPYLVÄS JA VAHVISTAISI MAAILMANKAIKKEUDEN KAKSOISREIONISAATION. OBJECTIVE SERIA luonnehtii teoreettista LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 JA Z=10 JA PRECTIONS SINUN FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ERITTÄIN KORKEAN Z-TASON LAES-LAITTEIDEN HAVAITSEMISEKSI TARVITAAN NIR-KAMERA. TIIMIMME ON JO SUORITTANUT 50 TUNNIN PILOTTIHANKKEEN GTC: SSÄ TARKKAILEMALLA LAES:IA Z~ 6: SSA JA VALMISTELEMASSA VASTAAVAA Z ~ 10:TÄ. KUITENKIN SE KESTÄÄ ~ 120 TUNTIA GTC TARKKAILLA ALUEELLA VAIN ~ 10 KAARMIN NELIÖT 28 MAG AB, VÄHIMMÄISSYVYYS TARVITAAN. NÄMÄ HAVAINNOT VAIKUTTAVAT ILMAKEHÄN LINJAT OH, JOTKA, LISÄKSI VÄHENTÄÄ SYVYYTTÄ, VAATIVAT KÄYTTÖÄ HYVIN KAPEA SUODATIN EDELLEEN VÄHENTÄÄ TILAVUUS TUTKITAAN. NIR-KAMERA ALUKSELLA MICROSATELITE TARJOAA AINUTLAATUISEN MAHDOLLISUUDEN SUORITTAA KATTAVAN TUTKIMUKSEN LAES ERITTÄIN KORKEA Z. ALUSTAVAT LASKELMAT OSOITTAVAT, ETTÄ SE VOISI SAAVUTTAA 30 MAG AB ~ 50 NELIÖ ASTETTA, JOLLOIN TUTKIMUS EDUSTAVA TILAVUUS MAAILMANKAIKKEUDEN. TAVOITTEENAMME OLISI TOTEUTTAA PARAS HAVAINNOINTISTRATEGIA SUORITTAA LAAJAMITTAINEN LASKENTA LAES VÄESTÖN Z ~ 6 JA Z ~ 10, MUKAAN LUKIEN SIMULAATIOT HAVAINTOJA NIR KAMERA AVARUUDESSA, SEKÄ KUVAN VÄHENTÄMINEN JA KÄSITTELY OHJELMISTO. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TIIMILLÄMME ON PÄÄSY INNOVATIIVISEEN KAKSIOKULAARISEEN NIR CAMARA -SUUNNITTELUUN, JOKA PIENIN MUUTOKSIN OLISI IHANTEELLINEN SAMANAIKAISESTI TARKKAILEMAAN LAES:IA Z ~ 6: LLE JA Z ~ 10: LLE. KAMERA ON ALUN PERIN SUUNNITELTU INTEGROITAVAKSI 50KGR MICROSATELITE JA SEN KÄYTTÖ AVARUUSTEHTÄVISSÄ SEKÄ ASTROFYYSINEN JA MAANHAVAINNOINTI. YHTEISTYÖSSÄ ESPANJAN ILMAILU- JA AVARUUSALAN YRITYSTEN KANSSA TEKNOLOGINEN TIIMIMME ON JO TOTEUTTANUT OPTISEN SUUNNITTELUN MUKAUTTAMISEN ALBAN TIETEELLISIIN TAVOITTEISIIN, MIKÄ OSOITTAA TÄMÄN KAMERAN VALTAVAN POTENTIAALIN. TAVOITTEENAMME OLISI KEHITTÄÄ OPTOMEKAANISTA KAMERAA ILMAISIMILLA JA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ ELEKTRONIIKALLA, OPTIMOIDA ALBAN HAVAINNOINTISTRATEGIA JA VALIDOIDA SE TRL-6:N PÄTEVYYSTASOLLE. TÄMÄ OSOITTAA, MITEN KYPSÄ CAMARA ON KEHITYKSELTÄÄN HAKEMASSA VAROJA TULEVAAN HORISONTTI 2020 -PUITEOHJELMAAN LIITTYVÄÄN AVARUUSOPERAATIOON. (Finnish) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
NASZYM CELEM JEST ZBADANIE WYKONALNOŚCI WYKRYCIA PIERWSZYCH GALAKTYK, KTÓRE POWSTAŁY WE WSZECHŚWIECIE ZA POMOCĄ INNOWACYJNEJ KAMERY NA PODCZERWIEŃ (NIR) NA POKŁADZIE MICROSATELITE W PRZYSZŁEJ MISJI KOSMICZNEJ NA NISKIEJ ORBICIE. NINIEJSZE STUDIUM WYKONALNOŚCI OBEJMUJE TRZY ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretyczne: EMITERY LYMAN-ALFA (LAES) SĄ MŁODE GALAKTYKI, KTÓRE BYŁY OBSERWOWANE AŻ DO Z~8 REDSHIFT, KIEDY WSZECHŚWIAT MIAŁ TYLKO 0,6 GIGA LAT. OBSERWACJE LAES W PUNKCIE Z > 6 SĄ BARDZO TRUDNE ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ MEDIUM MIĘDZYGALAKTYCZNEGO, KTÓRE NIE JEST JESZCZE W PEŁNI REJONIZOWANE, GDZIE NEUTRALNY WODÓR ABSORBUJE FOTONY JONIZUJĄCE. NASZ ZESPÓŁ OPRACOWAŁ WYRAFINOWANY MODEL FORMACJI GALAXY, KTÓRY OBEJMUJE TWORZENIE GWIAZD POPULACYJNYCH III. ZGODNIE Z NASZYM MODELEM JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE REJONIZACJA MIAŁA MIEJSCE DWUKROTNIE: PIERWSZY DO Z=10, ZE WZGLĘDU NA GWIAZDY POB. III, KTÓRE PRZESTAŁY TWORZYĆ SIĘ W TYM CZASIE, GDY DEZAKTYWOWANO CHŁODZENIE MOLEKULARNE; I DRUGI I OSTATECZNY DO Z=6, ZE WZGLĘDU NA MŁODE GALAKTYKI, KTÓRE TWORZĄ SIĘ DO Z>6. W PRZYPADKU POTWIERDZENIA TEGO SCENARIUSZA MOŻLIWE BYŁOBY OBSERWOWANIE LAES WOKÓŁ Z=10. JEGO WYKRYCIE BYŁOBY KAMIENIEM MILOWYM NOWOCZESNEJ KOSMOLOGII I POTWIERDZIŁOBY PODWÓJNĄ REJONIZACJĘ WSZECHŚWIATA. Nasza SERIA OBJECTIVE charakteryzuje teoretyczną FUNKCJĘ LUMINOTYWYCH WYŁĄCZENIA Z=6 I Z=10 O I PRZYJĘCYCH CHARACTERISTYCZNYCH FISSYCZNYCH._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ABY WYKRYĆ LAES PRZY BARDZO WYSOKIM Z, KONIECZNE JEST POSIADANIE KAMERY NIR. NASZ ZESPÓŁ ZAKOŃCZYŁ JUŻ 50-GODZINNY PROJEKT PILOTAŻOWY W GTC OBSERWUJĄC LAES NA Z ~ 6 I PRZYGOTOWUJE PODOBNY DO Z ~ 10. JEDNAK POTRZEBA ~120 GODZIN GTC, ABY OBSERWOWAĆ TYLKO ~10 KWADRATÓW ŁUKU DO 28 MAG AB, MINIMALNA WYMAGANA GŁĘBOKOŚĆ. OBSERWACJE TE SĄ DOTKNIĘTE PRZEZ LINIE ATMOSFERYCZNE OH, KTÓRE OPRÓCZ ZMNIEJSZENIA GŁĘBOKOŚCI WYMAGAJĄ UŻYCIA BARDZO WĄSKIEGO FILTRA, CO DODATKOWO ZMNIEJSZA OBJĘTOŚĆ, KTÓRĄ NALEŻY ZBADAĆ. KAMERA NIR NA POKŁADZIE MICROSATELITE OFERUJE NIEPOWTARZALNĄ OKAZJĘ DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEGO BADANIA LAES NA BARDZO WYSOKIM Z. WSTĘPNE OBLICZENIA WSKAZUJĄ, ŻE MOŻE OSIĄGNĄĆ 30 MAG AB W ~50 STOPNIACH KWADRATOWYCH, UMOŻLIWIAJĄC W TEN SPOSÓB EKSPLORACJĘ REPREZENTATYWNEJ OBJĘTOŚCI WSZECHŚWIATA. NASZYM CELEM BYŁOBY WDROŻENIE NAJLEPSZEJ STRATEGII OBSERWACYJNEJ W CELU PRZEPROWADZENIA NA DUŻĄ SKALĘ SPISU LUDNOŚCI LAES DO Z~6 I Z ~ 10, W TYM SYMULACJI OBSERWACJI Z KAMERĄ NIR W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, A TAKŻE OPROGRAMOWANIA DO REDUKCJI I PRZETWARZANIA OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: NASZ ZESPÓŁ MA DOSTĘP DO INNOWACYJNEGO PROJEKTU NIR CAMARA, KTÓRY Z NIEWIELKIMI MODYFIKACJAMI BYŁBY IDEALNY, ABY JEDNOCZEŚNIE OBSERWOWAĆ LAES DO Z ~ 6 I Z ~ 10. KAMERA ZOSTAŁA PIERWOTNIE ZAPROJEKTOWANA DO INTEGRACJI Z MICROSATELITE 50KGR I JEJ ZASTOSOWANIA W MISJACH KOSMICZNYCH ZARÓWNO ASTROFIZYKI, JAK I OBSERWACJI ZIEMI. WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI Z HISZPAŃSKIEGO SEKTORA LOTNICZEGO, NASZ ZESPÓŁ TECHNOLOGICZNY PRZEPROWADZIŁ JUŻ ADAPTACJĘ PROJEKTU OPTYCZNEGO DO CELÓW NAUKOWYCH ALBA, DEMONSTRUJĄC OGROMNY POTENCJAŁ TEJ KAMERY. NASZYM CELEM BYŁOBY OPRACOWANIE KAMERY OPTOMECHANICZNEJ Z DETEKTORAMI I TOWARZYSZĄCĄ ELEKTRONIKĄ, ZOPTYMALIZOWANYCH POD KĄTEM STRATEGII OBSERWACYJNEJ ALBA, I WALIDACJA JEJ DO POZIOMU KWALIFIKACJI ZNANEGO JAKO TRL-6. ZADEMONSTRUJE TO DOJRZAŁOŚĆ ROZWOJU KAMARY W CELU UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE NA PRZYSZŁĄ MISJĘ KOSMICZNĄ W RAMACH PROGRAMU „HORYZONT 2020”. (Polish)
Property / summary: NASZYM CELEM JEST ZBADANIE WYKONALNOŚCI WYKRYCIA PIERWSZYCH GALAKTYK, KTÓRE POWSTAŁY WE WSZECHŚWIECIE ZA POMOCĄ INNOWACYJNEJ KAMERY NA PODCZERWIEŃ (NIR) NA POKŁADZIE MICROSATELITE W PRZYSZŁEJ MISJI KOSMICZNEJ NA NISKIEJ ORBICIE. NINIEJSZE STUDIUM WYKONALNOŚCI OBEJMUJE TRZY ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretyczne: EMITERY LYMAN-ALFA (LAES) SĄ MŁODE GALAKTYKI, KTÓRE BYŁY OBSERWOWANE AŻ DO Z~8 REDSHIFT, KIEDY WSZECHŚWIAT MIAŁ TYLKO 0,6 GIGA LAT. OBSERWACJE LAES W PUNKCIE Z > 6 SĄ BARDZO TRUDNE ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ MEDIUM MIĘDZYGALAKTYCZNEGO, KTÓRE NIE JEST JESZCZE W PEŁNI REJONIZOWANE, GDZIE NEUTRALNY WODÓR ABSORBUJE FOTONY JONIZUJĄCE. NASZ ZESPÓŁ OPRACOWAŁ WYRAFINOWANY MODEL FORMACJI GALAXY, KTÓRY OBEJMUJE TWORZENIE GWIAZD POPULACYJNYCH III. ZGODNIE Z NASZYM MODELEM JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE REJONIZACJA MIAŁA MIEJSCE DWUKROTNIE: PIERWSZY DO Z=10, ZE WZGLĘDU NA GWIAZDY POB. III, KTÓRE PRZESTAŁY TWORZYĆ SIĘ W TYM CZASIE, GDY DEZAKTYWOWANO CHŁODZENIE MOLEKULARNE; I DRUGI I OSTATECZNY DO Z=6, ZE WZGLĘDU NA MŁODE GALAKTYKI, KTÓRE TWORZĄ SIĘ DO Z>6. W PRZYPADKU POTWIERDZENIA TEGO SCENARIUSZA MOŻLIWE BYŁOBY OBSERWOWANIE LAES WOKÓŁ Z=10. JEGO WYKRYCIE BYŁOBY KAMIENIEM MILOWYM NOWOCZESNEJ KOSMOLOGII I POTWIERDZIŁOBY PODWÓJNĄ REJONIZACJĘ WSZECHŚWIATA. Nasza SERIA OBJECTIVE charakteryzuje teoretyczną FUNKCJĘ LUMINOTYWYCH WYŁĄCZENIA Z=6 I Z=10 O I PRZYJĘCYCH CHARACTERISTYCZNYCH FISSYCZNYCH._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ABY WYKRYĆ LAES PRZY BARDZO WYSOKIM Z, KONIECZNE JEST POSIADANIE KAMERY NIR. NASZ ZESPÓŁ ZAKOŃCZYŁ JUŻ 50-GODZINNY PROJEKT PILOTAŻOWY W GTC OBSERWUJĄC LAES NA Z ~ 6 I PRZYGOTOWUJE PODOBNY DO Z ~ 10. JEDNAK POTRZEBA ~120 GODZIN GTC, ABY OBSERWOWAĆ TYLKO ~10 KWADRATÓW ŁUKU DO 28 MAG AB, MINIMALNA WYMAGANA GŁĘBOKOŚĆ. OBSERWACJE TE SĄ DOTKNIĘTE PRZEZ LINIE ATMOSFERYCZNE OH, KTÓRE OPRÓCZ ZMNIEJSZENIA GŁĘBOKOŚCI WYMAGAJĄ UŻYCIA BARDZO WĄSKIEGO FILTRA, CO DODATKOWO ZMNIEJSZA OBJĘTOŚĆ, KTÓRĄ NALEŻY ZBADAĆ. KAMERA NIR NA POKŁADZIE MICROSATELITE OFERUJE NIEPOWTARZALNĄ OKAZJĘ DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEGO BADANIA LAES NA BARDZO WYSOKIM Z. WSTĘPNE OBLICZENIA WSKAZUJĄ, ŻE MOŻE OSIĄGNĄĆ 30 MAG AB W ~50 STOPNIACH KWADRATOWYCH, UMOŻLIWIAJĄC W TEN SPOSÓB EKSPLORACJĘ REPREZENTATYWNEJ OBJĘTOŚCI WSZECHŚWIATA. NASZYM CELEM BYŁOBY WDROŻENIE NAJLEPSZEJ STRATEGII OBSERWACYJNEJ W CELU PRZEPROWADZENIA NA DUŻĄ SKALĘ SPISU LUDNOŚCI LAES DO Z~6 I Z ~ 10, W TYM SYMULACJI OBSERWACJI Z KAMERĄ NIR W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, A TAKŻE OPROGRAMOWANIA DO REDUKCJI I PRZETWARZANIA OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: NASZ ZESPÓŁ MA DOSTĘP DO INNOWACYJNEGO PROJEKTU NIR CAMARA, KTÓRY Z NIEWIELKIMI MODYFIKACJAMI BYŁBY IDEALNY, ABY JEDNOCZEŚNIE OBSERWOWAĆ LAES DO Z ~ 6 I Z ~ 10. KAMERA ZOSTAŁA PIERWOTNIE ZAPROJEKTOWANA DO INTEGRACJI Z MICROSATELITE 50KGR I JEJ ZASTOSOWANIA W MISJACH KOSMICZNYCH ZARÓWNO ASTROFIZYKI, JAK I OBSERWACJI ZIEMI. WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI Z HISZPAŃSKIEGO SEKTORA LOTNICZEGO, NASZ ZESPÓŁ TECHNOLOGICZNY PRZEPROWADZIŁ JUŻ ADAPTACJĘ PROJEKTU OPTYCZNEGO DO CELÓW NAUKOWYCH ALBA, DEMONSTRUJĄC OGROMNY POTENCJAŁ TEJ KAMERY. NASZYM CELEM BYŁOBY OPRACOWANIE KAMERY OPTOMECHANICZNEJ Z DETEKTORAMI I TOWARZYSZĄCĄ ELEKTRONIKĄ, ZOPTYMALIZOWANYCH POD KĄTEM STRATEGII OBSERWACYJNEJ ALBA, I WALIDACJA JEJ DO POZIOMU KWALIFIKACJI ZNANEGO JAKO TRL-6. ZADEMONSTRUJE TO DOJRZAŁOŚĆ ROZWOJU KAMARY W CELU UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE NA PRZYSZŁĄ MISJĘ KOSMICZNĄ W RAMACH PROGRAMU „HORYZONT 2020”. (Polish) / rank
 
Normal rank
Property / summary: NASZYM CELEM JEST ZBADANIE WYKONALNOŚCI WYKRYCIA PIERWSZYCH GALAKTYK, KTÓRE POWSTAŁY WE WSZECHŚWIECIE ZA POMOCĄ INNOWACYJNEJ KAMERY NA PODCZERWIEŃ (NIR) NA POKŁADZIE MICROSATELITE W PRZYSZŁEJ MISJI KOSMICZNEJ NA NISKIEJ ORBICIE. NINIEJSZE STUDIUM WYKONALNOŚCI OBEJMUJE TRZY ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretyczne: EMITERY LYMAN-ALFA (LAES) SĄ MŁODE GALAKTYKI, KTÓRE BYŁY OBSERWOWANE AŻ DO Z~8 REDSHIFT, KIEDY WSZECHŚWIAT MIAŁ TYLKO 0,6 GIGA LAT. OBSERWACJE LAES W PUNKCIE Z > 6 SĄ BARDZO TRUDNE ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ MEDIUM MIĘDZYGALAKTYCZNEGO, KTÓRE NIE JEST JESZCZE W PEŁNI REJONIZOWANE, GDZIE NEUTRALNY WODÓR ABSORBUJE FOTONY JONIZUJĄCE. NASZ ZESPÓŁ OPRACOWAŁ WYRAFINOWANY MODEL FORMACJI GALAXY, KTÓRY OBEJMUJE TWORZENIE GWIAZD POPULACYJNYCH III. ZGODNIE Z NASZYM MODELEM JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE REJONIZACJA MIAŁA MIEJSCE DWUKROTNIE: PIERWSZY DO Z=10, ZE WZGLĘDU NA GWIAZDY POB. III, KTÓRE PRZESTAŁY TWORZYĆ SIĘ W TYM CZASIE, GDY DEZAKTYWOWANO CHŁODZENIE MOLEKULARNE; I DRUGI I OSTATECZNY DO Z=6, ZE WZGLĘDU NA MŁODE GALAKTYKI, KTÓRE TWORZĄ SIĘ DO Z>6. W PRZYPADKU POTWIERDZENIA TEGO SCENARIUSZA MOŻLIWE BYŁOBY OBSERWOWANIE LAES WOKÓŁ Z=10. JEGO WYKRYCIE BYŁOBY KAMIENIEM MILOWYM NOWOCZESNEJ KOSMOLOGII I POTWIERDZIŁOBY PODWÓJNĄ REJONIZACJĘ WSZECHŚWIATA. Nasza SERIA OBJECTIVE charakteryzuje teoretyczną FUNKCJĘ LUMINOTYWYCH WYŁĄCZENIA Z=6 I Z=10 O I PRZYJĘCYCH CHARACTERISTYCZNYCH FISSYCZNYCH._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ABY WYKRYĆ LAES PRZY BARDZO WYSOKIM Z, KONIECZNE JEST POSIADANIE KAMERY NIR. NASZ ZESPÓŁ ZAKOŃCZYŁ JUŻ 50-GODZINNY PROJEKT PILOTAŻOWY W GTC OBSERWUJĄC LAES NA Z ~ 6 I PRZYGOTOWUJE PODOBNY DO Z ~ 10. JEDNAK POTRZEBA ~120 GODZIN GTC, ABY OBSERWOWAĆ TYLKO ~10 KWADRATÓW ŁUKU DO 28 MAG AB, MINIMALNA WYMAGANA GŁĘBOKOŚĆ. OBSERWACJE TE SĄ DOTKNIĘTE PRZEZ LINIE ATMOSFERYCZNE OH, KTÓRE OPRÓCZ ZMNIEJSZENIA GŁĘBOKOŚCI WYMAGAJĄ UŻYCIA BARDZO WĄSKIEGO FILTRA, CO DODATKOWO ZMNIEJSZA OBJĘTOŚĆ, KTÓRĄ NALEŻY ZBADAĆ. KAMERA NIR NA POKŁADZIE MICROSATELITE OFERUJE NIEPOWTARZALNĄ OKAZJĘ DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEGO BADANIA LAES NA BARDZO WYSOKIM Z. WSTĘPNE OBLICZENIA WSKAZUJĄ, ŻE MOŻE OSIĄGNĄĆ 30 MAG AB W ~50 STOPNIACH KWADRATOWYCH, UMOŻLIWIAJĄC W TEN SPOSÓB EKSPLORACJĘ REPREZENTATYWNEJ OBJĘTOŚCI WSZECHŚWIATA. NASZYM CELEM BYŁOBY WDROŻENIE NAJLEPSZEJ STRATEGII OBSERWACYJNEJ W CELU PRZEPROWADZENIA NA DUŻĄ SKALĘ SPISU LUDNOŚCI LAES DO Z~6 I Z ~ 10, W TYM SYMULACJI OBSERWACJI Z KAMERĄ NIR W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, A TAKŻE OPROGRAMOWANIA DO REDUKCJI I PRZETWARZANIA OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: NASZ ZESPÓŁ MA DOSTĘP DO INNOWACYJNEGO PROJEKTU NIR CAMARA, KTÓRY Z NIEWIELKIMI MODYFIKACJAMI BYŁBY IDEALNY, ABY JEDNOCZEŚNIE OBSERWOWAĆ LAES DO Z ~ 6 I Z ~ 10. KAMERA ZOSTAŁA PIERWOTNIE ZAPROJEKTOWANA DO INTEGRACJI Z MICROSATELITE 50KGR I JEJ ZASTOSOWANIA W MISJACH KOSMICZNYCH ZARÓWNO ASTROFIZYKI, JAK I OBSERWACJI ZIEMI. WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI Z HISZPAŃSKIEGO SEKTORA LOTNICZEGO, NASZ ZESPÓŁ TECHNOLOGICZNY PRZEPROWADZIŁ JUŻ ADAPTACJĘ PROJEKTU OPTYCZNEGO DO CELÓW NAUKOWYCH ALBA, DEMONSTRUJĄC OGROMNY POTENCJAŁ TEJ KAMERY. NASZYM CELEM BYŁOBY OPRACOWANIE KAMERY OPTOMECHANICZNEJ Z DETEKTORAMI I TOWARZYSZĄCĄ ELEKTRONIKĄ, ZOPTYMALIZOWANYCH POD KĄTEM STRATEGII OBSERWACYJNEJ ALBA, I WALIDACJA JEJ DO POZIOMU KWALIFIKACJI ZNANEGO JAKO TRL-6. ZADEMONSTRUJE TO DOJRZAŁOŚĆ ROZWOJU KAMARY W CELU UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE NA PRZYSZŁĄ MISJĘ KOSMICZNĄ W RAMACH PROGRAMU „HORYZONT 2020”. (Polish) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
CÉLUNK A MICROSATELITE FEDÉLZETÉN LÉVŐ INNOVATÍV INFRAVÖRÖS KAMERA (NIR) SEGÍTSÉGÉVEL FELFEDEZNI AZ ELSŐ GALAXISOKAT, AMELYEK AZ UNIVERZUMBAN ALAKULTAK KI EGY ALACSONY PÁLYÁN LÉVŐ JÖVŐBELI ŰRMISSZIÓBAN. A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY HÁROM SZEMPONTBÓL ÁLL: _x000D_ _x000D_ 1) elmélet: A LYMAN-ALFA EMITTEREK (LAES) OLYAN FIATAL GALAXISOK, AMELYEKET A Z~8 REDSHIFTIG FIGYELTEK MEG, AMIKOR AZ UNIVERZUM CSAK 0,6 GIGA-ÉV VOLT. A LAES Z > 6-NÁL TÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉSE NAGYON NEHÉZ A MÉG NEM TELJESEN REIONIZÁLT INTERGALAKTIKUS KÖZEG JELENLÉTE MIATT, AHOL A SEMLEGES HIDROGÉN ELNYELI AZ IONIZÁLÓ FOTONOKAT. CSAPATUNK KIFEJLESZTETT EGY KIFINOMULT GALAXY FORMÁCIÓ MODELLT, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NÉPESSÉG CSILLAGOK KIALAKULÁSÁT III. MODELLÜNK SZERINT NAGYON VALÓSZÍNŰ, HOGY A REIONIZÁCIÓRA KÉTSZER KERÜLT SOR: AZ ELSŐ A Z=10-RE, A POB CSILLAGOK MIATT. III, AMELY A MOLEKULÁRIS HŰTÉS DEAKTIVÁLÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN MEGSZŰNT; ÉS EGY MÁSODIK ÉS VÉGLEGES Z=6-RA, A FIATAL GALAXISOK MIATT, AMELYEK Z>6-IG ALAKULTAK KI. HA EZ A FORGATÓKÖNYV MEGERŐSÍTÉST NYER, A LAES-T Z=10 KÖRÜL LEHET MEGFIGYELNI. ÉSZLELÉSE MÉRFÖLDKŐ LENNE A MODERN KOZMOLÓGIA SZEMPONTJÁBÓL, ÉS MEGERŐSÍTENÉ A VILÁGEGYETEM KETTŐS ÚJRAIONIZÁCIÓJÁT. A CÉLKITŰZÉS SERIA jellemzi a teorikus LUMINOSITY FUNCTION of Theoric LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 ÉS Z=10 ÉS PRECTIONS A FISSICUS CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: AHHOZ, HOGY ÉSZLELJE A LAES NAGYON MAGAS Z SZÜKSÉGES, HOGY EGY NIR KAMERA. CSAPATUNK MÁR BEFEJEZTE AZ 50 ÓRÁS KÍSÉRLETI PROJEKTET A GTC-BEN, AMELY A Z ~ 6-NÁL FIGYELI A LAES-T, ÉS HASONLÓT KÉSZÍT A Z~10-HEZ. AZONBAN ~120 ÓRA ÁSZF-ET VESZ IGÉNYBE, HOGY CSAK ~10 ÍVMIN NÉGYZETET VEGYEN ÉSZRE 28 MAG AB-IG, A MINIMÁLIS SZÜKSÉGES MÉLYSÉGIG. EZEKET A MEGFIGYELÉSEKET BEFOLYÁSOLJA AZ OH LÉGKÖRI VONALAI, AMELYEK A MÉLYSÉG CSÖKKENTÉSE MELLETT EGY NAGYON KESKENY SZŰRŐ HASZNÁLATÁT IGÉNYLIK, AMELY TOVÁBB CSÖKKENTI A VIZSGÁLANDÓ TÉRFOGATOT. A MICROSATELITE FEDÉLZETÉN LÉVŐ NIR KAMERA EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉGET KÍNÁL A LAES ÁTFOGÓ TANULMÁNYOZÁSÁRA A NAGYON MAGAS Z-NÉL. AZ ELŐZETES SZÁMÍTÁSOK AZT MUTATJÁK, HOGY ELÉRHETI A 30 MAG AB-T ~50 NÉGYZETFOKON, ÍGY LEHETŐVÉ TESZI AZ UNIVERZUM REPREZENTATÍV TÉRFOGATÁNAK FELTÁRÁSÁT. CÉLUNK AZ LENNE, HOGY VÉGRE A LEGJOBB MEGFIGYELÉSI STRATÉGIA, HOGY VÉGEZZEN EGY NAGYSZABÁSÚ NÉPSZÁMLÁLÁS A LAES LAKOSSÁG Z ~ 6 ÉS Z ~ 10, BELEÉRTVE A SZIMULÁCIÓK MEGFIGYELÉSEK EGY NIR KAMERA AZ ŰRBEN, VALAMINT A KÉP CSÖKKENTÉSE ÉS A FELDOLGOZÓ SZOFTVER. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: CSAPATUNK HOZZÁFÉR EGY INNOVATÍV BINOKULÁRIS NIR CAMARA DESIGNHOZ, AMELY ENYHE MÓDOSÍTÁSOKKAL IDEÁLIS LENNE EGYSZERRE MEGFIGYELNI A LAES-T Z ~ 6 ÉS Z ~ 10 KÖZÖTT. A KAMERÁT EREDETILEG EGY 50KGR MICROSATELITE-BE VALÓ INTEGRÁLÁSRA TERVEZTÉK, ÉS ŰRMISSZIÓKBAN VALÓ HASZNÁLATRA MIND ASZTROFIZIKAI, MIND FÖLDMEGFIGYELÉSI CÉLOKRA. A SPANYOL REPÜLŐGÉPIPAR VÁLLALATAIVAL EGYÜTTMŰKÖDVE TECHNOLÓGIAI CSAPATUNK MÁR ELVÉGEZTE AZ OPTIKAI TERVEZÉS HOZZÁIGAZÍTÁSÁT AZ ALBA TUDOMÁNYOS CÉLKITŰZÉSEIHEZ, BEMUTATVA ENNEK A FÉNYKÉPEZŐGÉPNEK A HATALMAS POTENCIÁLJÁT. CÉLUNK AZ LENNE, HOGY AZ ALBA MEGFIGYELÉSI STRATÉGIÁJÁRA OPTIMALIZÁLT OPTOMECHANIKUS FÉNYKÉPEZŐGÉPET DETEKTOROKKAL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ELEKTRONIKÁVAL FEJLESSZENK KI, ÉS HITELESÍTSÜK AZT A TRL-6 MINŐSÍTÉSI SZINTIG. EZ BIZONYÍTJA A CAMARA FEJLŐDÉSÉNEK ÉRETTSÉGÉT, HOGY FORRÁSOKAT IGÉNYELJEN A H2020-BA TERVEZETT JÖVŐBELI ŰRMISSZIÓHOZ. (Hungarian)
Property / summary: CÉLUNK A MICROSATELITE FEDÉLZETÉN LÉVŐ INNOVATÍV INFRAVÖRÖS KAMERA (NIR) SEGÍTSÉGÉVEL FELFEDEZNI AZ ELSŐ GALAXISOKAT, AMELYEK AZ UNIVERZUMBAN ALAKULTAK KI EGY ALACSONY PÁLYÁN LÉVŐ JÖVŐBELI ŰRMISSZIÓBAN. A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY HÁROM SZEMPONTBÓL ÁLL: _x000D_ _x000D_ 1) elmélet: A LYMAN-ALFA EMITTEREK (LAES) OLYAN FIATAL GALAXISOK, AMELYEKET A Z~8 REDSHIFTIG FIGYELTEK MEG, AMIKOR AZ UNIVERZUM CSAK 0,6 GIGA-ÉV VOLT. A LAES Z > 6-NÁL TÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉSE NAGYON NEHÉZ A MÉG NEM TELJESEN REIONIZÁLT INTERGALAKTIKUS KÖZEG JELENLÉTE MIATT, AHOL A SEMLEGES HIDROGÉN ELNYELI AZ IONIZÁLÓ FOTONOKAT. CSAPATUNK KIFEJLESZTETT EGY KIFINOMULT GALAXY FORMÁCIÓ MODELLT, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NÉPESSÉG CSILLAGOK KIALAKULÁSÁT III. MODELLÜNK SZERINT NAGYON VALÓSZÍNŰ, HOGY A REIONIZÁCIÓRA KÉTSZER KERÜLT SOR: AZ ELSŐ A Z=10-RE, A POB CSILLAGOK MIATT. III, AMELY A MOLEKULÁRIS HŰTÉS DEAKTIVÁLÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN MEGSZŰNT; ÉS EGY MÁSODIK ÉS VÉGLEGES Z=6-RA, A FIATAL GALAXISOK MIATT, AMELYEK Z>6-IG ALAKULTAK KI. HA EZ A FORGATÓKÖNYV MEGERŐSÍTÉST NYER, A LAES-T Z=10 KÖRÜL LEHET MEGFIGYELNI. ÉSZLELÉSE MÉRFÖLDKŐ LENNE A MODERN KOZMOLÓGIA SZEMPONTJÁBÓL, ÉS MEGERŐSÍTENÉ A VILÁGEGYETEM KETTŐS ÚJRAIONIZÁCIÓJÁT. A CÉLKITŰZÉS SERIA jellemzi a teorikus LUMINOSITY FUNCTION of Theoric LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 ÉS Z=10 ÉS PRECTIONS A FISSICUS CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: AHHOZ, HOGY ÉSZLELJE A LAES NAGYON MAGAS Z SZÜKSÉGES, HOGY EGY NIR KAMERA. CSAPATUNK MÁR BEFEJEZTE AZ 50 ÓRÁS KÍSÉRLETI PROJEKTET A GTC-BEN, AMELY A Z ~ 6-NÁL FIGYELI A LAES-T, ÉS HASONLÓT KÉSZÍT A Z~10-HEZ. AZONBAN ~120 ÓRA ÁSZF-ET VESZ IGÉNYBE, HOGY CSAK ~10 ÍVMIN NÉGYZETET VEGYEN ÉSZRE 28 MAG AB-IG, A MINIMÁLIS SZÜKSÉGES MÉLYSÉGIG. EZEKET A MEGFIGYELÉSEKET BEFOLYÁSOLJA AZ OH LÉGKÖRI VONALAI, AMELYEK A MÉLYSÉG CSÖKKENTÉSE MELLETT EGY NAGYON KESKENY SZŰRŐ HASZNÁLATÁT IGÉNYLIK, AMELY TOVÁBB CSÖKKENTI A VIZSGÁLANDÓ TÉRFOGATOT. A MICROSATELITE FEDÉLZETÉN LÉVŐ NIR KAMERA EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉGET KÍNÁL A LAES ÁTFOGÓ TANULMÁNYOZÁSÁRA A NAGYON MAGAS Z-NÉL. AZ ELŐZETES SZÁMÍTÁSOK AZT MUTATJÁK, HOGY ELÉRHETI A 30 MAG AB-T ~50 NÉGYZETFOKON, ÍGY LEHETŐVÉ TESZI AZ UNIVERZUM REPREZENTATÍV TÉRFOGATÁNAK FELTÁRÁSÁT. CÉLUNK AZ LENNE, HOGY VÉGRE A LEGJOBB MEGFIGYELÉSI STRATÉGIA, HOGY VÉGEZZEN EGY NAGYSZABÁSÚ NÉPSZÁMLÁLÁS A LAES LAKOSSÁG Z ~ 6 ÉS Z ~ 10, BELEÉRTVE A SZIMULÁCIÓK MEGFIGYELÉSEK EGY NIR KAMERA AZ ŰRBEN, VALAMINT A KÉP CSÖKKENTÉSE ÉS A FELDOLGOZÓ SZOFTVER. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: CSAPATUNK HOZZÁFÉR EGY INNOVATÍV BINOKULÁRIS NIR CAMARA DESIGNHOZ, AMELY ENYHE MÓDOSÍTÁSOKKAL IDEÁLIS LENNE EGYSZERRE MEGFIGYELNI A LAES-T Z ~ 6 ÉS Z ~ 10 KÖZÖTT. A KAMERÁT EREDETILEG EGY 50KGR MICROSATELITE-BE VALÓ INTEGRÁLÁSRA TERVEZTÉK, ÉS ŰRMISSZIÓKBAN VALÓ HASZNÁLATRA MIND ASZTROFIZIKAI, MIND FÖLDMEGFIGYELÉSI CÉLOKRA. A SPANYOL REPÜLŐGÉPIPAR VÁLLALATAIVAL EGYÜTTMŰKÖDVE TECHNOLÓGIAI CSAPATUNK MÁR ELVÉGEZTE AZ OPTIKAI TERVEZÉS HOZZÁIGAZÍTÁSÁT AZ ALBA TUDOMÁNYOS CÉLKITŰZÉSEIHEZ, BEMUTATVA ENNEK A FÉNYKÉPEZŐGÉPNEK A HATALMAS POTENCIÁLJÁT. CÉLUNK AZ LENNE, HOGY AZ ALBA MEGFIGYELÉSI STRATÉGIÁJÁRA OPTIMALIZÁLT OPTOMECHANIKUS FÉNYKÉPEZŐGÉPET DETEKTOROKKAL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ELEKTRONIKÁVAL FEJLESSZENK KI, ÉS HITELESÍTSÜK AZT A TRL-6 MINŐSÍTÉSI SZINTIG. EZ BIZONYÍTJA A CAMARA FEJLŐDÉSÉNEK ÉRETTSÉGÉT, HOGY FORRÁSOKAT IGÉNYELJEN A H2020-BA TERVEZETT JÖVŐBELI ŰRMISSZIÓHOZ. (Hungarian) / rank
 
Normal rank
Property / summary: CÉLUNK A MICROSATELITE FEDÉLZETÉN LÉVŐ INNOVATÍV INFRAVÖRÖS KAMERA (NIR) SEGÍTSÉGÉVEL FELFEDEZNI AZ ELSŐ GALAXISOKAT, AMELYEK AZ UNIVERZUMBAN ALAKULTAK KI EGY ALACSONY PÁLYÁN LÉVŐ JÖVŐBELI ŰRMISSZIÓBAN. A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY HÁROM SZEMPONTBÓL ÁLL: _x000D_ _x000D_ 1) elmélet: A LYMAN-ALFA EMITTEREK (LAES) OLYAN FIATAL GALAXISOK, AMELYEKET A Z~8 REDSHIFTIG FIGYELTEK MEG, AMIKOR AZ UNIVERZUM CSAK 0,6 GIGA-ÉV VOLT. A LAES Z > 6-NÁL TÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉSE NAGYON NEHÉZ A MÉG NEM TELJESEN REIONIZÁLT INTERGALAKTIKUS KÖZEG JELENLÉTE MIATT, AHOL A SEMLEGES HIDROGÉN ELNYELI AZ IONIZÁLÓ FOTONOKAT. CSAPATUNK KIFEJLESZTETT EGY KIFINOMULT GALAXY FORMÁCIÓ MODELLT, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NÉPESSÉG CSILLAGOK KIALAKULÁSÁT III. MODELLÜNK SZERINT NAGYON VALÓSZÍNŰ, HOGY A REIONIZÁCIÓRA KÉTSZER KERÜLT SOR: AZ ELSŐ A Z=10-RE, A POB CSILLAGOK MIATT. III, AMELY A MOLEKULÁRIS HŰTÉS DEAKTIVÁLÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN MEGSZŰNT; ÉS EGY MÁSODIK ÉS VÉGLEGES Z=6-RA, A FIATAL GALAXISOK MIATT, AMELYEK Z>6-IG ALAKULTAK KI. HA EZ A FORGATÓKÖNYV MEGERŐSÍTÉST NYER, A LAES-T Z=10 KÖRÜL LEHET MEGFIGYELNI. ÉSZLELÉSE MÉRFÖLDKŐ LENNE A MODERN KOZMOLÓGIA SZEMPONTJÁBÓL, ÉS MEGERŐSÍTENÉ A VILÁGEGYETEM KETTŐS ÚJRAIONIZÁCIÓJÁT. A CÉLKITŰZÉS SERIA jellemzi a teorikus LUMINOSITY FUNCTION of Theoric LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 ÉS Z=10 ÉS PRECTIONS A FISSICUS CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: AHHOZ, HOGY ÉSZLELJE A LAES NAGYON MAGAS Z SZÜKSÉGES, HOGY EGY NIR KAMERA. CSAPATUNK MÁR BEFEJEZTE AZ 50 ÓRÁS KÍSÉRLETI PROJEKTET A GTC-BEN, AMELY A Z ~ 6-NÁL FIGYELI A LAES-T, ÉS HASONLÓT KÉSZÍT A Z~10-HEZ. AZONBAN ~120 ÓRA ÁSZF-ET VESZ IGÉNYBE, HOGY CSAK ~10 ÍVMIN NÉGYZETET VEGYEN ÉSZRE 28 MAG AB-IG, A MINIMÁLIS SZÜKSÉGES MÉLYSÉGIG. EZEKET A MEGFIGYELÉSEKET BEFOLYÁSOLJA AZ OH LÉGKÖRI VONALAI, AMELYEK A MÉLYSÉG CSÖKKENTÉSE MELLETT EGY NAGYON KESKENY SZŰRŐ HASZNÁLATÁT IGÉNYLIK, AMELY TOVÁBB CSÖKKENTI A VIZSGÁLANDÓ TÉRFOGATOT. A MICROSATELITE FEDÉLZETÉN LÉVŐ NIR KAMERA EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉGET KÍNÁL A LAES ÁTFOGÓ TANULMÁNYOZÁSÁRA A NAGYON MAGAS Z-NÉL. AZ ELŐZETES SZÁMÍTÁSOK AZT MUTATJÁK, HOGY ELÉRHETI A 30 MAG AB-T ~50 NÉGYZETFOKON, ÍGY LEHETŐVÉ TESZI AZ UNIVERZUM REPREZENTATÍV TÉRFOGATÁNAK FELTÁRÁSÁT. CÉLUNK AZ LENNE, HOGY VÉGRE A LEGJOBB MEGFIGYELÉSI STRATÉGIA, HOGY VÉGEZZEN EGY NAGYSZABÁSÚ NÉPSZÁMLÁLÁS A LAES LAKOSSÁG Z ~ 6 ÉS Z ~ 10, BELEÉRTVE A SZIMULÁCIÓK MEGFIGYELÉSEK EGY NIR KAMERA AZ ŰRBEN, VALAMINT A KÉP CSÖKKENTÉSE ÉS A FELDOLGOZÓ SZOFTVER. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: CSAPATUNK HOZZÁFÉR EGY INNOVATÍV BINOKULÁRIS NIR CAMARA DESIGNHOZ, AMELY ENYHE MÓDOSÍTÁSOKKAL IDEÁLIS LENNE EGYSZERRE MEGFIGYELNI A LAES-T Z ~ 6 ÉS Z ~ 10 KÖZÖTT. A KAMERÁT EREDETILEG EGY 50KGR MICROSATELITE-BE VALÓ INTEGRÁLÁSRA TERVEZTÉK, ÉS ŰRMISSZIÓKBAN VALÓ HASZNÁLATRA MIND ASZTROFIZIKAI, MIND FÖLDMEGFIGYELÉSI CÉLOKRA. A SPANYOL REPÜLŐGÉPIPAR VÁLLALATAIVAL EGYÜTTMŰKÖDVE TECHNOLÓGIAI CSAPATUNK MÁR ELVÉGEZTE AZ OPTIKAI TERVEZÉS HOZZÁIGAZÍTÁSÁT AZ ALBA TUDOMÁNYOS CÉLKITŰZÉSEIHEZ, BEMUTATVA ENNEK A FÉNYKÉPEZŐGÉPNEK A HATALMAS POTENCIÁLJÁT. CÉLUNK AZ LENNE, HOGY AZ ALBA MEGFIGYELÉSI STRATÉGIÁJÁRA OPTIMALIZÁLT OPTOMECHANIKUS FÉNYKÉPEZŐGÉPET DETEKTOROKKAL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ELEKTRONIKÁVAL FEJLESSZENK KI, ÉS HITELESÍTSÜK AZT A TRL-6 MINŐSÍTÉSI SZINTIG. EZ BIZONYÍTJA A CAMARA FEJLŐDÉSÉNEK ÉRETTSÉGÉT, HOGY FORRÁSOKAT IGÉNYELJEN A H2020-BA TERVEZETT JÖVŐBELI ŰRMISSZIÓHOZ. (Hungarian) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
NAŠÍM CÍLEM JE PROZKOUMAT PROVEDITELNOST ODHALENÍ PRVNÍCH GALAXIÍ, KTERÉ SE VE VESMÍRU VYTVOŘILY POMOCÍ INOVATIVNÍ INFRAČERVENÉ KAMERY (NIR) NA PALUBĚ MICROSATELITE V BUDOUCÍ VESMÍRNÉ MISI NA NÍZKÉ OBĚŽNÉ DRÁZE. TATO STUDIE PROVEDITELNOSTI MÁ TŘI ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretický: LYMAN-ALFA EMITORY (LAES) JSOU MLADÉ GALAXIE, KTERÉ BYLY POZOROVÁNY AŽ DO Z ~ 8 REDSHIFT, KDY VESMÍR BYL JEN 0,6 GIGA-ROK. POZOROVÁNÍ LAES NA Z > 6 JE VELMI OBTÍŽNÉ VZHLEDEM K PŘÍTOMNOSTI INTERGALAKTICKÉHO MÉDIA, KTERÉ JEŠTĚ NENÍ PLNĚ REIONIZOVANÉ, KDE NEUTRÁLNÍ VODÍK ABSORBUJE IONIZUJÍCÍ FOTONY. NÁŠ TÝM VYVINUL SOFISTIKOVANÝ MODEL FORMACE GALAXY, KTERÝ ZAHRNUJE TVORBU POPULAČNÍCH HVĚZD III. PODLE NAŠEHO MODELU JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE K REIONIZACI DOŠLO DVAKRÁT: PRVNÍ NA Z=10, DÍKY HVĚZDÁM POB. III, KTERÉ PŘESTALY TVOŘIT V DOBĚ, KDY BYLO DEAKTIVOVÁNO MOLEKULÁRNÍ CHLAZENÍ; A DRUHÁ A DEFINITIVNÍ NA Z=6, KVŮLI MLADÝM GALAXIÍ, KTERÉ SE VYTVOŘILY NA Z>6. POKUD BUDE TENTO SCÉNÁŘ POTVRZEN, BYLO BY MOŽNÉ POZOROVAT LAES KOLEM Z=10. JEHO DETEKCE BY BYLA MILNÍKEM MODERNÍ KOSMOLOGIE A POTVRDILA BY DVOJITOU REIONIZACI VESMÍRU. Naše OBJEKTIVE SERIA charakterizuje teoretickou LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 A Z=10 A PRECTIONS Vaše FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PRO DETEKCI LAES VE VELMI VYSOKÉM Z JE NUTNÉ MÍT NIR KAMERU. NÁŠ TÝM JIŽ DOKONČIL 50 HODIN PILOTNÍ PROJEKT V GTC POZOROVÁNÍ LAES NA Z~6 A PŘIPRAVUJE PODOBNÝ JAKO Z~10. NICMÉNĚ, TO TRVÁ ~120 HODIN VOP POZOROVAT PLOCHU POUZE ~ 10 ARCMIN ČTVERCŮ NA 28 MAG AB, MINIMÁLNÍ HLOUBKA POŽADOVANÁ. TATO POZOROVÁNÍ JSOU OVLIVNĚNA ATMOSFÉRICKÝMI LINIEMI OH, KTERÉ KROMĚ SNÍŽENÍ HLOUBKY VYŽADUJÍ POUŽITÍ VELMI ÚZKÉHO FILTRU, KTERÝ DÁLE SNIŽUJE OBJEM, KTERÝ MÁ BÝT PROZKOUMÁN. NIR KAMERA NA PALUBĚ MICROSATELITE NABÍZÍ JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST PROVÉST KOMPLEXNÍ STUDII LAES NA VELMI VYSOKÉ Z. PŘEDBĚŽNÉ VÝPOČTY NAZNAČUJÍ, ŽE BY MOHL DOSÁHNOUT 30 MAG AB V ~ 50 ČTVEREČNÍCH STUPŇŮ, COŽ UMOŽŇUJE PRŮZKUM REPREZENTATIVNÍHO OBJEMU VESMÍRU. NAŠÍM CÍLEM BY BYLO IMPLEMENTOVAT NEJLEPŠÍ POZOROVACÍ STRATEGII K PROVEDENÍ ROZSÁHLÉHO SČÍTÁNÍ OBYVATEL LAES NA Z~6 A Z~10, VČETNĚ SIMULACÍ POZOROVÁNÍ S NIR KAMEROU VE VESMÍRU, STEJNĚ JAKO SOFTWARE PRO REDUKCI A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: NÁŠ TÝM MÁ PŘÍSTUP K INOVATIVNÍMU DALEKOHLEDU NIR CAMARA DESIGN, KTERÝ BY BYL S MÍRNÝMI ÚPRAVAMI IDEÁLNÍ PRO SOUČASNÉ POZOROVÁNÍ LAES NA Z~6 A Z~10. KAMERA BYLA PŮVODNĚ NAVRŽENA PRO INTEGRACI DO 50KGR MICROSATELITE A JEJÍ VYUŽITÍ V KOSMICKÝCH MISÍCH ASTROFYZIKA I POZOROVÁNÍ ZEMĚ. VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTMI ZE ŠPANĚLSKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO ODVĚTVÍ NÁŠ TECHNOLOGICKÝ TÝM JIŽ PROVEDL ADAPTACI OPTICKÉHO DESIGNU NA VĚDECKÉ CÍLE ALBY, COŽ UKAZUJE OBROVSKÝ POTENCIÁL TÉTO KAMERY. NAŠÍM CÍLEM BY BYLO VYVINOUT OPTO-MECHANICKÝ FOTOAPARÁT S DETEKTORY A SOUVISEJÍCÍ ELEKTRONIKOU, OPTIMALIZOVANÝ PRO ALBA’S POZOROVACÍ STRATEGII, A VALIDOVAT JI NA ÚROVEŇ KVALIFIKACE ZNÁMOU JAKO TRL-6. TO DOKAZUJE VYSPĚLOST ROZVOJE CAMARA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BUDOUCÍ VESMÍRNOU MISI DO PROGRAMU HORIZONT 2020. (Czech)
Property / summary: NAŠÍM CÍLEM JE PROZKOUMAT PROVEDITELNOST ODHALENÍ PRVNÍCH GALAXIÍ, KTERÉ SE VE VESMÍRU VYTVOŘILY POMOCÍ INOVATIVNÍ INFRAČERVENÉ KAMERY (NIR) NA PALUBĚ MICROSATELITE V BUDOUCÍ VESMÍRNÉ MISI NA NÍZKÉ OBĚŽNÉ DRÁZE. TATO STUDIE PROVEDITELNOSTI MÁ TŘI ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretický: LYMAN-ALFA EMITORY (LAES) JSOU MLADÉ GALAXIE, KTERÉ BYLY POZOROVÁNY AŽ DO Z ~ 8 REDSHIFT, KDY VESMÍR BYL JEN 0,6 GIGA-ROK. POZOROVÁNÍ LAES NA Z > 6 JE VELMI OBTÍŽNÉ VZHLEDEM K PŘÍTOMNOSTI INTERGALAKTICKÉHO MÉDIA, KTERÉ JEŠTĚ NENÍ PLNĚ REIONIZOVANÉ, KDE NEUTRÁLNÍ VODÍK ABSORBUJE IONIZUJÍCÍ FOTONY. NÁŠ TÝM VYVINUL SOFISTIKOVANÝ MODEL FORMACE GALAXY, KTERÝ ZAHRNUJE TVORBU POPULAČNÍCH HVĚZD III. PODLE NAŠEHO MODELU JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE K REIONIZACI DOŠLO DVAKRÁT: PRVNÍ NA Z=10, DÍKY HVĚZDÁM POB. III, KTERÉ PŘESTALY TVOŘIT V DOBĚ, KDY BYLO DEAKTIVOVÁNO MOLEKULÁRNÍ CHLAZENÍ; A DRUHÁ A DEFINITIVNÍ NA Z=6, KVŮLI MLADÝM GALAXIÍ, KTERÉ SE VYTVOŘILY NA Z>6. POKUD BUDE TENTO SCÉNÁŘ POTVRZEN, BYLO BY MOŽNÉ POZOROVAT LAES KOLEM Z=10. JEHO DETEKCE BY BYLA MILNÍKEM MODERNÍ KOSMOLOGIE A POTVRDILA BY DVOJITOU REIONIZACI VESMÍRU. Naše OBJEKTIVE SERIA charakterizuje teoretickou LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 A Z=10 A PRECTIONS Vaše FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PRO DETEKCI LAES VE VELMI VYSOKÉM Z JE NUTNÉ MÍT NIR KAMERU. NÁŠ TÝM JIŽ DOKONČIL 50 HODIN PILOTNÍ PROJEKT V GTC POZOROVÁNÍ LAES NA Z~6 A PŘIPRAVUJE PODOBNÝ JAKO Z~10. NICMÉNĚ, TO TRVÁ ~120 HODIN VOP POZOROVAT PLOCHU POUZE ~ 10 ARCMIN ČTVERCŮ NA 28 MAG AB, MINIMÁLNÍ HLOUBKA POŽADOVANÁ. TATO POZOROVÁNÍ JSOU OVLIVNĚNA ATMOSFÉRICKÝMI LINIEMI OH, KTERÉ KROMĚ SNÍŽENÍ HLOUBKY VYŽADUJÍ POUŽITÍ VELMI ÚZKÉHO FILTRU, KTERÝ DÁLE SNIŽUJE OBJEM, KTERÝ MÁ BÝT PROZKOUMÁN. NIR KAMERA NA PALUBĚ MICROSATELITE NABÍZÍ JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST PROVÉST KOMPLEXNÍ STUDII LAES NA VELMI VYSOKÉ Z. PŘEDBĚŽNÉ VÝPOČTY NAZNAČUJÍ, ŽE BY MOHL DOSÁHNOUT 30 MAG AB V ~ 50 ČTVEREČNÍCH STUPŇŮ, COŽ UMOŽŇUJE PRŮZKUM REPREZENTATIVNÍHO OBJEMU VESMÍRU. NAŠÍM CÍLEM BY BYLO IMPLEMENTOVAT NEJLEPŠÍ POZOROVACÍ STRATEGII K PROVEDENÍ ROZSÁHLÉHO SČÍTÁNÍ OBYVATEL LAES NA Z~6 A Z~10, VČETNĚ SIMULACÍ POZOROVÁNÍ S NIR KAMEROU VE VESMÍRU, STEJNĚ JAKO SOFTWARE PRO REDUKCI A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: NÁŠ TÝM MÁ PŘÍSTUP K INOVATIVNÍMU DALEKOHLEDU NIR CAMARA DESIGN, KTERÝ BY BYL S MÍRNÝMI ÚPRAVAMI IDEÁLNÍ PRO SOUČASNÉ POZOROVÁNÍ LAES NA Z~6 A Z~10. KAMERA BYLA PŮVODNĚ NAVRŽENA PRO INTEGRACI DO 50KGR MICROSATELITE A JEJÍ VYUŽITÍ V KOSMICKÝCH MISÍCH ASTROFYZIKA I POZOROVÁNÍ ZEMĚ. VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTMI ZE ŠPANĚLSKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO ODVĚTVÍ NÁŠ TECHNOLOGICKÝ TÝM JIŽ PROVEDL ADAPTACI OPTICKÉHO DESIGNU NA VĚDECKÉ CÍLE ALBY, COŽ UKAZUJE OBROVSKÝ POTENCIÁL TÉTO KAMERY. NAŠÍM CÍLEM BY BYLO VYVINOUT OPTO-MECHANICKÝ FOTOAPARÁT S DETEKTORY A SOUVISEJÍCÍ ELEKTRONIKOU, OPTIMALIZOVANÝ PRO ALBA’S POZOROVACÍ STRATEGII, A VALIDOVAT JI NA ÚROVEŇ KVALIFIKACE ZNÁMOU JAKO TRL-6. TO DOKAZUJE VYSPĚLOST ROZVOJE CAMARA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BUDOUCÍ VESMÍRNOU MISI DO PROGRAMU HORIZONT 2020. (Czech) / rank
 
