在比利时,德国和内特兰德(Netherlands)中,正在进行许多与ET-EMR有关的研究和项目,包括研究和创新。这些已经超过1亿欧元。所有这项活动都是在三个国家的政府和欧洲资金的支持下发起的。不管爱因斯坦望远镜的位置选择如何,这些活动已经为尤里吉奥的经济和科学衍生产品奠定了坚实的基础。比利时和德国尚未宣布他们打算决定自己的承诺。对于德国,信号是它正在努力在2025年做出决定。然而,北莱茵 - 韦斯特法里亚(NRW)的政府最早在2023年1月宣布,只要联邦德国也是如此,就会宣布为候选人提供资金。比利时的地区,社区和联邦政府现在经常咨询以达到共同的位置。在比利时做出决定的明确时期还没有明确的意义。
上下文。自适应光学器件(AO)是一种允许地面望远镜的角度分辨率的技术。波前传感器(WFS)是此类系统的关键组成部分之一,驱动基本的性能限制。目标。在本文中,我们专注于特定类别的WFS:傅立叶过滤波前传感器(FFWFSS)。此类以其极高的灵敏度而闻名。然而,缺乏任何类型的FFWF的清晰而全面的噪声传播模型。方法。考虑到读出的噪声和光子噪声,我们得出了一个简单而全面的模型,使我们能够了解这些噪声如何在线性框架中的相重建中传播。结果。这种新的噪声传播模型适用于任何类型的FFWF,它允许人们重新审视这些传感器的基本灵敏度极限。此外,还进行了广泛使用的FFWFSS之间的新比较。我们专注于使用的两个主要FFWFS类:Zernike WFS(ZWFS)和金字塔WFS(PWFS),从而带来了对其行为的新理解。
上下文。自适应光学器件(AO)是一种允许地面望远镜的角度分辨率的技术。波前传感器(WFS)是此类系统的关键组成部分之一,驱动基本的性能限制。目标。在本文中,我们专注于特定类别的WFS:傅立叶过滤波前传感器(FFWFSS)。此类以其极高的灵敏度而闻名。然而,缺乏任何类型的FFWF的清晰而全面的噪声传播模型。方法。考虑到读出的噪声和光子噪声,我们得出了一个简单而全面的模型,使我们能够了解这些噪声如何在线性框架中的相重建中传播。结果。这种新的噪声传播模型适用于任何类型的FFWF,它允许人们重新审视这些传感器的基本灵敏度极限。此外,还进行了广泛使用的FFWFSS之间的新比较。我们专注于使用的两个主要FFWFS类:Zernike WFS(ZWFS)和金字塔WFS(PWFS),从而带来了对其行为的新理解。
我们提供了经验证据,表明在某些标准问题上,我们的方法比传统的建设性回溯方法效率高得多。例如,在 n 皇后问题上,我们的方法可以快速找到一百万皇后问题的解[28]。我们认为基于修复的方法之所以能够胜过建设性方法,是因为完整分配在指导搜索方面比部分分配更具信息性。但是,额外信息的效用取决于领域。为了帮助阐明这种潜在优势的性质,我们提出了一个理论分析,描述了各种问题特征如何影响该方法的性能。例如,该分析显示了当前分配和解决方案之间的“距离”(就所需的最少修复次数而言)如何影响启发式的预期效用。本文描述的工作受到 Adorf 和 Johnston [2, 22] 开发的一种令人惊讶的有效神经网络的启发,该网络用于安排哈勃太空望远镜的天文观测。
PS2 望远镜是为哈莱阿卡拉的全景巡天望远镜和快速反应系统 (Pan-STARRS) 建造的一系列广角望远镜中的第二架。PS2 的设计基于从 PS1 吸取的经验教训逐步发展,但这些变化应该会显著改善图像质量、在有风条件下的跟踪性能并减少散射光。这架望远镜的光学元件除了涂层外都已完成,望远镜结构本身的制造