Normal rank
Property / summary: NAŠÍM CÍLEM JE PROZKOUMAT PROVEDITELNOST ODHALENÍ PRVNÍCH GALAXIÍ, KTERÉ SE VE VESMÍRU VYTVOŘILY POMOCÍ INOVATIVNÍ INFRAČERVENÉ KAMERY (NIR) NA PALUBĚ MICROSATELITE V BUDOUCÍ VESMÍRNÉ MISI NA NÍZKÉ OBĚŽNÉ DRÁZE. TATO STUDIE PROVEDITELNOSTI MÁ TŘI ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretický: LYMAN-ALFA EMITORY (LAES) JSOU MLADÉ GALAXIE, KTERÉ BYLY POZOROVÁNY AŽ DO Z ~ 8 REDSHIFT, KDY VESMÍR BYL JEN 0,6 GIGA-ROK. POZOROVÁNÍ LAES NA Z > 6 JE VELMI OBTÍŽNÉ VZHLEDEM K PŘÍTOMNOSTI INTERGALAKTICKÉHO MÉDIA, KTERÉ JEŠTĚ NENÍ PLNĚ REIONIZOVANÉ, KDE NEUTRÁLNÍ VODÍK ABSORBUJE IONIZUJÍCÍ FOTONY. NÁŠ TÝM VYVINUL SOFISTIKOVANÝ MODEL FORMACE GALAXY, KTERÝ ZAHRNUJE TVORBU POPULAČNÍCH HVĚZD III. PODLE NAŠEHO MODELU JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE K REIONIZACI DOŠLO DVAKRÁT: PRVNÍ NA Z=10, DÍKY HVĚZDÁM POB. III, KTERÉ PŘESTALY TVOŘIT V DOBĚ, KDY BYLO DEAKTIVOVÁNO MOLEKULÁRNÍ CHLAZENÍ; A DRUHÁ A DEFINITIVNÍ NA Z=6, KVŮLI MLADÝM GALAXIÍ, KTERÉ SE VYTVOŘILY NA Z>6. POKUD BUDE TENTO SCÉNÁŘ POTVRZEN, BYLO BY MOŽNÉ POZOROVAT LAES KOLEM Z=10. JEHO DETEKCE BY BYLA MILNÍKEM MODERNÍ KOSMOLOGIE A POTVRDILA BY DVOJITOU REIONIZACI VESMÍRU. Naše OBJEKTIVE SERIA charakterizuje teoretickou LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 A Z=10 A PRECTIONS Vaše FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PRO DETEKCI LAES VE VELMI VYSOKÉM Z JE NUTNÉ MÍT NIR KAMERU. NÁŠ TÝM JIŽ DOKONČIL 50 HODIN PILOTNÍ PROJEKT V GTC POZOROVÁNÍ LAES NA Z~6 A PŘIPRAVUJE PODOBNÝ JAKO Z~10. NICMÉNĚ, TO TRVÁ ~120 HODIN VOP POZOROVAT PLOCHU POUZE ~ 10 ARCMIN ČTVERCŮ NA 28 MAG AB, MINIMÁLNÍ HLOUBKA POŽADOVANÁ. TATO POZOROVÁNÍ JSOU OVLIVNĚNA ATMOSFÉRICKÝMI LINIEMI OH, KTERÉ KROMĚ SNÍŽENÍ HLOUBKY VYŽADUJÍ POUŽITÍ VELMI ÚZKÉHO FILTRU, KTERÝ DÁLE SNIŽUJE OBJEM, KTERÝ MÁ BÝT PROZKOUMÁN. NIR KAMERA NA PALUBĚ MICROSATELITE NABÍZÍ JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST PROVÉST KOMPLEXNÍ STUDII LAES NA VELMI VYSOKÉ Z. PŘEDBĚŽNÉ VÝPOČTY NAZNAČUJÍ, ŽE BY MOHL DOSÁHNOUT 30 MAG AB V ~ 50 ČTVEREČNÍCH STUPŇŮ, COŽ UMOŽŇUJE PRŮZKUM REPREZENTATIVNÍHO OBJEMU VESMÍRU. NAŠÍM CÍLEM BY BYLO IMPLEMENTOVAT NEJLEPŠÍ POZOROVACÍ STRATEGII K PROVEDENÍ ROZSÁHLÉHO SČÍTÁNÍ OBYVATEL LAES NA Z~6 A Z~10, VČETNĚ SIMULACÍ POZOROVÁNÍ S NIR KAMEROU VE VESMÍRU, STEJNĚ JAKO SOFTWARE PRO REDUKCI A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: NÁŠ TÝM MÁ PŘÍSTUP K INOVATIVNÍMU DALEKOHLEDU NIR CAMARA DESIGN, KTERÝ BY BYL S MÍRNÝMI ÚPRAVAMI IDEÁLNÍ PRO SOUČASNÉ POZOROVÁNÍ LAES NA Z~6 A Z~10. KAMERA BYLA PŮVODNĚ NAVRŽENA PRO INTEGRACI DO 50KGR MICROSATELITE A JEJÍ VYUŽITÍ V KOSMICKÝCH MISÍCH ASTROFYZIKA I POZOROVÁNÍ ZEMĚ. VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTMI ZE ŠPANĚLSKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO ODVĚTVÍ NÁŠ TECHNOLOGICKÝ TÝM JIŽ PROVEDL ADAPTACI OPTICKÉHO DESIGNU NA VĚDECKÉ CÍLE ALBY, COŽ UKAZUJE OBROVSKÝ POTENCIÁL TÉTO KAMERY. NAŠÍM CÍLEM BY BYLO VYVINOUT OPTO-MECHANICKÝ FOTOAPARÁT S DETEKTORY A SOUVISEJÍCÍ ELEKTRONIKOU, OPTIMALIZOVANÝ PRO ALBA’S POZOROVACÍ STRATEGII, A VALIDOVAT JI NA ÚROVEŇ KVALIFIKACE ZNÁMOU JAKO TRL-6. TO DOKAZUJE VYSPĚLOST ROZVOJE CAMARA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BUDOUCÍ VESMÍRNOU MISI DO PROGRAMU HORIZONT 2020. (Czech) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
MŪSU MĒRĶIS IR IZPĒTĪT IESPĒJU ATKLĀT PIRMĀS GALAKTIKAS, KAS VEIDOJAS VISUMĀ, IZMANTOJOT INOVATĪVU INFRASARKANO STARU KAMERU (NIR) UZ MICROSATELITE NĀKOTNES KOSMOSA MISIJĀ ZEMĀ ORBĪTĀ. ŠAI PRIEKŠIZPĒTEI IR TRĪS ASPEKTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorētiskais: LYMAN-ALFA EMITĒTĀJI (LAES) IR JAUNI GALAKTIKAS, KAS IR NOVĒROTAS LĪDZ Z ~ 8 REDSHIFT, KAD VISUMS BIJA TIKAI 0,6 GIGA GADUS. LAES NOVĒROJUMI Z > 6 IR ĻOTI GRŪTI, JO PASTĀV STARPGALAKTISKĀ VIDE, KAS VĒL NAV PILNĪBĀ REJONIZĒTA, KUR NEITRĀLS ŪDEŅRADIS ABSORBĒ JONIZĒJOŠUS FOTONUS. MŪSU KOMANDA IR IZSTRĀDĀJUSI IZSMALCINĀTU GALAXY VEIDOŠANĀS MODELI, KAS IETVER VEIDOŠANOS IEDZĪVOTĀJU ZVAIGZNES III. SASKAŅĀ AR MŪSU MODELI IR ĻOTI IESPĒJAMS, KA REJONIZĀCIJA IR NOTIKUSI DIVAS REIZES: PIRMAIS LĪDZ Z=10, PATEICOTIES POB ZVAIGZNĒM. III, KAS PĀRTRAUCA VEIDOTIES TAJĀ LAIKĀ, KAD MOLEKULĀRĀ DZESĒŠANA TIKA DEAKTIVIZĒTA; UN OTRS UN GALĪGAIS LĪDZ Z=6, PATEICOTIES JAUNAJĀM GALAKTIKĀM, KAS VEIDOJAS LĪDZ Z>6. JA ŠIS SCENĀRIJS TIKS APSTIPRINĀTS, BŪTU IESPĒJAMS NOVĒROT LAES AP Z=10. TĀS ATKLĀŠANA BŪTU PAVĒRSIENA PUNKTS MŪSDIENU KOSMOLOĢIJĀ UN APSTIPRINĀTU DUBULTU REJONIZĀCIJU VISUMA. Mūsu MĒRĶIS SERIJA raksturo teorētisko LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 UN Z=10 UN PRECTIONS YOUR FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: LAI ATKLĀTU LAES ĻOTI AUGSTU Z, IR NEPIECIEŠAMA NIR KAMERA. MŪSU KOMANDA JAU IR PABEIGUSI 50 STUNDU IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTU GTC, NOVĒROJOT LAES Z ~ 6, UN GATAVO LĪDZĪGU PROJEKTU Z ~ 10. TOMĒR, TAS AIZŅEM ~ 120 STUNDAS GTC NOVĒROT PLATĪBU TIKAI ~ 10 ARCMIN KVADRĀTU LĪDZ 28 MAG AB, MINIMĀLAIS DZIĻUMS NEPIECIEŠAMS. ŠOS NOVĒROJUMUS IETEKMĒ ATMOSFĒRAS LĪNIJAS OH, KAS, PAPILDUS SAMAZINOT DZIĻUMU, PRASA IZMANTOT ĻOTI ŠAURU FILTRU, VĒL VAIRĀK SAMAZINOT APJOMU, KAS JĀIZPĒTA. NIR KAMERA UZ KUĢA MICROSATELITE PIEDĀVĀ UNIKĀLU IESPĒJU VEIKT VISAPTVEROŠU PĒTĪJUMU LAES PIE ĻOTI AUGSTA Z. SĀKOTNĒJIE APRĒĶINI LIECINA, KA TAS VARĒTU SASNIEGT 30 MAG AB ~ 50 KVADRĀTGRĀDI, TĀDĒJĀDI ĻAUJOT IZPĒTĪT REPREZENTATĪVU APJOMU VISUMA. MŪSU MĒRĶIS BŪTU ĪSTENOT LABĀKO NOVĒROŠANAS STRATĒĢIJU, LAI VEIKTU PLAŠA MĒROGA LAES IEDZĪVOTĀJU SKAITĪŠANU UZ Z~6 UN Z~10, IESKAITOT NOVĒROJUMU SIMULĀCIJAS AR NIR KAMERU KOSMOSĀ, KĀ ARĪ ATTĒLU SAMAZINĀŠANAS UN APSTRĀDES PROGRAMMATŪRU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: MŪSU KOMANDAI IR PIEEJAMS INOVATĪVS BINOKULĀRS NIR CAMARA DIZAINS, KAS AR NELIELĀM MODIFIKĀCIJĀM BŪTU IDEĀLS, LAI VIENLAIKUS NOVĒROTU LAES Z ~ 6 UN Z ~ 10. KAMERA SĀKOTNĒJI IR PAREDZĒTA INTEGRĀCIJAI 50KGR MICROSATELITE UN TĀS IZMANTOŠANAI KOSMOSA MISIJĀS GAN ASTROPHYSIC, GAN ZEMES NOVĒROŠANAI. SADARBĪBĀ AR SPĀNIJAS KOSMISKĀS AVIĀCIJAS NOZARES UZŅĒMUMIEM MŪSU TEHNOLOĢISKĀ KOMANDA JAU IR VEIKUSI OPTISKĀ DIZAINA PIELĀGOŠANU ALBA ZINĀTNISKAJIEM MĒRĶIEM, DEMONSTRĒJOT ŠĪS KAMERAS MILZĪGO POTENCIĀLU. MŪSU MĒRĶIS BŪTU IZSTRĀDĀT OPTOMEHĀNISKO KAMERU AR DETEKTORIEM UN AR TO SAISTĪTO ELEKTRONIKU, KAS OPTIMIZĒTA ALBA’S NOVĒROŠANAS STRATĒĢIJAI, UN APSTIPRINĀT TO KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIM, KAS PAZĪSTAMS KĀ TRL-6. TAS PARĀDĪS CAMARA ATTĪSTĪBAS BRIEDUMU, LAI PIEPRASĪTU LĪDZEKĻUS TURPMĀKAI KOSMOSA MISIJAI UZ PAMATPROGRAMMU “APVĀRSNIS 2020”. (Latvian)
Property / summary: MŪSU MĒRĶIS IR IZPĒTĪT IESPĒJU ATKLĀT PIRMĀS GALAKTIKAS, KAS VEIDOJAS VISUMĀ, IZMANTOJOT INOVATĪVU INFRASARKANO STARU KAMERU (NIR) UZ MICROSATELITE NĀKOTNES KOSMOSA MISIJĀ ZEMĀ ORBĪTĀ. ŠAI PRIEKŠIZPĒTEI IR TRĪS ASPEKTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorētiskais: LYMAN-ALFA EMITĒTĀJI (LAES) IR JAUNI GALAKTIKAS, KAS IR NOVĒROTAS LĪDZ Z ~ 8 REDSHIFT, KAD VISUMS BIJA TIKAI 0,6 GIGA GADUS. LAES NOVĒROJUMI Z > 6 IR ĻOTI GRŪTI, JO PASTĀV STARPGALAKTISKĀ VIDE, KAS VĒL NAV PILNĪBĀ REJONIZĒTA, KUR NEITRĀLS ŪDEŅRADIS ABSORBĒ JONIZĒJOŠUS FOTONUS. MŪSU KOMANDA IR IZSTRĀDĀJUSI IZSMALCINĀTU GALAXY VEIDOŠANĀS MODELI, KAS IETVER VEIDOŠANOS IEDZĪVOTĀJU ZVAIGZNES III. SASKAŅĀ AR MŪSU MODELI IR ĻOTI IESPĒJAMS, KA REJONIZĀCIJA IR NOTIKUSI DIVAS REIZES: PIRMAIS LĪDZ Z=10, PATEICOTIES POB ZVAIGZNĒM. III, KAS PĀRTRAUCA VEIDOTIES TAJĀ LAIKĀ, KAD MOLEKULĀRĀ DZESĒŠANA TIKA DEAKTIVIZĒTA; UN OTRS UN GALĪGAIS LĪDZ Z=6, PATEICOTIES JAUNAJĀM GALAKTIKĀM, KAS VEIDOJAS LĪDZ Z>6. JA ŠIS SCENĀRIJS TIKS APSTIPRINĀTS, BŪTU IESPĒJAMS NOVĒROT LAES AP Z=10. TĀS ATKLĀŠANA BŪTU PAVĒRSIENA PUNKTS MŪSDIENU KOSMOLOĢIJĀ UN APSTIPRINĀTU DUBULTU REJONIZĀCIJU VISUMA. Mūsu MĒRĶIS SERIJA raksturo teorētisko LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 UN Z=10 UN PRECTIONS YOUR FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: LAI ATKLĀTU LAES ĻOTI AUGSTU Z, IR NEPIECIEŠAMA NIR KAMERA. MŪSU KOMANDA JAU IR PABEIGUSI 50 STUNDU IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTU GTC, NOVĒROJOT LAES Z ~ 6, UN GATAVO LĪDZĪGU PROJEKTU Z ~ 10. TOMĒR, TAS AIZŅEM ~ 120 STUNDAS GTC NOVĒROT PLATĪBU TIKAI ~ 10 ARCMIN KVADRĀTU LĪDZ 28 MAG AB, MINIMĀLAIS DZIĻUMS NEPIECIEŠAMS. ŠOS NOVĒROJUMUS IETEKMĒ ATMOSFĒRAS LĪNIJAS OH, KAS, PAPILDUS SAMAZINOT DZIĻUMU, PRASA IZMANTOT ĻOTI ŠAURU FILTRU, VĒL VAIRĀK SAMAZINOT APJOMU, KAS JĀIZPĒTA. NIR KAMERA UZ KUĢA MICROSATELITE PIEDĀVĀ UNIKĀLU IESPĒJU VEIKT VISAPTVEROŠU PĒTĪJUMU LAES PIE ĻOTI AUGSTA Z. SĀKOTNĒJIE APRĒĶINI LIECINA, KA TAS VARĒTU SASNIEGT 30 MAG AB ~ 50 KVADRĀTGRĀDI, TĀDĒJĀDI ĻAUJOT IZPĒTĪT REPREZENTATĪVU APJOMU VISUMA. MŪSU MĒRĶIS BŪTU ĪSTENOT LABĀKO NOVĒROŠANAS STRATĒĢIJU, LAI VEIKTU PLAŠA MĒROGA LAES IEDZĪVOTĀJU SKAITĪŠANU UZ Z~6 UN Z~10, IESKAITOT NOVĒROJUMU SIMULĀCIJAS AR NIR KAMERU KOSMOSĀ, KĀ ARĪ ATTĒLU SAMAZINĀŠANAS UN APSTRĀDES PROGRAMMATŪRU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: MŪSU KOMANDAI IR PIEEJAMS INOVATĪVS BINOKULĀRS NIR CAMARA DIZAINS, KAS AR NELIELĀM MODIFIKĀCIJĀM BŪTU IDEĀLS, LAI VIENLAIKUS NOVĒROTU LAES Z ~ 6 UN Z ~ 10. KAMERA SĀKOTNĒJI IR PAREDZĒTA INTEGRĀCIJAI 50KGR MICROSATELITE UN TĀS IZMANTOŠANAI KOSMOSA MISIJĀS GAN ASTROPHYSIC, GAN ZEMES NOVĒROŠANAI. SADARBĪBĀ AR SPĀNIJAS KOSMISKĀS AVIĀCIJAS NOZARES UZŅĒMUMIEM MŪSU TEHNOLOĢISKĀ KOMANDA JAU IR VEIKUSI OPTISKĀ DIZAINA PIELĀGOŠANU ALBA ZINĀTNISKAJIEM MĒRĶIEM, DEMONSTRĒJOT ŠĪS KAMERAS MILZĪGO POTENCIĀLU. MŪSU MĒRĶIS BŪTU IZSTRĀDĀT OPTOMEHĀNISKO KAMERU AR DETEKTORIEM UN AR TO SAISTĪTO ELEKTRONIKU, KAS OPTIMIZĒTA ALBA’S NOVĒROŠANAS STRATĒĢIJAI, UN APSTIPRINĀT TO KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIM, KAS PAZĪSTAMS KĀ TRL-6. TAS PARĀDĪS CAMARA ATTĪSTĪBAS BRIEDUMU, LAI PIEPRASĪTU LĪDZEKĻUS TURPMĀKAI KOSMOSA MISIJAI UZ PAMATPROGRAMMU “APVĀRSNIS 2020”. (Latvian) / rank
 
Normal rank
Property / summary: MŪSU MĒRĶIS IR IZPĒTĪT IESPĒJU ATKLĀT PIRMĀS GALAKTIKAS, KAS VEIDOJAS VISUMĀ, IZMANTOJOT INOVATĪVU INFRASARKANO STARU KAMERU (NIR) UZ MICROSATELITE NĀKOTNES KOSMOSA MISIJĀ ZEMĀ ORBĪTĀ. ŠAI PRIEKŠIZPĒTEI IR TRĪS ASPEKTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorētiskais: LYMAN-ALFA EMITĒTĀJI (LAES) IR JAUNI GALAKTIKAS, KAS IR NOVĒROTAS LĪDZ Z ~ 8 REDSHIFT, KAD VISUMS BIJA TIKAI 0,6 GIGA GADUS. LAES NOVĒROJUMI Z > 6 IR ĻOTI GRŪTI, JO PASTĀV STARPGALAKTISKĀ VIDE, KAS VĒL NAV PILNĪBĀ REJONIZĒTA, KUR NEITRĀLS ŪDEŅRADIS ABSORBĒ JONIZĒJOŠUS FOTONUS. MŪSU KOMANDA IR IZSTRĀDĀJUSI IZSMALCINĀTU GALAXY VEIDOŠANĀS MODELI, KAS IETVER VEIDOŠANOS IEDZĪVOTĀJU ZVAIGZNES III. SASKAŅĀ AR MŪSU MODELI IR ĻOTI IESPĒJAMS, KA REJONIZĀCIJA IR NOTIKUSI DIVAS REIZES: PIRMAIS LĪDZ Z=10, PATEICOTIES POB ZVAIGZNĒM. III, KAS PĀRTRAUCA VEIDOTIES TAJĀ LAIKĀ, KAD MOLEKULĀRĀ DZESĒŠANA TIKA DEAKTIVIZĒTA; UN OTRS UN GALĪGAIS LĪDZ Z=6, PATEICOTIES JAUNAJĀM GALAKTIKĀM, KAS VEIDOJAS LĪDZ Z>6. JA ŠIS SCENĀRIJS TIKS APSTIPRINĀTS, BŪTU IESPĒJAMS NOVĒROT LAES AP Z=10. TĀS ATKLĀŠANA BŪTU PAVĒRSIENA PUNKTS MŪSDIENU KOSMOLOĢIJĀ UN APSTIPRINĀTU DUBULTU REJONIZĀCIJU VISUMA. Mūsu MĒRĶIS SERIJA raksturo teorētisko LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 UN Z=10 UN PRECTIONS YOUR FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: LAI ATKLĀTU LAES ĻOTI AUGSTU Z, IR NEPIECIEŠAMA NIR KAMERA. MŪSU KOMANDA JAU IR PABEIGUSI 50 STUNDU IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTU GTC, NOVĒROJOT LAES Z ~ 6, UN GATAVO LĪDZĪGU PROJEKTU Z ~ 10. TOMĒR, TAS AIZŅEM ~ 120 STUNDAS GTC NOVĒROT PLATĪBU TIKAI ~ 10 ARCMIN KVADRĀTU LĪDZ 28 MAG AB, MINIMĀLAIS DZIĻUMS NEPIECIEŠAMS. ŠOS NOVĒROJUMUS IETEKMĒ ATMOSFĒRAS LĪNIJAS OH, KAS, PAPILDUS SAMAZINOT DZIĻUMU, PRASA IZMANTOT ĻOTI ŠAURU FILTRU, VĒL VAIRĀK SAMAZINOT APJOMU, KAS JĀIZPĒTA. NIR KAMERA UZ KUĢA MICROSATELITE PIEDĀVĀ UNIKĀLU IESPĒJU VEIKT VISAPTVEROŠU PĒTĪJUMU LAES PIE ĻOTI AUGSTA Z. SĀKOTNĒJIE APRĒĶINI LIECINA, KA TAS VARĒTU SASNIEGT 30 MAG AB ~ 50 KVADRĀTGRĀDI, TĀDĒJĀDI ĻAUJOT IZPĒTĪT REPREZENTATĪVU APJOMU VISUMA. MŪSU MĒRĶIS BŪTU ĪSTENOT LABĀKO NOVĒROŠANAS STRATĒĢIJU, LAI VEIKTU PLAŠA MĒROGA LAES IEDZĪVOTĀJU SKAITĪŠANU UZ Z~6 UN Z~10, IESKAITOT NOVĒROJUMU SIMULĀCIJAS AR NIR KAMERU KOSMOSĀ, KĀ ARĪ ATTĒLU SAMAZINĀŠANAS UN APSTRĀDES PROGRAMMATŪRU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: MŪSU KOMANDAI IR PIEEJAMS INOVATĪVS BINOKULĀRS NIR CAMARA DIZAINS, KAS AR NELIELĀM MODIFIKĀCIJĀM BŪTU IDEĀLS, LAI VIENLAIKUS NOVĒROTU LAES Z ~ 6 UN Z ~ 10. KAMERA SĀKOTNĒJI IR PAREDZĒTA INTEGRĀCIJAI 50KGR MICROSATELITE UN TĀS IZMANTOŠANAI KOSMOSA MISIJĀS GAN ASTROPHYSIC, GAN ZEMES NOVĒROŠANAI. SADARBĪBĀ AR SPĀNIJAS KOSMISKĀS AVIĀCIJAS NOZARES UZŅĒMUMIEM MŪSU TEHNOLOĢISKĀ KOMANDA JAU IR VEIKUSI OPTISKĀ DIZAINA PIELĀGOŠANU ALBA ZINĀTNISKAJIEM MĒRĶIEM, DEMONSTRĒJOT ŠĪS KAMERAS MILZĪGO POTENCIĀLU. MŪSU MĒRĶIS BŪTU IZSTRĀDĀT OPTOMEHĀNISKO KAMERU AR DETEKTORIEM UN AR TO SAISTĪTO ELEKTRONIKU, KAS OPTIMIZĒTA ALBA’S NOVĒROŠANAS STRATĒĢIJAI, UN APSTIPRINĀT TO KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIM, KAS PAZĪSTAMS KĀ TRL-6. TAS PARĀDĪS CAMARA ATTĪSTĪBAS BRIEDUMU, LAI PIEPRASĪTU LĪDZEKĻUS TURPMĀKAI KOSMOSA MISIJAI UZ PAMATPROGRAMMU “APVĀRSNIS 2020”. (Latvian) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
IS É ÁR GCUSPÓIR CHUN STAIDÉAR A DHÉANAMH AR AN BHFÉIDEARTHACHT A BHRATH AN CHÉAD RÉALTRAÍ A BUNAÍODH I CRUINNE AG BAINT ÚSÁIDE AS CEAMARA INFRIDHEARG NUÁLACH (NIR) AR BORD MICROSATELITE I MISEAN SPÁS SA TODHCHAÍ I BHFITHIS ÍSEAL. TÁ TRÍ GHNÉ AG BAINT LEIS AN STAIDÉAR FÉIDEARTHACHTA SEO: _x000D_ _x000D_ 1) Teoiriciúil: IS RÉALTRAÍ ÓGA IAD ASTAÍRÍ LYMAN-ALFA (LAES) A BREATHNAÍODH GO DTÍ GO N-ATHRAÍONN Z ~ 8, NUAIR A BHÍ NA CRUINNE ACH 0.6 BLIAIN GIGA. TUAIRIMÍ LAES AG Z > 6 TÁ AN-DEACAIR AG AN LÁTHAIR AN MEÁN INTERGALACTIC NACH BHFUIL FÓS REIONIZED GO HIOMLÁN, I GCÁS INA ABSORBS HIDRIGINE NEODRACH FÓTÓIN IANÚCHÁIN. TÁ ÁR BHFOIREANN A FHORBAIRT MÚNLA FOIRMIÚ RÉALTRA SOFAISTICIÚLA GO N-ÁIRÍTEAR AN FOIRMIÚ NA RÉALTAÍ DAONRA III. DE RÉIR ÁR SAMHAIL, TÁ SÉ AN-DÓCHÚIL GO BHFUIL AN REIONIZATION THARLA FAOI DHÓ: A CHÉAD GO Z=10, MAR GHEALL AR RÉALTAÍ POB. III A STOPADH AG FOIRMIÚ AN TRÁTH SIN NUAIR A DÍGHNÍOMHACHTAÍODH FUARÚ MÓILÍNEACH; AGUS AN DARA AGUS CINNTITHEACH A Z=6, MAR GHEALL AR RÉALTRAÍ ÓGA A BUNAÍODH GO Z> 6. MÁ DHEIMHNÍTEAR AN CÁS SEO, D’FHÉADFAÍ LAES TIMPEALL Z=10 A BHREATHNÚ. BHEADH A BHRATH A BHEITH INA CLOCH MHÍLE DE COSMOLOGY NUA-AIMSEARTHA AGUS BHEADH A DHEIMHNIÚ AR AN REIONIZATION DÚBAILTE NA CRUINNE. Léiríonn ár SERIA OBJECTIVE FUNCTION Teoiriceach LUMINOSITY AN TÉARMAÍ Z = 6 agus Z = 10 agus na bealaí do na CHARACTERICS FISSICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: CHUN LAES A BHRATH AG Z AN-ARD IS GÁ CEAMARA NIR A BHEITH AGAT. TÁ ÁR BHFOIREANN I GCRÍCH CHEANA FÉIN LE TIONSCADAL PÍOLÓTACH 50 UAIR AN CHLOIG I GTC BREATHNÚ LAES AG Z ~ 6 AGUS TÁ SÉ AG ULLMHÚ CEANN COSÚIL LE Z ~ 10. MAR SIN FÉIN, A THÓGANN SÉ ~ 120 UAIR AN CHLOIG DE GTC CHUN BREATHNÚ AR ACHAR AMHÁIN ~ 10 CEARNÓGA ARCMIN GO 28 MAG AB, AN DOIMHNEACHT ÍOSTA AG TEASTÁIL. BÍONN TIONCHAR AG LÍNTE ATMAISFÉARACHA OH AR NA BREATHNUITHE SEO, RUD A ÉILÍONN, CHOMH MAITH LEIS AN DOIMHNEACHT A LAGHDÚ, SCAGAIRE AN-CHÚNG A ÚSÁID A LAGHDAÍONN AN MÉID ATÁ LE FIOSRÚ. TUGANN CEAMARA NIR AR AN MBORD A MICROSATELITE DEIS AR LEITH A DHÉANAMH STAIDÉAR CUIMSITHEACH AR LAES AG Z AN-ARD. LÉIRÍONN RÉAMH-RÍOMHANNA GO BHFÉADFADH SÉ A BHAINT AMACH 30 MAG AB I ~ 50 CÉIM CEARNACH, RUD A LIGEANN AN INIÚCHADH AR LÍON IONADAÍOCH NA CRUINNE. BHEADH SÉ MAR SPRIOC AGAINN AN STRAITÉIS BHREATHNÓIREACHTA IS FEARR A CHUR I BHFEIDHM CHUN DAONÁIREAMH AR SCÁLA MÓR DE DHAONRA LAES A DHÉANAMH GO Z ~ 6 AGUS Z ~ 10, LENA N-ÁIRÍTEAR INSAMHALTAÍ BREATHNÓIREACHTA LE CEAMARA NIR SA SPÁS, CHOMH MAITH LE LAGHDÚ ÍOMHÁ AGUS BOGEARRAÍ PRÓISEÁLA. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TÁ ROCHTAIN AG ÁR BHFOIREANN AR DHEARADH NUÁLACH NIR CAMARA DÉSHÚILEACH A BHEADH, LE MODHNUITHE BEAGA, OIRIÚNACH CHUN LAES A BHREATHNÚ AG AN AM CÉANNA LE Z ~ 6 AGUS Z ~ 10. DEARADH AN CEAMARA AR DTÚS LE HAGHAIDH COMHTHÁTHÚ I MICROSATELITE 50KGR AGUS A ÚSÁID I MISIN SPÁIS ARAON ASTROPHYSIC AGUS BREATHNADÓIREACHT DOMHAIN. I GCOMHAR LE CUIDEACHTAÍ IN EARNÁIL AERASPÁIS NA SPÁINNE, TÁ ÁR BHFOIREANN TEICNEOLAÍOCHTA TAR ÉIS OIRIÚNÚ A DHÉANAMH AR AN DEARADH OPTÚIL DO CHUSPÓIRÍ EOLAÍOCHA ALBA, RUD A LÉIRÍONN ACMHAINNEACHT OLLMHÓR AN CHEAMARA SEO. BHEADH SÉ MAR SPRIOC AGAINN AN CEAMARA OPTO-MEICNIÚIL A FHORBAIRT LE BRATHADÓIRÍ AGUS LEICTREONAIC GHAOLMHARA, OPTAMAITHE LE HAGHAIDH STRAITÉIS BHREATHNÓIREACHTA ALBA’S, AGUS É A BHAILÍOCHTÚ GO DTÍ AN LEIBHÉAL CÁILÍOCHTA AR A DTUGTAR TRL-6. LÉIREOIDH SÉ SEO AIBÍOCHT FHORBAIRT AN CAMARA CHUN IARRATAS A DHÉANAMH AR CHISTÍ DO MHISEAN SPÁIS AMACH ANSEO GO DTÍ H2020. (Irish)
Property / summary: IS É ÁR GCUSPÓIR CHUN STAIDÉAR A DHÉANAMH AR AN BHFÉIDEARTHACHT A BHRATH AN CHÉAD RÉALTRAÍ A BUNAÍODH I CRUINNE AG BAINT ÚSÁIDE AS CEAMARA INFRIDHEARG NUÁLACH (NIR) AR BORD MICROSATELITE I MISEAN SPÁS SA TODHCHAÍ I BHFITHIS ÍSEAL. TÁ TRÍ GHNÉ AG BAINT LEIS AN STAIDÉAR FÉIDEARTHACHTA SEO: _x000D_ _x000D_ 1) Teoiriciúil: IS RÉALTRAÍ ÓGA IAD ASTAÍRÍ LYMAN-ALFA (LAES) A BREATHNAÍODH GO DTÍ GO N-ATHRAÍONN Z ~ 8, NUAIR A BHÍ NA CRUINNE ACH 0.6 BLIAIN GIGA. TUAIRIMÍ LAES AG Z > 6 TÁ AN-DEACAIR AG AN LÁTHAIR AN MEÁN INTERGALACTIC NACH BHFUIL FÓS REIONIZED GO HIOMLÁN, I GCÁS INA ABSORBS HIDRIGINE NEODRACH FÓTÓIN IANÚCHÁIN. TÁ ÁR BHFOIREANN A FHORBAIRT MÚNLA FOIRMIÚ RÉALTRA SOFAISTICIÚLA GO N-ÁIRÍTEAR AN FOIRMIÚ NA RÉALTAÍ DAONRA III. DE RÉIR ÁR SAMHAIL, TÁ SÉ AN-DÓCHÚIL GO BHFUIL AN REIONIZATION THARLA FAOI DHÓ: A CHÉAD GO Z=10, MAR GHEALL AR RÉALTAÍ POB. III A STOPADH AG FOIRMIÚ AN TRÁTH SIN NUAIR A DÍGHNÍOMHACHTAÍODH FUARÚ MÓILÍNEACH; AGUS AN DARA AGUS CINNTITHEACH A Z=6, MAR GHEALL AR RÉALTRAÍ ÓGA A BUNAÍODH GO Z> 6. MÁ DHEIMHNÍTEAR AN CÁS SEO, D’FHÉADFAÍ LAES TIMPEALL Z=10 A BHREATHNÚ. BHEADH A BHRATH A BHEITH INA CLOCH MHÍLE DE COSMOLOGY NUA-AIMSEARTHA AGUS BHEADH A DHEIMHNIÚ AR AN REIONIZATION DÚBAILTE NA CRUINNE. Léiríonn ár SERIA OBJECTIVE FUNCTION Teoiriceach LUMINOSITY AN TÉARMAÍ Z = 6 agus Z = 10 agus na bealaí do na CHARACTERICS FISSICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: CHUN LAES A BHRATH AG Z AN-ARD IS GÁ CEAMARA NIR A BHEITH AGAT. TÁ ÁR BHFOIREANN I GCRÍCH CHEANA FÉIN LE TIONSCADAL PÍOLÓTACH 50 UAIR AN CHLOIG I GTC BREATHNÚ LAES AG Z ~ 6 AGUS TÁ SÉ AG ULLMHÚ CEANN COSÚIL LE Z ~ 10. MAR SIN FÉIN, A THÓGANN SÉ ~ 120 UAIR AN CHLOIG DE GTC CHUN BREATHNÚ AR ACHAR AMHÁIN ~ 10 CEARNÓGA ARCMIN GO 28 MAG AB, AN DOIMHNEACHT ÍOSTA AG TEASTÁIL. BÍONN TIONCHAR AG LÍNTE ATMAISFÉARACHA OH AR NA BREATHNUITHE SEO, RUD A ÉILÍONN, CHOMH MAITH LEIS AN DOIMHNEACHT A LAGHDÚ, SCAGAIRE AN-CHÚNG A ÚSÁID A LAGHDAÍONN AN MÉID ATÁ LE FIOSRÚ. TUGANN CEAMARA NIR AR AN MBORD A MICROSATELITE DEIS AR LEITH A DHÉANAMH STAIDÉAR CUIMSITHEACH AR LAES AG Z AN-ARD. LÉIRÍONN RÉAMH-RÍOMHANNA GO BHFÉADFADH SÉ A BHAINT AMACH 30 MAG AB I ~ 50 CÉIM CEARNACH, RUD A LIGEANN AN INIÚCHADH AR LÍON IONADAÍOCH NA CRUINNE. BHEADH SÉ MAR SPRIOC AGAINN AN STRAITÉIS BHREATHNÓIREACHTA IS FEARR A CHUR I BHFEIDHM CHUN DAONÁIREAMH AR SCÁLA MÓR DE DHAONRA LAES A DHÉANAMH GO Z ~ 6 AGUS Z ~ 10, LENA N-ÁIRÍTEAR INSAMHALTAÍ BREATHNÓIREACHTA LE CEAMARA NIR SA SPÁS, CHOMH MAITH LE LAGHDÚ ÍOMHÁ AGUS BOGEARRAÍ PRÓISEÁLA. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TÁ ROCHTAIN AG ÁR BHFOIREANN AR DHEARADH NUÁLACH NIR CAMARA DÉSHÚILEACH A BHEADH, LE MODHNUITHE BEAGA, OIRIÚNACH CHUN LAES A BHREATHNÚ AG AN AM CÉANNA LE Z ~ 6 AGUS Z ~ 10. DEARADH AN CEAMARA AR DTÚS LE HAGHAIDH COMHTHÁTHÚ I MICROSATELITE 50KGR AGUS A ÚSÁID I MISIN SPÁIS ARAON ASTROPHYSIC AGUS BREATHNADÓIREACHT DOMHAIN. I GCOMHAR LE CUIDEACHTAÍ IN EARNÁIL AERASPÁIS NA SPÁINNE, TÁ ÁR BHFOIREANN TEICNEOLAÍOCHTA TAR ÉIS OIRIÚNÚ A DHÉANAMH AR AN DEARADH OPTÚIL DO CHUSPÓIRÍ EOLAÍOCHA ALBA, RUD A LÉIRÍONN ACMHAINNEACHT OLLMHÓR AN CHEAMARA SEO. BHEADH SÉ MAR SPRIOC AGAINN AN CEAMARA OPTO-MEICNIÚIL A FHORBAIRT LE BRATHADÓIRÍ AGUS LEICTREONAIC GHAOLMHARA, OPTAMAITHE LE HAGHAIDH STRAITÉIS BHREATHNÓIREACHTA ALBA’S, AGUS É A BHAILÍOCHTÚ GO DTÍ AN LEIBHÉAL CÁILÍOCHTA AR A DTUGTAR TRL-6. LÉIREOIDH SÉ SEO AIBÍOCHT FHORBAIRT AN CAMARA CHUN IARRATAS A DHÉANAMH AR CHISTÍ DO MHISEAN SPÁIS AMACH ANSEO GO DTÍ H2020. (Irish) / rank
 
Normal rank
Property / summary: IS É ÁR GCUSPÓIR CHUN STAIDÉAR A DHÉANAMH AR AN BHFÉIDEARTHACHT A BHRATH AN CHÉAD RÉALTRAÍ A BUNAÍODH I CRUINNE AG BAINT ÚSÁIDE AS CEAMARA INFRIDHEARG NUÁLACH (NIR) AR BORD MICROSATELITE I MISEAN SPÁS SA TODHCHAÍ I BHFITHIS ÍSEAL. TÁ TRÍ GHNÉ AG BAINT LEIS AN STAIDÉAR FÉIDEARTHACHTA SEO: _x000D_ _x000D_ 1) Teoiriciúil: IS RÉALTRAÍ ÓGA IAD ASTAÍRÍ LYMAN-ALFA (LAES) A BREATHNAÍODH GO DTÍ GO N-ATHRAÍONN Z ~ 8, NUAIR A BHÍ NA CRUINNE ACH 0.6 BLIAIN GIGA. TUAIRIMÍ LAES AG Z > 6 TÁ AN-DEACAIR AG AN LÁTHAIR AN MEÁN INTERGALACTIC NACH BHFUIL FÓS REIONIZED GO HIOMLÁN, I GCÁS INA ABSORBS HIDRIGINE NEODRACH FÓTÓIN IANÚCHÁIN. TÁ ÁR BHFOIREANN A FHORBAIRT MÚNLA FOIRMIÚ RÉALTRA SOFAISTICIÚLA GO N-ÁIRÍTEAR AN FOIRMIÚ NA RÉALTAÍ DAONRA III. DE RÉIR ÁR SAMHAIL, TÁ SÉ AN-DÓCHÚIL GO BHFUIL AN REIONIZATION THARLA FAOI DHÓ: A CHÉAD GO Z=10, MAR GHEALL AR RÉALTAÍ POB. III A STOPADH AG FOIRMIÚ AN TRÁTH SIN NUAIR A DÍGHNÍOMHACHTAÍODH FUARÚ MÓILÍNEACH; AGUS AN DARA AGUS CINNTITHEACH A Z=6, MAR GHEALL AR RÉALTRAÍ ÓGA A BUNAÍODH GO Z> 6. MÁ DHEIMHNÍTEAR AN CÁS SEO, D’FHÉADFAÍ LAES TIMPEALL Z=10 A BHREATHNÚ. BHEADH A BHRATH A BHEITH INA CLOCH MHÍLE DE COSMOLOGY NUA-AIMSEARTHA AGUS BHEADH A DHEIMHNIÚ AR AN REIONIZATION DÚBAILTE NA CRUINNE. Léiríonn ár SERIA OBJECTIVE FUNCTION Teoiriceach LUMINOSITY AN TÉARMAÍ Z = 6 agus Z = 10 agus na bealaí do na CHARACTERICS FISSICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: CHUN LAES A BHRATH AG Z AN-ARD IS GÁ CEAMARA NIR A BHEITH AGAT. TÁ ÁR BHFOIREANN I GCRÍCH CHEANA FÉIN LE TIONSCADAL PÍOLÓTACH 50 UAIR AN CHLOIG I GTC BREATHNÚ LAES AG Z ~ 6 AGUS TÁ SÉ AG ULLMHÚ CEANN COSÚIL LE Z ~ 10. MAR SIN FÉIN, A THÓGANN SÉ ~ 120 UAIR AN CHLOIG DE GTC CHUN BREATHNÚ AR ACHAR AMHÁIN ~ 10 CEARNÓGA ARCMIN GO 28 MAG AB, AN DOIMHNEACHT ÍOSTA AG TEASTÁIL. BÍONN TIONCHAR AG LÍNTE ATMAISFÉARACHA OH AR NA BREATHNUITHE SEO, RUD A ÉILÍONN, CHOMH MAITH LEIS AN DOIMHNEACHT A LAGHDÚ, SCAGAIRE AN-CHÚNG A ÚSÁID A LAGHDAÍONN AN MÉID ATÁ LE FIOSRÚ. TUGANN CEAMARA NIR AR AN MBORD A MICROSATELITE DEIS AR LEITH A DHÉANAMH STAIDÉAR CUIMSITHEACH AR LAES AG Z AN-ARD. LÉIRÍONN RÉAMH-RÍOMHANNA GO BHFÉADFADH SÉ A BHAINT AMACH 30 MAG AB I ~ 50 CÉIM CEARNACH, RUD A LIGEANN AN INIÚCHADH AR LÍON IONADAÍOCH NA CRUINNE. BHEADH SÉ MAR SPRIOC AGAINN AN STRAITÉIS BHREATHNÓIREACHTA IS FEARR A CHUR I BHFEIDHM CHUN DAONÁIREAMH AR SCÁLA MÓR DE DHAONRA LAES A DHÉANAMH GO Z ~ 6 AGUS Z ~ 10, LENA N-ÁIRÍTEAR INSAMHALTAÍ BREATHNÓIREACHTA LE CEAMARA NIR SA SPÁS, CHOMH MAITH LE LAGHDÚ ÍOMHÁ AGUS BOGEARRAÍ PRÓISEÁLA. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TÁ ROCHTAIN AG ÁR BHFOIREANN AR DHEARADH NUÁLACH NIR CAMARA DÉSHÚILEACH A BHEADH, LE MODHNUITHE BEAGA, OIRIÚNACH CHUN LAES A BHREATHNÚ AG AN AM CÉANNA LE Z ~ 6 AGUS Z ~ 10. DEARADH AN CEAMARA AR DTÚS LE HAGHAIDH COMHTHÁTHÚ I MICROSATELITE 50KGR AGUS A ÚSÁID I MISIN SPÁIS ARAON ASTROPHYSIC AGUS BREATHNADÓIREACHT DOMHAIN. I GCOMHAR LE CUIDEACHTAÍ IN EARNÁIL AERASPÁIS NA SPÁINNE, TÁ ÁR BHFOIREANN TEICNEOLAÍOCHTA TAR ÉIS OIRIÚNÚ A DHÉANAMH AR AN DEARADH OPTÚIL DO CHUSPÓIRÍ EOLAÍOCHA ALBA, RUD A LÉIRÍONN ACMHAINNEACHT OLLMHÓR AN CHEAMARA SEO. BHEADH SÉ MAR SPRIOC AGAINN AN CEAMARA OPTO-MEICNIÚIL A FHORBAIRT LE BRATHADÓIRÍ AGUS LEICTREONAIC GHAOLMHARA, OPTAMAITHE LE HAGHAIDH STRAITÉIS BHREATHNÓIREACHTA ALBA’S, AGUS É A BHAILÍOCHTÚ GO DTÍ AN LEIBHÉAL CÁILÍOCHTA AR A DTUGTAR TRL-6. LÉIREOIDH SÉ SEO AIBÍOCHT FHORBAIRT AN CAMARA CHUN IARRATAS A DHÉANAMH AR CHISTÍ DO MHISEAN SPÁIS AMACH ANSEO GO DTÍ H2020. (Irish) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
NAŠ CILJ JE PREUČITI IZVEDLJIVOST ODKRIVANJA PRVIH GALAKSIJ, KI SO NASTALE V VESOLJU, Z UPORABO INOVATIVNE INFRARDEČE KAMERE (NIR) NA KROVU MICROSATELITE V PRIHODNJI VESOLJSKI MISIJI V NIZKI ORBITI. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI IMA TRI VIDIKE: _x000D_ _x000D_ 1) teorično: LYMAN-ALFA ODDAJNIKI (LAES) SO MLADE GALAKSIJE, KI SO JIH OPAZOVALI DO Z ~ 8 REDSHIFT, KO JE BILO VESOLJE LE 0,6 GIGA-LET. OPAZOVANJA LAES PRI Z > 6 SO ZELO TEŽAVNA ZARADI PRISOTNOSTI INTERGALAKTIČNEGA MEDIJA, KI ŠE NI V CELOTI REIONIZIRAN, KJER NEVTRALNI VODIK ABSORBIRA IONIZIRAJOČE FOTONE. NAŠA EKIPA JE RAZVILA PREFINJEN MODEL OBLIKOVANJA GALAXY, KI VKLJUČUJE OBLIKOVANJE POPULACIJSKIH ZVEZD III. PO NAŠEM MODELU JE ZELO VERJETNO, DA JE BILA REIONIZACIJA IZVEDENA DVAKRAT: PRVI V Z=10, ZARADI POB ZVEZD. III, KI SO PRENEHALI NASTAJATI V ČASU DEAKTIVACIJE MOLEKULSKEGA HLAJENJA; IN DRUGA IN DOKONČNA DO Z = 6 ZARADI MLADIH GALAKSIJ, KI SO NASTALE V Z> 6. ČE BO TA SCENARIJ POTRJEN, BI BILO MOGOČE UPOŠTEVATI LAES OKOLI Z=10. NJEGOVO ODKRITJE BI BIL MEJNIK SODOBNE KOZMOLOGIJE IN BI POTRDILO DVOJNO REIONIZACIJO VESOLJA. Naša OBJEKTIVA SERIA označuje teorično LUMINOSITY FUNCTION TEE BETWEEN Z=6 IN Z=10 IN PREKCIJE vaše FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ZA ODKRIVANJE LAES PRI ZELO VISOKI Z JE POTREBNO IMETI NIR KAMERO. NAŠA EKIPA JE ŽE ZAKLJUČILA 50 UR PILOTNI PROJEKT V GTC OPAZOVANJE LAES NA Z ~ 6 IN SE PRIPRAVLJA PODOBNO KOT Z ~ 10. VENDAR PA JE POTREBNO ~120 UR GTC OPAZOVATI OBMOČJE SAMO ~ 10 ARCMIN KVADRATOV DO 28 MAG AB, NAJMANJŠA ZAHTEVANA GLOBINA. NA TA OPAZOVANJA VPLIVAJO ATMOSFERSKE LINIJE OH, KI POLEG ZMANJŠANJA GLOBINE ZAHTEVAJO UPORABO ZELO OZKEGA FILTRA, KI ŠE ZMANJŠUJE VOLUMEN, KI GA JE TREBA RAZISKATI. NIR KAMERA NA KROVU MICROSATELITE PONUJA EDINSTVENO PRILOŽNOST ZA IZVEDBO CELOVITE ŠTUDIJE LAES NA ZELO VISOKI Z. PREDHODNI IZRAČUNI KAŽEJO, DA BI LAHKO DOSEGEL 30 MAG AB V ~ 50 KVADRATNIH STOPINJAH, KAR OMOGOČA RAZISKOVANJE REPREZENTATIVNEGA VOLUMNA VESOLJA. NAŠ CILJ BI BIL IZVESTI NAJBOLJŠO OPAZOVALNO STRATEGIJO ZA IZVEDBO OBSEŽNEGA POPISA PREBIVALSTVA LAES DO Z ~ 6 IN Z ~ 10, VKLJUČNO S SIMULACIJAMI OPAZOVANJ S KAMERO NIR V VESOLJU TER PROGRAMSKO OPREMO ZA ZMANJŠANJE SLIKE IN OBDELAVO. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIJA: NAŠA EKIPA IMA DOSTOP DO INOVATIVNEGA BINOKULARNEGA MODELA NIR CAMARA, KI BI BIL Z RAHLIMI SPREMEMBAMI IDEALEN ZA SOČASNO OPAZOVANJE LAES DO Z ~ 6 IN Z ~ 10. KAMERA JE BILA PRVOTNO ZASNOVANA ZA INTEGRACIJO V 50KGR MICROSATELITE IN NJENO UPORABO V VESOLJSKIH MISIJAH TAKO ASTROFIZIČNO KOT OPAZOVANJE ZEMLJE. V SODELOVANJU S PODJETJI V ŠPANSKEM LETALSKEM IN VESOLJSKEM SEKTORJU JE NAŠA TEHNOLOŠKA EKIPA ŽE IZVEDLA PRILAGODITEV OPTIČNEGA OBLIKOVANJA ZNANSTVENIM CILJEM ALBE, KAR DOKAZUJE OGROMEN POTENCIAL TE KAMERE. NAŠ CILJ BI BIL RAZVITI OPTOMEHANSKO KAMERO Z DETEKTORJI IN PRIPADAJOČO ELEKTRONIKO, OPTIMIZIRANO ZA ALBA’S OPAZOVALNO STRATEGIJO, IN JO POTRDITI DO RAVNI USPOSOBLJENOSTI, ZNANE KOT TRL-6. TO BO POKAZALO ZRELOST RAZVOJA CAMARA, KI BO ZAPROSILA ZA SREDSTVA ZA PRIHODNJO VESOLJSKO MISIJO V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE 2020. (Slovenian)
Property / summary: NAŠ CILJ JE PREUČITI IZVEDLJIVOST ODKRIVANJA PRVIH GALAKSIJ, KI SO NASTALE V VESOLJU, Z UPORABO INOVATIVNE INFRARDEČE KAMERE (NIR) NA KROVU MICROSATELITE V PRIHODNJI VESOLJSKI MISIJI V NIZKI ORBITI. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI IMA TRI VIDIKE: _x000D_ _x000D_ 1) teorično: LYMAN-ALFA ODDAJNIKI (LAES) SO MLADE GALAKSIJE, KI SO JIH OPAZOVALI DO Z ~ 8 REDSHIFT, KO JE BILO VESOLJE LE 0,6 GIGA-LET. OPAZOVANJA LAES PRI Z > 6 SO ZELO TEŽAVNA ZARADI PRISOTNOSTI INTERGALAKTIČNEGA MEDIJA, KI ŠE NI V CELOTI REIONIZIRAN, KJER NEVTRALNI VODIK ABSORBIRA IONIZIRAJOČE FOTONE. NAŠA EKIPA JE RAZVILA PREFINJEN MODEL OBLIKOVANJA GALAXY, KI VKLJUČUJE OBLIKOVANJE POPULACIJSKIH ZVEZD III. PO NAŠEM MODELU JE ZELO VERJETNO, DA JE BILA REIONIZACIJA IZVEDENA DVAKRAT: PRVI V Z=10, ZARADI POB ZVEZD. III, KI SO PRENEHALI NASTAJATI V ČASU DEAKTIVACIJE MOLEKULSKEGA HLAJENJA; IN DRUGA IN DOKONČNA DO Z = 6 ZARADI MLADIH GALAKSIJ, KI SO NASTALE V Z> 6. ČE BO TA SCENARIJ POTRJEN, BI BILO MOGOČE UPOŠTEVATI LAES OKOLI Z=10. NJEGOVO ODKRITJE BI BIL MEJNIK SODOBNE KOZMOLOGIJE IN BI POTRDILO DVOJNO REIONIZACIJO VESOLJA. Naša OBJEKTIVA SERIA označuje teorično LUMINOSITY FUNCTION TEE BETWEEN Z=6 IN Z=10 IN PREKCIJE vaše FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ZA ODKRIVANJE LAES PRI ZELO VISOKI Z JE POTREBNO IMETI NIR KAMERO. NAŠA EKIPA JE ŽE ZAKLJUČILA 50 UR PILOTNI PROJEKT V GTC OPAZOVANJE LAES NA Z ~ 6 IN SE PRIPRAVLJA PODOBNO KOT Z ~ 10. VENDAR PA JE POTREBNO ~120 UR GTC OPAZOVATI OBMOČJE SAMO ~ 10 ARCMIN KVADRATOV DO 28 MAG AB, NAJMANJŠA ZAHTEVANA GLOBINA. NA TA OPAZOVANJA VPLIVAJO ATMOSFERSKE LINIJE OH, KI POLEG ZMANJŠANJA GLOBINE ZAHTEVAJO UPORABO ZELO OZKEGA FILTRA, KI ŠE ZMANJŠUJE VOLUMEN, KI GA JE TREBA RAZISKATI. NIR KAMERA NA KROVU MICROSATELITE PONUJA EDINSTVENO PRILOŽNOST ZA IZVEDBO CELOVITE ŠTUDIJE LAES NA ZELO VISOKI Z. PREDHODNI IZRAČUNI KAŽEJO, DA BI LAHKO DOSEGEL 30 MAG AB V ~ 50 KVADRATNIH STOPINJAH, KAR OMOGOČA RAZISKOVANJE REPREZENTATIVNEGA VOLUMNA VESOLJA. NAŠ CILJ BI BIL IZVESTI NAJBOLJŠO OPAZOVALNO STRATEGIJO ZA IZVEDBO OBSEŽNEGA POPISA PREBIVALSTVA LAES DO Z ~ 6 IN Z ~ 10, VKLJUČNO S SIMULACIJAMI OPAZOVANJ S KAMERO NIR V VESOLJU TER PROGRAMSKO OPREMO ZA ZMANJŠANJE SLIKE IN OBDELAVO. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIJA: NAŠA EKIPA IMA DOSTOP DO INOVATIVNEGA BINOKULARNEGA MODELA NIR CAMARA, KI BI BIL Z RAHLIMI SPREMEMBAMI IDEALEN ZA SOČASNO OPAZOVANJE LAES DO Z ~ 6 IN Z ~ 10. KAMERA JE BILA PRVOTNO ZASNOVANA ZA INTEGRACIJO V 50KGR MICROSATELITE IN NJENO UPORABO V VESOLJSKIH MISIJAH TAKO ASTROFIZIČNO KOT OPAZOVANJE ZEMLJE. V SODELOVANJU S PODJETJI V ŠPANSKEM LETALSKEM IN VESOLJSKEM SEKTORJU JE NAŠA TEHNOLOŠKA EKIPA ŽE IZVEDLA PRILAGODITEV OPTIČNEGA OBLIKOVANJA ZNANSTVENIM CILJEM ALBE, KAR DOKAZUJE OGROMEN POTENCIAL TE KAMERE. NAŠ CILJ BI BIL RAZVITI OPTOMEHANSKO KAMERO Z DETEKTORJI IN PRIPADAJOČO ELEKTRONIKO, OPTIMIZIRANO ZA ALBA’S OPAZOVALNO STRATEGIJO, IN JO POTRDITI DO RAVNI USPOSOBLJENOSTI, ZNANE KOT TRL-6. TO BO POKAZALO ZRELOST RAZVOJA CAMARA, KI BO ZAPROSILA ZA SREDSTVA ZA PRIHODNJO VESOLJSKO MISIJO V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE 2020. (Slovenian) / rank
 
Normal rank
Property / summary: NAŠ CILJ JE PREUČITI IZVEDLJIVOST ODKRIVANJA PRVIH GALAKSIJ, KI SO NASTALE V VESOLJU, Z UPORABO INOVATIVNE INFRARDEČE KAMERE (NIR) NA KROVU MICROSATELITE V PRIHODNJI VESOLJSKI MISIJI V NIZKI ORBITI. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI IMA TRI VIDIKE: _x000D_ _x000D_ 1) teorično: LYMAN-ALFA ODDAJNIKI (LAES) SO MLADE GALAKSIJE, KI SO JIH OPAZOVALI DO Z ~ 8 REDSHIFT, KO JE BILO VESOLJE LE 0,6 GIGA-LET. OPAZOVANJA LAES PRI Z > 6 SO ZELO TEŽAVNA ZARADI PRISOTNOSTI INTERGALAKTIČNEGA MEDIJA, KI ŠE NI V CELOTI REIONIZIRAN, KJER NEVTRALNI VODIK ABSORBIRA IONIZIRAJOČE FOTONE. NAŠA EKIPA JE RAZVILA PREFINJEN MODEL OBLIKOVANJA GALAXY, KI VKLJUČUJE OBLIKOVANJE POPULACIJSKIH ZVEZD III. PO NAŠEM MODELU JE ZELO VERJETNO, DA JE BILA REIONIZACIJA IZVEDENA DVAKRAT: PRVI V Z=10, ZARADI POB ZVEZD. III, KI SO PRENEHALI NASTAJATI V ČASU DEAKTIVACIJE MOLEKULSKEGA HLAJENJA; IN DRUGA IN DOKONČNA DO Z = 6 ZARADI MLADIH GALAKSIJ, KI SO NASTALE V Z> 6. ČE BO TA SCENARIJ POTRJEN, BI BILO MOGOČE UPOŠTEVATI LAES OKOLI Z=10. NJEGOVO ODKRITJE BI BIL MEJNIK SODOBNE KOZMOLOGIJE IN BI POTRDILO DVOJNO REIONIZACIJO VESOLJA. Naša OBJEKTIVA SERIA označuje teorično LUMINOSITY FUNCTION TEE BETWEEN Z=6 IN Z=10 IN PREKCIJE vaše FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ZA ODKRIVANJE LAES PRI ZELO VISOKI Z JE POTREBNO IMETI NIR KAMERO. NAŠA EKIPA JE ŽE ZAKLJUČILA 50 UR PILOTNI PROJEKT V GTC OPAZOVANJE LAES NA Z ~ 6 IN SE PRIPRAVLJA PODOBNO KOT Z ~ 10. VENDAR PA JE POTREBNO ~120 UR GTC OPAZOVATI OBMOČJE SAMO ~ 10 ARCMIN KVADRATOV DO 28 MAG AB, NAJMANJŠA ZAHTEVANA GLOBINA. NA TA OPAZOVANJA VPLIVAJO ATMOSFERSKE LINIJE OH, KI POLEG ZMANJŠANJA GLOBINE ZAHTEVAJO UPORABO ZELO OZKEGA FILTRA, KI ŠE ZMANJŠUJE VOLUMEN, KI GA JE TREBA RAZISKATI. NIR KAMERA NA KROVU MICROSATELITE PONUJA EDINSTVENO PRILOŽNOST ZA IZVEDBO CELOVITE ŠTUDIJE LAES NA ZELO VISOKI Z. PREDHODNI IZRAČUNI KAŽEJO, DA BI LAHKO DOSEGEL 30 MAG AB V ~ 50 KVADRATNIH STOPINJAH, KAR OMOGOČA RAZISKOVANJE REPREZENTATIVNEGA VOLUMNA VESOLJA. NAŠ CILJ BI BIL IZVESTI NAJBOLJŠO OPAZOVALNO STRATEGIJO ZA IZVEDBO OBSEŽNEGA POPISA PREBIVALSTVA LAES DO Z ~ 6 IN Z ~ 10, VKLJUČNO S SIMULACIJAMI OPAZOVANJ S KAMERO NIR V VESOLJU TER PROGRAMSKO OPREMO ZA ZMANJŠANJE SLIKE IN OBDELAVO. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIJA: NAŠA EKIPA IMA DOSTOP DO INOVATIVNEGA BINOKULARNEGA MODELA NIR CAMARA, KI BI BIL Z RAHLIMI SPREMEMBAMI IDEALEN ZA SOČASNO OPAZOVANJE LAES DO Z ~ 6 IN Z ~ 10. KAMERA JE BILA PRVOTNO ZASNOVANA ZA INTEGRACIJO V 50KGR MICROSATELITE IN NJENO UPORABO V VESOLJSKIH MISIJAH TAKO ASTROFIZIČNO KOT OPAZOVANJE ZEMLJE. V SODELOVANJU S PODJETJI V ŠPANSKEM LETALSKEM IN VESOLJSKEM SEKTORJU JE NAŠA TEHNOLOŠKA EKIPA ŽE IZVEDLA PRILAGODITEV OPTIČNEGA OBLIKOVANJA ZNANSTVENIM CILJEM ALBE, KAR DOKAZUJE OGROMEN POTENCIAL TE KAMERE. NAŠ CILJ BI BIL RAZVITI OPTOMEHANSKO KAMERO Z DETEKTORJI IN PRIPADAJOČO ELEKTRONIKO, OPTIMIZIRANO ZA ALBA’S OPAZOVALNO STRATEGIJO, IN JO POTRDITI DO RAVNI USPOSOBLJENOSTI, ZNANE KOT TRL-6. TO BO POKAZALO ZRELOST RAZVOJA CAMARA, KI BO ZAPROSILA ZA SREDSTVA ZA PRIHODNJO VESOLJSKO MISIJO V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE 2020. (Slovenian) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
НАШАТА ЦЕЛ Е ДА ПРОУЧИМ ОСЪЩЕСТВИМОСТТА НА ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СЕ ФОРМИРАТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА, ИЗПОЛЗВАЙКИ ИНОВАТИВНА ИНФРАЧЕРВЕНА КАМЕРА (НИР) НА БОРДА НА MICROSATELITE В БЪДЕЩА КОСМИЧЕСКА МИСИЯ В НИСКА ОРБИТА. ТОВА ПРОУЧВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВИМОСТ ИМА ТРИ АСПЕКТА: _x000D_ _x000D_ 1) теоретична: ЛИМАН-АЛФА ЕМИТЕРИТЕ (LAES) СА МЛАДИ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СА НАБЛЮДАВАНИ ДО Z~8 REDSHIFT, КОГАТО ВСЕЛЕНАТА Е БИЛА САМО 0,6 GIGA-ГОДИНИ. НАБЛЮДЕНИЯТА НА LAES ПРИ Z > 6 СА МНОГО ТРУДНИ ОТ НАЛИЧИЕТО НА МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКАТА СРЕДА, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е НАПЪЛНО РЕЙОНИЗИРАНА, КЪДЕТО НЕУТРАЛЕН ВОДОРОД АБСОРБИРА ЙОНИЗИРАЩИ ФОТОНИ. ЕКИПЪТ НИ Е РАЗРАБОТИЛ УСЪВЪРШЕНСТВАН МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГАЛАКТИКА, КОЙТО ВКЛЮЧВА ФОРМИРАНЕТО НА ПОПУЛАЦИОННИ ЗВЕЗДИ III. СПОРЕД НАШИЯ МОДЕЛ Е МНОГО ВЕРОЯТНО РЕЙОНИЗАЦИЯТА ДА СЕ Е СЪСТОЯЛА ДВА ПЪТИ: ПЪРВО ДО Z=10, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЗВЕЗДИТЕ ЗА РАЖДАНЕ. III, КОИТО СА СПРЕЛИ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ПО ТОВА ВРЕМЕ, КОГАТО МОЛЕКУЛЯРНОТО ОХЛАЖДАНЕ Е БИЛО ДЕАКТИВИРАНО; И ВТОРИ И ОКОНЧАТЕЛЕН ДО Z=6, БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СА СЕ ОБРАЗУВАЛИ ДО Z>6. АКО ТОЗИ СЦЕНАРИЙ БЪДЕ ПОТВЪРДЕН, БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ LAES ОКОЛО Z=10. ОТКРИВАНЕТО Ѝ ЩЕ БЪДЕ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА СЪВРЕМЕННАТА КОСМОЛОГИЯ И ЩЕ ПОТВЪРДИ ДВОЙНАТА РЕЙОНИЗАЦИЯ НА ВСЕЛЕНАТА. Нашата OBJECTIVE SERIA характеризира теоретичната LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 And Z=10 И PRECTIONS Your FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ЗА ОТКРИВАНЕ НА LAES ПРИ МНОГО ВИСОКА Z Е НЕОБХОДИМО ДА ИМА NIR КАМЕРА. НАШИЯТ ЕКИП ВЕЧЕ Е ЗАВЪРШИЛ 50 ЧАСА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В GTC НАБЛЮДЕНИЕ LAES НА Z~6 И ПОДГОТВЯ ПОДОБЕН НА Z ~ 10. ВЪПРЕКИ ТОВА, ОТНЕМА ~ 120 ЧАСА ОТ GTC, ЗА ДА СЕ НАБЛЮДАВА ПЛОЩ ОТ ~ 10 ДЪГОВИ КВАДРАТИ ДО 28 MAG AB, МИНИМАЛНАТА ИЗИСКВАНА ДЪЛБОЧИНА. ТЕЗИ НАБЛЮДЕНИЯ СА ЗАСЕГНАТИ ОТ АТМОСФЕРНИТЕ ЛИНИИ НА О, КОИТО, ОСВЕН ЧЕ НАМАЛЯВАТ ДЪЛБОЧИНАТА, ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МНОГО ТЕСЕН ФИЛТЪР, КОЙТО ДОПЪЛНИТЕЛНО НАМАЛЯВА ОБЕМА, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗСЛЕДВА. NIR КАМЕРА НА БОРДА MICROSATELITE ПРЕДЛАГА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТНО ПРОУЧВАНЕ НА LAES ПРИ МНОГО ВИСОКИ Z. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТЯ МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 30 MAG AB В ~ 50 КВАДРАТНИ ГРАДУСА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПОЗВОЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОБЕМ НА ВСЕЛЕНАТА. НАШАТА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ НАЙ-ДОБРАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЩАБНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО LAES ДО Z~6 И Z~10, ВКЛЮЧИТЕЛНО СИМУЛАЦИИ НА НАБЛЮДЕНИЯ С NIR КАМЕРА В КОСМОСА, КАКТО И СОФТУЕР ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: НАШИЯТ ЕКИП ИМА ДОСТЪП ДО ИНОВАТИВЕН БИНОКЪЛ NIR CAMARA ДИЗАЙН, КОЙТО, С ЛЕКИ МОДИФИКАЦИИ, БИ БИЛ ИДЕАЛЕН ЗА ЕДНОВРЕМЕННО СПАЗВАНЕ НА LAES ДО Z~6 И Z ~ 10. КАМЕРАТА ПЪРВОНАЧАЛНО Е ПРОЕКТИРАНА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ В 50KGR MICROSATELITE И НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ В КОСМИЧЕСКИ МИСИИ КАКТО АСТРОФИЗИЧНИ, ТАКА И ЗЕМНИ НАБЛЮДЕНИЯ. В СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИИ ОТ ИСПАНСКИЯ АВИОКОСМИЧЕСКИ СЕКТОР, НАШИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН ЕКИП ВЕЧЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛ АДАПТИРАНЕТО НА ОПТИЧНИЯ ДИЗАЙН КЪМ НАУЧНИТЕ ЦЕЛИ НА АЛБА, ДЕМОНСТРИРАЙКИ ОГРОМНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТАЗИ КАМЕРА. НАШАТА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ДА РАЗРАБОТИМ ОПТО-МЕХАНИЧНАТА КАМЕРА С ДЕТЕКТОРИ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ЕЛЕКТРОНИКА, ОПТИМИЗИРАНА ЗА СТРАТЕГИЯТА НА АЛБА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, И ДА Я ВАЛИДИРАМЕ ДО НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИЗВЕСТНО КАТО TRL-6. ТОВА ЩЕ ПОКАЖЕ ЗРЕЛОСТТА НА РАЗВИТИЕТО НА КАМАРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА БЪДЕЩА КОСМИЧЕСКА МИСИЯ КЪМ „ХОРИЗОНТ 2020“. (Bulgarian)
Property / summary: НАШАТА ЦЕЛ Е ДА ПРОУЧИМ ОСЪЩЕСТВИМОСТТА НА ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СЕ ФОРМИРАТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА, ИЗПОЛЗВАЙКИ ИНОВАТИВНА ИНФРАЧЕРВЕНА КАМЕРА (НИР) НА БОРДА НА MICROSATELITE В БЪДЕЩА КОСМИЧЕСКА МИСИЯ В НИСКА ОРБИТА. ТОВА ПРОУЧВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВИМОСТ ИМА ТРИ АСПЕКТА: _x000D_ _x000D_ 1) теоретична: ЛИМАН-АЛФА ЕМИТЕРИТЕ (LAES) СА МЛАДИ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СА НАБЛЮДАВАНИ ДО Z~8 REDSHIFT, КОГАТО ВСЕЛЕНАТА Е БИЛА САМО 0,6 GIGA-ГОДИНИ. НАБЛЮДЕНИЯТА НА LAES ПРИ Z > 6 СА МНОГО ТРУДНИ ОТ НАЛИЧИЕТО НА МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКАТА СРЕДА, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е НАПЪЛНО РЕЙОНИЗИРАНА, КЪДЕТО НЕУТРАЛЕН ВОДОРОД АБСОРБИРА ЙОНИЗИРАЩИ ФОТОНИ. ЕКИПЪТ НИ Е РАЗРАБОТИЛ УСЪВЪРШЕНСТВАН МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГАЛАКТИКА, КОЙТО ВКЛЮЧВА ФОРМИРАНЕТО НА ПОПУЛАЦИОННИ ЗВЕЗДИ III. СПОРЕД НАШИЯ МОДЕЛ Е МНОГО ВЕРОЯТНО РЕЙОНИЗАЦИЯТА ДА СЕ Е СЪСТОЯЛА ДВА ПЪТИ: ПЪРВО ДО Z=10, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЗВЕЗДИТЕ ЗА РАЖДАНЕ. III, КОИТО СА СПРЕЛИ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ПО ТОВА ВРЕМЕ, КОГАТО МОЛЕКУЛЯРНОТО ОХЛАЖДАНЕ Е БИЛО ДЕАКТИВИРАНО; И ВТОРИ И ОКОНЧАТЕЛЕН ДО Z=6, БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СА СЕ ОБРАЗУВАЛИ ДО Z>6. АКО ТОЗИ СЦЕНАРИЙ БЪДЕ ПОТВЪРДЕН, БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ LAES ОКОЛО Z=10. ОТКРИВАНЕТО Ѝ ЩЕ БЪДЕ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА СЪВРЕМЕННАТА КОСМОЛОГИЯ И ЩЕ ПОТВЪРДИ ДВОЙНАТА РЕЙОНИЗАЦИЯ НА ВСЕЛЕНАТА. Нашата OBJECTIVE SERIA характеризира теоретичната LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 And Z=10 И PRECTIONS Your FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ЗА ОТКРИВАНЕ НА LAES ПРИ МНОГО ВИСОКА Z Е НЕОБХОДИМО ДА ИМА NIR КАМЕРА. НАШИЯТ ЕКИП ВЕЧЕ Е ЗАВЪРШИЛ 50 ЧАСА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В GTC НАБЛЮДЕНИЕ LAES НА Z~6 И ПОДГОТВЯ ПОДОБЕН НА Z ~ 10. ВЪПРЕКИ ТОВА, ОТНЕМА ~ 120 ЧАСА ОТ GTC, ЗА ДА СЕ НАБЛЮДАВА ПЛОЩ ОТ ~ 10 ДЪГОВИ КВАДРАТИ ДО 28 MAG AB, МИНИМАЛНАТА ИЗИСКВАНА ДЪЛБОЧИНА. ТЕЗИ НАБЛЮДЕНИЯ СА ЗАСЕГНАТИ ОТ АТМОСФЕРНИТЕ ЛИНИИ НА О, КОИТО, ОСВЕН ЧЕ НАМАЛЯВАТ ДЪЛБОЧИНАТА, ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МНОГО ТЕСЕН ФИЛТЪР, КОЙТО ДОПЪЛНИТЕЛНО НАМАЛЯВА ОБЕМА, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗСЛЕДВА. NIR КАМЕРА НА БОРДА MICROSATELITE ПРЕДЛАГА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТНО ПРОУЧВАНЕ НА LAES ПРИ МНОГО ВИСОКИ Z. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТЯ МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 30 MAG AB В ~ 50 КВАДРАТНИ ГРАДУСА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПОЗВОЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОБЕМ НА ВСЕЛЕНАТА. НАШАТА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ НАЙ-ДОБРАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЩАБНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО LAES ДО Z~6 И Z~10, ВКЛЮЧИТЕЛНО СИМУЛАЦИИ НА НАБЛЮДЕНИЯ С NIR КАМЕРА В КОСМОСА, КАКТО И СОФТУЕР ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: НАШИЯТ ЕКИП ИМА ДОСТЪП ДО ИНОВАТИВЕН БИНОКЪЛ NIR CAMARA ДИЗАЙН, КОЙТО, С ЛЕКИ МОДИФИКАЦИИ, БИ БИЛ ИДЕАЛЕН ЗА ЕДНОВРЕМЕННО СПАЗВАНЕ НА LAES ДО Z~6 И Z ~ 10. КАМЕРАТА ПЪРВОНАЧАЛНО Е ПРОЕКТИРАНА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ В 50KGR MICROSATELITE И НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ В КОСМИЧЕСКИ МИСИИ КАКТО АСТРОФИЗИЧНИ, ТАКА И ЗЕМНИ НАБЛЮДЕНИЯ. В СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИИ ОТ ИСПАНСКИЯ АВИОКОСМИЧЕСКИ СЕКТОР, НАШИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН ЕКИП ВЕЧЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛ АДАПТИРАНЕТО НА ОПТИЧНИЯ ДИЗАЙН КЪМ НАУЧНИТЕ ЦЕЛИ НА АЛБА, ДЕМОНСТРИРАЙКИ ОГРОМНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТАЗИ КАМЕРА. НАШАТА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ДА РАЗРАБОТИМ ОПТО-МЕХАНИЧНАТА КАМЕРА С ДЕТЕКТОРИ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ЕЛЕКТРОНИКА, ОПТИМИЗИРАНА ЗА СТРАТЕГИЯТА НА АЛБА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, И ДА Я ВАЛИДИРАМЕ ДО НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИЗВЕСТНО КАТО TRL-6. ТОВА ЩЕ ПОКАЖЕ ЗРЕЛОСТТА НА РАЗВИТИЕТО НА КАМАРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА БЪДЕЩА КОСМИЧЕСКА МИСИЯ КЪМ „ХОРИЗОНТ 2020“. (Bulgarian) / rank
 
Normal rank
Property / summary: НАШАТА ЦЕЛ Е ДА ПРОУЧИМ ОСЪЩЕСТВИМОСТТА НА ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СЕ ФОРМИРАТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА, ИЗПОЛЗВАЙКИ ИНОВАТИВНА ИНФРАЧЕРВЕНА КАМЕРА (НИР) НА БОРДА НА MICROSATELITE В БЪДЕЩА КОСМИЧЕСКА МИСИЯ В НИСКА ОРБИТА. ТОВА ПРОУЧВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВИМОСТ ИМА ТРИ АСПЕКТА: _x000D_ _x000D_ 1) теоретична: ЛИМАН-АЛФА ЕМИТЕРИТЕ (LAES) СА МЛАДИ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СА НАБЛЮДАВАНИ ДО Z~8 REDSHIFT, КОГАТО ВСЕЛЕНАТА Е БИЛА САМО 0,6 GIGA-ГОДИНИ. НАБЛЮДЕНИЯТА НА LAES ПРИ Z > 6 СА МНОГО ТРУДНИ ОТ НАЛИЧИЕТО НА МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКАТА СРЕДА, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е НАПЪЛНО РЕЙОНИЗИРАНА, КЪДЕТО НЕУТРАЛЕН ВОДОРОД АБСОРБИРА ЙОНИЗИРАЩИ ФОТОНИ. ЕКИПЪТ НИ Е РАЗРАБОТИЛ УСЪВЪРШЕНСТВАН МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГАЛАКТИКА, КОЙТО ВКЛЮЧВА ФОРМИРАНЕТО НА ПОПУЛАЦИОННИ ЗВЕЗДИ III. СПОРЕД НАШИЯ МОДЕЛ Е МНОГО ВЕРОЯТНО РЕЙОНИЗАЦИЯТА ДА СЕ Е СЪСТОЯЛА ДВА ПЪТИ: ПЪРВО ДО Z=10, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЗВЕЗДИТЕ ЗА РАЖДАНЕ. III, КОИТО СА СПРЕЛИ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ПО ТОВА ВРЕМЕ, КОГАТО МОЛЕКУЛЯРНОТО ОХЛАЖДАНЕ Е БИЛО ДЕАКТИВИРАНО; И ВТОРИ И ОКОНЧАТЕЛЕН ДО Z=6, БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СА СЕ ОБРАЗУВАЛИ ДО Z>6. АКО ТОЗИ СЦЕНАРИЙ БЪДЕ ПОТВЪРДЕН, БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ LAES ОКОЛО Z=10. ОТКРИВАНЕТО Ѝ ЩЕ БЪДЕ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА СЪВРЕМЕННАТА КОСМОЛОГИЯ И ЩЕ ПОТВЪРДИ ДВОЙНАТА РЕЙОНИЗАЦИЯ НА ВСЕЛЕНАТА. Нашата OBJECTIVE SERIA характеризира теоретичната LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 And Z=10 И PRECTIONS Your FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ЗА ОТКРИВАНЕ НА LAES ПРИ МНОГО ВИСОКА Z Е НЕОБХОДИМО ДА ИМА NIR КАМЕРА. НАШИЯТ ЕКИП ВЕЧЕ Е ЗАВЪРШИЛ 50 ЧАСА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В GTC НАБЛЮДЕНИЕ LAES НА Z~6 И ПОДГОТВЯ ПОДОБЕН НА Z ~ 10. ВЪПРЕКИ ТОВА, ОТНЕМА ~ 120 ЧАСА ОТ GTC, ЗА ДА СЕ НАБЛЮДАВА ПЛОЩ ОТ ~ 10 ДЪГОВИ КВАДРАТИ ДО 28 MAG AB, МИНИМАЛНАТА ИЗИСКВАНА ДЪЛБОЧИНА. ТЕЗИ НАБЛЮДЕНИЯ СА ЗАСЕГНАТИ ОТ АТМОСФЕРНИТЕ ЛИНИИ НА О, КОИТО, ОСВЕН ЧЕ НАМАЛЯВАТ ДЪЛБОЧИНАТА, ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МНОГО ТЕСЕН ФИЛТЪР, КОЙТО ДОПЪЛНИТЕЛНО НАМАЛЯВА ОБЕМА, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗСЛЕДВА. NIR КАМЕРА НА БОРДА MICROSATELITE ПРЕДЛАГА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТНО ПРОУЧВАНЕ НА LAES ПРИ МНОГО ВИСОКИ Z. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТЯ МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 30 MAG AB В ~ 50 КВАДРАТНИ ГРАДУСА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПОЗВОЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОБЕМ НА ВСЕЛЕНАТА. НАШАТА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ НАЙ-ДОБРАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЩАБНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО LAES ДО Z~6 И Z~10, ВКЛЮЧИТЕЛНО СИМУЛАЦИИ НА НАБЛЮДЕНИЯ С NIR КАМЕРА В КОСМОСА, КАКТО И СОФТУЕР ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: НАШИЯТ ЕКИП ИМА ДОСТЪП ДО ИНОВАТИВЕН БИНОКЪЛ NIR CAMARA ДИЗАЙН, КОЙТО, С ЛЕКИ МОДИФИКАЦИИ, БИ БИЛ ИДЕАЛЕН ЗА ЕДНОВРЕМЕННО СПАЗВАНЕ НА LAES ДО Z~6 И Z ~ 10. КАМЕРАТА ПЪРВОНАЧАЛНО Е ПРОЕКТИРАНА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ В 50KGR MICROSATELITE И НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ В КОСМИЧЕСКИ МИСИИ КАКТО АСТРОФИЗИЧНИ, ТАКА И ЗЕМНИ НАБЛЮДЕНИЯ. В СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИИ ОТ ИСПАНСКИЯ АВИОКОСМИЧЕСКИ СЕКТОР, НАШИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН ЕКИП ВЕЧЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛ АДАПТИРАНЕТО НА ОПТИЧНИЯ ДИЗАЙН КЪМ НАУЧНИТЕ ЦЕЛИ НА АЛБА, ДЕМОНСТРИРАЙКИ ОГРОМНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТАЗИ КАМЕРА. НАШАТА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ДА РАЗРАБОТИМ ОПТО-МЕХАНИЧНАТА КАМЕРА С ДЕТЕКТОРИ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ЕЛЕКТРОНИКА, ОПТИМИЗИРАНА ЗА СТРАТЕГИЯТА НА АЛБА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, И ДА Я ВАЛИДИРАМЕ ДО НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИЗВЕСТНО КАТО TRL-6. ТОВА ЩЕ ПОКАЖЕ ЗРЕЛОСТТА НА РАЗВИТИЕТО НА КАМАРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА БЪДЕЩА КОСМИЧЕСКА МИСИЯ КЪМ „ХОРИЗОНТ 2020“. (Bulgarian) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
L-GĦAN TAGĦNA HUWA LI NISTUDJAW IL-FATTIBBILTÀ TAL-ISKOPERTA TAL-EWWEL GALASSJI LI FFURMAW FL-UNIVERS BL-UŻU TA’ KAMERA INFRARED INNOVATTIVA (NIR) ABBORD MICROSATELITE F’MISSJONI SPAZJALI FUTURA FL-ORBITA BAXXA. DAN L-ISTUDJU TA’ FATTIBBILTÀ GĦANDU TLIET ASPETTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorika: EMITTENTI LYMAN-ALPHA (LAES) HUMA GALAXIES ŻGĦAŻAGĦ LI ĠEW OSSERVATI SA Z ~ 8 REDSHIFT, META L-UNIVERS KIEN BISS 0.6 SNIN GIGA. L-OSSERVAZZJONIJIET TAL-LAES F’Z > 6 HUMA DIFFIĊLI ĦAFNA BIL-PREŻENZA TAL-MEZZ INTERGALATTIKU LI GĦADU MHUX KOMPLETAMENT REJONIZZAT, FEJN L-IDROĠENU NEWTRALI JASSORBI FOTONI JONIZZANTI. TIM TAGĦNA ŻVILUPPAT MUDELL TA ‘FORMAZZJONI GALAXY SOFISTIKATI LI JINKLUDI L-FORMAZZJONI TA’ STILEL POPOLAZZJONI III. SKONT IL-MUDELL TAGĦNA, HUWA PROBABBLI ĦAFNA LI R-RIJONIZZAZZJONI SEĦĦET DARBTEJN: A EWWEL GĦAL Z=10, MINĦABBA STILEL POB. III LI WAQFET TIFFORMA DAK IŻ-ŻMIEN META T-TKESSIĦ MOLEKULARI ĠIE DIŻATTIVAT; U T-TIENI U DEFINITTIVA LI Z=6, MINĦABBA GALASSJI ŻGĦAŻAGĦ LI FFURMAW LI Z>6. JEKK DAN IX-XENARJU JIĠI KKONFERMAT, IKUN POSSIBBLI LI JIĠU OSSERVATI L-LAES MADWAR Z=10. ID-DETEZZJONI TAGĦHA TKUN PASS IMPORTANTI TA’ KOŻMOLOĠIJA MODERNA U TIKKONFERMA R-RIJONIZZAZZJONI DOPPJA TAL-UNIVERS. SERIA OBJETTIVA tagħna jikkaratterizza l-FUNCTION LUMINOSITY Teorika ta ‘Thees BETWEEN Z=6 U Z=10 U PREZZJONIJIET TIEGĦEK FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) BSERVACIONAL: BIEX JIKXFU LAES F’Z GĦOLI ĦAFNA HUWA MEĦTIEĠ LI JKUN HEMM KAMERA NIR. TIM TAGĦNA DIĠÀ LESTIET 50 HRS PROĠETT PILOTA FIL-GTC OSSERVAZZJONI LAES FIL Z ~ 6 U QED TIPPREPARA WAĦDA SIMILI GĦAL Z ~10. MADANKOLLU, HUWA JIEĦU ~ 120 SIEGĦA TA ‘GTC BIEX JOSSERVAW ŻONA TA’ BISS ~ 10 KWADRI ARCMIN GĦAL 28 MAG AB, IL-FOND MINIMU MEĦTIEĠ. DAWN L-OSSERVAZZJONIJIET HUMA AFFETTWATI MIL-LINJI ATMOSFERIĊI TA’ OH LI, MINBARRA LI JNAQQSU L-FOND, JEĦTIEĠU L-UŻU TA’ FILTRU DEJJAQ ĦAFNA LI JKOMPLI JNAQQAS IL-VOLUM LI GĦANDU JIĠI ESPLORAT. A KAMERA NIR FUQ BORD MICROSATELITE JOFFRI OPPORTUNITÀ UNIKA BIEX IWETTQU STUDJU KOMPRENSIV TA ‘LAES FIL-KALKOLI Z PRELIMINARI GĦOLJA ĦAFNA JINDIKAW LI JISTA’ JILĦAQ 30 MAG AB FIL ~ 50 GRADI KWADRI, U B’HEKK JIPPERMETTI L-ESPLORAZZJONI TA ‘VOLUM RAPPREŻENTATTIV TA’ L-UNIVERS. L-GĦAN TAGĦNA JKUN LI NIMPLIMENTAW L-ISTRATEĠIJA TA ‘OSSERVAZZJONI AĦJAR BIEX TWETTAQ ĊENSIMENT FUQ SKALA KBIRA TAL-POPOLAZZJONI LAES BIEX Z ~ 6 U Z ~10, INKLUŻI SIMULAZZJONIJIET TA’ OSSERVAZZJONIJIET BIL-KAMERA NIR FL-ISPAZJU, KIF UKOLL TNAQQIS TA ‘IMMAĠNI U SOFTWER GĦALL-IPPROĊESSAR. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TIM TAGĦNA GĦANDU AĊĊESS GĦAL DISINN INNOVATTIVI BINOCULAR NIR CAMARA LI, B’MODIFIKI ŻGĦAR, IKUN IDEALI BIEX SIMULTANJAMENT JOSSERVAW LAES LI Z ~ 6 U Z ~10. IL-KAMERA ĠIET ORIĠINARJAMENT IDDISINJATA GĦALL-INTEGRAZZJONI FI MICROSATELITE 50KGR U L-UŻU TAGĦHA FIL-MISSJONIJIET SPAZJALI KEMM ASTROPHYSIC U L-OSSERVAZZJONI TAD-DINJA. B’KOLLABORAZZJONI MA’ KUMPANIJI FIS-SETTUR AJRUSPAZJALI SPANJOL, IT-TIM TEKNOLOĠIKU TAGĦNA DIĠÀ WETTAQ L-ADATTAMENT TAD-DISINN OTTIKU GĦALL-GĦANIJIET XJENTIFIĊI TA’ ALBA, LI JURI L-POTENZJAL ENORMI TA’ DIN IL-KAMERA. L-GĦAN TAGĦNA JKUN LI NIŻVILUPPAW IL-KAMERA OPTOMEKKANIKA B’DITEKTERS U B’ELETTRONIKA ASSOĊJATA, OTTIMIZZATI GĦALL-ISTRATEĠIJA TA’ OSSERVAZZJONI TA’ ALBA’S, U NIVVALIDAWHA GĦAL-LIVELL TA’ KWALIFIKA MAGĦRUF BĦALA TRL-6. DAN SE JURI L-MATURITÀ TAL-IŻVILUPP TAL-CAMARA BIEX TAPPLIKA GĦAL FONDI GĦAL MISSJONI SPAZJALI FUTURA GĦAL H2020. (Maltese)
Property / summary: L-GĦAN TAGĦNA HUWA LI NISTUDJAW IL-FATTIBBILTÀ TAL-ISKOPERTA TAL-EWWEL GALASSJI LI FFURMAW FL-UNIVERS BL-UŻU TA’ KAMERA INFRARED INNOVATTIVA (NIR) ABBORD MICROSATELITE F’MISSJONI SPAZJALI FUTURA FL-ORBITA BAXXA. DAN L-ISTUDJU TA’ FATTIBBILTÀ GĦANDU TLIET ASPETTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorika: EMITTENTI LYMAN-ALPHA (LAES) HUMA GALAXIES ŻGĦAŻAGĦ LI ĠEW OSSERVATI SA Z ~ 8 REDSHIFT, META L-UNIVERS KIEN BISS 0.6 SNIN GIGA. L-OSSERVAZZJONIJIET TAL-LAES F’Z > 6 HUMA DIFFIĊLI ĦAFNA BIL-PREŻENZA TAL-MEZZ INTERGALATTIKU LI GĦADU MHUX KOMPLETAMENT REJONIZZAT, FEJN L-IDROĠENU NEWTRALI JASSORBI FOTONI JONIZZANTI. TIM TAGĦNA ŻVILUPPAT MUDELL TA ‘FORMAZZJONI GALAXY SOFISTIKATI LI JINKLUDI L-FORMAZZJONI TA’ STILEL POPOLAZZJONI III. SKONT IL-MUDELL TAGĦNA, HUWA PROBABBLI ĦAFNA LI R-RIJONIZZAZZJONI SEĦĦET DARBTEJN: A EWWEL GĦAL Z=10, MINĦABBA STILEL POB. III LI WAQFET TIFFORMA DAK IŻ-ŻMIEN META T-TKESSIĦ MOLEKULARI ĠIE DIŻATTIVAT; U T-TIENI U DEFINITTIVA LI Z=6, MINĦABBA GALASSJI ŻGĦAŻAGĦ LI FFURMAW LI Z>6. JEKK DAN IX-XENARJU JIĠI KKONFERMAT, IKUN POSSIBBLI LI JIĠU OSSERVATI L-LAES MADWAR Z=10. ID-DETEZZJONI TAGĦHA TKUN PASS IMPORTANTI TA’ KOŻMOLOĠIJA MODERNA U TIKKONFERMA R-RIJONIZZAZZJONI DOPPJA TAL-UNIVERS. SERIA OBJETTIVA tagħna jikkaratterizza l-FUNCTION LUMINOSITY Teorika ta ‘Thees BETWEEN Z=6 U Z=10 U PREZZJONIJIET TIEGĦEK FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) BSERVACIONAL: BIEX JIKXFU LAES F’Z GĦOLI ĦAFNA HUWA MEĦTIEĠ LI JKUN HEMM KAMERA NIR. TIM TAGĦNA DIĠÀ LESTIET 50 HRS PROĠETT PILOTA FIL-GTC OSSERVAZZJONI LAES FIL Z ~ 6 U QED TIPPREPARA WAĦDA SIMILI GĦAL Z ~10. MADANKOLLU, HUWA JIEĦU ~ 120 SIEGĦA TA ‘GTC BIEX JOSSERVAW ŻONA TA’ BISS ~ 10 KWADRI ARCMIN GĦAL 28 MAG AB, IL-FOND MINIMU MEĦTIEĠ. DAWN L-OSSERVAZZJONIJIET HUMA AFFETTWATI MIL-LINJI ATMOSFERIĊI TA’ OH LI, MINBARRA LI JNAQQSU L-FOND, JEĦTIEĠU L-UŻU TA’ FILTRU DEJJAQ ĦAFNA LI JKOMPLI JNAQQAS IL-VOLUM LI GĦANDU JIĠI ESPLORAT. A KAMERA NIR FUQ BORD MICROSATELITE JOFFRI OPPORTUNITÀ UNIKA BIEX IWETTQU STUDJU KOMPRENSIV TA ‘LAES FIL-KALKOLI Z PRELIMINARI GĦOLJA ĦAFNA JINDIKAW LI JISTA’ JILĦAQ 30 MAG AB FIL ~ 50 GRADI KWADRI, U B’HEKK JIPPERMETTI L-ESPLORAZZJONI TA ‘VOLUM RAPPREŻENTATTIV TA’ L-UNIVERS. L-GĦAN TAGĦNA JKUN LI NIMPLIMENTAW L-ISTRATEĠIJA TA ‘OSSERVAZZJONI AĦJAR BIEX TWETTAQ ĊENSIMENT FUQ SKALA KBIRA TAL-POPOLAZZJONI LAES BIEX Z ~ 6 U Z ~10, INKLUŻI SIMULAZZJONIJIET TA’ OSSERVAZZJONIJIET BIL-KAMERA NIR FL-ISPAZJU, KIF UKOLL TNAQQIS TA ‘IMMAĠNI U SOFTWER GĦALL-IPPROĊESSAR. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TIM TAGĦNA GĦANDU AĊĊESS GĦAL DISINN INNOVATTIVI BINOCULAR NIR CAMARA LI, B’MODIFIKI ŻGĦAR, IKUN IDEALI BIEX SIMULTANJAMENT JOSSERVAW LAES LI Z ~ 6 U Z ~10. IL-KAMERA ĠIET ORIĠINARJAMENT IDDISINJATA GĦALL-INTEGRAZZJONI FI MICROSATELITE 50KGR U L-UŻU TAGĦHA FIL-MISSJONIJIET SPAZJALI KEMM ASTROPHYSIC U L-OSSERVAZZJONI TAD-DINJA. B’KOLLABORAZZJONI MA’ KUMPANIJI FIS-SETTUR AJRUSPAZJALI SPANJOL, IT-TIM TEKNOLOĠIKU TAGĦNA DIĠÀ WETTAQ L-ADATTAMENT TAD-DISINN OTTIKU GĦALL-GĦANIJIET XJENTIFIĊI TA’ ALBA, LI JURI L-POTENZJAL ENORMI TA’ DIN IL-KAMERA. L-GĦAN TAGĦNA JKUN LI NIŻVILUPPAW IL-KAMERA OPTOMEKKANIKA B’DITEKTERS U B’ELETTRONIKA ASSOĊJATA, OTTIMIZZATI GĦALL-ISTRATEĠIJA TA’ OSSERVAZZJONI TA’ ALBA’S, U NIVVALIDAWHA GĦAL-LIVELL TA’ KWALIFIKA MAGĦRUF BĦALA TRL-6. DAN SE JURI L-MATURITÀ TAL-IŻVILUPP TAL-CAMARA BIEX TAPPLIKA GĦAL FONDI GĦAL MISSJONI SPAZJALI FUTURA GĦAL H2020. (Maltese) / rank
 
Normal rank
Property / summary: L-GĦAN TAGĦNA HUWA LI NISTUDJAW IL-FATTIBBILTÀ TAL-ISKOPERTA TAL-EWWEL GALASSJI LI FFURMAW FL-UNIVERS BL-UŻU TA’ KAMERA INFRARED INNOVATTIVA (NIR) ABBORD MICROSATELITE F’MISSJONI SPAZJALI FUTURA FL-ORBITA BAXXA. DAN L-ISTUDJU TA’ FATTIBBILTÀ GĦANDU TLIET ASPETTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorika: EMITTENTI LYMAN-ALPHA (LAES) HUMA GALAXIES ŻGĦAŻAGĦ LI ĠEW OSSERVATI SA Z ~ 8 REDSHIFT, META L-UNIVERS KIEN BISS 0.6 SNIN GIGA. L-OSSERVAZZJONIJIET TAL-LAES F’Z > 6 HUMA DIFFIĊLI ĦAFNA BIL-PREŻENZA TAL-MEZZ INTERGALATTIKU LI GĦADU MHUX KOMPLETAMENT REJONIZZAT, FEJN L-IDROĠENU NEWTRALI JASSORBI FOTONI JONIZZANTI. TIM TAGĦNA ŻVILUPPAT MUDELL TA ‘FORMAZZJONI GALAXY SOFISTIKATI LI JINKLUDI L-FORMAZZJONI TA’ STILEL POPOLAZZJONI III. SKONT IL-MUDELL TAGĦNA, HUWA PROBABBLI ĦAFNA LI R-RIJONIZZAZZJONI SEĦĦET DARBTEJN: A EWWEL GĦAL Z=10, MINĦABBA STILEL POB. III LI WAQFET TIFFORMA DAK IŻ-ŻMIEN META T-TKESSIĦ MOLEKULARI ĠIE DIŻATTIVAT; U T-TIENI U DEFINITTIVA LI Z=6, MINĦABBA GALASSJI ŻGĦAŻAGĦ LI FFURMAW LI Z>6. JEKK DAN IX-XENARJU JIĠI KKONFERMAT, IKUN POSSIBBLI LI JIĠU OSSERVATI L-LAES MADWAR Z=10. ID-DETEZZJONI TAGĦHA TKUN PASS IMPORTANTI TA’ KOŻMOLOĠIJA MODERNA U TIKKONFERMA R-RIJONIZZAZZJONI DOPPJA TAL-UNIVERS. SERIA OBJETTIVA tagħna jikkaratterizza l-FUNCTION LUMINOSITY Teorika ta ‘Thees BETWEEN Z=6 U Z=10 U PREZZJONIJIET TIEGĦEK FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) BSERVACIONAL: BIEX JIKXFU LAES F’Z GĦOLI ĦAFNA HUWA MEĦTIEĠ LI JKUN HEMM KAMERA NIR. TIM TAGĦNA DIĠÀ LESTIET 50 HRS PROĠETT PILOTA FIL-GTC OSSERVAZZJONI LAES FIL Z ~ 6 U QED TIPPREPARA WAĦDA SIMILI GĦAL Z ~10. MADANKOLLU, HUWA JIEĦU ~ 120 SIEGĦA TA ‘GTC BIEX JOSSERVAW ŻONA TA’ BISS ~ 10 KWADRI ARCMIN GĦAL 28 MAG AB, IL-FOND MINIMU MEĦTIEĠ. DAWN L-OSSERVAZZJONIJIET HUMA AFFETTWATI MIL-LINJI ATMOSFERIĊI TA’ OH LI, MINBARRA LI JNAQQSU L-FOND, JEĦTIEĠU L-UŻU TA’ FILTRU DEJJAQ ĦAFNA LI JKOMPLI JNAQQAS IL-VOLUM LI GĦANDU JIĠI ESPLORAT. A KAMERA NIR FUQ BORD MICROSATELITE JOFFRI OPPORTUNITÀ UNIKA BIEX IWETTQU STUDJU KOMPRENSIV TA ‘LAES FIL-KALKOLI Z PRELIMINARI GĦOLJA ĦAFNA JINDIKAW LI JISTA’ JILĦAQ 30 MAG AB FIL ~ 50 GRADI KWADRI, U B’HEKK JIPPERMETTI L-ESPLORAZZJONI TA ‘VOLUM RAPPREŻENTATTIV TA’ L-UNIVERS. L-GĦAN TAGĦNA JKUN LI NIMPLIMENTAW L-ISTRATEĠIJA TA ‘OSSERVAZZJONI AĦJAR BIEX TWETTAQ ĊENSIMENT FUQ SKALA KBIRA TAL-POPOLAZZJONI LAES BIEX Z ~ 6 U Z ~10, INKLUŻI SIMULAZZJONIJIET TA’ OSSERVAZZJONIJIET BIL-KAMERA NIR FL-ISPAZJU, KIF UKOLL TNAQQIS TA ‘IMMAĠNI U SOFTWER GĦALL-IPPROĊESSAR. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TIM TAGĦNA GĦANDU AĊĊESS GĦAL DISINN INNOVATTIVI BINOCULAR NIR CAMARA LI, B’MODIFIKI ŻGĦAR, IKUN IDEALI BIEX SIMULTANJAMENT JOSSERVAW LAES LI Z ~ 6 U Z ~10. IL-KAMERA ĠIET ORIĠINARJAMENT IDDISINJATA GĦALL-INTEGRAZZJONI FI MICROSATELITE 50KGR U L-UŻU TAGĦHA FIL-MISSJONIJIET SPAZJALI KEMM ASTROPHYSIC U L-OSSERVAZZJONI TAD-DINJA. B’KOLLABORAZZJONI MA’ KUMPANIJI FIS-SETTUR AJRUSPAZJALI SPANJOL, IT-TIM TEKNOLOĠIKU TAGĦNA DIĠÀ WETTAQ L-ADATTAMENT TAD-DISINN OTTIKU GĦALL-GĦANIJIET XJENTIFIĊI TA’ ALBA, LI JURI L-POTENZJAL ENORMI TA’ DIN IL-KAMERA. L-GĦAN TAGĦNA JKUN LI NIŻVILUPPAW IL-KAMERA OPTOMEKKANIKA B’DITEKTERS U B’ELETTRONIKA ASSOĊJATA, OTTIMIZZATI GĦALL-ISTRATEĠIJA TA’ OSSERVAZZJONI TA’ ALBA’S, U NIVVALIDAWHA GĦAL-LIVELL TA’ KWALIFIKA MAGĦRUF BĦALA TRL-6. DAN SE JURI L-MATURITÀ TAL-IŻVILUPP TAL-CAMARA BIEX TAPPLIKA GĦAL FONDI GĦAL MISSJONI SPAZJALI FUTURA GĦAL H2020. (Maltese) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
O nosso objectivo é estudar a viabilidade de detectar as primeiras galáxias que se formaram no universo utilizando uma inovadora câmara infravermelha (NIR) a bordo de um micro-ácido numa futura missão espacial em baixo orbe. Este estudo de viabilidade tem três aspetos: _x000D_ _x000D_ 1) Teórico: EMITIDORES LYMAN-ALPHA (LAES) SÃO JOVENS GALAXIAS QUE FORAM OBSERVADAS ATÉ UM REDSHIFT Z~8, QUANDO O UNIVERSO FOI APENAS 0,6 GIGA-ANOS. OBSERVAÇÕES DE LAES EM Z > 6 SÃO MUITO DIFÍCIL PELA PRESENÇA DO MÉDIO INTERGALÁTICO QUE AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE REIONIZADO, EM QUE O HIDROGÉNIO NEUTRAL ABSORVE FOTOGRAFIAS IONIZANTES. A nossa equipa desenvolveu um SOPHISTICATED GALAXY FORMATION MODEL que inclui a FORMAÇÃO DE POPULATION STARS III. De acordo com o nosso modelo, é muito provável que a reionização tenha ocorrido duas vezes: Um primeiro a Z = 10, devido a estrelas de pub. III Que parou de se formar nesse momento quando o arrefecimento molecular foi desactivado; E UM SEGUNDO E DEFINITIVO A Z=6, DEVIDO A JOVENS GALAXIAS QUE FORÇARAM A Z>6. Se este cenário estiver fechado, seria possível observar as pistas em Z=10. A sua detecção seria um mistério de cosmologia moderna e confirmaria a dupla reionização do universo. A nossa SÉRIA OBJETIVA caracteriza a FUNÇÃO DE LUMINOSIDADE TÉRICA ENTRE Z=6 E Z=10 E PRECISA AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS._x000D_ 2) OBSERVAÇÃO: Para detetá-los em Z muito alto, é necessário ter uma câmara do nir. A nossa equipa já concluiu um projecto de 50 HRS PILOT em pistas de observação GTC em Z~6 e está a preparar um semelhante a Z~10. No entanto, é preciso ~120 HRS de GTC para observar uma área de apenas ~10 quadrículas de arcmin a 28 MAG AB, a profundidade mínima necessária. Estas observações são afectadas pelas linhas ATMOSFÉRICAS de OH que, além de reduzirem a profundidade, exigem a utilização de um filtro muito severo que diminua ainda mais o volume a explorar. Uma câmara NIR a bordo de uma microsatelite oferece uma oportunidade única para realizar um estudo abrangente de leitos em muito alto Z. Os cálculos preliminares indicam que pode atingir 30 MAG AB em ~ 50 graus quadrados, permitindo assim a expansão de um volume representativo do universo. O nosso objectivo seria implementar a melhor estratégia de observação para conduzir um grande centro da população de lagartas a Z~6 e Z~10, incluindo simulações de observações com uma câmara aérea no espaço, bem como a redução de imagens e processamento de software. _x000D_ _x000D_ 3) TECNOLOGIA: A nossa equipa tem acesso a um projeto inovador da Nir Camara que, com ligeiras modificações, seria ideal para observar simultaneamente os níveis de Z~6 e Z~10. A CÂMARA FOI CONCEBIDA ORIGINALMENTE PARA INTEGRAÇÃO EM MICROSATELITE DE 50KGR E SUA UTILIZAÇÃO EM MISSÕES ESPACIAIS, ASTROFÍSICAS E OBSERVAÇÃO DA TERRA. Em colaboração com as empresas do sector aéreo espanhol, a nossa equipa tecnológica já procedeu à adaptação da concepção óptica aos objectivos científicos da ALBA, demonstrando o enorme potencial desta câmara. O nosso objetivo seria desenvolver a câmara oto-mecânica com detetores e equipamentos eletrónicos associados, concebidos para a estratégia de observação da ALBA, e avaliá-la até ao nível de qualificação conhecido como TRL-6. Isto demonstrará a maturidade do desenvolvimento da CAMARA para se candidatar a fundos para uma futura missão espacial ao H2020. (Portuguese)
Property / summary: O nosso objectivo é estudar a viabilidade de detectar as primeiras galáxias que se formaram no universo utilizando uma inovadora câmara infravermelha (NIR) a bordo de um micro-ácido numa futura missão espacial em baixo orbe. Este estudo de viabilidade tem três aspetos: _x000D_ _x000D_ 1) Teórico: EMITIDORES LYMAN-ALPHA (LAES) SÃO JOVENS GALAXIAS QUE FORAM OBSERVADAS ATÉ UM REDSHIFT Z~8, QUANDO O UNIVERSO FOI APENAS 0,6 GIGA-ANOS. OBSERVAÇÕES DE LAES EM Z > 6 SÃO MUITO DIFÍCIL PELA PRESENÇA DO MÉDIO INTERGALÁTICO QUE AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE REIONIZADO, EM QUE O HIDROGÉNIO NEUTRAL ABSORVE FOTOGRAFIAS IONIZANTES. A nossa equipa desenvolveu um SOPHISTICATED GALAXY FORMATION MODEL que inclui a FORMAÇÃO DE POPULATION STARS III. De acordo com o nosso modelo, é muito provável que a reionização tenha ocorrido duas vezes: Um primeiro a Z = 10, devido a estrelas de pub. III Que parou de se formar nesse momento quando o arrefecimento molecular foi desactivado; E UM SEGUNDO E DEFINITIVO A Z=6, DEVIDO A JOVENS GALAXIAS QUE FORÇARAM A Z>6. Se este cenário estiver fechado, seria possível observar as pistas em Z=10. A sua detecção seria um mistério de cosmologia moderna e confirmaria a dupla reionização do universo. A nossa SÉRIA OBJETIVA caracteriza a FUNÇÃO DE LUMINOSIDADE TÉRICA ENTRE Z=6 E Z=10 E PRECISA AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS._x000D_ 2) OBSERVAÇÃO: Para detetá-los em Z muito alto, é necessário ter uma câmara do nir. A nossa equipa já concluiu um projecto de 50 HRS PILOT em pistas de observação GTC em Z~6 e está a preparar um semelhante a Z~10. No entanto, é preciso ~120 HRS de GTC para observar uma área de apenas ~10 quadrículas de arcmin a 28 MAG AB, a profundidade mínima necessária. Estas observações são afectadas pelas linhas ATMOSFÉRICAS de OH que, além de reduzirem a profundidade, exigem a utilização de um filtro muito severo que diminua ainda mais o volume a explorar. Uma câmara NIR a bordo de uma microsatelite oferece uma oportunidade única para realizar um estudo abrangente de leitos em muito alto Z. Os cálculos preliminares indicam que pode atingir 30 MAG AB em ~ 50 graus quadrados, permitindo assim a expansão de um volume representativo do universo. O nosso objectivo seria implementar a melhor estratégia de observação para conduzir um grande centro da população de lagartas a Z~6 e Z~10, incluindo simulações de observações com uma câmara aérea no espaço, bem como a redução de imagens e processamento de software. _x000D_ _x000D_ 3) TECNOLOGIA: A nossa equipa tem acesso a um projeto inovador da Nir Camara que, com ligeiras modificações, seria ideal para observar simultaneamente os níveis de Z~6 e Z~10. A CÂMARA FOI CONCEBIDA ORIGINALMENTE PARA INTEGRAÇÃO EM MICROSATELITE DE 50KGR E SUA UTILIZAÇÃO EM MISSÕES ESPACIAIS, ASTROFÍSICAS E OBSERVAÇÃO DA TERRA. Em colaboração com as empresas do sector aéreo espanhol, a nossa equipa tecnológica já procedeu à adaptação da concepção óptica aos objectivos científicos da ALBA, demonstrando o enorme potencial desta câmara. O nosso objetivo seria desenvolver a câmara oto-mecânica com detetores e equipamentos eletrónicos associados, concebidos para a estratégia de observação da ALBA, e avaliá-la até ao nível de qualificação conhecido como TRL-6. Isto demonstrará a maturidade do desenvolvimento da CAMARA para se candidatar a fundos para uma futura missão espacial ao H2020. (Portuguese) / rank
 
Normal rank
Property / summary: O nosso objectivo é estudar a viabilidade de detectar as primeiras galáxias que se formaram no universo utilizando uma inovadora câmara infravermelha (NIR) a bordo de um micro-ácido numa futura missão espacial em baixo orbe. Este estudo de viabilidade tem três aspetos: _x000D_ _x000D_ 1) Teórico: EMITIDORES LYMAN-ALPHA (LAES) SÃO JOVENS GALAXIAS QUE FORAM OBSERVADAS ATÉ UM REDSHIFT Z~8, QUANDO O UNIVERSO FOI APENAS 0,6 GIGA-ANOS. OBSERVAÇÕES DE LAES EM Z > 6 SÃO MUITO DIFÍCIL PELA PRESENÇA DO MÉDIO INTERGALÁTICO QUE AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE REIONIZADO, EM QUE O HIDROGÉNIO NEUTRAL ABSORVE FOTOGRAFIAS IONIZANTES. A nossa equipa desenvolveu um SOPHISTICATED GALAXY FORMATION MODEL que inclui a FORMAÇÃO DE POPULATION STARS III. De acordo com o nosso modelo, é muito provável que a reionização tenha ocorrido duas vezes: Um primeiro a Z = 10, devido a estrelas de pub. III Que parou de se formar nesse momento quando o arrefecimento molecular foi desactivado; E UM SEGUNDO E DEFINITIVO A Z=6, DEVIDO A JOVENS GALAXIAS QUE FORÇARAM A Z>6. Se este cenário estiver fechado, seria possível observar as pistas em Z=10. A sua detecção seria um mistério de cosmologia moderna e confirmaria a dupla reionização do universo. A nossa SÉRIA OBJETIVA caracteriza a FUNÇÃO DE LUMINOSIDADE TÉRICA ENTRE Z=6 E Z=10 E PRECISA AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS._x000D_ 2) OBSERVAÇÃO: Para detetá-los em Z muito alto, é necessário ter uma câmara do nir. A nossa equipa já concluiu um projecto de 50 HRS PILOT em pistas de observação GTC em Z~6 e está a preparar um semelhante a Z~10. No entanto, é preciso ~120 HRS de GTC para observar uma área de apenas ~10 quadrículas de arcmin a 28 MAG AB, a profundidade mínima necessária. Estas observações são afectadas pelas linhas ATMOSFÉRICAS de OH que, além de reduzirem a profundidade, exigem a utilização de um filtro muito severo que diminua ainda mais o volume a explorar. Uma câmara NIR a bordo de uma microsatelite oferece uma oportunidade única para realizar um estudo abrangente de leitos em muito alto Z. Os cálculos preliminares indicam que pode atingir 30 MAG AB em ~ 50 graus quadrados, permitindo assim a expansão de um volume representativo do universo. O nosso objectivo seria implementar a melhor estratégia de observação para conduzir um grande centro da população de lagartas a Z~6 e Z~10, incluindo simulações de observações com uma câmara aérea no espaço, bem como a redução de imagens e processamento de software. _x000D_ _x000D_ 3) TECNOLOGIA: A nossa equipa tem acesso a um projeto inovador da Nir Camara que, com ligeiras modificações, seria ideal para observar simultaneamente os níveis de Z~6 e Z~10. A CÂMARA FOI CONCEBIDA ORIGINALMENTE PARA INTEGRAÇÃO EM MICROSATELITE DE 50KGR E SUA UTILIZAÇÃO EM MISSÕES ESPACIAIS, ASTROFÍSICAS E OBSERVAÇÃO DA TERRA. Em colaboração com as empresas do sector aéreo espanhol, a nossa equipa tecnológica já procedeu à adaptação da concepção óptica aos objectivos científicos da ALBA, demonstrando o enorme potencial desta câmara. O nosso objetivo seria desenvolver a câmara oto-mecânica com detetores e equipamentos eletrónicos associados, concebidos para a estratégia de observação da ALBA, e avaliá-la até ao nível de qualificação conhecido como TRL-6. Isto demonstrará a maturidade do desenvolvimento da CAMARA para se candidatar a fundos para uma futura missão espacial ao H2020. (Portuguese) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
VORES MÅL ER AT UNDERSØGE GENNEMFØRLIGHEDEN AF AT OPDAGE DE FØRSTE GALAKSER, DER DANNES I UNIVERSET VED HJÆLP AF ET INNOVATIVT INFRARØDT KAMERA (NIR) OM BORD PÅ EN MICROSATELITE I EN FREMTIDIG RUMMISSION I LAV BANE. DENNE GENNEMFØRLIGHEDSUNDERSØGELSE HAR TRE ASPEKTER: _x000D_ _x000D_ 1) Teoretisk: LYMAN-ALFA EMITTERE (LAES) ER UNGE GALAKSER, DER ER BLEVET OBSERVERET INDTIL EN Z ~ 8 REDSHIFT, DA UNIVERSET KUN VAR 0,6 GIGA-ÅR. OBSERVATIONER AF LAES VED Z > 6 ER MEGET VANSKELIGE AF TILSTEDEVÆRELSEN AF DET INTERGALAKTISKE MEDIUM, DER ENDNU IKKE ER FULDT REIONISERET, HVOR NEUTRAL BRINT ABSORBERER IONISERENDE FOTONER. VORES TEAM HAR UDVIKLET EN SOFISTIKERET GALAXY FORMATION MODEL, DER OMFATTER DANNELSEN AF POPULATION STJERNER III. IFØLGE VORES MODEL ER DET MEGET SANDSYNLIGT, AT REIONISERINGEN HAR FUNDET STED TO GANGE: EN FØRSTE TIL Z=10, PÅ GRUND AF POB STJERNER. III, DER OPHØRTE MED AT DANNE PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR MOLEKYLÆR KØLING BLEV DEAKTIVERET OG EN ANDEN OG ENDELIG TIL Z=6, PÅ GRUND AF UNGE GALAKSER, DER DANNES TIL Z>6. HVIS DETTE SCENARIO BEKRÆFTES, VIL DET VÆRE MULIGT AT OBSERVERE LAES OMKRING Z=10. DENS OPDAGELSE VILLE VÆRE EN MILEPÆL I MODERNE KOSMOLOGI OG VILLE BEKRÆFTE DEN DOBBELTE REIONISERING AF UNIVERSET. Vores OBJECTIVE SERIA karakteriserer den teoriske LUMINOSITY FUNCTION AF Thees BETWEEN Z=6 OG Z=10 OG PRECTIONER DIN FISKISKE CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: FOR AT OPDAGE LAES VED MEGET HØJ Z ER DET NØDVENDIGT AT HAVE ET NIR KAMERA. VORES TEAM HAR ALLEREDE GENNEMFØRT ET 50 TIMERS PILOTPROJEKT I GTC OBSERVERE LAES PÅ Z ~ 6 OG FORBEREDER EN LIGNENDE TIL Z~10. MEN DET TAGER ~ 120 TIMER AF GTC AT OBSERVERE ET OMRÅDE PÅ KUN ~ 10 ARCMIN KVADRATER TIL 28 MAG AB, DEN MINDSTE DYBDE KRÆVES. DISSE OBSERVATIONER ER PÅVIRKET AF DE ATMOSFÆRISKE LINJER I OH, SOM UD OVER AT REDUCERE DYBDEN, KRÆVER BRUG AF ET MEGET SNÆVERT FILTER YDERLIGERE FALDENDE VOLUMEN, DER SKAL UNDERSØGES. EN NIR KAMERA OM BORD EN MICROSATELITE GIVER EN UNIK MULIGHED FOR AT UDFØRE EN OMFATTENDE UNDERSØGELSE AF LAES PÅ MEGET HØJ Z. FORELØBIGE BEREGNINGER INDIKERER, AT DET KUNNE NÅ 30 MAG AB I ~ 50 KVADRATGRADER, HVILKET GØR DET MULIGT AT UDFORSKE EN REPRÆSENTATIV VOLUMEN AF UNIVERSET. VORES MÅL VILLE VÆRE AT GENNEMFØRE DEN BEDSTE OBSERVATIONSSTRATEGI TIL AT GENNEMFØRE EN STORSTILET FOLKETÆLLING AF LAES-POPULATIONEN TIL Z~6 OG Z~10, HERUNDER SIMULERINGER AF OBSERVATIONER MED ET NIR-KAMERA I RUMMET, SAMT BILLEDREDUKTIONS- OG BEHANDLINGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TEKNOLOGIC: VORES TEAM HAR ADGANG TIL EN INNOVATIV KIKKERT NIR CAMARA DESIGN, DER MED SMÅ ÆNDRINGER, VILLE VÆRE IDEEL TIL SAMTIDIG OBSERVERE LAES TIL Z ~ 6 OG Z ~ 10. KAMERAET ER OPRINDELIGT DESIGNET TIL INTEGRATION I EN 50KGR MICROSATELITE OG DETS ANVENDELSE I RUMMISSIONER BÅDE ASTROFYSIK OG JORDOBSERVATION. I SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER I DEN SPANSKE LUFT- OG RUMFARTSSEKTOR HAR VORES TEKNOLOGISKE TEAM ALLEREDE UDFØRT TILPASNINGEN AF DET OPTISKE DESIGN TIL ALBAS VIDENSKABELIGE MÅL, HVILKET VISER DETTE KAMERAS ENORME POTENTIALE. VORES MÅL VILLE VÆRE AT UDVIKLE DET OPTO-MEKANISKE KAMERA MED DETEKTORER OG TILHØRENDE ELEKTRONIK, OPTIMERET TIL ALBA'S OBSERVATIONSSTRATEGI, OG VALIDERE DET TIL DET KVALIFIKATIONSNIVEAU, DER KALDES TRL-6. DETTE VIL VISE MODENHED I UDVIKLINGEN AF CAMARA TIL AT ANSØGE OM MIDLER TIL EN FREMTIDIG RUMMISSION UNDER HORISONT 2020. (Danish)
Property / summary: VORES MÅL ER AT UNDERSØGE GENNEMFØRLIGHEDEN AF AT OPDAGE DE FØRSTE GALAKSER, DER DANNES I UNIVERSET VED HJÆLP AF ET INNOVATIVT INFRARØDT KAMERA (NIR) OM BORD PÅ EN MICROSATELITE I EN FREMTIDIG RUMMISSION I LAV BANE. DENNE GENNEMFØRLIGHEDSUNDERSØGELSE HAR TRE ASPEKTER: _x000D_ _x000D_ 1) Teoretisk: LYMAN-ALFA EMITTERE (LAES) ER UNGE GALAKSER, DER ER BLEVET OBSERVERET INDTIL EN Z ~ 8 REDSHIFT, DA UNIVERSET KUN VAR 0,6 GIGA-ÅR. OBSERVATIONER AF LAES VED Z > 6 ER MEGET VANSKELIGE AF TILSTEDEVÆRELSEN AF DET INTERGALAKTISKE MEDIUM, DER ENDNU IKKE ER FULDT REIONISERET, HVOR NEUTRAL BRINT ABSORBERER IONISERENDE FOTONER. VORES TEAM HAR UDVIKLET EN SOFISTIKERET GALAXY FORMATION MODEL, DER OMFATTER DANNELSEN AF POPULATION STJERNER III. IFØLGE VORES MODEL ER DET MEGET SANDSYNLIGT, AT REIONISERINGEN HAR FUNDET STED TO GANGE: EN FØRSTE TIL Z=10, PÅ GRUND AF POB STJERNER. III, DER OPHØRTE MED AT DANNE PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR MOLEKYLÆR KØLING BLEV DEAKTIVERET OG EN ANDEN OG ENDELIG TIL Z=6, PÅ GRUND AF UNGE GALAKSER, DER DANNES TIL Z>6. HVIS DETTE SCENARIO BEKRÆFTES, VIL DET VÆRE MULIGT AT OBSERVERE LAES OMKRING Z=10. DENS OPDAGELSE VILLE VÆRE EN MILEPÆL I MODERNE KOSMOLOGI OG VILLE BEKRÆFTE DEN DOBBELTE REIONISERING AF UNIVERSET. Vores OBJECTIVE SERIA karakteriserer den teoriske LUMINOSITY FUNCTION AF Thees BETWEEN Z=6 OG Z=10 OG PRECTIONER DIN FISKISKE CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: FOR AT OPDAGE LAES VED MEGET HØJ Z ER DET NØDVENDIGT AT HAVE ET NIR KAMERA. VORES TEAM HAR ALLEREDE GENNEMFØRT ET 50 TIMERS PILOTPROJEKT I GTC OBSERVERE LAES PÅ Z ~ 6 OG FORBEREDER EN LIGNENDE TIL Z~10. MEN DET TAGER ~ 120 TIMER AF GTC AT OBSERVERE ET OMRÅDE PÅ KUN ~ 10 ARCMIN KVADRATER TIL 28 MAG AB, DEN MINDSTE DYBDE KRÆVES. DISSE OBSERVATIONER ER PÅVIRKET AF DE ATMOSFÆRISKE LINJER I OH, SOM UD OVER AT REDUCERE DYBDEN, KRÆVER BRUG AF ET MEGET SNÆVERT FILTER YDERLIGERE FALDENDE VOLUMEN, DER SKAL UNDERSØGES. EN NIR KAMERA OM BORD EN MICROSATELITE GIVER EN UNIK MULIGHED FOR AT UDFØRE EN OMFATTENDE UNDERSØGELSE AF LAES PÅ MEGET HØJ Z. FORELØBIGE BEREGNINGER INDIKERER, AT DET KUNNE NÅ 30 MAG AB I ~ 50 KVADRATGRADER, HVILKET GØR DET MULIGT AT UDFORSKE EN REPRÆSENTATIV VOLUMEN AF UNIVERSET. VORES MÅL VILLE VÆRE AT GENNEMFØRE DEN BEDSTE OBSERVATIONSSTRATEGI TIL AT GENNEMFØRE EN STORSTILET FOLKETÆLLING AF LAES-POPULATIONEN TIL Z~6 OG Z~10, HERUNDER SIMULERINGER AF OBSERVATIONER MED ET NIR-KAMERA I RUMMET, SAMT BILLEDREDUKTIONS- OG BEHANDLINGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TEKNOLOGIC: VORES TEAM HAR ADGANG TIL EN INNOVATIV KIKKERT NIR CAMARA DESIGN, DER MED SMÅ ÆNDRINGER, VILLE VÆRE IDEEL TIL SAMTIDIG OBSERVERE LAES TIL Z ~ 6 OG Z ~ 10. KAMERAET ER OPRINDELIGT DESIGNET TIL INTEGRATION I EN 50KGR MICROSATELITE OG DETS ANVENDELSE I RUMMISSIONER BÅDE ASTROFYSIK OG JORDOBSERVATION. I SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER I DEN SPANSKE LUFT- OG RUMFARTSSEKTOR HAR VORES TEKNOLOGISKE TEAM ALLEREDE UDFØRT TILPASNINGEN AF DET OPTISKE DESIGN TIL ALBAS VIDENSKABELIGE MÅL, HVILKET VISER DETTE KAMERAS ENORME POTENTIALE. VORES MÅL VILLE VÆRE AT UDVIKLE DET OPTO-MEKANISKE KAMERA MED DETEKTORER OG TILHØRENDE ELEKTRONIK, OPTIMERET TIL ALBA'S OBSERVATIONSSTRATEGI, OG VALIDERE DET TIL DET KVALIFIKATIONSNIVEAU, DER KALDES TRL-6. DETTE VIL VISE MODENHED I UDVIKLINGEN AF CAMARA TIL AT ANSØGE OM MIDLER TIL EN FREMTIDIG RUMMISSION UNDER HORISONT 2020. (Danish) / rank
 
Normal rank
Property / summary: VORES MÅL ER AT UNDERSØGE GENNEMFØRLIGHEDEN AF AT OPDAGE DE FØRSTE GALAKSER, DER DANNES I UNIVERSET VED HJÆLP AF ET INNOVATIVT INFRARØDT KAMERA (NIR) OM BORD PÅ EN MICROSATELITE I EN FREMTIDIG RUMMISSION I LAV BANE. DENNE GENNEMFØRLIGHEDSUNDERSØGELSE HAR TRE ASPEKTER: _x000D_ _x000D_ 1) Teoretisk: LYMAN-ALFA EMITTERE (LAES) ER UNGE GALAKSER, DER ER BLEVET OBSERVERET INDTIL EN Z ~ 8 REDSHIFT, DA UNIVERSET KUN VAR 0,6 GIGA-ÅR. OBSERVATIONER AF LAES VED Z > 6 ER MEGET VANSKELIGE AF TILSTEDEVÆRELSEN AF DET INTERGALAKTISKE MEDIUM, DER ENDNU IKKE ER FULDT REIONISERET, HVOR NEUTRAL BRINT ABSORBERER IONISERENDE FOTONER. VORES TEAM HAR UDVIKLET EN SOFISTIKERET GALAXY FORMATION MODEL, DER OMFATTER DANNELSEN AF POPULATION STJERNER III. IFØLGE VORES MODEL ER DET MEGET SANDSYNLIGT, AT REIONISERINGEN HAR FUNDET STED TO GANGE: EN FØRSTE TIL Z=10, PÅ GRUND AF POB STJERNER. III, DER OPHØRTE MED AT DANNE PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR MOLEKYLÆR KØLING BLEV DEAKTIVERET OG EN ANDEN OG ENDELIG TIL Z=6, PÅ GRUND AF UNGE GALAKSER, DER DANNES TIL Z>6. HVIS DETTE SCENARIO BEKRÆFTES, VIL DET VÆRE MULIGT AT OBSERVERE LAES OMKRING Z=10. DENS OPDAGELSE VILLE VÆRE EN MILEPÆL I MODERNE KOSMOLOGI OG VILLE BEKRÆFTE DEN DOBBELTE REIONISERING AF UNIVERSET. Vores OBJECTIVE SERIA karakteriserer den teoriske LUMINOSITY FUNCTION AF Thees BETWEEN Z=6 OG Z=10 OG PRECTIONER DIN FISKISKE CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: FOR AT OPDAGE LAES VED MEGET HØJ Z ER DET NØDVENDIGT AT HAVE ET NIR KAMERA. VORES TEAM HAR ALLEREDE GENNEMFØRT ET 50 TIMERS PILOTPROJEKT I GTC OBSERVERE LAES PÅ Z ~ 6 OG FORBEREDER EN LIGNENDE TIL Z~10. MEN DET TAGER ~ 120 TIMER AF GTC AT OBSERVERE ET OMRÅDE PÅ KUN ~ 10 ARCMIN KVADRATER TIL 28 MAG AB, DEN MINDSTE DYBDE KRÆVES. DISSE OBSERVATIONER ER PÅVIRKET AF DE ATMOSFÆRISKE LINJER I OH, SOM UD OVER AT REDUCERE DYBDEN, KRÆVER BRUG AF ET MEGET SNÆVERT FILTER YDERLIGERE FALDENDE VOLUMEN, DER SKAL UNDERSØGES. EN NIR KAMERA OM BORD EN MICROSATELITE GIVER EN UNIK MULIGHED FOR AT UDFØRE EN OMFATTENDE UNDERSØGELSE AF LAES PÅ MEGET HØJ Z. FORELØBIGE BEREGNINGER INDIKERER, AT DET KUNNE NÅ 30 MAG AB I ~ 50 KVADRATGRADER, HVILKET GØR DET MULIGT AT UDFORSKE EN REPRÆSENTATIV VOLUMEN AF UNIVERSET. VORES MÅL VILLE VÆRE AT GENNEMFØRE DEN BEDSTE OBSERVATIONSSTRATEGI TIL AT GENNEMFØRE EN STORSTILET FOLKETÆLLING AF LAES-POPULATIONEN TIL Z~6 OG Z~10, HERUNDER SIMULERINGER AF OBSERVATIONER MED ET NIR-KAMERA I RUMMET, SAMT BILLEDREDUKTIONS- OG BEHANDLINGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TEKNOLOGIC: VORES TEAM HAR ADGANG TIL EN INNOVATIV KIKKERT NIR CAMARA DESIGN, DER MED SMÅ ÆNDRINGER, VILLE VÆRE IDEEL TIL SAMTIDIG OBSERVERE LAES TIL Z ~ 6 OG Z ~ 10. KAMERAET ER OPRINDELIGT DESIGNET TIL INTEGRATION I EN 50KGR MICROSATELITE OG DETS ANVENDELSE I RUMMISSIONER BÅDE ASTROFYSIK OG JORDOBSERVATION. I SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER I DEN SPANSKE LUFT- OG RUMFARTSSEKTOR HAR VORES TEKNOLOGISKE TEAM ALLEREDE UDFØRT TILPASNINGEN AF DET OPTISKE DESIGN TIL ALBAS VIDENSKABELIGE MÅL, HVILKET VISER DETTE KAMERAS ENORME POTENTIALE. VORES MÅL VILLE VÆRE AT UDVIKLE DET OPTO-MEKANISKE KAMERA MED DETEKTORER OG TILHØRENDE ELEKTRONIK, OPTIMERET TIL ALBA'S OBSERVATIONSSTRATEGI, OG VALIDERE DET TIL DET KVALIFIKATIONSNIVEAU, DER KALDES TRL-6. DETTE VIL VISE MODENHED I UDVIKLINGEN AF CAMARA TIL AT ANSØGE OM MIDLER TIL EN FREMTIDIG RUMMISSION UNDER HORISONT 2020. (Danish) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
SCOPUL NOSTRU ESTE DE A STUDIA FEZABILITATEA DETECTĂRII PRIMELOR GALAXII CARE S-AU FORMAT ÎN UNIVERS FOLOSIND O CAMERĂ INFRAROȘIE INOVATOARE (NIR) LA BORDUL UNUI MICROSATELITE ÎNTR-O MISIUNE SPAȚIALĂ VIITOARE PE ORBITĂ JOASĂ. ACEST STUDIU DE FEZABILITATE ARE TREI ASPECTE: _x000D_ _x000D_ 1) teoretică: EMIȚĂTORII LYMAN-ALFA (LAES) SUNT GALAXII TINERE CARE AU FOST OBSERVATE PÂNĂ LA O DEPLASARE ROȘIE Z ~ 8, CÂND UNIVERSUL AVEA DOAR 0,6 ANI GIGA. OBSERVAȚIILE LAES LA Z > 6 SUNT FOARTE DIFICILE DE PREZENȚA MEDIULUI INTERGALACTIC CARE NU ESTE ÎNCĂ COMPLET REIONIZAT, UNDE HIDROGENUL NEUTRU ABSOARBE FOTONII IONIZANTI. ECHIPA NOASTRA A DEZVOLTAT UN MODEL SOFISTICAT DE FORMARE GALAXY CARE INCLUDE FORMAREA DE STELE POPULATIE III. CONFORM MODELULUI NOSTRU, ESTE FOARTE PROBABIL CA REIONIZAREA SĂ FI AVUT LOC DE DOUĂ ORI: UN PRIM LA Z=10, DATORITĂ STELELOR POB. III CARE S-AU OPRIT DIN FORMARE ÎN MOMENTUL ÎN CARE RĂCIREA MOLECULARĂ A FOST DEZACTIVATĂ; ȘI UN AL DOILEA ȘI DEFINITIV LA Z=6, DATORITĂ GALAXIILOR TINERE CARE S-AU FORMAT LA Z>6. ÎN CAZUL ÎN CARE ACEST SCENARIU ESTE CONFIRMAT, AR FI POSIBILĂ OBSERVAREA LAES ÎN JURUL VALORII DE Z=10. DETECTAREA SA AR FI O PIATRĂ DE HOTAR A COSMOLOGIEI MODERNE ȘI AR CONFIRMA DUBLA REIONIZARE A UNIVERSULUI. SERIA OBJECTIVĂ caracterizeaza FUNCȚIA teorică LUMINOSITATEA Teoretică a Teeilor BETWEEN Z=6 ȘI Z=10 ȘI PRECȚII CHARACTERISTICI FISICE._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PENTRU A DETECTA LAES LA FOARTE MARE Z ESTE NECESAR SĂ AVEȚI O CAMERĂ NIR. ECHIPA NOASTRĂ A FINALIZAT DEJA UN PROIECT PILOT DE 50 DE ORE ÎN GTC OBSERVÂND LAES LA Z ~ 6 ȘI PREGĂTEȘTE UNUL SIMILAR CU Z ~ 10. CU TOATE ACESTEA, ESTE NEVOIE DE ~ 120 DE ORE DE GTC PENTRU A OBSERVA O SUPRAFAȚĂ DE DOAR ~ 10 PĂTRATE ARCMIN LA 28 MAG AB, ADÂNCIMEA MINIMĂ NECESARĂ. ACESTE OBSERVAȚII SUNT AFECTATE DE LINIILE ATMOSFERICE ALE LUI OH, CARE, PE LÂNGĂ REDUCEREA ADÂNCIMII, NECESITĂ UTILIZAREA UNUI FILTRU FOARTE ÎNGUST CARE REDUCE ȘI MAI MULT VOLUMUL CARE URMEAZĂ SĂ FIE EXPLORAT. O CAMERĂ NIR LA BORD UN MICROSATELITE OFERĂ O OPORTUNITATE UNICĂ DE A EFECTUA UN STUDIU CUPRINZĂTOR AL LAES LA FOARTE MARE Z. CALCULE PRELIMINARE INDICĂ FAPTUL CĂ AR PUTEA AJUNGE LA 30 MAG AB ÎN ~50 DE GRADE PĂTRATE, PERMIȚÂND ASTFEL EXPLORAREA UNUI VOLUM REPREZENTATIV AL UNIVERSULUI. SCOPUL NOSTRU AR FI DE A IMPLEMENTA CEA MAI BUNĂ STRATEGIE DE OBSERVARE PENTRU A EFECTUA UN RECENSĂMÂNT PE SCARĂ LARGĂ AL POPULAȚIEI LAES LA Z~6 ȘI Z~10, INCLUSIV SIMULĂRI DE OBSERVAȚII CU O CAMERĂ NIR ÎN SPAȚIU, PRECUM ȘI SOFTWARE DE REDUCERE A IMAGINII ȘI DE PROCESARE. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIC: ECHIPA NOASTRĂ ARE ACCES LA UN DESIGN BINOCULAR NIR CAMARA INOVATOR CARE, CU MICI MODIFICĂRI, AR FI IDEAL PENTRU A OBSERVA SIMULTAN LAES LA Z ~ 6 ȘI Z ~ 10. CAMERA A FOST INIȚIAL PROIECTATĂ PENTRU INTEGRAREA ÎNTR-UN MICROSATELITE 50KGR ȘI UTILIZAREA SA ÎN MISIUNI SPAȚIALE ATÂT ASTROFIZICE, CÂT ȘI DE OBSERVARE A PĂMÂNTULUI. ÎN COLABORARE CU COMPANII DIN SECTORUL AEROSPAȚIAL SPANIOL, ECHIPA NOASTRĂ TEHNOLOGICĂ A REALIZAT DEJA ADAPTAREA DESIGNULUI OPTIC LA OBIECTIVELE ȘTIINȚIFICE ALE ALBA, DEMONSTRÂND POTENȚIALUL ENORM AL ACESTEI CAMERE. SCOPUL NOSTRU AR FI SĂ DEZVOLTĂM CAMERA OPTO-MECANICĂ CU DETECTOARE ȘI ELECTRONICE ASOCIATE, OPTIMIZATĂ PENTRU STRATEGIA OBSERVAȚIONALĂ ALBA, ȘI SĂ O VALIDĂM LA NIVELUL DE CALIFICARE CUNOSCUT SUB NUMELE DE TRL-6. ACEST LUCRU VA DEMONSTRA MATURITATEA DEZVOLTĂRII CAMARA PENTRU A SOLICITA FONDURI PENTRU O VIITOARE MISIUNE SPAȚIALĂ PENTRU ORIZONT 2020. (Romanian)
Property / summary: SCOPUL NOSTRU ESTE DE A STUDIA FEZABILITATEA DETECTĂRII PRIMELOR GALAXII CARE S-AU FORMAT ÎN UNIVERS FOLOSIND O CAMERĂ INFRAROȘIE INOVATOARE (NIR) LA BORDUL UNUI MICROSATELITE ÎNTR-O MISIUNE SPAȚIALĂ VIITOARE PE ORBITĂ JOASĂ. ACEST STUDIU DE FEZABILITATE ARE TREI ASPECTE: _x000D_ _x000D_ 1) teoretică: EMIȚĂTORII LYMAN-ALFA (LAES) SUNT GALAXII TINERE CARE AU FOST OBSERVATE PÂNĂ LA O DEPLASARE ROȘIE Z ~ 8, CÂND UNIVERSUL AVEA DOAR 0,6 ANI GIGA. OBSERVAȚIILE LAES LA Z > 6 SUNT FOARTE DIFICILE DE PREZENȚA MEDIULUI INTERGALACTIC CARE NU ESTE ÎNCĂ COMPLET REIONIZAT, UNDE HIDROGENUL NEUTRU ABSOARBE FOTONII IONIZANTI. ECHIPA NOASTRA A DEZVOLTAT UN MODEL SOFISTICAT DE FORMARE GALAXY CARE INCLUDE FORMAREA DE STELE POPULATIE III. CONFORM MODELULUI NOSTRU, ESTE FOARTE PROBABIL CA REIONIZAREA SĂ FI AVUT LOC DE DOUĂ ORI: UN PRIM LA Z=10, DATORITĂ STELELOR POB. III CARE S-AU OPRIT DIN FORMARE ÎN MOMENTUL ÎN CARE RĂCIREA MOLECULARĂ A FOST DEZACTIVATĂ; ȘI UN AL DOILEA ȘI DEFINITIV LA Z=6, DATORITĂ GALAXIILOR TINERE CARE S-AU FORMAT LA Z>6. ÎN CAZUL ÎN CARE ACEST SCENARIU ESTE CONFIRMAT, AR FI POSIBILĂ OBSERVAREA LAES ÎN JURUL VALORII DE Z=10. DETECTAREA SA AR FI O PIATRĂ DE HOTAR A COSMOLOGIEI MODERNE ȘI AR CONFIRMA DUBLA REIONIZARE A UNIVERSULUI. SERIA OBJECTIVĂ caracterizeaza FUNCȚIA teorică LUMINOSITATEA Teoretică a Teeilor BETWEEN Z=6 ȘI Z=10 ȘI PRECȚII CHARACTERISTICI FISICE._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PENTRU A DETECTA LAES LA FOARTE MARE Z ESTE NECESAR SĂ AVEȚI O CAMERĂ NIR. ECHIPA NOASTRĂ A FINALIZAT DEJA UN PROIECT PILOT DE 50 DE ORE ÎN GTC OBSERVÂND LAES LA Z ~ 6 ȘI PREGĂTEȘTE UNUL SIMILAR CU Z ~ 10. CU TOATE ACESTEA, ESTE NEVOIE DE ~ 120 DE ORE DE GTC PENTRU A OBSERVA O SUPRAFAȚĂ DE DOAR ~ 10 PĂTRATE ARCMIN LA 28 MAG AB, ADÂNCIMEA MINIMĂ NECESARĂ. ACESTE OBSERVAȚII SUNT AFECTATE DE LINIILE ATMOSFERICE ALE LUI OH, CARE, PE LÂNGĂ REDUCEREA ADÂNCIMII, NECESITĂ UTILIZAREA UNUI FILTRU FOARTE ÎNGUST CARE REDUCE ȘI MAI MULT VOLUMUL CARE URMEAZĂ SĂ FIE EXPLORAT. O CAMERĂ NIR LA BORD UN MICROSATELITE OFERĂ O OPORTUNITATE UNICĂ DE A EFECTUA UN STUDIU CUPRINZĂTOR AL LAES LA FOARTE MARE Z. CALCULE PRELIMINARE INDICĂ FAPTUL CĂ AR PUTEA AJUNGE LA 30 MAG AB ÎN ~50 DE GRADE PĂTRATE, PERMIȚÂND ASTFEL EXPLORAREA UNUI VOLUM REPREZENTATIV AL UNIVERSULUI. SCOPUL NOSTRU AR FI DE A IMPLEMENTA CEA MAI BUNĂ STRATEGIE DE OBSERVARE PENTRU A EFECTUA UN RECENSĂMÂNT PE SCARĂ LARGĂ AL POPULAȚIEI LAES LA Z~6 ȘI Z~10, INCLUSIV SIMULĂRI DE OBSERVAȚII CU O CAMERĂ NIR ÎN SPAȚIU, PRECUM ȘI SOFTWARE DE REDUCERE A IMAGINII ȘI DE PROCESARE. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIC: ECHIPA NOASTRĂ ARE ACCES LA UN DESIGN BINOCULAR NIR CAMARA INOVATOR CARE, CU MICI MODIFICĂRI, AR FI IDEAL PENTRU A OBSERVA SIMULTAN LAES LA Z ~ 6 ȘI Z ~ 10. CAMERA A FOST INIȚIAL PROIECTATĂ PENTRU INTEGRAREA ÎNTR-UN MICROSATELITE 50KGR ȘI UTILIZAREA SA ÎN MISIUNI SPAȚIALE ATÂT ASTROFIZICE, CÂT ȘI DE OBSERVARE A PĂMÂNTULUI. ÎN COLABORARE CU COMPANII DIN SECTORUL AEROSPAȚIAL SPANIOL, ECHIPA NOASTRĂ TEHNOLOGICĂ A REALIZAT DEJA ADAPTAREA DESIGNULUI OPTIC LA OBIECTIVELE ȘTIINȚIFICE ALE ALBA, DEMONSTRÂND POTENȚIALUL ENORM AL ACESTEI CAMERE. SCOPUL NOSTRU AR FI SĂ DEZVOLTĂM CAMERA OPTO-MECANICĂ CU DETECTOARE ȘI ELECTRONICE ASOCIATE, OPTIMIZATĂ PENTRU STRATEGIA OBSERVAȚIONALĂ ALBA, ȘI SĂ O VALIDĂM LA NIVELUL DE CALIFICARE CUNOSCUT SUB NUMELE DE TRL-6. ACEST LUCRU VA DEMONSTRA MATURITATEA DEZVOLTĂRII CAMARA PENTRU A SOLICITA FONDURI PENTRU O VIITOARE MISIUNE SPAȚIALĂ PENTRU ORIZONT 2020. (Romanian) / rank
 
Normal rank
Property / summary: SCOPUL NOSTRU ESTE DE A STUDIA FEZABILITATEA DETECTĂRII PRIMELOR GALAXII CARE S-AU FORMAT ÎN UNIVERS FOLOSIND O CAMERĂ INFRAROȘIE INOVATOARE (NIR) LA BORDUL UNUI MICROSATELITE ÎNTR-O MISIUNE SPAȚIALĂ VIITOARE PE ORBITĂ JOASĂ. ACEST STUDIU DE FEZABILITATE ARE TREI ASPECTE: _x000D_ _x000D_ 1) teoretică: EMIȚĂTORII LYMAN-ALFA (LAES) SUNT GALAXII TINERE CARE AU FOST OBSERVATE PÂNĂ LA O DEPLASARE ROȘIE Z ~ 8, CÂND UNIVERSUL AVEA DOAR 0,6 ANI GIGA. OBSERVAȚIILE LAES LA Z > 6 SUNT FOARTE DIFICILE DE PREZENȚA MEDIULUI INTERGALACTIC CARE NU ESTE ÎNCĂ COMPLET REIONIZAT, UNDE HIDROGENUL NEUTRU ABSOARBE FOTONII IONIZANTI. ECHIPA NOASTRA A DEZVOLTAT UN MODEL SOFISTICAT DE FORMARE GALAXY CARE INCLUDE FORMAREA DE STELE POPULATIE III. CONFORM MODELULUI NOSTRU, ESTE FOARTE PROBABIL CA REIONIZAREA SĂ FI AVUT LOC DE DOUĂ ORI: UN PRIM LA Z=10, DATORITĂ STELELOR POB. III CARE S-AU OPRIT DIN FORMARE ÎN MOMENTUL ÎN CARE RĂCIREA MOLECULARĂ A FOST DEZACTIVATĂ; ȘI UN AL DOILEA ȘI DEFINITIV LA Z=6, DATORITĂ GALAXIILOR TINERE CARE S-AU FORMAT LA Z>6. ÎN CAZUL ÎN CARE ACEST SCENARIU ESTE CONFIRMAT, AR FI POSIBILĂ OBSERVAREA LAES ÎN JURUL VALORII DE Z=10. DETECTAREA SA AR FI O PIATRĂ DE HOTAR A COSMOLOGIEI MODERNE ȘI AR CONFIRMA DUBLA REIONIZARE A UNIVERSULUI. SERIA OBJECTIVĂ caracterizeaza FUNCȚIA teorică LUMINOSITATEA Teoretică a Teeilor BETWEEN Z=6 ȘI Z=10 ȘI PRECȚII CHARACTERISTICI FISICE._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PENTRU A DETECTA LAES LA FOARTE MARE Z ESTE NECESAR SĂ AVEȚI O CAMERĂ NIR. ECHIPA NOASTRĂ A FINALIZAT DEJA UN PROIECT PILOT DE 50 DE ORE ÎN GTC OBSERVÂND LAES LA Z ~ 6 ȘI PREGĂTEȘTE UNUL SIMILAR CU Z ~ 10. CU TOATE ACESTEA, ESTE NEVOIE DE ~ 120 DE ORE DE GTC PENTRU A OBSERVA O SUPRAFAȚĂ DE DOAR ~ 10 PĂTRATE ARCMIN LA 28 MAG AB, ADÂNCIMEA MINIMĂ NECESARĂ. ACESTE OBSERVAȚII SUNT AFECTATE DE LINIILE ATMOSFERICE ALE LUI OH, CARE, PE LÂNGĂ REDUCEREA ADÂNCIMII, NECESITĂ UTILIZAREA UNUI FILTRU FOARTE ÎNGUST CARE REDUCE ȘI MAI MULT VOLUMUL CARE URMEAZĂ SĂ FIE EXPLORAT. O CAMERĂ NIR LA BORD UN MICROSATELITE OFERĂ O OPORTUNITATE UNICĂ DE A EFECTUA UN STUDIU CUPRINZĂTOR AL LAES LA FOARTE MARE Z. CALCULE PRELIMINARE INDICĂ FAPTUL CĂ AR PUTEA AJUNGE LA 30 MAG AB ÎN ~50 DE GRADE PĂTRATE, PERMIȚÂND ASTFEL EXPLORAREA UNUI VOLUM REPREZENTATIV AL UNIVERSULUI. SCOPUL NOSTRU AR FI DE A IMPLEMENTA CEA MAI BUNĂ STRATEGIE DE OBSERVARE PENTRU A EFECTUA UN RECENSĂMÂNT PE SCARĂ LARGĂ AL POPULAȚIEI LAES LA Z~6 ȘI Z~10, INCLUSIV SIMULĂRI DE OBSERVAȚII CU O CAMERĂ NIR ÎN SPAȚIU, PRECUM ȘI SOFTWARE DE REDUCERE A IMAGINII ȘI DE PROCESARE. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIC: ECHIPA NOASTRĂ ARE ACCES LA UN DESIGN BINOCULAR NIR CAMARA INOVATOR CARE, CU MICI MODIFICĂRI, AR FI IDEAL PENTRU A OBSERVA SIMULTAN LAES LA Z ~ 6 ȘI Z ~ 10. CAMERA A FOST INIȚIAL PROIECTATĂ PENTRU INTEGRAREA ÎNTR-UN MICROSATELITE 50KGR ȘI UTILIZAREA SA ÎN MISIUNI SPAȚIALE ATÂT ASTROFIZICE, CÂT ȘI DE OBSERVARE A PĂMÂNTULUI. ÎN COLABORARE CU COMPANII DIN SECTORUL AEROSPAȚIAL SPANIOL, ECHIPA NOASTRĂ TEHNOLOGICĂ A REALIZAT DEJA ADAPTAREA DESIGNULUI OPTIC LA OBIECTIVELE ȘTIINȚIFICE ALE ALBA, DEMONSTRÂND POTENȚIALUL ENORM AL ACESTEI CAMERE. SCOPUL NOSTRU AR FI SĂ DEZVOLTĂM CAMERA OPTO-MECANICĂ CU DETECTOARE ȘI ELECTRONICE ASOCIATE, OPTIMIZATĂ PENTRU STRATEGIA OBSERVAȚIONALĂ ALBA, ȘI SĂ O VALIDĂM LA NIVELUL DE CALIFICARE CUNOSCUT SUB NUMELE DE TRL-6. ACEST LUCRU VA DEMONSTRA MATURITATEA DEZVOLTĂRII CAMARA PENTRU A SOLICITA FONDURI PENTRU O VIITOARE MISIUNE SPAȚIALĂ PENTRU ORIZONT 2020. (Romanian) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / summary
 
VÅRT MÅL ÄR ATT STUDERA MÖJLIGHETEN ATT UPPTÄCKA DE FÖRSTA GALAXERNA SOM BILDAS I UNIVERSUM MED HJÄLP AV EN INNOVATIV INFRARÖD KAMERA (NIR) OMBORD PÅ EN MICROSATELITE I ETT FRAMTIDA RYMDUPPDRAG I LÅG OMLOPPSBANA. DENNA GENOMFÖRBARHETSSTUDIE HAR TRE ASPEKTER: _x000D_ _x000D_ 1) teoretiskt: LYMAN-ALFA EMITTRAR (LAES) ÄR UNGA GALAXER SOM HAR OBSERVERATS FRAM TILL EN Z~8 REDSHIFT, NÄR UNIVERSUM ENDAST VAR 0,6 GIGA-ÅR. OBSERVATIONER AV LAES VID Z > 6 ÄR MYCKET SVÅRA PÅ GRUND AV NÄRVARON AV INTERGALAKTISKT MEDIUM SOM ÄNNU INTE ÄR HELT REJONISERAT, DÄR NEUTRALT VÄTE ABSORBERAR JONISERANDE FOTONER. VÅRT TEAM HAR UTVECKLAT EN SOFISTIKERAD GALAXY FORMATION MODELL SOM INKLUDERAR BILDANDET AV POPULATION STJÄRNOR III. ENLIGT VÅR MODELL ÄR DET MYCKET TROLIGT ATT REJONISERINGEN HAR ÄGT RUM TVÅ GÅNGER: EN FÖRSTA TILL Z=10, PÅ GRUND AV POB-STJÄRNOR. III SOM SLUTADE BILDAS VID DEN TIDPUNKT DÅ MOLEKYLÄR KYLNING AVAKTIVERADES, OCH EN ANDRA OCH DEFINITIV TILL Z=6, PÅ GRUND AV UNGA GALAXER SOM BILDAS TILL Z>6. OM DETTA SCENARIO BEKRÄFTAS, SKULLE DET VARA MÖJLIGT ATT OBSERVERA LAES RUNT Z=10. DESS UPPTÄCKT SKULLE VARA EN MILSTOLPE I MODERN KOSMOLOGI OCH SKULLE BEKRÄFTA DEN DUBBLA REJONISERINGEN AV UNIVERSUM. Vårt OBJEKTIV SERIA kännetecknar den teoriska LUMINOSITY FUNCTIONEN BETWEEN Z=6 och Z=10 och PREKTIONER DINA FISSICKANSKA KARACTERISTICER._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: FÖR ATT UPPTÄCKA LAES PÅ MYCKET HÖG Z ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT HA EN NIR-KAMERA. VÅRT TEAM HAR REDAN SLUTFÖRT ETT 50 TIMMARS PILOTPROJEKT I GTC OBSERVERA LAES PÅ Z ~ 6 OCH FÖRBEREDER EN LIKNANDE EN SOM Z ~ 10. DET TAR DOCK ~ 120 TIMMAR AV GTC ATT OBSERVERA ETT OMRÅDE PÅ ENDAST ~ 10 ARCMIN TORG TILL 28 MAG AB, DET MINSTA DJUP SOM KRÄVS. DESSA OBSERVATIONER PÅVERKAS AV DE ATMOSFÄRISKA LINJERNA I OH SOM, FÖRUTOM ATT MINSKA DJUPET, KRÄVER ANVÄNDNING AV ETT MYCKET SMALT FILTER SOM YTTERLIGARE MINSKAR VOLYMEN SOM SKA UNDERSÖKAS. EN NIR-KAMERA OMBORD EN MICROSATELITE ERBJUDER EN UNIK MÖJLIGHET ATT UTFÖRA EN OMFATTANDE STUDIE AV LAES VID MYCKET HÖGA Z. PRELIMINÄRA BERÄKNINGAR TYDER PÅ ATT DEN KUNDE NÅ 30 MAG AB I ~ 50 KVADRATGRADER, VILKET GÖR DET MÖJLIGT ATT UTFORSKA EN REPRESENTATIV VOLYM AV UNIVERSUM. VÅRT MÅL SKULLE VARA ATT GENOMFÖRA DEN BÄSTA OBSERVATIONSSTRATEGIN FÖR ATT GENOMFÖRA EN STORSKALIG FOLKRÄKNING AV LAES-BEFOLKNINGEN TILL Z~6 OCH Z~10, INKLUSIVE SIMULERINGAR AV OBSERVATIONER MED EN NIR-KAMERA I RYMDEN, SAMT PROGRAMVARA FÖR BILDREDUCERING OCH BEARBETNING. _x000D_ _x000D_ 3) TEKNISK: VÅRT TEAM HAR TILLGÅNG TILL EN INNOVATIV KIKARE NIR CAMARA DESIGN SOM, MED SMÅ MODIFIERINGAR, SKULLE VARA IDEALISK FÖR ATT SAMTIDIGT OBSERVERA LAES TILL Z ~ 6 OCH Z ~ 10. KAMERAN HAR URSPRUNGLIGEN UTFORMATS FÖR ATT INTEGRERAS I EN 50KGR MICROSATELITE OCH DESS ANVÄNDNING I RYMDUPPDRAG BÅDE ASTROFYSIK OCH JORDOBSERVATION. I SAMARBETE MED FÖRETAG I DEN SPANSKA FLYG- OCH RYMDSEKTORN HAR VÅRT TEKNISKA TEAM REDAN GENOMFÖRT ANPASSNINGEN AV DEN OPTISKA DESIGNEN TILL ALBAS VETENSKAPLIGA MÅL, VILKET VISAR DEN ENORMA POTENTIALEN HOS DENNA KAMERA. VÅRT MÅL SKULLE VARA ATT UTVECKLA DEN OPTOMEKANISKA KAMERAN MED DETEKTORER OCH TILLHÖRANDE ELEKTRONIK, OPTIMERAD FÖR ALBAS OBSERVATIONSSTRATEGI, OCH VALIDERA DEN TILL DEN KVALIFIKATIONSNIVÅ SOM KALLAS TRL-6. DETTA KOMMER ATT VISA PÅ MOGNADEN I CAMARAS UTVECKLING ATT ANSÖKA OM MEDEL FÖR ETT FRAMTIDA RYMDUPPDRAG TILL HORISONT 2020. (Swedish)
Property / summary: VÅRT MÅL ÄR ATT STUDERA MÖJLIGHETEN ATT UPPTÄCKA DE FÖRSTA GALAXERNA SOM BILDAS I UNIVERSUM MED HJÄLP AV EN INNOVATIV INFRARÖD KAMERA (NIR) OMBORD PÅ EN MICROSATELITE I ETT FRAMTIDA RYMDUPPDRAG I LÅG OMLOPPSBANA. DENNA GENOMFÖRBARHETSSTUDIE HAR TRE ASPEKTER: _x000D_ _x000D_ 1) teoretiskt: LYMAN-ALFA EMITTRAR (LAES) ÄR UNGA GALAXER SOM HAR OBSERVERATS FRAM TILL EN Z~8 REDSHIFT, NÄR UNIVERSUM ENDAST VAR 0,6 GIGA-ÅR. OBSERVATIONER AV LAES VID Z > 6 ÄR MYCKET SVÅRA PÅ GRUND AV NÄRVARON AV INTERGALAKTISKT MEDIUM SOM ÄNNU INTE ÄR HELT REJONISERAT, DÄR NEUTRALT VÄTE ABSORBERAR JONISERANDE FOTONER. VÅRT TEAM HAR UTVECKLAT EN SOFISTIKERAD GALAXY FORMATION MODELL SOM INKLUDERAR BILDANDET AV POPULATION STJÄRNOR III. ENLIGT VÅR MODELL ÄR DET MYCKET TROLIGT ATT REJONISERINGEN HAR ÄGT RUM TVÅ GÅNGER: EN FÖRSTA TILL Z=10, PÅ GRUND AV POB-STJÄRNOR. III SOM SLUTADE BILDAS VID DEN TIDPUNKT DÅ MOLEKYLÄR KYLNING AVAKTIVERADES, OCH EN ANDRA OCH DEFINITIV TILL Z=6, PÅ GRUND AV UNGA GALAXER SOM BILDAS TILL Z>6. OM DETTA SCENARIO BEKRÄFTAS, SKULLE DET VARA MÖJLIGT ATT OBSERVERA LAES RUNT Z=10. DESS UPPTÄCKT SKULLE VARA EN MILSTOLPE I MODERN KOSMOLOGI OCH SKULLE BEKRÄFTA DEN DUBBLA REJONISERINGEN AV UNIVERSUM. Vårt OBJEKTIV SERIA kännetecknar den teoriska LUMINOSITY FUNCTIONEN BETWEEN Z=6 och Z=10 och PREKTIONER DINA FISSICKANSKA KARACTERISTICER._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: FÖR ATT UPPTÄCKA LAES PÅ MYCKET HÖG Z ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT HA EN NIR-KAMERA. VÅRT TEAM HAR REDAN SLUTFÖRT ETT 50 TIMMARS PILOTPROJEKT I GTC OBSERVERA LAES PÅ Z ~ 6 OCH FÖRBEREDER EN LIKNANDE EN SOM Z ~ 10. DET TAR DOCK ~ 120 TIMMAR AV GTC ATT OBSERVERA ETT OMRÅDE PÅ ENDAST ~ 10 ARCMIN TORG TILL 28 MAG AB, DET MINSTA DJUP SOM KRÄVS. DESSA OBSERVATIONER PÅVERKAS AV DE ATMOSFÄRISKA LINJERNA I OH SOM, FÖRUTOM ATT MINSKA DJUPET, KRÄVER ANVÄNDNING AV ETT MYCKET SMALT FILTER SOM YTTERLIGARE MINSKAR VOLYMEN SOM SKA UNDERSÖKAS. EN NIR-KAMERA OMBORD EN MICROSATELITE ERBJUDER EN UNIK MÖJLIGHET ATT UTFÖRA EN OMFATTANDE STUDIE AV LAES VID MYCKET HÖGA Z. PRELIMINÄRA BERÄKNINGAR TYDER PÅ ATT DEN KUNDE NÅ 30 MAG AB I ~ 50 KVADRATGRADER, VILKET GÖR DET MÖJLIGT ATT UTFORSKA EN REPRESENTATIV VOLYM AV UNIVERSUM. VÅRT MÅL SKULLE VARA ATT GENOMFÖRA DEN BÄSTA OBSERVATIONSSTRATEGIN FÖR ATT GENOMFÖRA EN STORSKALIG FOLKRÄKNING AV LAES-BEFOLKNINGEN TILL Z~6 OCH Z~10, INKLUSIVE SIMULERINGAR AV OBSERVATIONER MED EN NIR-KAMERA I RYMDEN, SAMT PROGRAMVARA FÖR BILDREDUCERING OCH BEARBETNING. _x000D_ _x000D_ 3) TEKNISK: VÅRT TEAM HAR TILLGÅNG TILL EN INNOVATIV KIKARE NIR CAMARA DESIGN SOM, MED SMÅ MODIFIERINGAR, SKULLE VARA IDEALISK FÖR ATT SAMTIDIGT OBSERVERA LAES TILL Z ~ 6 OCH Z ~ 10. KAMERAN HAR URSPRUNGLIGEN UTFORMATS FÖR ATT INTEGRERAS I EN 50KGR MICROSATELITE OCH DESS ANVÄNDNING I RYMDUPPDRAG BÅDE ASTROFYSIK OCH JORDOBSERVATION. I SAMARBETE MED FÖRETAG I DEN SPANSKA FLYG- OCH RYMDSEKTORN HAR VÅRT TEKNISKA TEAM REDAN GENOMFÖRT ANPASSNINGEN AV DEN OPTISKA DESIGNEN TILL ALBAS VETENSKAPLIGA MÅL, VILKET VISAR DEN ENORMA POTENTIALEN HOS DENNA KAMERA. VÅRT MÅL SKULLE VARA ATT UTVECKLA DEN OPTOMEKANISKA KAMERAN MED DETEKTORER OCH TILLHÖRANDE ELEKTRONIK, OPTIMERAD FÖR ALBAS OBSERVATIONSSTRATEGI, OCH VALIDERA DEN TILL DEN KVALIFIKATIONSNIVÅ SOM KALLAS TRL-6. DETTA KOMMER ATT VISA PÅ MOGNADEN I CAMARAS UTVECKLING ATT ANSÖKA OM MEDEL FÖR ETT FRAMTIDA RYMDUPPDRAG TILL HORISONT 2020. (Swedish) / rank
 
Normal rank
Property / summary: VÅRT MÅL ÄR ATT STUDERA MÖJLIGHETEN ATT UPPTÄCKA DE FÖRSTA GALAXERNA SOM BILDAS I UNIVERSUM MED HJÄLP AV EN INNOVATIV INFRARÖD KAMERA (NIR) OMBORD PÅ EN MICROSATELITE I ETT FRAMTIDA RYMDUPPDRAG I LÅG OMLOPPSBANA. DENNA GENOMFÖRBARHETSSTUDIE HAR TRE ASPEKTER: _x000D_ _x000D_ 1) teoretiskt: LYMAN-ALFA EMITTRAR (LAES) ÄR UNGA GALAXER SOM HAR OBSERVERATS FRAM TILL EN Z~8 REDSHIFT, NÄR UNIVERSUM ENDAST VAR 0,6 GIGA-ÅR. OBSERVATIONER AV LAES VID Z > 6 ÄR MYCKET SVÅRA PÅ GRUND AV NÄRVARON AV INTERGALAKTISKT MEDIUM SOM ÄNNU INTE ÄR HELT REJONISERAT, DÄR NEUTRALT VÄTE ABSORBERAR JONISERANDE FOTONER. VÅRT TEAM HAR UTVECKLAT EN SOFISTIKERAD GALAXY FORMATION MODELL SOM INKLUDERAR BILDANDET AV POPULATION STJÄRNOR III. ENLIGT VÅR MODELL ÄR DET MYCKET TROLIGT ATT REJONISERINGEN HAR ÄGT RUM TVÅ GÅNGER: EN FÖRSTA TILL Z=10, PÅ GRUND AV POB-STJÄRNOR. III SOM SLUTADE BILDAS VID DEN TIDPUNKT DÅ MOLEKYLÄR KYLNING AVAKTIVERADES, OCH EN ANDRA OCH DEFINITIV TILL Z=6, PÅ GRUND AV UNGA GALAXER SOM BILDAS TILL Z>6. OM DETTA SCENARIO BEKRÄFTAS, SKULLE DET VARA MÖJLIGT ATT OBSERVERA LAES RUNT Z=10. DESS UPPTÄCKT SKULLE VARA EN MILSTOLPE I MODERN KOSMOLOGI OCH SKULLE BEKRÄFTA DEN DUBBLA REJONISERINGEN AV UNIVERSUM. Vårt OBJEKTIV SERIA kännetecknar den teoriska LUMINOSITY FUNCTIONEN BETWEEN Z=6 och Z=10 och PREKTIONER DINA FISSICKANSKA KARACTERISTICER._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: FÖR ATT UPPTÄCKA LAES PÅ MYCKET HÖG Z ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT HA EN NIR-KAMERA. VÅRT TEAM HAR REDAN SLUTFÖRT ETT 50 TIMMARS PILOTPROJEKT I GTC OBSERVERA LAES PÅ Z ~ 6 OCH FÖRBEREDER EN LIKNANDE EN SOM Z ~ 10. DET TAR DOCK ~ 120 TIMMAR AV GTC ATT OBSERVERA ETT OMRÅDE PÅ ENDAST ~ 10 ARCMIN TORG TILL 28 MAG AB, DET MINSTA DJUP SOM KRÄVS. DESSA OBSERVATIONER PÅVERKAS AV DE ATMOSFÄRISKA LINJERNA I OH SOM, FÖRUTOM ATT MINSKA DJUPET, KRÄVER ANVÄNDNING AV ETT MYCKET SMALT FILTER SOM YTTERLIGARE MINSKAR VOLYMEN SOM SKA UNDERSÖKAS. EN NIR-KAMERA OMBORD EN MICROSATELITE ERBJUDER EN UNIK MÖJLIGHET ATT UTFÖRA EN OMFATTANDE STUDIE AV LAES VID MYCKET HÖGA Z. PRELIMINÄRA BERÄKNINGAR TYDER PÅ ATT DEN KUNDE NÅ 30 MAG AB I ~ 50 KVADRATGRADER, VILKET GÖR DET MÖJLIGT ATT UTFORSKA EN REPRESENTATIV VOLYM AV UNIVERSUM. VÅRT MÅL SKULLE VARA ATT GENOMFÖRA DEN BÄSTA OBSERVATIONSSTRATEGIN FÖR ATT GENOMFÖRA EN STORSKALIG FOLKRÄKNING AV LAES-BEFOLKNINGEN TILL Z~6 OCH Z~10, INKLUSIVE SIMULERINGAR AV OBSERVATIONER MED EN NIR-KAMERA I RYMDEN, SAMT PROGRAMVARA FÖR BILDREDUCERING OCH BEARBETNING. _x000D_ _x000D_ 3) TEKNISK: VÅRT TEAM HAR TILLGÅNG TILL EN INNOVATIV KIKARE NIR CAMARA DESIGN SOM, MED SMÅ MODIFIERINGAR, SKULLE VARA IDEALISK FÖR ATT SAMTIDIGT OBSERVERA LAES TILL Z ~ 6 OCH Z ~ 10. KAMERAN HAR URSPRUNGLIGEN UTFORMATS FÖR ATT INTEGRERAS I EN 50KGR MICROSATELITE OCH DESS ANVÄNDNING I RYMDUPPDRAG BÅDE ASTROFYSIK OCH JORDOBSERVATION. I SAMARBETE MED FÖRETAG I DEN SPANSKA FLYG- OCH RYMDSEKTORN HAR VÅRT TEKNISKA TEAM REDAN GENOMFÖRT ANPASSNINGEN AV DEN OPTISKA DESIGNEN TILL ALBAS VETENSKAPLIGA MÅL, VILKET VISAR DEN ENORMA POTENTIALEN HOS DENNA KAMERA. VÅRT MÅL SKULLE VARA ATT UTVECKLA DEN OPTOMEKANISKA KAMERAN MED DETEKTORER OCH TILLHÖRANDE ELEKTRONIK, OPTIMERAD FÖR ALBAS OBSERVATIONSSTRATEGI, OCH VALIDERA DEN TILL DEN KVALIFIKATIONSNIVÅ SOM KALLAS TRL-6. DETTA KOMMER ATT VISA PÅ MOGNADEN I CAMARAS UTVECKLING ATT ANSÖKA OM MEDEL FÖR ETT FRAMTIDA RYMDUPPDRAG TILL HORISONT 2020. (Swedish) / qualifier
 
point in time: 4 August 2022
Timestamp+2022-08-04T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / location (string)
 
San Cristóbal de La Laguna
Property / location (string): San Cristóbal de La Laguna / rank
 
Normal rank
Property / postal code
 
38200
Property / postal code: 38200 / rank
 
Normal rank
Property / contained in NUTS
 
Property / contained in NUTS: Tenerife / rank
 
Normal rank
Property / contained in NUTS: Tenerife / qualifier
 
Property / contained in Local Administrative Unit
 
Property / contained in Local Administrative Unit: San Cristóbal de La Laguna / rank
 
Normal rank
Property / contained in Local Administrative Unit: San Cristóbal de La Laguna / qualifier
 
Property / coordinate location
 
28°28'57.40"N, 16°19'16.97"W
Latitude28.4826058
Longitude-16.3213832
Precision1.0E-5
Globehttp://www.wikidata.org/entity/Q2
Property / coordinate location: 28°28'57.40"N, 16°19'16.97"W / rank
 
Normal rank
Property / coordinate location: 28°28'57.40"N, 16°19'16.97"W / qualifier
 
Property / budget
 
125,840.0 Euro
Amount125,840.0 Euro
UnitEuro
Property / budget: 125,840.0 Euro / rank
 
Preferred rank
Property / EU contribution
 
101,376.7 Euro
Amount101,376.7 Euro
UnitEuro
Property / EU contribution: 101,376.7 Euro / rank
 
Preferred rank
Property / co-financing rate
 
80.56 percent
Amount80.56 percent
Unitpercent
Property / co-financing rate: 80.56 percent / rank
 
Normal rank
Property / date of last update
 
20 December 2023
Timestamp+2023-12-20T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / date of last update: 20 December 2023 / rank
 
Normal rank

Latest revision as of 23:54, 8 October 2024

Project Q3144176 in Spain
Language Label Description Also known as
English
THE FIRST SOURCES OF THE UNIVERSE
Project Q3144176 in Spain

    Statements

    0 references
    101,376.7 Euro
    0 references
    125,840.0 Euro
    0 references
    80.56 percent
    0 references
    1 January 2016
    0 references
    31 December 2018
    0 references
    INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS (IAC)
    0 references
    0 references

    28°28'57.40"N, 16°19'16.97"W
    0 references
    38200
    0 references
    NUESTRO OBJETIVO ES ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE LA DETECCION DE LAS PRIMERAS GALAXIAS QUE SE FORMARON EN EL UNIVERSO UTILIZANDO UNA INNOVADORA CAMARA INFRARROJA (NIR) A BORDO DE UN MICROSATELITE EN UNA FUTURA MISION ESPACIAL EN ORBITA BAJA. ESTE ESTUDIO DE VIABILIDAD TIENE TRES ASPECTOS: _x000D_ _x000D_ 1) TEORICO: LOS EMISORES LYMAN-ALFA (LAES) SON GALAXIAS JOVENES QUE HAN SIDO OBSERVADAS HASTA UN CORRIMIENTO AL ROJO Z~8, CUANDO EL UNIVERSO TENIA SOLO 0.6 GIGA-AÑOS. LAS OBSERVACIONES DE LAES A Z > 6 SE VEN MUY DIFICULTADAS POR LA PRESENCIA DEL MEDIO INTERGALACTICO QUE NO ESTA AUN PLENAMENTE REIONIZADO, DONDE EL HIDROGENO NEUTRO ABSORBE LOS FOTONES IONIZANTES. NUESTRO EQUIPO HA DESARROLLADO UN SOFISTICADO MODELO DE FORMACION DE GALAXIAS QUE INCLUYE LA FORMACION DE ESTRELLAS DE POBLACION III. SEGUN NUESTRO MODELO, ES MUY PROBABLE QUE LA REIONIZACION HAYA TENIDO LUGAR DOS VECES: UNA PRIMERA A Z=10, DEBIDA A ESTRELLAS DE POB. III QUE DEJARON DE FORMARSE EN ESA EPOCA AL QUEDAR EL ENFRIAMIENTO MOLECULAR DESACTIVADO; Y UNA SEGUNDA Y DEFINITIVA A Z=6, DEBIDA A GALAXIAS JOVENES QUE SE FORMARON A Z>6. DE CONFIRMARSE ESTE ESCENARIO, SERIA POSIBLE OBSERVAR LAES EN TORNO A Z=10. SU DETECCION SUPONDRIA UN HITO DE LA COSMOLOGIA MODERNA Y CONFIRMARIA LA DOBLE REIONIZACION DEL UNIVERSO. NUESTRO OBJETIVO SERIA CARACTERIZAR LA FUNCION TEORICA DE LUMINOSIDAD DE LAES ENTRE Z=6 Y Z=10 Y PREDECIR SUS CARACTERISTICAS FISICAS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PARA DETECTAR LAES A MUY ALTO Z ES NECESARIO DISPONER DE UNA CAMARA NIR. NUESTRO EQUIPO YA HA COMPLETADO UN PROYECTO PILOTO DE 50 HRS EN GTC OBSERVANDO LAES A Z~6 Y ESTA PREPARANDO UNO SIMILAR A Z~10. SIN EMBARGO, SE NECESITAN ~120 HRS DE GTC PARA OBSERVAR UN AREA DE TAN SOLO ~10 ARCMIN CUADRADOS A 28 MAG AB, LA PROFUNDIDAD MINIMA NECESARIA. ESTAS OBSERVACIONES SE VEN AFECTADAS POR LAS LINEAS ATMOSFERICAS DE OH QUE, ADEMAS DE REDUCIR LA PROFUNDIDAD, OBLIGAN A UTILIZAR UN FILTRO MUY ESTRECHO DISMINUYENDO AUN MAS EL VOLUMEN A EXPLORAR. UNA CAMARA NIR A BORDO DE UN MICROSATELITE OFRECE UNA OPORTUNIDAD UNICA PARA REALIZAR UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LAES A MUY ALTO Z. CALCULOS PRELIMINARES INDICAN QUE SE PODRIA LLEGAR A 30 MAG AB EN ~50 GRADOS CUADRADOS, PERMITIENDO ASI LA EXPLORACION DE UN VOLUMEN REPRESENTATIVO DEL UNIVERSO. NUESTRO OBJETIVO SERIA IMPLEMENTAR LA MEJOR ESTRATEGIA OBSERVACIONAL PARA LLEVAR A CABO UN CENSO A GRAN ESCALA DE LA POBLACION DE LAES A Z~6 Y A Z~10, INCLUYENDO SIMULACIONES DE LAS OBSERVACIONES CON UNA CAMARA NIR EN EL ESPACIO, ASI COMO EL SOFTWARE DE REDUCCION Y PROCESADO DE IMAGENES. _x000D_ _x000D_ 3) TECNOLOGICO: NUESTRO EQUIPO TIENE ACCESO A UN DISEÑO INNOVADOR DE CAMARA NIR BINOCULAR QUE, CON LIGERAS MODIFICACIONES, SERIA IDONEA PARA OBSERVAR DE MANERA SIMULTANEA LAES A Z~6 Y A Z~10. DICHA CAMARA HA SIDO DISEÑADA ORIGINALMENTE PARA SU INTEGRACION EN UN MICROSATELITE DE 50KGR Y SU UTILIZACION EN MISIONES ESPACIALES TANTO ASTROFISICAS COMO DE OBSERVACION DE LA TIERRA. EN COLABORACION CON EMPRESAS DEL SECTOR AEROESPACIAL ESPAÑOL, NUESTRO EQUIPO TECNOLOGICO YA HA LLEVADO A CABO LA ADAPTACION DEL DISEÑO OPTICO A LOS OBJETIVOS CIENTIFICOS DE ALBA, DEMOSTRANDO EL ENORME POTENCIAL DE ESTA CAMARA. NUESTRO OBJETIVO SERIA DESARROLLAR LA OPTO-MECANICA DE LA CAMARA CON LOS DETECTORES Y ELECTRONICA ASOCIADA, OPTIMIZADA PARA LA ESTRATEGIA OBSERVACIONAL DE ALBA, Y VALIDARLA AL NIVEL DE CUALIFICACION CONOCIDO COMO TRL-6. ESTO DEMOSTRARA LA MADUREZ DEL DESARROLLO DE LA CAMARA PARA SOLICITAR FONDOS PARA UNA MISION ESPACIAL FUTURA A H2020. (Spanish)
    0 references
    OUR GOAL IS TO STUDY THE FEASIBILITY OF DETECTING THE FIRST GALAXIES THAT FORMED IN THE UNIVERSE USING AN INNOVATIVE INFRARED CAMERA (NIR) ABOARD A MICROSATELITE IN A FUTURE SPACE MISSION IN LOW ORBIT. THIS FEASIBILITY STUDY HAS THREE ASPECTS: _x000D_ _x000D_ 1) Theorical: LYMAN-ALPHA EMITTERS (LAES) ARE YOUNG GALAXIES THAT HAVE BEEN OBSERVED UNTIL A Z~8 REDSHIFT, WHEN THE UNIVERSE WAS ONLY 0.6 GIGA-YEARS. OBSERVATIONS OF LAES AT Z > 6 ARE VERY DIFFICULT BY THE PRESENCE OF THE INTERGALACTIC MEDIUM THAT IS NOT YET FULLY REIONISED, WHERE NEUTRAL HYDROGEN ABSORBS IONISING PHOTONS. OUR TEAM HAS DEVELOPED A SOPHISTICATED GALAXY FORMATION MODEL THAT INCLUDES THE FORMATION OF POPULATION STARS III. ACCORDING TO OUR MODEL, IT IS VERY LIKELY THAT THE REIONISATION HAS TAKEN PLACE TWICE: A FIRST TO Z=10, DUE TO POB STARS. III THAT STOPPED FORMING AT THAT TIME WHEN MOLECULAR COOLING WAS DEACTIVATED; AND A SECOND AND DEFINITIVE TO Z=6, DUE TO YOUNG GALAXIES THAT FORMED TO Z>6. IF THIS SCENARIO IS CONFIRMED, IT WOULD BE POSSIBLE TO OBSERVE LAES AROUND Z=10. ITS DETECTION WOULD BE A MILESTONE OF MODERN COSMOLOGY AND WOULD CONFIRM THE DOUBLE REIONISATION OF THE UNIVERSE. Our OBJECTIVE SERIA characterises the THEORIC LUMINOSITY FUNCTION OF THEES BETWEEN Z=6 AND Z=10 AND PRECTIONS YOUR FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: TO DETECT LAES AT VERY HIGH Z IT IS NECESSARY TO HAVE A NIR CAMERA. OUR TEAM HAS ALREADY COMPLETED A 50 HRS PILOT PROJECT IN GTC OBSERVING LAES AT Z~6 AND IS PREPARING A SIMILAR ONE TO Z~10. HOWEVER, IT TAKES ~120 HRS OF GTC TO OBSERVE AN AREA OF ONLY ~10 ARCMIN SQUARES TO 28 MAG AB, THE MINIMUM DEPTH REQUIRED. THESE OBSERVATIONS ARE AFFECTED BY THE ATMOSPHERIC LINES OF OH WHICH, IN ADDITION TO REDUCING THE DEPTH, REQUIRE THE USE OF A VERY NARROW FILTER FURTHER DECREASING THE VOLUME TO BE EXPLORED. A NIR CAMERA ON BOARD A MICROSATELITE OFFERS A UNIQUE OPPORTUNITY TO PERFORM A COMPREHENSIVE STUDY OF LAES AT VERY HIGH Z. PRELIMINARY CALCULATIONS INDICATE THAT IT COULD REACH 30 MAG AB IN ~50 SQUARE DEGREES, THUS ALLOWING THE EXPLORATION OF A REPRESENTATIVE VOLUME OF THE UNIVERSE. OUR GOAL WOULD BE TO IMPLEMENT THE BEST OBSERVATIONAL STRATEGY TO CONDUCT A LARGE-SCALE CENSUS OF THE LAES POPULATION TO Z~6 AND Z~10, INCLUDING SIMULATIONS OF OBSERVATIONS WITH A NIR CAMERA IN SPACE, AS WELL AS IMAGE REDUCTION AND PROCESSING SOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: OUR TEAM HAS ACCESS TO AN INNOVATIVE BINOCULAR NIR CAMARA DESIGN THAT, WITH SLIGHT MODIFICATIONS, WOULD BE IDEAL TO SIMULTANEOUSLY OBSERVE LAES TO Z~6 AND Z~10. THE CAMERA HAS BEEN ORIGINALLY DESIGNED FOR INTEGRATION INTO A 50KGR MICROSATELITE AND ITS USE IN SPACE MISSIONS BOTH ASTROPHYSIC AND EARTH OBSERVATION. IN COLLABORATION WITH COMPANIES IN THE SPANISH AEROSPACE SECTOR, OUR TECHNOLOGICAL TEAM HAS ALREADY CARRIED OUT THE ADAPTATION OF THE OPTICAL DESIGN TO THE SCIENTIFIC OBJECTIVES OF ALBA, DEMONSTRATING THE ENORMOUS POTENTIAL OF THIS CAMERA. OUR GOAL WOULD BE TO DEVELOP THE OPTO-MECHANICAL CAMERA WITH DETECTORS AND ASSOCIATED ELECTRONICS, OPTIMISED FOR ALBA’S OBSERVATIONAL STRATEGY, AND VALIDATE IT TO THE LEVEL OF QUALIFICATION KNOWN AS TRL-6. THIS WILL DEMONSTRATE THE MATURITY OF THE DEVELOPMENT OF THE CAMARA TO APPLY FOR FUNDS FOR A FUTURE SPACE MISSION TO H2020. (English)
    12 October 2021
    0.3307254044089215
    0 references
    NOTRE OBJECTIF EST D’ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE DÉTECTER LES PREMIÈRES GALAXIES QUI SE SONT FORMÉES DANS L’UNIVERS À L’AIDE D’UNE CAMÉRA INFRAROUGE INNOVANTE (NIR) À BORD D’UNE MICROSATELITE DANS UNE FUTURE MISSION SPATIALE EN ORBITE BASSE. CETTE ÉTUDE DE FAISABILITÉ COMPORTE TROIS ASPECTS: _x000D_ _x000D_ 1) théorique: LES ÉMETTEURS LYMAN-ALPHA (LAES) SONT DE JEUNES GALAXIES QUI ONT ÉTÉ OBSERVÉES JUSQU’À UN REDSHIFT Z~8 ALORS QUE L’UNIVERS N’ÉTAIT QUE DE 0,6 ANNÉES GIGA. LES OBSERVATIONS DE LAES À Z > 6 SONT TRÈS DIFFICILES PAR LA PRÉSENCE DU MILIEU INTERGALACTIQUE QUI N’EST PAS ENCORE ENTIÈREMENT RÉIONISÉ, OÙ L’HYDROGÈNE NEUTRE ABSORBE LES PHOTONS IONISANTS. NOTRE ÉQUIPE A DÉVELOPPÉ UN MODÈLE DE FORMATION GALAXY SOPHISTIQUÉ QUI INCLUT LA FORMATION D’ÉTOILES DE POPULATION III. SELON NOTRE MODÈLE, IL EST TRÈS PROBABLE QUE LA RÉIONISATION AIT EU LIEU DEUX FOIS: UNE PREMIÈRE À Z=10, EN RAISON DES ÉTOILES POB. III QUI ONT CESSÉ DE SE FORMER À CE MOMENT-LÀ LORSQUE LE REFROIDISSEMENT MOLÉCULAIRE A ÉTÉ DÉSACTIVÉ; ET UNE SECONDE ET DÉFINITIVE À Z=6, EN RAISON DES JEUNES GALAXIES QUI SE SONT FORMÉES À Z>6. SI CE SCÉNARIO EST CONFIRMÉ, IL SERAIT POSSIBLE D’OBSERVER LAES AUTOUR DE Z=10. SA DÉTECTION SERAIT UN JALON DE LA COSMOLOGIE MODERNE ET CONFIRMERAIT LA DOUBLE RÉIONISATION DE L’UNIVERS. Notre SÉRIE OBJECTIVE caractérise la FONCTION DE LUMINOSITÉ Théorique ENTRE Z=6 ET Z=10 ET PRÉCTIONS VOS CHARACTERISTIQUES FISSIQUES._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: POUR DÉTECTER LAES À TRÈS HAUT Z, IL EST NÉCESSAIRE D’AVOIR UNE CAMÉRA NIR. NOTRE ÉQUIPE A DÉJÀ MENÉ À BIEN UN PROJET PILOTE DE 50 HEURES DANS LE GTC OBSERVANT LAES À Z~6 ET PRÉPARE UN PROJET SIMILAIRE À Z~10. CEPENDANT, IL FAUT ~120 HEURES DE GTC POUR OBSERVER UNE ZONE DE SEULEMENT ~10 CARRÉS ARCMIN À 28 MAG AB, LA PROFONDEUR MINIMALE REQUISE. CES OBSERVATIONS SONT INFLUENCÉES PAR LES LIGNES ATMOSPHÉRIQUES DE OH QUI, EN PLUS DE RÉDUIRE LA PROFONDEUR, NÉCESSITENT L’UTILISATION D’UN FILTRE TRÈS ÉTROIT RÉDUISANT ENCORE DAVANTAGE LE VOLUME À EXPLORER. UNE CAMÉRA NIR À BORD D’UN MICROSATELITE OFFRE UNE OCCASION UNIQUE D’EFFECTUER UNE ÉTUDE COMPLÈTE DES LAES À TRÈS HAUTE Z. LES CALCULS PRÉLIMINAIRES INDIQUENT QU’ELLE POURRAIT ATTEINDRE 30 MAG AB EN ~50 DEGRÉS CARRÉS, PERMETTANT AINSI L’EXPLORATION D’UN VOLUME REPRÉSENTATIF DE L’UNIVERS. NOTRE OBJECTIF SERAIT DE METTRE EN ŒUVRE LA MEILLEURE STRATÉGIE D’OBSERVATION POUR EFFECTUER UN RECENSEMENT À GRANDE ÉCHELLE DE LA POPULATION DE LAES À Z~6 ET Z~10, Y COMPRIS DES SIMULATIONS D’OBSERVATIONS AVEC UNE CAMÉRA NIR DANS L’ESPACE, AINSI QUE DES LOGICIELS DE RÉDUCTION ET DE TRAITEMENT D’IMAGE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIQUE: NOTRE ÉQUIPE A ACCÈS À UN DESIGN INNOVANT NIR CAMARA QUI, AVEC DE LÉGÈRES MODIFICATIONS, SERAIT IDÉAL POUR OBSERVER SIMULTANÉMENT LAES À Z~6 ET Z~10. LA CAMÉRA A ÉTÉ CONÇUE À L’ORIGINE POUR L’INTÉGRATION DANS UN MICROSATELITE 50KGR ET SON UTILISATION DANS DES MISSIONS SPATIALES À LA FOIS ASTROPHYSIQUES ET D’OBSERVATION DE LA TERRE. EN COLLABORATION AVEC DES ENTREPRISES DU SECTEUR AÉROSPATIAL ESPAGNOL, NOTRE ÉQUIPE TECHNOLOGIQUE A DÉJÀ RÉALISÉ L’ADAPTATION DE LA CONCEPTION OPTIQUE AUX OBJECTIFS SCIENTIFIQUES D’ALBA, DÉMONTRANT AINSI L’ÉNORME POTENTIEL DE CETTE CAMÉRA. NOTRE OBJECTIF SERAIT DE DÉVELOPPER LA CAMÉRA OPTO-MÉCANIQUE AVEC DÉTECTEURS ET ÉLECTRONIQUE ASSOCIÉE, OPTIMISÉE POUR LA STRATÉGIE D’OBSERVATION D’ALBA, ET DE LA VALIDER AU NIVEAU DE QUALIFICATION CONNU SOUS LE NOM DE TRL-6. CELA DÉMONTRERA LA MATURITÉ DU DÉVELOPPEMENT DE LA CAMARA POUR DEMANDER DES FONDS POUR UNE FUTURE MISSION SPATIALE À H2020. (French)
    2 December 2021
    0 references
    UNSER ZIEL IST ES, DIE MACHBARKEIT DER ERSTEN GALAXIEN ZU UNTERSUCHEN, DIE IM UNIVERSUM MIT EINER INNOVATIVEN INFRAROTKAMERA (NIR) AN BORD EINER MICROSATELITE IN EINER ZUKÜNFTIGEN WELTRAUMMISSION IN NIEDRIGER UMLAUFBAHN ENTSTANDEN SIND. DIESE MACHBARKEITSSTUDIE UMFASST DREI ASPEKTE: _x000D_ _x000D_ 1) theoretisch: LYMAN-ALPHA-STRAHLER (LAES) SIND JUNGE GALAXIEN, DIE BIS ZU EINEM Z~8 REDSHIFT BEOBACHTET WURDEN, ALS DAS UNIVERSUM NUR 0,6 GIGA-JAHRE BETRUG. DIE BEOBACHTUNGEN VON LAES BEI Z > 6 SIND SEHR SCHWIERIG DURCH DAS VORHANDENSEIN DES INTERGALAKTISCHEN MEDIUMS, DAS NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG REIONISIERT IST, WO NEUTRALER WASSERSTOFF IONISIERENDE PHOTONEN ABSORBIERT. UNSER TEAM HAT EIN AUSGEKLÜGELTES GALAXY-FORMATIONSMODELL ENTWICKELT, DAS DIE BILDUNG VON BEVÖLKERUNGSSTERNEN III UMFASST. NACH UNSEREM MODELL IST ES SEHR WAHRSCHEINLICH, DASS DIE REIONISIERUNG ZWEIMAL STATTGEFUNDEN HAT: EIN ERSTER BIS Z=10, AUFGRUND VON POB-STERNEN. III, DIE SICH ZU DIESEM ZEITPUNKT, ALS DIE MOLEKULARE ABKÜHLUNG DEAKTIVIERT WURDE, NICHT MEHR BILDEN; UND EIN ZWEITES UND ENDGÜLTIGES Z=6, WEGEN JUNGER GALAXIEN, DIE SICH BIS Z>6 BILDETEN. WENN DIESES SZENARIO BESTÄTIGT WIRD, WÄRE ES MÖGLICH, LAES UM Z=10 ZU BEOBACHTEN. SEINE ERKENNUNG WÄRE EIN MEILENSTEIN DER MODERNEN KOSMOLOGIE UND WÜRDE DIE DOPPELTE REIONISIERUNG DES UNIVERSUMS BESTÄTIGEN. Unsere OBJECTIVE SERIA charakterisiert die theorische LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 UND Z=10 UND PRECTIONEN Ihre FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: UM LAES BEI SEHR HOHER Z ZU ERKENNEN, IST ES NOTWENDIG, EINE NIR-KAMERA ZU HABEN. UNSER TEAM HAT BEREITS EIN 50-STUNDEN-PILOTPROJEKT IN DER GTC-BEOBACHTUNG VON LAES BEI Z~6 ABGESCHLOSSEN UND BEREITET EIN ÄHNLICHES WIE Z~10 VOR. ALLERDINGS DAUERT ES ~120 STUNDEN GTC, UM EINE FLÄCHE VON NUR ~10 BOGENMIN-QUADRATTEN BIS 28 MAG AB ZU BEOBACHTEN, DIE ERFORDERLICHE MINDESTTIEFE. DIESE BEOBACHTUNGEN WERDEN VON DEN ATMOSPHÄRISCHEN LINIEN VON OH BEEINFLUSST, DIE NEBEN DER VERRINGERUNG DER TIEFE DIE VERWENDUNG EINES SEHR SCHMALEN FILTERS ERFORDERN, DAS ZU UNTERSUCHENDE VOLUMEN WEITER ABNIMMT. EINE NIR-KAMERA AN BORD EINES MICROSATELITE BIETET EINE EINZIGARTIGE GELEGENHEIT, EINE UMFASSENDE STUDIE VON LAES BEI SEHR HOHEN Z. VORLÄUFIGEN BERECHNUNGEN DURCHZUFÜHREN, DIE DARAUF HINDEUTEN, DASS SIE 30 MAG AB IN ~50 QUADRATGRAD ERREICHEN KÖNNTE, WAS DIE ERFORSCHUNG EINES REPRÄSENTATIVEN VOLUMENS DES UNIVERSUMS ERMÖGLICHT. UNSER ZIEL WÄRE ES, DIE BESTE BEOBACHTUNGSSTRATEGIE UMZUSETZEN, UM EINE GROSS ANGELEGTE ZÄHLUNG DER LAES-BEVÖLKERUNG AUF Z~6 UND Z~10 DURCHZUFÜHREN, EINSCHLIESSLICH SIMULATIONEN VON BEOBACHTUNGEN MIT EINER NIR-KAMERA IM WELTRAUM SOWIE BILDREDUZIERUNGS- UND VERARBEITUNGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: UNSER TEAM HAT ZUGANG ZU EINEM INNOVATIVEN FERNGLAS NIR CAMARA DESIGN, DAS MIT LEICHTEN MODIFIKATIONEN IDEAL WÄRE, UM GLEICHZEITIG LAES ZU Z~6 UND Z~10 ZU BEOBACHTEN. DIE KAMERA WURDE URSPRÜNGLICH FÜR DIE INTEGRATION IN EINE 50KGR MICROSATELITE UND IHRE VERWENDUNG IN WELTRAUMMISSIONEN SOWOHL ASTROPHYSIK ALS AUCH ERDBEOBACHTUNG KONZIPIERT. IN ZUSAMMENARBEIT MIT UNTERNEHMEN DER SPANISCHEN LUFT- UND RAUMFAHRT HAT UNSER TECHNOLOGISCHES TEAM BEREITS DIE ANPASSUNG DES OPTISCHEN DESIGNS AN DIE WISSENSCHAFTLICHEN ZIELE VON ALBA DURCHGEFÜHRT UND DAS ENORME POTENZIAL DIESER KAMERA DEMONSTRIERT. UNSER ZIEL WÄRE ES, DIE OPTOMECHANISCHE KAMERA MIT DETEKTOREN UND ZUGEHÖRIGER ELEKTRONIK ZU ENTWICKELN, FÜR ALBA’S BEOBACHTUNGSSTRATEGIE OPTIMIERT UND AUF DAS QUALIFIKATIONSNIVEAU TRL-6 ZU VALIDIEREN. DIES WIRD DIE REIFE DER ENTWICKLUNG DER CAMARA ZEIGEN, UM MITTEL FÜR EINE KÜNFTIGE WELTRAUMMISSION BIS ZUM H2020 ZU BEANTRAGEN. (German)
    9 December 2021
    0 references
    ONS DOEL IS OM DE HAALBAARHEID TE BESTUDEREN VAN HET DETECTEREN VAN DE EERSTE STERRENSTELSELS DIE ZICH IN HET UNIVERSUM VORMDEN MET BEHULP VAN EEN INNOVATIEVE INFRAROODCAMERA (NIR) AAN BOORD VAN EEN MICROSATELITE IN EEN TOEKOMSTIGE RUIMTEMISSIE IN EEN LAGE BAAN. DEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE HEEFT DRIE ASPECTEN: _x000D_ _x000D_ 1) theoretisch: LYMAN-ALFA EMITTERS (LAES) ZIJN JONGE STERRENSTELSELS DIE ZIJN WAARGENOMEN TOT EEN Z~8 REDSHIFT, TOEN HET UNIVERSUM SLECHTS 0,6 GIGA-JAREN WAS. WAARNEMINGEN VAN LAES BIJ Z > 6 ZIJN ZEER MOEILIJK DOOR DE AANWEZIGHEID VAN HET INTERGALACTISCHE MEDIUM DAT NOG NIET VOLLEDIG WORDT GEREIONISEERD, WAAR NEUTRALE WATERSTOF IONISERENDE FOTONEN ABSORBEERT. ONS TEAM HEEFT EEN GEAVANCEERD GALAXY-FORMATIEMODEL ONTWIKKELD DAT DE VORMING VAN POPULATIESTERREN III OMVAT. VOLGENS ONS MODEL IS HET ZEER WAARSCHIJNLIJK DAT DE REIONISATIE TWEEMAAL HEEFT PLAATSGEVONDEN: EEN EERSTE NAAR Z=10, VANWEGE POB STERREN. III DIE ZICH NIET MEER VORMEN OP HET MOMENT DAT DE MOLECULAIRE KOELING WERD GEDEACTIVEERD; EN EEN TWEEDE EN DEFINITIEF TOT Z=6, ALS GEVOLG VAN JONGE STERRENSTELSELS DIE VORMDEN TOT Z>6. ALS DIT SCENARIO WORDT BEVESTIGD, ZOU HET MOGELIJK ZIJN OM LAES ROND Z=10 TE OBSERVEREN. DE DETECTIE ERVAN ZOU EEN MIJLPAAL ZIJN VAN DE MODERNE KOSMOLOGIE EN ZOU DE DUBBELE REIONISATIE VAN HET UNIVERSUM BEVESTIGEN. Onze OBJECTIVE SERIA kenmerkt de theorische LUMINOSITEIT FUNCTIE VAN UITWEEN Z=6 EN Z=10 EN PRECTIONS UW FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: OM LAES OP ZEER HOGE Z TE DETECTEREN IS HET NOODZAKELIJK OM EEN NIR CAMERA TE HEBBEN. ONS TEAM HEEFT AL EEN 50 UUR DUREND PROEFPROJECT IN GTC OBSERVEREN LAES OP Z~6 EN BEREIDT EEN VERGELIJKBAAR MET Z~10. ECHTER, HET DUURT ~ 120 UUR VAN GTC OM EEN GEBIED VAN SLECHTS ~ 10 ARCMIN VIERKANTEN TE OBSERVEREN 28 MAG AB, DE MINIMALE DIEPTE VEREIST. DEZE WAARNEMINGEN WORDEN BEÏNVLOED DOOR DE ATMOSFERISCHE LIJNEN VAN OH, DIE, NAAST HET VERMINDEREN VAN DE DIEPTE, HET GEBRUIK VAN EEN ZEER SMALLE FILTER VEREISEN DIE HET TE ONDERZOEKEN VOLUME VERDER VERMINDERT. EEN NIR-CAMERA AAN BOORD VAN EEN MICROSATELITE BIEDT EEN UNIEKE KANS OM EEN UITGEBREIDE STUDIE VAN LAES UIT TE VOEREN BIJ ZEER HOGE Z. VOORLOPIGE BEREKENINGEN GEVEN AAN DAT HET 30 MAG AB IN ~50 VIERKANTE GRADEN KAN BEREIKEN, WAARDOOR EEN REPRESENTATIEF VOLUME VAN HET UNIVERSUM KAN WORDEN ONDERZOCHT. ONS DOEL ZOU ZIJN OM DE BESTE OBSERVATIONELE STRATEGIE UIT TE VOEREN OM EEN GROOTSCHALIGE TELLING VAN DE LAES-POPULATIE UIT TE VOEREN TOT Z~6 EN Z~10, INCLUSIEF SIMULATIES VAN WAARNEMINGEN MET EEN NIR-CAMERA IN DE RUIMTE, EVENALS BEELDREDUCTIE- EN VERWERKINGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: ONS TEAM HEEFT TOEGANG TOT EEN INNOVATIEF VERREKIJKER NIR CAMARA-ONTWERP DAT, MET LICHTE AANPASSINGEN, IDEAAL ZOU ZIJN OM TEGELIJKERTIJD LAES AAN Z~6 EN Z~10 TE OBSERVEREN. DE CAMERA IS OORSPRONKELIJK ONTWORPEN VOOR INTEGRATIE IN EEN 50KGR MICROSATELITE EN HET GEBRUIK ERVAN IN RUIMTEMISSIES ZOWEL ASTROFYSISCH ALS AARDOBSERVATIE. IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN IN DE SPAANSE LUCHT- EN RUIMTEVAARTSECTOR HEEFT ONS TECHNOLOGISCHE TEAM REEDS DE AANPASSING VAN HET OPTISCHE ONTWERP AAN DE WETENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN VAN ALBA UITGEVOERD, WAARUIT HET ENORME POTENTIEEL VAN DEZE CAMERA BLIJKT. ONS DOEL ZOU ZIJN OM DE OPTO-MECHANISCHE CAMERA MET DETECTOREN EN BIJBEHORENDE ELEKTRONICA TE ONTWIKKELEN, GEOPTIMALISEERD VOOR ALBA’S OBSERVATIONELE STRATEGIE, EN DEZE TE VALIDEREN OP HET NIVEAU VAN KWALIFICATIE BEKEND ALS TRL-6. DIT ZAL AANTONEN HOE RIJP DE ONTWIKKELING VAN DE CAMARA IS OM MIDDELEN AAN TE VRAGEN VOOR EEN TOEKOMSTIGE RUIMTEVAARTMISSIE NAAR H2020. (Dutch)
    17 December 2021
    0 references
    IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI STUDIARE LA FATTIBILITÀ DI RILEVARE LE PRIME GALASSIE CHE SI SONO FORMATE NELL'UNIVERSO UTILIZZANDO UN'INNOVATIVA TELECAMERA A INFRAROSSI (NIR) A BORDO DI UN MICROSATELITE IN UNA FUTURA MISSIONE SPAZIALE IN ORBITA BASSA. QUESTO STUDIO DI FATTIBILITÀ HA TRE ASPETTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorico: GLI EMETTITORI DI LYMAN-ALPHA (LAES) SONO GALASSIE GIOVANI CHE SONO STATE OSSERVATE FINO A UN REDSHIFT Z~8, QUANDO L'UNIVERSO ERA DI SOLI 0,6 ANNI DI GIGA. LE OSSERVAZIONI DI LAES A Z > 6 SONO MOLTO DIFFICILI DALLA PRESENZA DEL MEZZO INTERGALATTICO CHE NON È ANCORA COMPLETAMENTE REIONIZZATO, DOVE L'IDROGENO NEUTRO ASSORBE I FOTONI IONIZZANTI. IL NOSTRO TEAM HA SVILUPPATO UN SOFISTICATO MODELLO DI FORMAZIONE GALAXY CHE INCLUDE LA FORMAZIONE DELLE STELLE DELLA POPOLAZIONE III. SECONDO IL NOSTRO MODELLO, È MOLTO PROBABILE CHE LA REIONIZZAZIONE ABBIA AVUTO LUOGO DUE VOLTE: UN PRIMO A Z=10, A CAUSA DI STELLE POB. III CHE HA CESSATO DI FORMARSI IN QUEL MOMENTO QUANDO IL RAFFREDDAMENTO MOLECOLARE È STATO DISATTIVATO; E UN SECONDO E DEFINITIVO A Z=6, A CAUSA DELLE GALASSIE GIOVANI CHE SI SONO FORMATE A Z>6. SE QUESTO SCENARIO È CONFERMATO, SAREBBE POSSIBILE OSSERVARE LAES INTORNO A Z=10. LA SUA RILEVAZIONE SAREBBE UNA PIETRA MILIARE DELLA COSMOLOGIA MODERNA E CONFERMEREBBE LA DOPPIA REIONIZZAZIONE DELL'UNIVERSO. La nostra SERIA OBJECTIVE caratterizza la LUMINOSITY FUNCTION teorica di Thees TRA Z=6 E Z=10 E PRECTIONS LA TUA CARATTERISTICA FISSICA._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PER RILEVARE LAES A Z MOLTO ALTA È NECESSARIO AVERE UNA TELECAMERA NIR. IL NOSTRO TEAM HA GIÀ COMPLETATO UN PROGETTO PILOTA DI 50 ORE IN GTC OSSERVANDO LAES A Z~6 E STA PREPARANDO UNO SIMILE A Z~10. TUTTAVIA, CI VOGLIONO ~120 ORE DI GTC PER OSSERVARE UN'AREA DI SOLI ~ 10 ARCMIN QUADRATI A 28 MAG AB, LA PROFONDITÀ MINIMA RICHIESTA. QUESTE OSSERVAZIONI SONO INFLUENZATE DALLE LINEE ATMOSFERICHE DI OH CHE, OLTRE A RIDURRE LA PROFONDITÀ, RICHIEDONO L'USO DI UN FILTRO MOLTO STRETTO DIMINUENDO ULTERIORMENTE IL VOLUME DA ESPLORARE. UNA TELECAMERA NIR A BORDO DI UN MICROSATELITE OFFRE UN'OPPORTUNITÀ UNICA PER ESEGUIRE UNO STUDIO COMPLETO DEI LAES AD ALTISSIMA Z. CALCOLI PRELIMINARI INDICANO CHE POTREBBE RAGGIUNGERE 30 MAG AB IN ~50 GRADI QUADRATI, CONSENTENDO COSÌ L'ESPLORAZIONE DI UN VOLUME RAPPRESENTATIVO DELL'UNIVERSO. IL NOSTRO OBIETTIVO SAREBBE QUELLO DI IMPLEMENTARE LA MIGLIORE STRATEGIA DI OSSERVAZIONE PER CONDURRE UN CENSIMENTO SU LARGA SCALA DELLA POPOLAZIONE LAES A Z~6 E Z~10, COMPRESE SIMULAZIONI DI OSSERVAZIONI CON UNA TELECAMERA NIR NELLO SPAZIO, NONCHÉ SOFTWARE DI RIDUZIONE E ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI. _x000D_ _x000D_ 3) TECNOLOGICA: IL NOSTRO TEAM HA ACCESSO AD UN INNOVATIVO DESIGN BINOCULARE NIR CAMARA CHE, CON LIEVI MODIFICHE, SAREBBE IDEALE PER OSSERVARE CONTEMPORANEAMENTE LAES A Z~6 E Z~10. LA FOTOCAMERA È STATA ORIGINARIAMENTE PROGETTATA PER L'INTEGRAZIONE IN UN MICROSATELITE 50KGR E IL SUO UTILIZZO NELLE MISSIONI SPAZIALI SIA ASTROPHYSIC CHE OSSERVAZIONE DELLA TERRA. IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE DEL SETTORE AEROSPAZIALE SPAGNOLO, IL NOSTRO TEAM TECNOLOGICO HA GIÀ REALIZZATO L'ADATTAMENTO DEL DESIGN OTTICO AGLI OBIETTIVI SCIENTIFICI DI ALBA, DIMOSTRANDO L'ENORME POTENZIALE DI QUESTA FOTOCAMERA. IL NOSTRO OBIETTIVO SAREBBE QUELLO DI SVILUPPARE LA FOTOCAMERA OPTOMECCANICA CON RILEVATORI ED ELETTRONICA ASSOCIATA, OTTIMIZZATA PER LA STRATEGIA DI OSSERVAZIONE DI ALBA, E CONVALIDARLA AL LIVELLO DI QUALIFICA NOTO COME TRL-6. CIÒ DIMOSTRERÀ LA MATURITÀ DELLO SVILUPPO DEL CAMARA PER RICHIEDERE FONDI PER UNA FUTURA MISSIONE SPAZIALE A ORIZZONTE 2020. (Italian)
    16 January 2022
    0 references
    MEIE EESMÄRK ON UURIDA UNIVERSUMIS MOODUSTUNUD ESIMESTE GALAKTIKATE AVASTAMISE TEOSTATAVUST, KASUTADES UUENDUSLIKKU INFRAPUNAKAAMERAT (NIR) MICROSATELITE PARDAL TULEVASEL KOSMOSEMISSIOONIL MADALAL ORBIIDIL. TEOSTATAVUSUURINGUL ON KOLM ASPEKTI: _x000D_ _x000D_ 1) teoreetiline: LYMAN-ALFA EMITTERID (LAES) ON NOORED GALAKTIKAD, MIDA ON VAADELDUD KUNI Z ~ 8 REDSHIFTINI, KUI UNIVERSUM OLI VAID 0,6 GIGA-AASTAT. LAESI VAATLUSED Z > 6 JUURES ON VÄGA RASKED, KUNA ESINEB GALAKTILIST KESKKONDA, MIS EI OLE VEEL TÄIELIKULT REIONISEERITUD, KUS NEUTRAALNE VESINIK ABSORBEERIB IONISEERIVAID FOOTONEID. MEIE MEESKOND ON VÄLJA TÖÖTANUD KEERUKA GALAKTIKA MOODUSTAMISE MUDELI, MIS HÕLMAB RAHVASTIKU TÄHTEDE MOODUSTAMIST III. MEIE MUDELI KOHASELT ON VÄGA TÕENÄOLINE, ET REIONISEERIMINE TOIMUS KAKS KORDA: ESIMENE KUNI Z=10, SEST POB TÄHED. III, MIS LÕPETAS MOODUSTUMISE AJAL, MIL MOLEKULAARNE JAHUTUS DEAKTIVEERUS; JA TEINE JA LÕPLIK Z = 6 TÄNU NOORTELE GALAKTIKATELE, MIS MOODUSTASID Z>6. KUI SEE STSENAARIUM LEIAB KINNITUST, ON VÕIMALIK JÄLGIDA LAESI RINGIS Z=10. SELLE AVASTAMINE OLEKS KAASAEGSE KOSMOLOOGIA VERSTAPOST JA KINNITAKS UNIVERSUMI KAHEKORDSET REIONISEERIMIST. Meie OBJEKTIIV SERIA iseloomustab teoreetilist LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 JA Z=10 JA PRECTIONS oma FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ET AVASTADA LAES VÄGA KÕRGE Z ON VAJA NIR KAAMERA. MEIE MEESKOND ON JUBA LÕPETANUD 50 TUNDI PILOOTPROJEKTI GTC JÄLGIDES LAES KELL Z ~ 6 JA VALMISTAB ETTE SARNAST PROJEKTI Z ~ 10. KUID SEE VÕTAB ~120 TUNDI GTC JÄLGIDA ALA AINULT ~10 ARCMIN RUUTU 28 MAG AB, MINIMAALNE SÜGAVUS VAJALIK. NEID TÄHELEPANEKUID MÕJUTAVAD OH ATMOSFÄÄRILIINID, MIS LISAKS SÜGAVUSE VÄHENDAMISELE NÕUAVAD VÄGA KITSA FILTRI KASUTAMIST, MIS VEELGI VÄHENDAB UURITAVAT MAHTU. NIR KAAMERA PARDAL MICROSATELITE PAKUB AINULAADSET VÕIMALUST TEHA PÕHJALIK UURING LAES VÄGA KÕRGE Z. ESIALGSED ARVUTUSED NÄITAVAD, ET SEE VÕIB ULATUDA 30 MAG AB ~50 RUUT KRAADI, VÕIMALDADES SEEGA UURIDA ESINDUSLIK MAHT UNIVERSUMIS. MEIE EESMÄRK OLEKS RAKENDADA PARIMAT VAATLUSSTRATEEGIAT, ET VIIA LÄBI ULATUSLIK LOENDUS LAES POPULATSIOONIST Z ~ 6 JA Z ~ 10, SEALHULGAS SIMULATSIOONID VAATLUSTE NIR KAAMERA KOSMOSES, SAMUTI PILDI REDUTSEERIMISE JA TÖÖTLEMISE TARKVARA. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: MEIE MEESKONNAL ON JUURDEPÄÄS UUENDUSLIKULE BINOKULAARSELE NIR CAMARA DISAINILE, MIS VÄIKESTE MUUDATUSTEGA OLEKS IDEAALNE SAMAAEGSELT JÄLGIDA LAES-I Z ~ 6 JA Z ~ 10. KAAMERA ON ALGSELT KAVANDATUD INTEGREERIMISEKS 50KGR MICROSATELITE’I JA SELLE KASUTAMISEKS KOSMOSEMISSIOONIDEL NII ASTROFÜÜSIKALISTES KUI KA MAAVAATLUSTES. KOOSTÖÖS HISPAANIA LENNUNDUSSEKTORI ETTEVÕTETEGA ON MEIE TEHNOLOOGILINE MEESKOND JUBA KOHANDANUD OPTILISE DISAINI ALBA TEADUSLIKE EESMÄRKIDEGA, NÄIDATES SELLE KAAMERA TOHUTUT POTENTSIAALI. MEIE EESMÄRK OLEKS ARENDADA OPTO-MEHAANILINE KAAMERA DETEKTORITE JA NENDEGA SEOTUD ELEKTROONIKAGA, MIS ON OPTIMEERITUD ALBA VAATLUSSTRATEEGIA JAOKS, JA VALIDEERIDA SEE KVALIFIKATSIOONITASEMELE, MIDA TUNTAKSE KUI TRL-6. SEE NÄITAB CAMARA ARENGU KÜPSUST, ET TAOTLEDA RAHALISI VAHENDEID TULEVASEKS KOSMOSEMISSIOONIKS PROGRAMMIS „HORISONT 2020“. (Estonian)
    4 August 2022
    0 references
    MŪSŲ TIKSLAS YRA IŠTIRTI GALIMYBES APTIKTI PIRMĄSIAS GALAKTIKAS, KURIOS SUSIFORMAVO VISATOJE, NAUDOJANT NAUJOVIŠKĄ INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ KAMERĄ (NIR) PRIE MICROSATELITE BŪSIMOS KOSMOSO MISIJOS MAŽOS ORBITOJE. ŠIĄ GALIMYBIŲ STUDIJĄ SUDARO TRYS ASPEKTAI: _x000D_ _x000D_ 1) teorinis: LYMAN-ALPHA EMITTERS (LAES) YRA JAUNOS GALAKTIKOS, KURIOS BUVO STEBIMOS IKI Z ~ 8 REDSHIFT, KAI VISATA BUVO TIK 0,6 GIGA METŲ. STEBĖTI LAES ESANT Z > 6 YRA LABAI SUNKU, NES YRA TARPGALAKTINĖ TERPĖ, KURI DAR NĖRA VISIŠKAI REIONIZUOTA, KUR NEUTRALUS VANDENILIS SUGERIA JONIZUOJANČIUS FOTONUS. MŪSŲ KOMANDA SUKŪRĖ SUDĖTINGĄ „GALAXY“ FORMAVIMO MODELĮ, KURIS APIMA GYVENTOJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ III FORMAVIMĄ. PAGAL MŪSŲ MODELĮ LABAI TIKĖTINA, KAD REIONIZAVIMAS ĮVYKO DU KARTUS: NUO PIRMOJO IKI Z = 10, DĖL POB ŽVAIGŽDŽIŲ. III, KURIS NUSTOJO FORMUOTIS TUO METU, KAI MOLEKULINIS AUŠINIMAS BUVO DEAKTYVUOTAS; IR ANTRAS IR GALUTINIS Z = 6 DĖL JAUNŲ GALAKTIKŲ, KURIOS SUSIFORMAVO IKI Z>6. JEI ŠIS SCENARIJUS BŪTŲ PATVIRTINTAS, LAES BŪTŲ GALIMA STEBĖTI MAŽDAUG Z = 10. JO APTIKIMAS BŪTŲ ŠIUOLAIKINĖS KOSMOLOGIJOS ETAPAS IR PATVIRTINTŲ DVIGUBĄ VISATOS REIONIZACIJĄ. Mūsų TIKSLAS SERIJA apibūdina teorinį LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 AND Z=10 IR PRECTIONS JŪSŲ FISSICIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: NORINT APTIKTI LAES ESANT LABAI AUKŠTAM Z, BŪTINA TURĖTI NIR KAMERĄ. MŪSŲ KOMANDA JAU BAIGĖ 50 VALANDŲ BANDOMĄJĮ PROJEKTĄ GTC STEBINT LAES Z ~ 6 IR RENGIA PANAŠŲ Į Z ~ 10. TAČIAU UŽTRUNKA ~120 VALANDŲ BTS STEBĖTI TIK ~10 ARKMIN KVADRATŲ PLOTAS 28 MAG AB, MINIMALUS GYLIS REIKALINGAS. ŠIUOS STEBĖJIMUS VEIKIA OH ATMOSFERINĖS LINIJOS, KURIOS, BE GYLIO MAŽINIMO, REIKALAUJA NAUDOTI LABAI SIAURĄ FILTRĄ DAR LABIAU SUMAŽINANT TIRIAMĄ TŪRĮ. NIR KAMERA LAIVE MICROSATELITE SUTEIKIA UNIKALIĄ GALIMYBĘ ATLIKTI IŠSAMŲ LAES TYRIMĄ ESANT LABAI AUKŠTAM Z. PRELIMINARŪS SKAIČIAVIMAI RODO, KAD JIS GALI PASIEKTI 30 MAG AB ~50 KVADRATINIŲ LAIPSNIŲ, TOKIU BŪDU LEIDŽIANT IŠTIRTI TIPINĮ VISATOS TŪRĮ. MŪSŲ TIKSLAS BŪTŲ ĮGYVENDINTI GERIAUSIĄ STEBĖJIMO STRATEGIJĄ, KAD BŪTŲ GALIMA ATLIKTI DIDELIO MASTO LAES GYVENTOJŲ SURAŠYMĄ Z ~ 6 IR Z ~ 10, ĮSKAITANT STEBĖJIMO MODELIAVIMĄ NAUDOJANT NIR KAMERĄ ERDVĖJE, TAIP PAT VAIZDO MAŽINIMO IR APDOROJIMO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIKA: MŪSŲ KOMANDA TURI PRIEIGĄ PRIE NAUJOVIŠKO ŽIŪRONŲ NIR CAMARA DIZAINO, KURIS SU NEDIDELIAIS PAKEITIMAIS BŪTŲ IDEALUS TUO PAČIU METU STEBĖTI LAES Į Z ~ 6 IR Z ~ 10. FOTOAPARATAS IŠ PRADŽIŲ BUVO SKIRTAS INTEGRAVIMUI Į 50KGR MICROSATELITE IR JO NAUDOJIMĄ KOSMOSO MISIJOSE ASTROFIZINIS IR ŽEMĖS STEBĖJIMAS. BENDRADARBIAUDAMA SU ISPANIJOS AVIACIJOS IR KOSMOSO SEKTORIAUS ĮMONĖMIS, MŪSŲ TECHNOLOGINĖ KOMANDA JAU ATLIKO OPTINIO DIZAINO PRITAIKYMĄ PRIE MOKSLINIŲ ALBOS TIKSLŲ, PARODYDAMA DIDŽIULĮ ŠIOS KAMEROS POTENCIALĄ. MŪSŲ TIKSLAS BŪTŲ SUKURTI OPTINĮ-MECHANINĮ FOTOAPARATĄ SU DETEKTORIAIS IR SUSIJUSIA ELEKTRONIKA, OPTIMIZUOTĄ „ALBA“ STEBĖJIMO STRATEGIJAI, IR PATVIRTINTI JĄ IKI KVALIFIKACIJOS LYGIO, ŽINOMO KAIP TRL-6. TAI PARODYS, KAD CAMARA YRA PASIRENGUSI PRAŠYTI LĖŠŲ BŪSIMAI KOSMOSO MISIJAI Į PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“. (Lithuanian)
    4 August 2022
    0 references
    NAŠ CILJ JE PROUČITI IZVEDIVOST OTKRIVANJA PRVIH GALAKSIJA KOJE SU NASTALE U SVEMIRU KORISTEĆI INOVATIVNU INFRACRVENU KAMERU (NIR) NA BRODU MICROSATELITE U BUDUĆOJ SVEMIRSKOJ MISIJI U NISKOJ ORBITI. OVA STUDIJA IZVEDIVOSTI IMA TRI ASPEKTA: _x000D_ _x000D_ 1) teorijski: LYMAN-ALPHA EMITERI (LAES) SU MLADE GALAKSIJE KOJE SU PROMATRANE DO Z ~ 8 REDSHIFT, KADA JE SVEMIR BIO SAMO 0,6 GIGA GODINA. OPAŽANJA LAES-A NA Z > 6 VRLO SU TEŠKA ZBOG PRISUTNOSTI INTERGALAKTIČKOG MEDIJA KOJI JOŠ NIJE U POTPUNOSTI REIONIZIRAN, GDJE NEUTRALNI VODIK APSORBIRA IONIZIRAJUĆE FOTONE. NAŠ TIM JE RAZVIO SOFISTICIRANI MODEL FORMIRANJA GALAXY KOJI UKLJUČUJE FORMIRANJE POPULACIJSKIH ZVIJEZDA III. PREMA NAŠEM MODELU, VRLO JE VJEROJATNO DA SE REIONIZACIJA DOGODILA DVA PUTA: PRVI NA Z = 10, ZBOG POB ZVIJEZDA. III KOJI JE PRESTAO STVARATI U VRIJEME DEAKTIVIRANJA MOLEKULARNOG HLAĐENJA; I DRUGI I KONAČNI Z = 6, ZBOG MLADIH GALAKSIJA KOJE SU FORMIRANE DO Z>6. AKO SE TAJ SCENARIJ POTVRDI, BILO BI MOGUĆE PROMATRATI LAES OKO Z=10. NJEGOVA DETEKCIJA BI BILA PREKRETNICA MODERNE KOZMOLOGIJE I POTVRDILA DVOSTRUKU REIONIZACIJU SVEMIRA. Naš CILJ SERIA karakterizira teoretski LUMINOSITY FUNCTION OBAVIJESTI Z = 6 AND Z=10 I PRECTIONS VAŠI FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ZA OTKRIVANJE LAES NA VRLO VISOKOM Z POTREBNO JE IMATI NIR KAMERU. NAŠ TIM JE VEĆ ZAVRŠIO 50 SATI PILOT PROJEKT U GTC PROMATRANJE LAES NA Z ~ 6 I PRIPREMA SLIČAN Z ~ 10. MEĐUTIM, POTREBNO JE ~120 SATI GTC-A ZA PROMATRANJE PODRUČJA OD SAMO ~ 10 ARCMIN KVADRATA DO 28 MAG AB, MINIMALNE DUBINE POTREBNE. NA TA OPAŽANJA UTJEČE ATMOSFERSKE LINIJE OH KOJE, OSIM SMANJENJA DUBINE, ZAHTIJEVAJU UPOTREBU VRLO USKOG FILTRA KOJI DODATNO SMANJUJE VOLUMEN KOJI TREBA ISTRAŽITI. NIR KAMERA NA BRODU MICROSATELITE NUDI JEDINSTVENU PRILIKU ZA OBAVLJANJE SVEOBUHVATNE STUDIJE LAES NA VRLO VISOKOJ Z. PRELIMINARNI IZRAČUNI POKAZUJU DA BI MOGAO DOSEĆI 30 MAG AB U ~ 50 ČETVORNIH STUPNJEVA, ČIME SE OMOGUĆUJE ISTRAŽIVANJE REPREZENTATIVNOG VOLUMENA SVEMIRA. NAŠ CILJ BIO BI PROVESTI NAJBOLJU PROMATRAČKU STRATEGIJU ZA PROVOĐENJE VELIKOG POPISA STANOVNIŠTVA LAES-A NA Z ~ 6 I Z ~ 10, UKLJUČUJUĆI SIMULACIJE PROMATRANJA S NIR KAMEROM U SVEMIRU, KAO I SMANJENJE SLIKE I SOFTVER ZA OBRADU. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIC: NAŠ TIM IMA PRISTUP INOVATIVNOM DALEKOZORNOM NIR CAMARA DIZAJNU KOJI BI, UZ MALE MODIFIKACIJE, BIO IDEALAN ZA ISTODOBNO PROMATRANJE LAES-A NA Z ~ 6 I Z ~ 10. KAMERA JE IZVORNO DIZAJNIRANA ZA INTEGRACIJU U 50KGR MICROSATELITE I NJEZINU UPOTREBU U SVEMIRSKIM MISIJAMA I ASTROFIZIČKOM I PROMATRANJU ZEMLJE. U SURADNJI S TVRTKAMA U ŠPANJOLSKOM ZRAKOPLOVNOM SEKTORU, NAŠ TEHNOLOŠKI TIM VEĆ JE PROVEO PRILAGODBU OPTIČKOG DIZAJNA ZNANSTVENIM CILJEVIMA ALBE, POKAZUJUĆI OGROMAN POTENCIJAL OVE KAMERE. NAŠ CILJ BIO BI RAZVITI OPTO-MEHANIČKA KAMERA S DETEKTORIMA I POVEZANOM ELEKTRONIKOM, OPTIMIZIRANA ZA ALBA’S PROMATRAČKU STRATEGIJU, TE JE POTVRDITI NA RAZINU KVALIFIKACIJE POZNATU KAO TRL-6. TO ĆE POKAZATI ZRELOST RAZVOJA CAMARA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SREDSTVA ZA BUDUĆU SVEMIRSKU MISIJU U OBZORU 2020. (Croatian)
    4 August 2022
    0 references
    ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΏΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΊΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΚΆΜΕΡΑ ΥΠΈΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΊΝΩΝ (NIR) ΠΆΝΩ ΣΕ ΜΙΑ MICROSATELITE ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΕ ΧΑΜΗΛΉ ΤΡΟΧΙΆ. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΜΕΛΈΤΗ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑΣ ΈΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΠΤΥΧΈΣ: _x000D_ _x000D_ 1) θεωρητική: ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΟΊ LYMAN-ALPHA (LAES) ΕΊΝΑΙ ΝΕΑΡΟΊ ΓΑΛΑΞΊΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΊ ΜΈΧΡΙ ΈΝΑ Z~8 REDSHIFT, ΌΤΑΝ ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΉΤΑΝ ΜΌΝΟ 0,6 GIGA-YEARS. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΤΟΥ LAES ΣΤΟ Z > 6 ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΟΎ ΜΈΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΚΌΜΗ ΠΛΉΡΩΣ REIONIZED, ΌΠΟΥ ΤΟ ΟΥΔΈΤΕΡΟ ΥΔΡΟΓΌΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΆ ΙΟΝΊΖΟΝΤΑ ΦΩΤΌΝΙΑ. Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΈΝΑ ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ GALAXY ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΏΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ III. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΜΑΣ, ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΠΙΘΑΝΌ ΌΤΙ Η ΕΠΑΝΙΟΝΙΣΜΌΣ ΈΧΕΙ ΛΆΒΕΙ ΧΏΡΑ ΔΎΟ ΦΟΡΈΣ: ΈΝΑ ΠΡΏΤΟ ΣΕ Z=10, ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΑΣΤΈΡΩΝ POB. III ΠΟΥ ΈΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΊΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΨΎΞΗΣ· ΚΑΙ ΈΝΑ ΔΕΎΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΟ Z=6, ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΝΕΑΡΏΝ ΓΑΛΑΞΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΊΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Z>6. ΕΆΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΊ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΕΝΆΡΙΟ, ΘΑ ΉΤΑΝ ΔΥΝΑΤΉ Η ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ LAES ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟ Z=10. Η ΑΝΊΧΝΕΥΣΉ ΤΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΎΣΕ ΟΡΌΣΗΜΟ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΣΕΙ ΤΗ ΔΙΠΛΉ ΕΠΑΝΙΟΝΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ. Η OBJECTIVE SERIA χαρακτηρίζει τη θεωρητική LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 ΚΑΙ Z=10 ΚΑΙ PRECTIONS ΣΑΣ FISSICIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ LAES ΣΕ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌ Z ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR. Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΕΙ ΈΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 50 ΩΡΏΝ ΣΤΟ GTC ΠΑΡΑΤΗΡΏΝΤΑΣ LAES ΣΤΟ Z~6 ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΖΕΙ ΈΝΑ ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ Z~10. ΩΣΤΌΣΟ, ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ~120 ΏΡΕΣ GTC ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΌΝΟ ~10 ARCMIN ΤΕΤΡΆΓΩΝΑ ΣΕ 28 MAG AB, ΤΟ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΒΆΘΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ. ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΤΟΥ Ο, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΒΆΘΟΥΣ, ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΝΌΣ ΠΟΛΎ ΣΤΕΝΟΎ ΦΊΛΤΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕΙΏΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΊ. ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΚΆΦΟΥΣ ΜΙΑ MICROSATELITE ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΈΣΕΤΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΜΕΛΈΤΗ ΤΟΥ LAES ΣΕ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌ Z. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΊ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΊ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΌΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΦΤΆΣΕΙ 30 MAG AB ΣΕ ~50 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΆ ΜΟΊΡΕΣ, ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΣ ΈΤΣΙ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ ΕΝΌΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΎ ΌΓΚΟΥ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ. ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΜΙΑΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΉΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ LAES ΣΕ Z~6 ΚΑΙ Z~10, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ NIR ΣΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΜΕΊΩΣΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ. _x000D_ _x000D_ 3) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΈΝΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ NIR CAMARA ΠΟΥ, ΜΕ ΜΙΚΡΈΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, ΘΑ ΉΤΑΝ ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ LAES ΣΕ Z~6 ΚΑΙ Z~10. Η ΚΆΜΕΡΑ ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΊ ΑΡΧΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΕ ΈΝΑ 50KGR MICROSATELITE ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΈΣ ΤΌΣΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΉ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΕΩΣΚΌΠΗΣΗΣ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΎ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ, Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΜΑΣ ΟΜΆΔΑ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΤΗΣ ALBA, ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΉΣ. ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ALBA, ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΏΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΌ ΩΣ TRL-6. ΑΥΤΌ ΘΑ ΚΑΤΑΔΕΊΞΕΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΆΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΙ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΊΖΩΝ 2020». (Greek)
    4 August 2022
    0 references
    NAŠÍM CIEĽOM JE PRESKÚMAŤ USKUTOČNITEĽNOSŤ DETEKCIE PRVÝCH GALAXIÍ, KTORÉ VZNIKLI VO VESMÍRE POMOCOU INOVATÍVNEJ INFRAČERVENEJ KAMERY (NIR) NA PALUBE MICROSATELITE V BUDÚCEJ VESMÍRNEJ MISII NA NÍZKEJ OBEŽNEJ DRÁHE. TÁTO ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI MÁ TRI ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretická: LYMAN-ALFA ŽIARIČE (LAES) SÚ MLADÉ GALAXIE, KTORÉ BOLI POZOROVANÉ AŽ DO Z ~ 8 REDSHIFT, KEDY VESMÍR BOL LEN 0,6 GIGA ROKOV. POZOROVANIA LAES PRI Z > 6 SÚ VEĽMI ZLOŽITÉ PRÍTOMNOSŤOU INTERGALAKTICKÉHO MÉDIA, KTORÉ EŠTE NIE JE PLNE REIONIZOVANÉ, KDE NEUTRÁLNY VODÍK ABSORBUJE IONIZUJÚCE FOTÓNY. NÁŠ TÍM VYVINUL SOFISTIKOVANÝ MODEL TVORBY GALAXY, KTORÝ ZAHŔŇA TVORBU POPULAČNÝCH HVIEZD III. PODĽA NÁŠHO MODELU JE VEĽMI PRAVDEPODOBNÉ, ŽE REIONIZÁCIA SA USKUTOČNILA DVAKRÁT: PRVÝ AŽ Z = 10, KVÔLI HVIEZDAM POB. III, KTORÉ SA PRESTALI TVORIŤ V TOM ČASE, KEĎ BOLO DEAKTIVOVANÉ MOLEKULÁRNE CHLADENIE; A DRUHÁ A DEFINITÍVNA Z=6, VZHĽADOM NA MLADÉ GALAXIE, KTORÉ TVORILI Z>6. AK BY SA TENTO SCENÁR POTVRDIL, BOLO BY MOŽNÉ POZOROVAŤ LAES OKOLO Z=10. JEJ DETEKCIA BY BOLA MÍĽNIKOM MODERNEJ KOZMOLÓGIE A POTVRDILA BY DVOJITÚ REIONIZÁCIU VESMÍRU. Naše OBJEKTÍVNE SERIA charakterizuje teorickú LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 A Z=10 A PRECTIONS VAŠE FISSICKÉ CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: NA DETEKCIU LAES PRI VEĽMI VYSOKEJ Z JE POTREBNÉ MAŤ NIR KAMERU. NÁŠ TÍM UŽ DOKONČIL 50 HODÍN PILOTNÝ PROJEKT V GTC POZOROVANIE LAES NA Z ~ 6 A PRIPRAVUJE PODOBNÝ AKO Z ~ 10. AVŠAK, TO TRVÁ ~ 120 HODÍN VOP POZOROVAŤ PLOCHU IBA ~10 OBLÚKOVÝCH ŠTVORCOV NA 28 MAG AB, MINIMÁLNU POŽADOVANÚ HĹBKU. TIETO POZOROVANIA SÚ OVPLYVNENÉ ATMOSFÉRICKÝMI LÍNIAMI OH, KTORÉ OKREM ZNÍŽENIA HĹBKY VYŽADUJÚ POUŽITIE VEĽMI ÚZKEHO FILTRA, KTORÝ ĎALEJ ZNIŽUJE OBJEM, KTORÝ SA MÁ PRESKÚMAŤ. NIR KAMERA NA PALUBE MICROSATELITE PONÚKA JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ NA VYKONANIE KOMPLEXNEJ ŠTÚDIE LAES PRI VEĽMI VYSOKÝCH Z. PREDBEŽNÝCH VÝPOČTOCH NAZNAČUJE, ŽE BY MOHLA DOSIAHNUŤ 30 MAG AB V ~ 50 ŠTVORCOVÝCH STUPŇOCH, ČO UMOŽŇUJE PRIESKUM REPREZENTATÍVNEHO OBJEMU VESMÍRU. NAŠÍM CIEĽOM BY BOLO REALIZOVAŤ NAJLEPŠIU STRATÉGIU POZOROVANIA NA USKUTOČNENIE ROZSIAHLEHO SČÍTANIA OBYVATEĽOV LAES NA Z ~ 6 A Z ~ 10 VRÁTANE SIMULÁCIÍ POZOROVANÍ S NIR KAMEROU VO VESMÍRE, AKO AJ SOFTVÉRU NA REDUKCIU A SPRACOVANIE OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGICKÉ: NÁŠ TÍM MÁ PRÍSTUP K INOVATÍVNEMU BINOKULÁRNEMU DIZAJNU NIR CAMARA, KTORÝ S MIERNYMI ÚPRAVAMI BY BOL IDEÁLNY NA SÚČASNÉ POZOROVANIE LAES NA Z ~ 6 A Z ~ 10. KAMERA BOLA PÔVODNE NAVRHNUTÁ PRE INTEGRÁCIU DO 50KGR MICROSATELITE A JEJ VYUŽITIE V KOZMICKÝCH MISIÁCH ASTROFYC A POZOROVANIA ZEME. V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤAMI V ŠPANIELSKOM LETECKOM A KOZMICKOM SEKTORE UŽ NÁŠ TECHNOLOGICKÝ TÍM VYKONAL PRISPÔSOBENIE OPTICKÉHO DIZAJNU VEDECKÝM CIEĽOM SPOLOČNOSTI ALBA, ČO DOKAZUJE OBROVSKÝ POTENCIÁL TEJTO KAMERY. NAŠÍM CIEĽOM BY BOLO VYVINÚŤ OPTOMECHANICKÚ KAMERU S DETEKTORMI A SÚVISIACOU ELEKTRONIKOU, OPTIMALIZOVANÚ PRE ALBA’S POZOROVACIU STRATÉGIU A POTVRDIŤ JU NA ÚROVNI KVALIFIKÁCIE ZNÁMEJ AKO TRL-6. TÝM SA PREUKÁŽE VYSPELOSŤ VÝVOJA CAMARY, KTORÁ SA BUDE UCHÁDZAŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BUDÚCU VESMÍRNU MISIU DO PROGRAMU HORIZONT 2020. (Slovak)
    4 August 2022
    0 references
    TAVOITTEENAMME ON TUTKIA, ONKO MAHDOLLISTA HAVAITA ENSIMMÄISET GALAKSIT, JOTKA MUODOSTIVAT MAAILMANKAIKKEUDESSA INNOVATIIVISELLA INFRAPUNAKAMERALLA (NIR) MICROSATELITELLA TULEVASSA AVARUUSTEHTÄVÄSSÄ MATALALLA KIERTORADALLA. TÄSSÄ TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUKSESSA ON KOLME NÄKÖKOHTAA: _x000D_ _x000D_ 1) teoreettinen: LYMAN-ALFA-SÄTEILIJÄT (LAES) OVAT NUORIA GALAKSEJA, JOITA ON HAVAITTU Z ~ 8 REDSHIFTIIN ASTI, JOLLOIN MAAILMANKAIKKEUS OLI VAIN 0,6 GIGA-VUOTTA. LAES-ARVOJEN HAVAINNOT Z > 6:SSA OVAT ERITTÄIN VAIKEITA, KOSKA GALAKSIENVÄLINEELLÄ EI OLE VIELÄ TÄYSIN REIONISOITUA AINETTA, JOSSA NEUTRAALI VETY IMEE IONISOIVIA FOTONEJA. TIIMIMME ON KEHITTÄNYT HIENOSTUNUT GALAXY MUODOSTUMISTA MALLI, JOKA SISÄLTÄÄ MUODOSTUMISTA VÄESTÖ TÄHDET III. MALLIMME MUKAAN ON HYVIN TODENNÄKÖISTÄ, ETTÄ UUDELLEENJÄRJESTELY ON TAPAHTUNUT KAHDESTI: ENSIMMÄINEN Z = 10, KOSKA POB TÄHDET. III, JOKA LAKKASI MUODOSTUMASTA SILLOIN, KUN MOLEKYYLIJÄÄHDYTYS DEAKTIVOITIIN; JA TOINEN JA LOPULLINEN Z = 6, KOSKA NUORET GALAKSIT, JOTKA MUODOSTIVAT Z>6. JOS TÄMÄ SKENAARIO VAHVISTETAAN, OLISI MAHDOLLISTA HAVAITA LAES NOIN Z=10. SEN HAVAITSEMINEN OLISI MODERNIN KOSMOLOGIAN VIRSTANPYLVÄS JA VAHVISTAISI MAAILMANKAIKKEUDEN KAKSOISREIONISAATION. OBJECTIVE SERIA luonnehtii teoreettista LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 JA Z=10 JA PRECTIONS SINUN FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ERITTÄIN KORKEAN Z-TASON LAES-LAITTEIDEN HAVAITSEMISEKSI TARVITAAN NIR-KAMERA. TIIMIMME ON JO SUORITTANUT 50 TUNNIN PILOTTIHANKKEEN GTC: SSÄ TARKKAILEMALLA LAES:IA Z~ 6: SSA JA VALMISTELEMASSA VASTAAVAA Z ~ 10:TÄ. KUITENKIN SE KESTÄÄ ~ 120 TUNTIA GTC TARKKAILLA ALUEELLA VAIN ~ 10 KAARMIN NELIÖT 28 MAG AB, VÄHIMMÄISSYVYYS TARVITAAN. NÄMÄ HAVAINNOT VAIKUTTAVAT ILMAKEHÄN LINJAT OH, JOTKA, LISÄKSI VÄHENTÄÄ SYVYYTTÄ, VAATIVAT KÄYTTÖÄ HYVIN KAPEA SUODATIN EDELLEEN VÄHENTÄÄ TILAVUUS TUTKITAAN. NIR-KAMERA ALUKSELLA MICROSATELITE TARJOAA AINUTLAATUISEN MAHDOLLISUUDEN SUORITTAA KATTAVAN TUTKIMUKSEN LAES ERITTÄIN KORKEA Z. ALUSTAVAT LASKELMAT OSOITTAVAT, ETTÄ SE VOISI SAAVUTTAA 30 MAG AB ~ 50 NELIÖ ASTETTA, JOLLOIN TUTKIMUS EDUSTAVA TILAVUUS MAAILMANKAIKKEUDEN. TAVOITTEENAMME OLISI TOTEUTTAA PARAS HAVAINNOINTISTRATEGIA SUORITTAA LAAJAMITTAINEN LASKENTA LAES VÄESTÖN Z ~ 6 JA Z ~ 10, MUKAAN LUKIEN SIMULAATIOT HAVAINTOJA NIR KAMERA AVARUUDESSA, SEKÄ KUVAN VÄHENTÄMINEN JA KÄSITTELY OHJELMISTO. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TIIMILLÄMME ON PÄÄSY INNOVATIIVISEEN KAKSIOKULAARISEEN NIR CAMARA -SUUNNITTELUUN, JOKA PIENIN MUUTOKSIN OLISI IHANTEELLINEN SAMANAIKAISESTI TARKKAILEMAAN LAES:IA Z ~ 6: LLE JA Z ~ 10: LLE. KAMERA ON ALUN PERIN SUUNNITELTU INTEGROITAVAKSI 50KGR MICROSATELITE JA SEN KÄYTTÖ AVARUUSTEHTÄVISSÄ SEKÄ ASTROFYYSINEN JA MAANHAVAINNOINTI. YHTEISTYÖSSÄ ESPANJAN ILMAILU- JA AVARUUSALAN YRITYSTEN KANSSA TEKNOLOGINEN TIIMIMME ON JO TOTEUTTANUT OPTISEN SUUNNITTELUN MUKAUTTAMISEN ALBAN TIETEELLISIIN TAVOITTEISIIN, MIKÄ OSOITTAA TÄMÄN KAMERAN VALTAVAN POTENTIAALIN. TAVOITTEENAMME OLISI KEHITTÄÄ OPTOMEKAANISTA KAMERAA ILMAISIMILLA JA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ ELEKTRONIIKALLA, OPTIMOIDA ALBAN HAVAINNOINTISTRATEGIA JA VALIDOIDA SE TRL-6:N PÄTEVYYSTASOLLE. TÄMÄ OSOITTAA, MITEN KYPSÄ CAMARA ON KEHITYKSELTÄÄN HAKEMASSA VAROJA TULEVAAN HORISONTTI 2020 -PUITEOHJELMAAN LIITTYVÄÄN AVARUUSOPERAATIOON. (Finnish)
    4 August 2022
    0 references
    NASZYM CELEM JEST ZBADANIE WYKONALNOŚCI WYKRYCIA PIERWSZYCH GALAKTYK, KTÓRE POWSTAŁY WE WSZECHŚWIECIE ZA POMOCĄ INNOWACYJNEJ KAMERY NA PODCZERWIEŃ (NIR) NA POKŁADZIE MICROSATELITE W PRZYSZŁEJ MISJI KOSMICZNEJ NA NISKIEJ ORBICIE. NINIEJSZE STUDIUM WYKONALNOŚCI OBEJMUJE TRZY ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretyczne: EMITERY LYMAN-ALFA (LAES) SĄ MŁODE GALAKTYKI, KTÓRE BYŁY OBSERWOWANE AŻ DO Z~8 REDSHIFT, KIEDY WSZECHŚWIAT MIAŁ TYLKO 0,6 GIGA LAT. OBSERWACJE LAES W PUNKCIE Z > 6 SĄ BARDZO TRUDNE ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ MEDIUM MIĘDZYGALAKTYCZNEGO, KTÓRE NIE JEST JESZCZE W PEŁNI REJONIZOWANE, GDZIE NEUTRALNY WODÓR ABSORBUJE FOTONY JONIZUJĄCE. NASZ ZESPÓŁ OPRACOWAŁ WYRAFINOWANY MODEL FORMACJI GALAXY, KTÓRY OBEJMUJE TWORZENIE GWIAZD POPULACYJNYCH III. ZGODNIE Z NASZYM MODELEM JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE REJONIZACJA MIAŁA MIEJSCE DWUKROTNIE: PIERWSZY DO Z=10, ZE WZGLĘDU NA GWIAZDY POB. III, KTÓRE PRZESTAŁY TWORZYĆ SIĘ W TYM CZASIE, GDY DEZAKTYWOWANO CHŁODZENIE MOLEKULARNE; I DRUGI I OSTATECZNY DO Z=6, ZE WZGLĘDU NA MŁODE GALAKTYKI, KTÓRE TWORZĄ SIĘ DO Z>6. W PRZYPADKU POTWIERDZENIA TEGO SCENARIUSZA MOŻLIWE BYŁOBY OBSERWOWANIE LAES WOKÓŁ Z=10. JEGO WYKRYCIE BYŁOBY KAMIENIEM MILOWYM NOWOCZESNEJ KOSMOLOGII I POTWIERDZIŁOBY PODWÓJNĄ REJONIZACJĘ WSZECHŚWIATA. Nasza SERIA OBJECTIVE charakteryzuje teoretyczną FUNKCJĘ LUMINOTYWYCH WYŁĄCZENIA Z=6 I Z=10 O I PRZYJĘCYCH CHARACTERISTYCZNYCH FISSYCZNYCH._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ABY WYKRYĆ LAES PRZY BARDZO WYSOKIM Z, KONIECZNE JEST POSIADANIE KAMERY NIR. NASZ ZESPÓŁ ZAKOŃCZYŁ JUŻ 50-GODZINNY PROJEKT PILOTAŻOWY W GTC OBSERWUJĄC LAES NA Z ~ 6 I PRZYGOTOWUJE PODOBNY DO Z ~ 10. JEDNAK POTRZEBA ~120 GODZIN GTC, ABY OBSERWOWAĆ TYLKO ~10 KWADRATÓW ŁUKU DO 28 MAG AB, MINIMALNA WYMAGANA GŁĘBOKOŚĆ. OBSERWACJE TE SĄ DOTKNIĘTE PRZEZ LINIE ATMOSFERYCZNE OH, KTÓRE OPRÓCZ ZMNIEJSZENIA GŁĘBOKOŚCI WYMAGAJĄ UŻYCIA BARDZO WĄSKIEGO FILTRA, CO DODATKOWO ZMNIEJSZA OBJĘTOŚĆ, KTÓRĄ NALEŻY ZBADAĆ. KAMERA NIR NA POKŁADZIE MICROSATELITE OFERUJE NIEPOWTARZALNĄ OKAZJĘ DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEGO BADANIA LAES NA BARDZO WYSOKIM Z. WSTĘPNE OBLICZENIA WSKAZUJĄ, ŻE MOŻE OSIĄGNĄĆ 30 MAG AB W ~50 STOPNIACH KWADRATOWYCH, UMOŻLIWIAJĄC W TEN SPOSÓB EKSPLORACJĘ REPREZENTATYWNEJ OBJĘTOŚCI WSZECHŚWIATA. NASZYM CELEM BYŁOBY WDROŻENIE NAJLEPSZEJ STRATEGII OBSERWACYJNEJ W CELU PRZEPROWADZENIA NA DUŻĄ SKALĘ SPISU LUDNOŚCI LAES DO Z~6 I Z ~ 10, W TYM SYMULACJI OBSERWACJI Z KAMERĄ NIR W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, A TAKŻE OPROGRAMOWANIA DO REDUKCJI I PRZETWARZANIA OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: NASZ ZESPÓŁ MA DOSTĘP DO INNOWACYJNEGO PROJEKTU NIR CAMARA, KTÓRY Z NIEWIELKIMI MODYFIKACJAMI BYŁBY IDEALNY, ABY JEDNOCZEŚNIE OBSERWOWAĆ LAES DO Z ~ 6 I Z ~ 10. KAMERA ZOSTAŁA PIERWOTNIE ZAPROJEKTOWANA DO INTEGRACJI Z MICROSATELITE 50KGR I JEJ ZASTOSOWANIA W MISJACH KOSMICZNYCH ZARÓWNO ASTROFIZYKI, JAK I OBSERWACJI ZIEMI. WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI Z HISZPAŃSKIEGO SEKTORA LOTNICZEGO, NASZ ZESPÓŁ TECHNOLOGICZNY PRZEPROWADZIŁ JUŻ ADAPTACJĘ PROJEKTU OPTYCZNEGO DO CELÓW NAUKOWYCH ALBA, DEMONSTRUJĄC OGROMNY POTENCJAŁ TEJ KAMERY. NASZYM CELEM BYŁOBY OPRACOWANIE KAMERY OPTOMECHANICZNEJ Z DETEKTORAMI I TOWARZYSZĄCĄ ELEKTRONIKĄ, ZOPTYMALIZOWANYCH POD KĄTEM STRATEGII OBSERWACYJNEJ ALBA, I WALIDACJA JEJ DO POZIOMU KWALIFIKACJI ZNANEGO JAKO TRL-6. ZADEMONSTRUJE TO DOJRZAŁOŚĆ ROZWOJU KAMARY W CELU UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE NA PRZYSZŁĄ MISJĘ KOSMICZNĄ W RAMACH PROGRAMU „HORYZONT 2020”. (Polish)
    4 August 2022
    0 references
    CÉLUNK A MICROSATELITE FEDÉLZETÉN LÉVŐ INNOVATÍV INFRAVÖRÖS KAMERA (NIR) SEGÍTSÉGÉVEL FELFEDEZNI AZ ELSŐ GALAXISOKAT, AMELYEK AZ UNIVERZUMBAN ALAKULTAK KI EGY ALACSONY PÁLYÁN LÉVŐ JÖVŐBELI ŰRMISSZIÓBAN. A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY HÁROM SZEMPONTBÓL ÁLL: _x000D_ _x000D_ 1) elmélet: A LYMAN-ALFA EMITTEREK (LAES) OLYAN FIATAL GALAXISOK, AMELYEKET A Z~8 REDSHIFTIG FIGYELTEK MEG, AMIKOR AZ UNIVERZUM CSAK 0,6 GIGA-ÉV VOLT. A LAES Z > 6-NÁL TÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉSE NAGYON NEHÉZ A MÉG NEM TELJESEN REIONIZÁLT INTERGALAKTIKUS KÖZEG JELENLÉTE MIATT, AHOL A SEMLEGES HIDROGÉN ELNYELI AZ IONIZÁLÓ FOTONOKAT. CSAPATUNK KIFEJLESZTETT EGY KIFINOMULT GALAXY FORMÁCIÓ MODELLT, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NÉPESSÉG CSILLAGOK KIALAKULÁSÁT III. MODELLÜNK SZERINT NAGYON VALÓSZÍNŰ, HOGY A REIONIZÁCIÓRA KÉTSZER KERÜLT SOR: AZ ELSŐ A Z=10-RE, A POB CSILLAGOK MIATT. III, AMELY A MOLEKULÁRIS HŰTÉS DEAKTIVÁLÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN MEGSZŰNT; ÉS EGY MÁSODIK ÉS VÉGLEGES Z=6-RA, A FIATAL GALAXISOK MIATT, AMELYEK Z>6-IG ALAKULTAK KI. HA EZ A FORGATÓKÖNYV MEGERŐSÍTÉST NYER, A LAES-T Z=10 KÖRÜL LEHET MEGFIGYELNI. ÉSZLELÉSE MÉRFÖLDKŐ LENNE A MODERN KOZMOLÓGIA SZEMPONTJÁBÓL, ÉS MEGERŐSÍTENÉ A VILÁGEGYETEM KETTŐS ÚJRAIONIZÁCIÓJÁT. A CÉLKITŰZÉS SERIA jellemzi a teorikus LUMINOSITY FUNCTION of Theoric LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 ÉS Z=10 ÉS PRECTIONS A FISSICUS CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: AHHOZ, HOGY ÉSZLELJE A LAES NAGYON MAGAS Z SZÜKSÉGES, HOGY EGY NIR KAMERA. CSAPATUNK MÁR BEFEJEZTE AZ 50 ÓRÁS KÍSÉRLETI PROJEKTET A GTC-BEN, AMELY A Z ~ 6-NÁL FIGYELI A LAES-T, ÉS HASONLÓT KÉSZÍT A Z~10-HEZ. AZONBAN ~120 ÓRA ÁSZF-ET VESZ IGÉNYBE, HOGY CSAK ~10 ÍVMIN NÉGYZETET VEGYEN ÉSZRE 28 MAG AB-IG, A MINIMÁLIS SZÜKSÉGES MÉLYSÉGIG. EZEKET A MEGFIGYELÉSEKET BEFOLYÁSOLJA AZ OH LÉGKÖRI VONALAI, AMELYEK A MÉLYSÉG CSÖKKENTÉSE MELLETT EGY NAGYON KESKENY SZŰRŐ HASZNÁLATÁT IGÉNYLIK, AMELY TOVÁBB CSÖKKENTI A VIZSGÁLANDÓ TÉRFOGATOT. A MICROSATELITE FEDÉLZETÉN LÉVŐ NIR KAMERA EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉGET KÍNÁL A LAES ÁTFOGÓ TANULMÁNYOZÁSÁRA A NAGYON MAGAS Z-NÉL. AZ ELŐZETES SZÁMÍTÁSOK AZT MUTATJÁK, HOGY ELÉRHETI A 30 MAG AB-T ~50 NÉGYZETFOKON, ÍGY LEHETŐVÉ TESZI AZ UNIVERZUM REPREZENTATÍV TÉRFOGATÁNAK FELTÁRÁSÁT. CÉLUNK AZ LENNE, HOGY VÉGRE A LEGJOBB MEGFIGYELÉSI STRATÉGIA, HOGY VÉGEZZEN EGY NAGYSZABÁSÚ NÉPSZÁMLÁLÁS A LAES LAKOSSÁG Z ~ 6 ÉS Z ~ 10, BELEÉRTVE A SZIMULÁCIÓK MEGFIGYELÉSEK EGY NIR KAMERA AZ ŰRBEN, VALAMINT A KÉP CSÖKKENTÉSE ÉS A FELDOLGOZÓ SZOFTVER. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: CSAPATUNK HOZZÁFÉR EGY INNOVATÍV BINOKULÁRIS NIR CAMARA DESIGNHOZ, AMELY ENYHE MÓDOSÍTÁSOKKAL IDEÁLIS LENNE EGYSZERRE MEGFIGYELNI A LAES-T Z ~ 6 ÉS Z ~ 10 KÖZÖTT. A KAMERÁT EREDETILEG EGY 50KGR MICROSATELITE-BE VALÓ INTEGRÁLÁSRA TERVEZTÉK, ÉS ŰRMISSZIÓKBAN VALÓ HASZNÁLATRA MIND ASZTROFIZIKAI, MIND FÖLDMEGFIGYELÉSI CÉLOKRA. A SPANYOL REPÜLŐGÉPIPAR VÁLLALATAIVAL EGYÜTTMŰKÖDVE TECHNOLÓGIAI CSAPATUNK MÁR ELVÉGEZTE AZ OPTIKAI TERVEZÉS HOZZÁIGAZÍTÁSÁT AZ ALBA TUDOMÁNYOS CÉLKITŰZÉSEIHEZ, BEMUTATVA ENNEK A FÉNYKÉPEZŐGÉPNEK A HATALMAS POTENCIÁLJÁT. CÉLUNK AZ LENNE, HOGY AZ ALBA MEGFIGYELÉSI STRATÉGIÁJÁRA OPTIMALIZÁLT OPTOMECHANIKUS FÉNYKÉPEZŐGÉPET DETEKTOROKKAL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ELEKTRONIKÁVAL FEJLESSZENK KI, ÉS HITELESÍTSÜK AZT A TRL-6 MINŐSÍTÉSI SZINTIG. EZ BIZONYÍTJA A CAMARA FEJLŐDÉSÉNEK ÉRETTSÉGÉT, HOGY FORRÁSOKAT IGÉNYELJEN A H2020-BA TERVEZETT JÖVŐBELI ŰRMISSZIÓHOZ. (Hungarian)
    4 August 2022
    0 references
    NAŠÍM CÍLEM JE PROZKOUMAT PROVEDITELNOST ODHALENÍ PRVNÍCH GALAXIÍ, KTERÉ SE VE VESMÍRU VYTVOŘILY POMOCÍ INOVATIVNÍ INFRAČERVENÉ KAMERY (NIR) NA PALUBĚ MICROSATELITE V BUDOUCÍ VESMÍRNÉ MISI NA NÍZKÉ OBĚŽNÉ DRÁZE. TATO STUDIE PROVEDITELNOSTI MÁ TŘI ASPEKTY: _x000D_ _x000D_ 1) teoretický: LYMAN-ALFA EMITORY (LAES) JSOU MLADÉ GALAXIE, KTERÉ BYLY POZOROVÁNY AŽ DO Z ~ 8 REDSHIFT, KDY VESMÍR BYL JEN 0,6 GIGA-ROK. POZOROVÁNÍ LAES NA Z > 6 JE VELMI OBTÍŽNÉ VZHLEDEM K PŘÍTOMNOSTI INTERGALAKTICKÉHO MÉDIA, KTERÉ JEŠTĚ NENÍ PLNĚ REIONIZOVANÉ, KDE NEUTRÁLNÍ VODÍK ABSORBUJE IONIZUJÍCÍ FOTONY. NÁŠ TÝM VYVINUL SOFISTIKOVANÝ MODEL FORMACE GALAXY, KTERÝ ZAHRNUJE TVORBU POPULAČNÍCH HVĚZD III. PODLE NAŠEHO MODELU JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE K REIONIZACI DOŠLO DVAKRÁT: PRVNÍ NA Z=10, DÍKY HVĚZDÁM POB. III, KTERÉ PŘESTALY TVOŘIT V DOBĚ, KDY BYLO DEAKTIVOVÁNO MOLEKULÁRNÍ CHLAZENÍ; A DRUHÁ A DEFINITIVNÍ NA Z=6, KVŮLI MLADÝM GALAXIÍ, KTERÉ SE VYTVOŘILY NA Z>6. POKUD BUDE TENTO SCÉNÁŘ POTVRZEN, BYLO BY MOŽNÉ POZOROVAT LAES KOLEM Z=10. JEHO DETEKCE BY BYLA MILNÍKEM MODERNÍ KOSMOLOGIE A POTVRDILA BY DVOJITOU REIONIZACI VESMÍRU. Naše OBJEKTIVE SERIA charakterizuje teoretickou LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 A Z=10 A PRECTIONS Vaše FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PRO DETEKCI LAES VE VELMI VYSOKÉM Z JE NUTNÉ MÍT NIR KAMERU. NÁŠ TÝM JIŽ DOKONČIL 50 HODIN PILOTNÍ PROJEKT V GTC POZOROVÁNÍ LAES NA Z~6 A PŘIPRAVUJE PODOBNÝ JAKO Z~10. NICMÉNĚ, TO TRVÁ ~120 HODIN VOP POZOROVAT PLOCHU POUZE ~ 10 ARCMIN ČTVERCŮ NA 28 MAG AB, MINIMÁLNÍ HLOUBKA POŽADOVANÁ. TATO POZOROVÁNÍ JSOU OVLIVNĚNA ATMOSFÉRICKÝMI LINIEMI OH, KTERÉ KROMĚ SNÍŽENÍ HLOUBKY VYŽADUJÍ POUŽITÍ VELMI ÚZKÉHO FILTRU, KTERÝ DÁLE SNIŽUJE OBJEM, KTERÝ MÁ BÝT PROZKOUMÁN. NIR KAMERA NA PALUBĚ MICROSATELITE NABÍZÍ JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST PROVÉST KOMPLEXNÍ STUDII LAES NA VELMI VYSOKÉ Z. PŘEDBĚŽNÉ VÝPOČTY NAZNAČUJÍ, ŽE BY MOHL DOSÁHNOUT 30 MAG AB V ~ 50 ČTVEREČNÍCH STUPŇŮ, COŽ UMOŽŇUJE PRŮZKUM REPREZENTATIVNÍHO OBJEMU VESMÍRU. NAŠÍM CÍLEM BY BYLO IMPLEMENTOVAT NEJLEPŠÍ POZOROVACÍ STRATEGII K PROVEDENÍ ROZSÁHLÉHO SČÍTÁNÍ OBYVATEL LAES NA Z~6 A Z~10, VČETNĚ SIMULACÍ POZOROVÁNÍ S NIR KAMEROU VE VESMÍRU, STEJNĚ JAKO SOFTWARE PRO REDUKCI A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: NÁŠ TÝM MÁ PŘÍSTUP K INOVATIVNÍMU DALEKOHLEDU NIR CAMARA DESIGN, KTERÝ BY BYL S MÍRNÝMI ÚPRAVAMI IDEÁLNÍ PRO SOUČASNÉ POZOROVÁNÍ LAES NA Z~6 A Z~10. KAMERA BYLA PŮVODNĚ NAVRŽENA PRO INTEGRACI DO 50KGR MICROSATELITE A JEJÍ VYUŽITÍ V KOSMICKÝCH MISÍCH ASTROFYZIKA I POZOROVÁNÍ ZEMĚ. VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTMI ZE ŠPANĚLSKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO ODVĚTVÍ NÁŠ TECHNOLOGICKÝ TÝM JIŽ PROVEDL ADAPTACI OPTICKÉHO DESIGNU NA VĚDECKÉ CÍLE ALBY, COŽ UKAZUJE OBROVSKÝ POTENCIÁL TÉTO KAMERY. NAŠÍM CÍLEM BY BYLO VYVINOUT OPTO-MECHANICKÝ FOTOAPARÁT S DETEKTORY A SOUVISEJÍCÍ ELEKTRONIKOU, OPTIMALIZOVANÝ PRO ALBA’S POZOROVACÍ STRATEGII, A VALIDOVAT JI NA ÚROVEŇ KVALIFIKACE ZNÁMOU JAKO TRL-6. TO DOKAZUJE VYSPĚLOST ROZVOJE CAMARA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BUDOUCÍ VESMÍRNOU MISI DO PROGRAMU HORIZONT 2020. (Czech)
    4 August 2022
    0 references
    MŪSU MĒRĶIS IR IZPĒTĪT IESPĒJU ATKLĀT PIRMĀS GALAKTIKAS, KAS VEIDOJAS VISUMĀ, IZMANTOJOT INOVATĪVU INFRASARKANO STARU KAMERU (NIR) UZ MICROSATELITE NĀKOTNES KOSMOSA MISIJĀ ZEMĀ ORBĪTĀ. ŠAI PRIEKŠIZPĒTEI IR TRĪS ASPEKTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorētiskais: LYMAN-ALFA EMITĒTĀJI (LAES) IR JAUNI GALAKTIKAS, KAS IR NOVĒROTAS LĪDZ Z ~ 8 REDSHIFT, KAD VISUMS BIJA TIKAI 0,6 GIGA GADUS. LAES NOVĒROJUMI Z > 6 IR ĻOTI GRŪTI, JO PASTĀV STARPGALAKTISKĀ VIDE, KAS VĒL NAV PILNĪBĀ REJONIZĒTA, KUR NEITRĀLS ŪDEŅRADIS ABSORBĒ JONIZĒJOŠUS FOTONUS. MŪSU KOMANDA IR IZSTRĀDĀJUSI IZSMALCINĀTU GALAXY VEIDOŠANĀS MODELI, KAS IETVER VEIDOŠANOS IEDZĪVOTĀJU ZVAIGZNES III. SASKAŅĀ AR MŪSU MODELI IR ĻOTI IESPĒJAMS, KA REJONIZĀCIJA IR NOTIKUSI DIVAS REIZES: PIRMAIS LĪDZ Z=10, PATEICOTIES POB ZVAIGZNĒM. III, KAS PĀRTRAUCA VEIDOTIES TAJĀ LAIKĀ, KAD MOLEKULĀRĀ DZESĒŠANA TIKA DEAKTIVIZĒTA; UN OTRS UN GALĪGAIS LĪDZ Z=6, PATEICOTIES JAUNAJĀM GALAKTIKĀM, KAS VEIDOJAS LĪDZ Z>6. JA ŠIS SCENĀRIJS TIKS APSTIPRINĀTS, BŪTU IESPĒJAMS NOVĒROT LAES AP Z=10. TĀS ATKLĀŠANA BŪTU PAVĒRSIENA PUNKTS MŪSDIENU KOSMOLOĢIJĀ UN APSTIPRINĀTU DUBULTU REJONIZĀCIJU VISUMA. Mūsu MĒRĶIS SERIJA raksturo teorētisko LUMINOSITY FUNCTION of Thees BETWEEN Z=6 UN Z=10 UN PRECTIONS YOUR FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: LAI ATKLĀTU LAES ĻOTI AUGSTU Z, IR NEPIECIEŠAMA NIR KAMERA. MŪSU KOMANDA JAU IR PABEIGUSI 50 STUNDU IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTU GTC, NOVĒROJOT LAES Z ~ 6, UN GATAVO LĪDZĪGU PROJEKTU Z ~ 10. TOMĒR, TAS AIZŅEM ~ 120 STUNDAS GTC NOVĒROT PLATĪBU TIKAI ~ 10 ARCMIN KVADRĀTU LĪDZ 28 MAG AB, MINIMĀLAIS DZIĻUMS NEPIECIEŠAMS. ŠOS NOVĒROJUMUS IETEKMĒ ATMOSFĒRAS LĪNIJAS OH, KAS, PAPILDUS SAMAZINOT DZIĻUMU, PRASA IZMANTOT ĻOTI ŠAURU FILTRU, VĒL VAIRĀK SAMAZINOT APJOMU, KAS JĀIZPĒTA. NIR KAMERA UZ KUĢA MICROSATELITE PIEDĀVĀ UNIKĀLU IESPĒJU VEIKT VISAPTVEROŠU PĒTĪJUMU LAES PIE ĻOTI AUGSTA Z. SĀKOTNĒJIE APRĒĶINI LIECINA, KA TAS VARĒTU SASNIEGT 30 MAG AB ~ 50 KVADRĀTGRĀDI, TĀDĒJĀDI ĻAUJOT IZPĒTĪT REPREZENTATĪVU APJOMU VISUMA. MŪSU MĒRĶIS BŪTU ĪSTENOT LABĀKO NOVĒROŠANAS STRATĒĢIJU, LAI VEIKTU PLAŠA MĒROGA LAES IEDZĪVOTĀJU SKAITĪŠANU UZ Z~6 UN Z~10, IESKAITOT NOVĒROJUMU SIMULĀCIJAS AR NIR KAMERU KOSMOSĀ, KĀ ARĪ ATTĒLU SAMAZINĀŠANAS UN APSTRĀDES PROGRAMMATŪRU. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: MŪSU KOMANDAI IR PIEEJAMS INOVATĪVS BINOKULĀRS NIR CAMARA DIZAINS, KAS AR NELIELĀM MODIFIKĀCIJĀM BŪTU IDEĀLS, LAI VIENLAIKUS NOVĒROTU LAES Z ~ 6 UN Z ~ 10. KAMERA SĀKOTNĒJI IR PAREDZĒTA INTEGRĀCIJAI 50KGR MICROSATELITE UN TĀS IZMANTOŠANAI KOSMOSA MISIJĀS GAN ASTROPHYSIC, GAN ZEMES NOVĒROŠANAI. SADARBĪBĀ AR SPĀNIJAS KOSMISKĀS AVIĀCIJAS NOZARES UZŅĒMUMIEM MŪSU TEHNOLOĢISKĀ KOMANDA JAU IR VEIKUSI OPTISKĀ DIZAINA PIELĀGOŠANU ALBA ZINĀTNISKAJIEM MĒRĶIEM, DEMONSTRĒJOT ŠĪS KAMERAS MILZĪGO POTENCIĀLU. MŪSU MĒRĶIS BŪTU IZSTRĀDĀT OPTOMEHĀNISKO KAMERU AR DETEKTORIEM UN AR TO SAISTĪTO ELEKTRONIKU, KAS OPTIMIZĒTA ALBA’S NOVĒROŠANAS STRATĒĢIJAI, UN APSTIPRINĀT TO KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIM, KAS PAZĪSTAMS KĀ TRL-6. TAS PARĀDĪS CAMARA ATTĪSTĪBAS BRIEDUMU, LAI PIEPRASĪTU LĪDZEKĻUS TURPMĀKAI KOSMOSA MISIJAI UZ PAMATPROGRAMMU “APVĀRSNIS 2020”. (Latvian)
    4 August 2022
    0 references
    IS É ÁR GCUSPÓIR CHUN STAIDÉAR A DHÉANAMH AR AN BHFÉIDEARTHACHT A BHRATH AN CHÉAD RÉALTRAÍ A BUNAÍODH I CRUINNE AG BAINT ÚSÁIDE AS CEAMARA INFRIDHEARG NUÁLACH (NIR) AR BORD MICROSATELITE I MISEAN SPÁS SA TODHCHAÍ I BHFITHIS ÍSEAL. TÁ TRÍ GHNÉ AG BAINT LEIS AN STAIDÉAR FÉIDEARTHACHTA SEO: _x000D_ _x000D_ 1) Teoiriciúil: IS RÉALTRAÍ ÓGA IAD ASTAÍRÍ LYMAN-ALFA (LAES) A BREATHNAÍODH GO DTÍ GO N-ATHRAÍONN Z ~ 8, NUAIR A BHÍ NA CRUINNE ACH 0.6 BLIAIN GIGA. TUAIRIMÍ LAES AG Z > 6 TÁ AN-DEACAIR AG AN LÁTHAIR AN MEÁN INTERGALACTIC NACH BHFUIL FÓS REIONIZED GO HIOMLÁN, I GCÁS INA ABSORBS HIDRIGINE NEODRACH FÓTÓIN IANÚCHÁIN. TÁ ÁR BHFOIREANN A FHORBAIRT MÚNLA FOIRMIÚ RÉALTRA SOFAISTICIÚLA GO N-ÁIRÍTEAR AN FOIRMIÚ NA RÉALTAÍ DAONRA III. DE RÉIR ÁR SAMHAIL, TÁ SÉ AN-DÓCHÚIL GO BHFUIL AN REIONIZATION THARLA FAOI DHÓ: A CHÉAD GO Z=10, MAR GHEALL AR RÉALTAÍ POB. III A STOPADH AG FOIRMIÚ AN TRÁTH SIN NUAIR A DÍGHNÍOMHACHTAÍODH FUARÚ MÓILÍNEACH; AGUS AN DARA AGUS CINNTITHEACH A Z=6, MAR GHEALL AR RÉALTRAÍ ÓGA A BUNAÍODH GO Z> 6. MÁ DHEIMHNÍTEAR AN CÁS SEO, D’FHÉADFAÍ LAES TIMPEALL Z=10 A BHREATHNÚ. BHEADH A BHRATH A BHEITH INA CLOCH MHÍLE DE COSMOLOGY NUA-AIMSEARTHA AGUS BHEADH A DHEIMHNIÚ AR AN REIONIZATION DÚBAILTE NA CRUINNE. Léiríonn ár SERIA OBJECTIVE FUNCTION Teoiriceach LUMINOSITY AN TÉARMAÍ Z = 6 agus Z = 10 agus na bealaí do na CHARACTERICS FISSICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: CHUN LAES A BHRATH AG Z AN-ARD IS GÁ CEAMARA NIR A BHEITH AGAT. TÁ ÁR BHFOIREANN I GCRÍCH CHEANA FÉIN LE TIONSCADAL PÍOLÓTACH 50 UAIR AN CHLOIG I GTC BREATHNÚ LAES AG Z ~ 6 AGUS TÁ SÉ AG ULLMHÚ CEANN COSÚIL LE Z ~ 10. MAR SIN FÉIN, A THÓGANN SÉ ~ 120 UAIR AN CHLOIG DE GTC CHUN BREATHNÚ AR ACHAR AMHÁIN ~ 10 CEARNÓGA ARCMIN GO 28 MAG AB, AN DOIMHNEACHT ÍOSTA AG TEASTÁIL. BÍONN TIONCHAR AG LÍNTE ATMAISFÉARACHA OH AR NA BREATHNUITHE SEO, RUD A ÉILÍONN, CHOMH MAITH LEIS AN DOIMHNEACHT A LAGHDÚ, SCAGAIRE AN-CHÚNG A ÚSÁID A LAGHDAÍONN AN MÉID ATÁ LE FIOSRÚ. TUGANN CEAMARA NIR AR AN MBORD A MICROSATELITE DEIS AR LEITH A DHÉANAMH STAIDÉAR CUIMSITHEACH AR LAES AG Z AN-ARD. LÉIRÍONN RÉAMH-RÍOMHANNA GO BHFÉADFADH SÉ A BHAINT AMACH 30 MAG AB I ~ 50 CÉIM CEARNACH, RUD A LIGEANN AN INIÚCHADH AR LÍON IONADAÍOCH NA CRUINNE. BHEADH SÉ MAR SPRIOC AGAINN AN STRAITÉIS BHREATHNÓIREACHTA IS FEARR A CHUR I BHFEIDHM CHUN DAONÁIREAMH AR SCÁLA MÓR DE DHAONRA LAES A DHÉANAMH GO Z ~ 6 AGUS Z ~ 10, LENA N-ÁIRÍTEAR INSAMHALTAÍ BREATHNÓIREACHTA LE CEAMARA NIR SA SPÁS, CHOMH MAITH LE LAGHDÚ ÍOMHÁ AGUS BOGEARRAÍ PRÓISEÁLA. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TÁ ROCHTAIN AG ÁR BHFOIREANN AR DHEARADH NUÁLACH NIR CAMARA DÉSHÚILEACH A BHEADH, LE MODHNUITHE BEAGA, OIRIÚNACH CHUN LAES A BHREATHNÚ AG AN AM CÉANNA LE Z ~ 6 AGUS Z ~ 10. DEARADH AN CEAMARA AR DTÚS LE HAGHAIDH COMHTHÁTHÚ I MICROSATELITE 50KGR AGUS A ÚSÁID I MISIN SPÁIS ARAON ASTROPHYSIC AGUS BREATHNADÓIREACHT DOMHAIN. I GCOMHAR LE CUIDEACHTAÍ IN EARNÁIL AERASPÁIS NA SPÁINNE, TÁ ÁR BHFOIREANN TEICNEOLAÍOCHTA TAR ÉIS OIRIÚNÚ A DHÉANAMH AR AN DEARADH OPTÚIL DO CHUSPÓIRÍ EOLAÍOCHA ALBA, RUD A LÉIRÍONN ACMHAINNEACHT OLLMHÓR AN CHEAMARA SEO. BHEADH SÉ MAR SPRIOC AGAINN AN CEAMARA OPTO-MEICNIÚIL A FHORBAIRT LE BRATHADÓIRÍ AGUS LEICTREONAIC GHAOLMHARA, OPTAMAITHE LE HAGHAIDH STRAITÉIS BHREATHNÓIREACHTA ALBA’S, AGUS É A BHAILÍOCHTÚ GO DTÍ AN LEIBHÉAL CÁILÍOCHTA AR A DTUGTAR TRL-6. LÉIREOIDH SÉ SEO AIBÍOCHT FHORBAIRT AN CAMARA CHUN IARRATAS A DHÉANAMH AR CHISTÍ DO MHISEAN SPÁIS AMACH ANSEO GO DTÍ H2020. (Irish)
    4 August 2022
    0 references
    NAŠ CILJ JE PREUČITI IZVEDLJIVOST ODKRIVANJA PRVIH GALAKSIJ, KI SO NASTALE V VESOLJU, Z UPORABO INOVATIVNE INFRARDEČE KAMERE (NIR) NA KROVU MICROSATELITE V PRIHODNJI VESOLJSKI MISIJI V NIZKI ORBITI. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI IMA TRI VIDIKE: _x000D_ _x000D_ 1) teorično: LYMAN-ALFA ODDAJNIKI (LAES) SO MLADE GALAKSIJE, KI SO JIH OPAZOVALI DO Z ~ 8 REDSHIFT, KO JE BILO VESOLJE LE 0,6 GIGA-LET. OPAZOVANJA LAES PRI Z > 6 SO ZELO TEŽAVNA ZARADI PRISOTNOSTI INTERGALAKTIČNEGA MEDIJA, KI ŠE NI V CELOTI REIONIZIRAN, KJER NEVTRALNI VODIK ABSORBIRA IONIZIRAJOČE FOTONE. NAŠA EKIPA JE RAZVILA PREFINJEN MODEL OBLIKOVANJA GALAXY, KI VKLJUČUJE OBLIKOVANJE POPULACIJSKIH ZVEZD III. PO NAŠEM MODELU JE ZELO VERJETNO, DA JE BILA REIONIZACIJA IZVEDENA DVAKRAT: PRVI V Z=10, ZARADI POB ZVEZD. III, KI SO PRENEHALI NASTAJATI V ČASU DEAKTIVACIJE MOLEKULSKEGA HLAJENJA; IN DRUGA IN DOKONČNA DO Z = 6 ZARADI MLADIH GALAKSIJ, KI SO NASTALE V Z> 6. ČE BO TA SCENARIJ POTRJEN, BI BILO MOGOČE UPOŠTEVATI LAES OKOLI Z=10. NJEGOVO ODKRITJE BI BIL MEJNIK SODOBNE KOZMOLOGIJE IN BI POTRDILO DVOJNO REIONIZACIJO VESOLJA. Naša OBJEKTIVA SERIA označuje teorično LUMINOSITY FUNCTION TEE BETWEEN Z=6 IN Z=10 IN PREKCIJE vaše FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ZA ODKRIVANJE LAES PRI ZELO VISOKI Z JE POTREBNO IMETI NIR KAMERO. NAŠA EKIPA JE ŽE ZAKLJUČILA 50 UR PILOTNI PROJEKT V GTC OPAZOVANJE LAES NA Z ~ 6 IN SE PRIPRAVLJA PODOBNO KOT Z ~ 10. VENDAR PA JE POTREBNO ~120 UR GTC OPAZOVATI OBMOČJE SAMO ~ 10 ARCMIN KVADRATOV DO 28 MAG AB, NAJMANJŠA ZAHTEVANA GLOBINA. NA TA OPAZOVANJA VPLIVAJO ATMOSFERSKE LINIJE OH, KI POLEG ZMANJŠANJA GLOBINE ZAHTEVAJO UPORABO ZELO OZKEGA FILTRA, KI ŠE ZMANJŠUJE VOLUMEN, KI GA JE TREBA RAZISKATI. NIR KAMERA NA KROVU MICROSATELITE PONUJA EDINSTVENO PRILOŽNOST ZA IZVEDBO CELOVITE ŠTUDIJE LAES NA ZELO VISOKI Z. PREDHODNI IZRAČUNI KAŽEJO, DA BI LAHKO DOSEGEL 30 MAG AB V ~ 50 KVADRATNIH STOPINJAH, KAR OMOGOČA RAZISKOVANJE REPREZENTATIVNEGA VOLUMNA VESOLJA. NAŠ CILJ BI BIL IZVESTI NAJBOLJŠO OPAZOVALNO STRATEGIJO ZA IZVEDBO OBSEŽNEGA POPISA PREBIVALSTVA LAES DO Z ~ 6 IN Z ~ 10, VKLJUČNO S SIMULACIJAMI OPAZOVANJ S KAMERO NIR V VESOLJU TER PROGRAMSKO OPREMO ZA ZMANJŠANJE SLIKE IN OBDELAVO. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIJA: NAŠA EKIPA IMA DOSTOP DO INOVATIVNEGA BINOKULARNEGA MODELA NIR CAMARA, KI BI BIL Z RAHLIMI SPREMEMBAMI IDEALEN ZA SOČASNO OPAZOVANJE LAES DO Z ~ 6 IN Z ~ 10. KAMERA JE BILA PRVOTNO ZASNOVANA ZA INTEGRACIJO V 50KGR MICROSATELITE IN NJENO UPORABO V VESOLJSKIH MISIJAH TAKO ASTROFIZIČNO KOT OPAZOVANJE ZEMLJE. V SODELOVANJU S PODJETJI V ŠPANSKEM LETALSKEM IN VESOLJSKEM SEKTORJU JE NAŠA TEHNOLOŠKA EKIPA ŽE IZVEDLA PRILAGODITEV OPTIČNEGA OBLIKOVANJA ZNANSTVENIM CILJEM ALBE, KAR DOKAZUJE OGROMEN POTENCIAL TE KAMERE. NAŠ CILJ BI BIL RAZVITI OPTOMEHANSKO KAMERO Z DETEKTORJI IN PRIPADAJOČO ELEKTRONIKO, OPTIMIZIRANO ZA ALBA’S OPAZOVALNO STRATEGIJO, IN JO POTRDITI DO RAVNI USPOSOBLJENOSTI, ZNANE KOT TRL-6. TO BO POKAZALO ZRELOST RAZVOJA CAMARA, KI BO ZAPROSILA ZA SREDSTVA ZA PRIHODNJO VESOLJSKO MISIJO V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE 2020. (Slovenian)
    4 August 2022
    0 references
    НАШАТА ЦЕЛ Е ДА ПРОУЧИМ ОСЪЩЕСТВИМОСТТА НА ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СЕ ФОРМИРАТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА, ИЗПОЛЗВАЙКИ ИНОВАТИВНА ИНФРАЧЕРВЕНА КАМЕРА (НИР) НА БОРДА НА MICROSATELITE В БЪДЕЩА КОСМИЧЕСКА МИСИЯ В НИСКА ОРБИТА. ТОВА ПРОУЧВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВИМОСТ ИМА ТРИ АСПЕКТА: _x000D_ _x000D_ 1) теоретична: ЛИМАН-АЛФА ЕМИТЕРИТЕ (LAES) СА МЛАДИ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СА НАБЛЮДАВАНИ ДО Z~8 REDSHIFT, КОГАТО ВСЕЛЕНАТА Е БИЛА САМО 0,6 GIGA-ГОДИНИ. НАБЛЮДЕНИЯТА НА LAES ПРИ Z > 6 СА МНОГО ТРУДНИ ОТ НАЛИЧИЕТО НА МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКАТА СРЕДА, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е НАПЪЛНО РЕЙОНИЗИРАНА, КЪДЕТО НЕУТРАЛЕН ВОДОРОД АБСОРБИРА ЙОНИЗИРАЩИ ФОТОНИ. ЕКИПЪТ НИ Е РАЗРАБОТИЛ УСЪВЪРШЕНСТВАН МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГАЛАКТИКА, КОЙТО ВКЛЮЧВА ФОРМИРАНЕТО НА ПОПУЛАЦИОННИ ЗВЕЗДИ III. СПОРЕД НАШИЯ МОДЕЛ Е МНОГО ВЕРОЯТНО РЕЙОНИЗАЦИЯТА ДА СЕ Е СЪСТОЯЛА ДВА ПЪТИ: ПЪРВО ДО Z=10, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЗВЕЗДИТЕ ЗА РАЖДАНЕ. III, КОИТО СА СПРЕЛИ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ПО ТОВА ВРЕМЕ, КОГАТО МОЛЕКУЛЯРНОТО ОХЛАЖДАНЕ Е БИЛО ДЕАКТИВИРАНО; И ВТОРИ И ОКОНЧАТЕЛЕН ДО Z=6, БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ГАЛАКТИКИ, КОИТО СА СЕ ОБРАЗУВАЛИ ДО Z>6. АКО ТОЗИ СЦЕНАРИЙ БЪДЕ ПОТВЪРДЕН, БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ LAES ОКОЛО Z=10. ОТКРИВАНЕТО Ѝ ЩЕ БЪДЕ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА СЪВРЕМЕННАТА КОСМОЛОГИЯ И ЩЕ ПОТВЪРДИ ДВОЙНАТА РЕЙОНИЗАЦИЯ НА ВСЕЛЕНАТА. Нашата OBJECTIVE SERIA характеризира теоретичната LUMINOSITY FUNCTION OF Thees BETWEEN Z=6 And Z=10 И PRECTIONS Your FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: ЗА ОТКРИВАНЕ НА LAES ПРИ МНОГО ВИСОКА Z Е НЕОБХОДИМО ДА ИМА NIR КАМЕРА. НАШИЯТ ЕКИП ВЕЧЕ Е ЗАВЪРШИЛ 50 ЧАСА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В GTC НАБЛЮДЕНИЕ LAES НА Z~6 И ПОДГОТВЯ ПОДОБЕН НА Z ~ 10. ВЪПРЕКИ ТОВА, ОТНЕМА ~ 120 ЧАСА ОТ GTC, ЗА ДА СЕ НАБЛЮДАВА ПЛОЩ ОТ ~ 10 ДЪГОВИ КВАДРАТИ ДО 28 MAG AB, МИНИМАЛНАТА ИЗИСКВАНА ДЪЛБОЧИНА. ТЕЗИ НАБЛЮДЕНИЯ СА ЗАСЕГНАТИ ОТ АТМОСФЕРНИТЕ ЛИНИИ НА О, КОИТО, ОСВЕН ЧЕ НАМАЛЯВАТ ДЪЛБОЧИНАТА, ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МНОГО ТЕСЕН ФИЛТЪР, КОЙТО ДОПЪЛНИТЕЛНО НАМАЛЯВА ОБЕМА, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗСЛЕДВА. NIR КАМЕРА НА БОРДА MICROSATELITE ПРЕДЛАГА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТНО ПРОУЧВАНЕ НА LAES ПРИ МНОГО ВИСОКИ Z. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТЯ МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 30 MAG AB В ~ 50 КВАДРАТНИ ГРАДУСА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПОЗВОЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОБЕМ НА ВСЕЛЕНАТА. НАШАТА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ НАЙ-ДОБРАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЩАБНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО LAES ДО Z~6 И Z~10, ВКЛЮЧИТЕЛНО СИМУЛАЦИИ НА НАБЛЮДЕНИЯ С NIR КАМЕРА В КОСМОСА, КАКТО И СОФТУЕР ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: НАШИЯТ ЕКИП ИМА ДОСТЪП ДО ИНОВАТИВЕН БИНОКЪЛ NIR CAMARA ДИЗАЙН, КОЙТО, С ЛЕКИ МОДИФИКАЦИИ, БИ БИЛ ИДЕАЛЕН ЗА ЕДНОВРЕМЕННО СПАЗВАНЕ НА LAES ДО Z~6 И Z ~ 10. КАМЕРАТА ПЪРВОНАЧАЛНО Е ПРОЕКТИРАНА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ В 50KGR MICROSATELITE И НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ В КОСМИЧЕСКИ МИСИИ КАКТО АСТРОФИЗИЧНИ, ТАКА И ЗЕМНИ НАБЛЮДЕНИЯ. В СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИИ ОТ ИСПАНСКИЯ АВИОКОСМИЧЕСКИ СЕКТОР, НАШИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН ЕКИП ВЕЧЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛ АДАПТИРАНЕТО НА ОПТИЧНИЯ ДИЗАЙН КЪМ НАУЧНИТЕ ЦЕЛИ НА АЛБА, ДЕМОНСТРИРАЙКИ ОГРОМНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТАЗИ КАМЕРА. НАШАТА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ДА РАЗРАБОТИМ ОПТО-МЕХАНИЧНАТА КАМЕРА С ДЕТЕКТОРИ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ЕЛЕКТРОНИКА, ОПТИМИЗИРАНА ЗА СТРАТЕГИЯТА НА АЛБА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, И ДА Я ВАЛИДИРАМЕ ДО НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИЗВЕСТНО КАТО TRL-6. ТОВА ЩЕ ПОКАЖЕ ЗРЕЛОСТТА НА РАЗВИТИЕТО НА КАМАРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА БЪДЕЩА КОСМИЧЕСКА МИСИЯ КЪМ „ХОРИЗОНТ 2020“. (Bulgarian)
    4 August 2022
    0 references
    L-GĦAN TAGĦNA HUWA LI NISTUDJAW IL-FATTIBBILTÀ TAL-ISKOPERTA TAL-EWWEL GALASSJI LI FFURMAW FL-UNIVERS BL-UŻU TA’ KAMERA INFRARED INNOVATTIVA (NIR) ABBORD MICROSATELITE F’MISSJONI SPAZJALI FUTURA FL-ORBITA BAXXA. DAN L-ISTUDJU TA’ FATTIBBILTÀ GĦANDU TLIET ASPETTI: _x000D_ _x000D_ 1) teorika: EMITTENTI LYMAN-ALPHA (LAES) HUMA GALAXIES ŻGĦAŻAGĦ LI ĠEW OSSERVATI SA Z ~ 8 REDSHIFT, META L-UNIVERS KIEN BISS 0.6 SNIN GIGA. L-OSSERVAZZJONIJIET TAL-LAES F’Z > 6 HUMA DIFFIĊLI ĦAFNA BIL-PREŻENZA TAL-MEZZ INTERGALATTIKU LI GĦADU MHUX KOMPLETAMENT REJONIZZAT, FEJN L-IDROĠENU NEWTRALI JASSORBI FOTONI JONIZZANTI. TIM TAGĦNA ŻVILUPPAT MUDELL TA ‘FORMAZZJONI GALAXY SOFISTIKATI LI JINKLUDI L-FORMAZZJONI TA’ STILEL POPOLAZZJONI III. SKONT IL-MUDELL TAGĦNA, HUWA PROBABBLI ĦAFNA LI R-RIJONIZZAZZJONI SEĦĦET DARBTEJN: A EWWEL GĦAL Z=10, MINĦABBA STILEL POB. III LI WAQFET TIFFORMA DAK IŻ-ŻMIEN META T-TKESSIĦ MOLEKULARI ĠIE DIŻATTIVAT; U T-TIENI U DEFINITTIVA LI Z=6, MINĦABBA GALASSJI ŻGĦAŻAGĦ LI FFURMAW LI Z>6. JEKK DAN IX-XENARJU JIĠI KKONFERMAT, IKUN POSSIBBLI LI JIĠU OSSERVATI L-LAES MADWAR Z=10. ID-DETEZZJONI TAGĦHA TKUN PASS IMPORTANTI TA’ KOŻMOLOĠIJA MODERNA U TIKKONFERMA R-RIJONIZZAZZJONI DOPPJA TAL-UNIVERS. SERIA OBJETTIVA tagħna jikkaratterizza l-FUNCTION LUMINOSITY Teorika ta ‘Thees BETWEEN Z=6 U Z=10 U PREZZJONIJIET TIEGĦEK FISSIC CHARACTERISTICS._x000D_ 2) BSERVACIONAL: BIEX JIKXFU LAES F’Z GĦOLI ĦAFNA HUWA MEĦTIEĠ LI JKUN HEMM KAMERA NIR. TIM TAGĦNA DIĠÀ LESTIET 50 HRS PROĠETT PILOTA FIL-GTC OSSERVAZZJONI LAES FIL Z ~ 6 U QED TIPPREPARA WAĦDA SIMILI GĦAL Z ~10. MADANKOLLU, HUWA JIEĦU ~ 120 SIEGĦA TA ‘GTC BIEX JOSSERVAW ŻONA TA’ BISS ~ 10 KWADRI ARCMIN GĦAL 28 MAG AB, IL-FOND MINIMU MEĦTIEĠ. DAWN L-OSSERVAZZJONIJIET HUMA AFFETTWATI MIL-LINJI ATMOSFERIĊI TA’ OH LI, MINBARRA LI JNAQQSU L-FOND, JEĦTIEĠU L-UŻU TA’ FILTRU DEJJAQ ĦAFNA LI JKOMPLI JNAQQAS IL-VOLUM LI GĦANDU JIĠI ESPLORAT. A KAMERA NIR FUQ BORD MICROSATELITE JOFFRI OPPORTUNITÀ UNIKA BIEX IWETTQU STUDJU KOMPRENSIV TA ‘LAES FIL-KALKOLI Z PRELIMINARI GĦOLJA ĦAFNA JINDIKAW LI JISTA’ JILĦAQ 30 MAG AB FIL ~ 50 GRADI KWADRI, U B’HEKK JIPPERMETTI L-ESPLORAZZJONI TA ‘VOLUM RAPPREŻENTATTIV TA’ L-UNIVERS. L-GĦAN TAGĦNA JKUN LI NIMPLIMENTAW L-ISTRATEĠIJA TA ‘OSSERVAZZJONI AĦJAR BIEX TWETTAQ ĊENSIMENT FUQ SKALA KBIRA TAL-POPOLAZZJONI LAES BIEX Z ~ 6 U Z ~10, INKLUŻI SIMULAZZJONIJIET TA’ OSSERVAZZJONIJIET BIL-KAMERA NIR FL-ISPAZJU, KIF UKOLL TNAQQIS TA ‘IMMAĠNI U SOFTWER GĦALL-IPPROĊESSAR. _x000D_ _x000D_ 3) TECHNOLOGIC: TIM TAGĦNA GĦANDU AĊĊESS GĦAL DISINN INNOVATTIVI BINOCULAR NIR CAMARA LI, B’MODIFIKI ŻGĦAR, IKUN IDEALI BIEX SIMULTANJAMENT JOSSERVAW LAES LI Z ~ 6 U Z ~10. IL-KAMERA ĠIET ORIĠINARJAMENT IDDISINJATA GĦALL-INTEGRAZZJONI FI MICROSATELITE 50KGR U L-UŻU TAGĦHA FIL-MISSJONIJIET SPAZJALI KEMM ASTROPHYSIC U L-OSSERVAZZJONI TAD-DINJA. B’KOLLABORAZZJONI MA’ KUMPANIJI FIS-SETTUR AJRUSPAZJALI SPANJOL, IT-TIM TEKNOLOĠIKU TAGĦNA DIĠÀ WETTAQ L-ADATTAMENT TAD-DISINN OTTIKU GĦALL-GĦANIJIET XJENTIFIĊI TA’ ALBA, LI JURI L-POTENZJAL ENORMI TA’ DIN IL-KAMERA. L-GĦAN TAGĦNA JKUN LI NIŻVILUPPAW IL-KAMERA OPTOMEKKANIKA B’DITEKTERS U B’ELETTRONIKA ASSOĊJATA, OTTIMIZZATI GĦALL-ISTRATEĠIJA TA’ OSSERVAZZJONI TA’ ALBA’S, U NIVVALIDAWHA GĦAL-LIVELL TA’ KWALIFIKA MAGĦRUF BĦALA TRL-6. DAN SE JURI L-MATURITÀ TAL-IŻVILUPP TAL-CAMARA BIEX TAPPLIKA GĦAL FONDI GĦAL MISSJONI SPAZJALI FUTURA GĦAL H2020. (Maltese)
    4 August 2022
    0 references
    O nosso objectivo é estudar a viabilidade de detectar as primeiras galáxias que se formaram no universo utilizando uma inovadora câmara infravermelha (NIR) a bordo de um micro-ácido numa futura missão espacial em baixo orbe. Este estudo de viabilidade tem três aspetos: _x000D_ _x000D_ 1) Teórico: EMITIDORES LYMAN-ALPHA (LAES) SÃO JOVENS GALAXIAS QUE FORAM OBSERVADAS ATÉ UM REDSHIFT Z~8, QUANDO O UNIVERSO FOI APENAS 0,6 GIGA-ANOS. OBSERVAÇÕES DE LAES EM Z > 6 SÃO MUITO DIFÍCIL PELA PRESENÇA DO MÉDIO INTERGALÁTICO QUE AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE REIONIZADO, EM QUE O HIDROGÉNIO NEUTRAL ABSORVE FOTOGRAFIAS IONIZANTES. A nossa equipa desenvolveu um SOPHISTICATED GALAXY FORMATION MODEL que inclui a FORMAÇÃO DE POPULATION STARS III. De acordo com o nosso modelo, é muito provável que a reionização tenha ocorrido duas vezes: Um primeiro a Z = 10, devido a estrelas de pub. III Que parou de se formar nesse momento quando o arrefecimento molecular foi desactivado; E UM SEGUNDO E DEFINITIVO A Z=6, DEVIDO A JOVENS GALAXIAS QUE FORÇARAM A Z>6. Se este cenário estiver fechado, seria possível observar as pistas em Z=10. A sua detecção seria um mistério de cosmologia moderna e confirmaria a dupla reionização do universo. A nossa SÉRIA OBJETIVA caracteriza a FUNÇÃO DE LUMINOSIDADE TÉRICA ENTRE Z=6 E Z=10 E PRECISA AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS._x000D_ 2) OBSERVAÇÃO: Para detetá-los em Z muito alto, é necessário ter uma câmara do nir. A nossa equipa já concluiu um projecto de 50 HRS PILOT em pistas de observação GTC em Z~6 e está a preparar um semelhante a Z~10. No entanto, é preciso ~120 HRS de GTC para observar uma área de apenas ~10 quadrículas de arcmin a 28 MAG AB, a profundidade mínima necessária. Estas observações são afectadas pelas linhas ATMOSFÉRICAS de OH que, além de reduzirem a profundidade, exigem a utilização de um filtro muito severo que diminua ainda mais o volume a explorar. Uma câmara NIR a bordo de uma microsatelite oferece uma oportunidade única para realizar um estudo abrangente de leitos em muito alto Z. Os cálculos preliminares indicam que pode atingir 30 MAG AB em ~ 50 graus quadrados, permitindo assim a expansão de um volume representativo do universo. O nosso objectivo seria implementar a melhor estratégia de observação para conduzir um grande centro da população de lagartas a Z~6 e Z~10, incluindo simulações de observações com uma câmara aérea no espaço, bem como a redução de imagens e processamento de software. _x000D_ _x000D_ 3) TECNOLOGIA: A nossa equipa tem acesso a um projeto inovador da Nir Camara que, com ligeiras modificações, seria ideal para observar simultaneamente os níveis de Z~6 e Z~10. A CÂMARA FOI CONCEBIDA ORIGINALMENTE PARA INTEGRAÇÃO EM MICROSATELITE DE 50KGR E SUA UTILIZAÇÃO EM MISSÕES ESPACIAIS, ASTROFÍSICAS E OBSERVAÇÃO DA TERRA. Em colaboração com as empresas do sector aéreo espanhol, a nossa equipa tecnológica já procedeu à adaptação da concepção óptica aos objectivos científicos da ALBA, demonstrando o enorme potencial desta câmara. O nosso objetivo seria desenvolver a câmara oto-mecânica com detetores e equipamentos eletrónicos associados, concebidos para a estratégia de observação da ALBA, e avaliá-la até ao nível de qualificação conhecido como TRL-6. Isto demonstrará a maturidade do desenvolvimento da CAMARA para se candidatar a fundos para uma futura missão espacial ao H2020. (Portuguese)
    4 August 2022
    0 references
    VORES MÅL ER AT UNDERSØGE GENNEMFØRLIGHEDEN AF AT OPDAGE DE FØRSTE GALAKSER, DER DANNES I UNIVERSET VED HJÆLP AF ET INNOVATIVT INFRARØDT KAMERA (NIR) OM BORD PÅ EN MICROSATELITE I EN FREMTIDIG RUMMISSION I LAV BANE. DENNE GENNEMFØRLIGHEDSUNDERSØGELSE HAR TRE ASPEKTER: _x000D_ _x000D_ 1) Teoretisk: LYMAN-ALFA EMITTERE (LAES) ER UNGE GALAKSER, DER ER BLEVET OBSERVERET INDTIL EN Z ~ 8 REDSHIFT, DA UNIVERSET KUN VAR 0,6 GIGA-ÅR. OBSERVATIONER AF LAES VED Z > 6 ER MEGET VANSKELIGE AF TILSTEDEVÆRELSEN AF DET INTERGALAKTISKE MEDIUM, DER ENDNU IKKE ER FULDT REIONISERET, HVOR NEUTRAL BRINT ABSORBERER IONISERENDE FOTONER. VORES TEAM HAR UDVIKLET EN SOFISTIKERET GALAXY FORMATION MODEL, DER OMFATTER DANNELSEN AF POPULATION STJERNER III. IFØLGE VORES MODEL ER DET MEGET SANDSYNLIGT, AT REIONISERINGEN HAR FUNDET STED TO GANGE: EN FØRSTE TIL Z=10, PÅ GRUND AF POB STJERNER. III, DER OPHØRTE MED AT DANNE PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR MOLEKYLÆR KØLING BLEV DEAKTIVERET OG EN ANDEN OG ENDELIG TIL Z=6, PÅ GRUND AF UNGE GALAKSER, DER DANNES TIL Z>6. HVIS DETTE SCENARIO BEKRÆFTES, VIL DET VÆRE MULIGT AT OBSERVERE LAES OMKRING Z=10. DENS OPDAGELSE VILLE VÆRE EN MILEPÆL I MODERNE KOSMOLOGI OG VILLE BEKRÆFTE DEN DOBBELTE REIONISERING AF UNIVERSET. Vores OBJECTIVE SERIA karakteriserer den teoriske LUMINOSITY FUNCTION AF Thees BETWEEN Z=6 OG Z=10 OG PRECTIONER DIN FISKISKE CHARACTERISTICS._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: FOR AT OPDAGE LAES VED MEGET HØJ Z ER DET NØDVENDIGT AT HAVE ET NIR KAMERA. VORES TEAM HAR ALLEREDE GENNEMFØRT ET 50 TIMERS PILOTPROJEKT I GTC OBSERVERE LAES PÅ Z ~ 6 OG FORBEREDER EN LIGNENDE TIL Z~10. MEN DET TAGER ~ 120 TIMER AF GTC AT OBSERVERE ET OMRÅDE PÅ KUN ~ 10 ARCMIN KVADRATER TIL 28 MAG AB, DEN MINDSTE DYBDE KRÆVES. DISSE OBSERVATIONER ER PÅVIRKET AF DE ATMOSFÆRISKE LINJER I OH, SOM UD OVER AT REDUCERE DYBDEN, KRÆVER BRUG AF ET MEGET SNÆVERT FILTER YDERLIGERE FALDENDE VOLUMEN, DER SKAL UNDERSØGES. EN NIR KAMERA OM BORD EN MICROSATELITE GIVER EN UNIK MULIGHED FOR AT UDFØRE EN OMFATTENDE UNDERSØGELSE AF LAES PÅ MEGET HØJ Z. FORELØBIGE BEREGNINGER INDIKERER, AT DET KUNNE NÅ 30 MAG AB I ~ 50 KVADRATGRADER, HVILKET GØR DET MULIGT AT UDFORSKE EN REPRÆSENTATIV VOLUMEN AF UNIVERSET. VORES MÅL VILLE VÆRE AT GENNEMFØRE DEN BEDSTE OBSERVATIONSSTRATEGI TIL AT GENNEMFØRE EN STORSTILET FOLKETÆLLING AF LAES-POPULATIONEN TIL Z~6 OG Z~10, HERUNDER SIMULERINGER AF OBSERVATIONER MED ET NIR-KAMERA I RUMMET, SAMT BILLEDREDUKTIONS- OG BEHANDLINGSSOFTWARE. _x000D_ _x000D_ 3) TEKNOLOGIC: VORES TEAM HAR ADGANG TIL EN INNOVATIV KIKKERT NIR CAMARA DESIGN, DER MED SMÅ ÆNDRINGER, VILLE VÆRE IDEEL TIL SAMTIDIG OBSERVERE LAES TIL Z ~ 6 OG Z ~ 10. KAMERAET ER OPRINDELIGT DESIGNET TIL INTEGRATION I EN 50KGR MICROSATELITE OG DETS ANVENDELSE I RUMMISSIONER BÅDE ASTROFYSIK OG JORDOBSERVATION. I SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER I DEN SPANSKE LUFT- OG RUMFARTSSEKTOR HAR VORES TEKNOLOGISKE TEAM ALLEREDE UDFØRT TILPASNINGEN AF DET OPTISKE DESIGN TIL ALBAS VIDENSKABELIGE MÅL, HVILKET VISER DETTE KAMERAS ENORME POTENTIALE. VORES MÅL VILLE VÆRE AT UDVIKLE DET OPTO-MEKANISKE KAMERA MED DETEKTORER OG TILHØRENDE ELEKTRONIK, OPTIMERET TIL ALBA'S OBSERVATIONSSTRATEGI, OG VALIDERE DET TIL DET KVALIFIKATIONSNIVEAU, DER KALDES TRL-6. DETTE VIL VISE MODENHED I UDVIKLINGEN AF CAMARA TIL AT ANSØGE OM MIDLER TIL EN FREMTIDIG RUMMISSION UNDER HORISONT 2020. (Danish)
    4 August 2022
    0 references
    SCOPUL NOSTRU ESTE DE A STUDIA FEZABILITATEA DETECTĂRII PRIMELOR GALAXII CARE S-AU FORMAT ÎN UNIVERS FOLOSIND O CAMERĂ INFRAROȘIE INOVATOARE (NIR) LA BORDUL UNUI MICROSATELITE ÎNTR-O MISIUNE SPAȚIALĂ VIITOARE PE ORBITĂ JOASĂ. ACEST STUDIU DE FEZABILITATE ARE TREI ASPECTE: _x000D_ _x000D_ 1) teoretică: EMIȚĂTORII LYMAN-ALFA (LAES) SUNT GALAXII TINERE CARE AU FOST OBSERVATE PÂNĂ LA O DEPLASARE ROȘIE Z ~ 8, CÂND UNIVERSUL AVEA DOAR 0,6 ANI GIGA. OBSERVAȚIILE LAES LA Z > 6 SUNT FOARTE DIFICILE DE PREZENȚA MEDIULUI INTERGALACTIC CARE NU ESTE ÎNCĂ COMPLET REIONIZAT, UNDE HIDROGENUL NEUTRU ABSOARBE FOTONII IONIZANTI. ECHIPA NOASTRA A DEZVOLTAT UN MODEL SOFISTICAT DE FORMARE GALAXY CARE INCLUDE FORMAREA DE STELE POPULATIE III. CONFORM MODELULUI NOSTRU, ESTE FOARTE PROBABIL CA REIONIZAREA SĂ FI AVUT LOC DE DOUĂ ORI: UN PRIM LA Z=10, DATORITĂ STELELOR POB. III CARE S-AU OPRIT DIN FORMARE ÎN MOMENTUL ÎN CARE RĂCIREA MOLECULARĂ A FOST DEZACTIVATĂ; ȘI UN AL DOILEA ȘI DEFINITIV LA Z=6, DATORITĂ GALAXIILOR TINERE CARE S-AU FORMAT LA Z>6. ÎN CAZUL ÎN CARE ACEST SCENARIU ESTE CONFIRMAT, AR FI POSIBILĂ OBSERVAREA LAES ÎN JURUL VALORII DE Z=10. DETECTAREA SA AR FI O PIATRĂ DE HOTAR A COSMOLOGIEI MODERNE ȘI AR CONFIRMA DUBLA REIONIZARE A UNIVERSULUI. SERIA OBJECTIVĂ caracterizeaza FUNCȚIA teorică LUMINOSITATEA Teoretică a Teeilor BETWEEN Z=6 ȘI Z=10 ȘI PRECȚII CHARACTERISTICI FISICE._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: PENTRU A DETECTA LAES LA FOARTE MARE Z ESTE NECESAR SĂ AVEȚI O CAMERĂ NIR. ECHIPA NOASTRĂ A FINALIZAT DEJA UN PROIECT PILOT DE 50 DE ORE ÎN GTC OBSERVÂND LAES LA Z ~ 6 ȘI PREGĂTEȘTE UNUL SIMILAR CU Z ~ 10. CU TOATE ACESTEA, ESTE NEVOIE DE ~ 120 DE ORE DE GTC PENTRU A OBSERVA O SUPRAFAȚĂ DE DOAR ~ 10 PĂTRATE ARCMIN LA 28 MAG AB, ADÂNCIMEA MINIMĂ NECESARĂ. ACESTE OBSERVAȚII SUNT AFECTATE DE LINIILE ATMOSFERICE ALE LUI OH, CARE, PE LÂNGĂ REDUCEREA ADÂNCIMII, NECESITĂ UTILIZAREA UNUI FILTRU FOARTE ÎNGUST CARE REDUCE ȘI MAI MULT VOLUMUL CARE URMEAZĂ SĂ FIE EXPLORAT. O CAMERĂ NIR LA BORD UN MICROSATELITE OFERĂ O OPORTUNITATE UNICĂ DE A EFECTUA UN STUDIU CUPRINZĂTOR AL LAES LA FOARTE MARE Z. CALCULE PRELIMINARE INDICĂ FAPTUL CĂ AR PUTEA AJUNGE LA 30 MAG AB ÎN ~50 DE GRADE PĂTRATE, PERMIȚÂND ASTFEL EXPLORAREA UNUI VOLUM REPREZENTATIV AL UNIVERSULUI. SCOPUL NOSTRU AR FI DE A IMPLEMENTA CEA MAI BUNĂ STRATEGIE DE OBSERVARE PENTRU A EFECTUA UN RECENSĂMÂNT PE SCARĂ LARGĂ AL POPULAȚIEI LAES LA Z~6 ȘI Z~10, INCLUSIV SIMULĂRI DE OBSERVAȚII CU O CAMERĂ NIR ÎN SPAȚIU, PRECUM ȘI SOFTWARE DE REDUCERE A IMAGINII ȘI DE PROCESARE. _x000D_ _x000D_ 3) TEHNOLOGIC: ECHIPA NOASTRĂ ARE ACCES LA UN DESIGN BINOCULAR NIR CAMARA INOVATOR CARE, CU MICI MODIFICĂRI, AR FI IDEAL PENTRU A OBSERVA SIMULTAN LAES LA Z ~ 6 ȘI Z ~ 10. CAMERA A FOST INIȚIAL PROIECTATĂ PENTRU INTEGRAREA ÎNTR-UN MICROSATELITE 50KGR ȘI UTILIZAREA SA ÎN MISIUNI SPAȚIALE ATÂT ASTROFIZICE, CÂT ȘI DE OBSERVARE A PĂMÂNTULUI. ÎN COLABORARE CU COMPANII DIN SECTORUL AEROSPAȚIAL SPANIOL, ECHIPA NOASTRĂ TEHNOLOGICĂ A REALIZAT DEJA ADAPTAREA DESIGNULUI OPTIC LA OBIECTIVELE ȘTIINȚIFICE ALE ALBA, DEMONSTRÂND POTENȚIALUL ENORM AL ACESTEI CAMERE. SCOPUL NOSTRU AR FI SĂ DEZVOLTĂM CAMERA OPTO-MECANICĂ CU DETECTOARE ȘI ELECTRONICE ASOCIATE, OPTIMIZATĂ PENTRU STRATEGIA OBSERVAȚIONALĂ ALBA, ȘI SĂ O VALIDĂM LA NIVELUL DE CALIFICARE CUNOSCUT SUB NUMELE DE TRL-6. ACEST LUCRU VA DEMONSTRA MATURITATEA DEZVOLTĂRII CAMARA PENTRU A SOLICITA FONDURI PENTRU O VIITOARE MISIUNE SPAȚIALĂ PENTRU ORIZONT 2020. (Romanian)
    4 August 2022
    0 references
    VÅRT MÅL ÄR ATT STUDERA MÖJLIGHETEN ATT UPPTÄCKA DE FÖRSTA GALAXERNA SOM BILDAS I UNIVERSUM MED HJÄLP AV EN INNOVATIV INFRARÖD KAMERA (NIR) OMBORD PÅ EN MICROSATELITE I ETT FRAMTIDA RYMDUPPDRAG I LÅG OMLOPPSBANA. DENNA GENOMFÖRBARHETSSTUDIE HAR TRE ASPEKTER: _x000D_ _x000D_ 1) teoretiskt: LYMAN-ALFA EMITTRAR (LAES) ÄR UNGA GALAXER SOM HAR OBSERVERATS FRAM TILL EN Z~8 REDSHIFT, NÄR UNIVERSUM ENDAST VAR 0,6 GIGA-ÅR. OBSERVATIONER AV LAES VID Z > 6 ÄR MYCKET SVÅRA PÅ GRUND AV NÄRVARON AV INTERGALAKTISKT MEDIUM SOM ÄNNU INTE ÄR HELT REJONISERAT, DÄR NEUTRALT VÄTE ABSORBERAR JONISERANDE FOTONER. VÅRT TEAM HAR UTVECKLAT EN SOFISTIKERAD GALAXY FORMATION MODELL SOM INKLUDERAR BILDANDET AV POPULATION STJÄRNOR III. ENLIGT VÅR MODELL ÄR DET MYCKET TROLIGT ATT REJONISERINGEN HAR ÄGT RUM TVÅ GÅNGER: EN FÖRSTA TILL Z=10, PÅ GRUND AV POB-STJÄRNOR. III SOM SLUTADE BILDAS VID DEN TIDPUNKT DÅ MOLEKYLÄR KYLNING AVAKTIVERADES, OCH EN ANDRA OCH DEFINITIV TILL Z=6, PÅ GRUND AV UNGA GALAXER SOM BILDAS TILL Z>6. OM DETTA SCENARIO BEKRÄFTAS, SKULLE DET VARA MÖJLIGT ATT OBSERVERA LAES RUNT Z=10. DESS UPPTÄCKT SKULLE VARA EN MILSTOLPE I MODERN KOSMOLOGI OCH SKULLE BEKRÄFTA DEN DUBBLA REJONISERINGEN AV UNIVERSUM. Vårt OBJEKTIV SERIA kännetecknar den teoriska LUMINOSITY FUNCTIONEN BETWEEN Z=6 och Z=10 och PREKTIONER DINA FISSICKANSKA KARACTERISTICER._x000D_ 2) OBSERVACIONAL: FÖR ATT UPPTÄCKA LAES PÅ MYCKET HÖG Z ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT HA EN NIR-KAMERA. VÅRT TEAM HAR REDAN SLUTFÖRT ETT 50 TIMMARS PILOTPROJEKT I GTC OBSERVERA LAES PÅ Z ~ 6 OCH FÖRBEREDER EN LIKNANDE EN SOM Z ~ 10. DET TAR DOCK ~ 120 TIMMAR AV GTC ATT OBSERVERA ETT OMRÅDE PÅ ENDAST ~ 10 ARCMIN TORG TILL 28 MAG AB, DET MINSTA DJUP SOM KRÄVS. DESSA OBSERVATIONER PÅVERKAS AV DE ATMOSFÄRISKA LINJERNA I OH SOM, FÖRUTOM ATT MINSKA DJUPET, KRÄVER ANVÄNDNING AV ETT MYCKET SMALT FILTER SOM YTTERLIGARE MINSKAR VOLYMEN SOM SKA UNDERSÖKAS. EN NIR-KAMERA OMBORD EN MICROSATELITE ERBJUDER EN UNIK MÖJLIGHET ATT UTFÖRA EN OMFATTANDE STUDIE AV LAES VID MYCKET HÖGA Z. PRELIMINÄRA BERÄKNINGAR TYDER PÅ ATT DEN KUNDE NÅ 30 MAG AB I ~ 50 KVADRATGRADER, VILKET GÖR DET MÖJLIGT ATT UTFORSKA EN REPRESENTATIV VOLYM AV UNIVERSUM. VÅRT MÅL SKULLE VARA ATT GENOMFÖRA DEN BÄSTA OBSERVATIONSSTRATEGIN FÖR ATT GENOMFÖRA EN STORSKALIG FOLKRÄKNING AV LAES-BEFOLKNINGEN TILL Z~6 OCH Z~10, INKLUSIVE SIMULERINGAR AV OBSERVATIONER MED EN NIR-KAMERA I RYMDEN, SAMT PROGRAMVARA FÖR BILDREDUCERING OCH BEARBETNING. _x000D_ _x000D_ 3) TEKNISK: VÅRT TEAM HAR TILLGÅNG TILL EN INNOVATIV KIKARE NIR CAMARA DESIGN SOM, MED SMÅ MODIFIERINGAR, SKULLE VARA IDEALISK FÖR ATT SAMTIDIGT OBSERVERA LAES TILL Z ~ 6 OCH Z ~ 10. KAMERAN HAR URSPRUNGLIGEN UTFORMATS FÖR ATT INTEGRERAS I EN 50KGR MICROSATELITE OCH DESS ANVÄNDNING I RYMDUPPDRAG BÅDE ASTROFYSIK OCH JORDOBSERVATION. I SAMARBETE MED FÖRETAG I DEN SPANSKA FLYG- OCH RYMDSEKTORN HAR VÅRT TEKNISKA TEAM REDAN GENOMFÖRT ANPASSNINGEN AV DEN OPTISKA DESIGNEN TILL ALBAS VETENSKAPLIGA MÅL, VILKET VISAR DEN ENORMA POTENTIALEN HOS DENNA KAMERA. VÅRT MÅL SKULLE VARA ATT UTVECKLA DEN OPTOMEKANISKA KAMERAN MED DETEKTORER OCH TILLHÖRANDE ELEKTRONIK, OPTIMERAD FÖR ALBAS OBSERVATIONSSTRATEGI, OCH VALIDERA DEN TILL DEN KVALIFIKATIONSNIVÅ SOM KALLAS TRL-6. DETTA KOMMER ATT VISA PÅ MOGNADEN I CAMARAS UTVECKLING ATT ANSÖKA OM MEDEL FÖR ETT FRAMTIDA RYMDUPPDRAG TILL HORISONT 2020. (Swedish)
    4 August 2022
    0 references
    San Cristóbal de La Laguna
    0 references
    20 December 2023
    0 references

    Identifiers

    AYA2015-70498-C2-1-R
    0 references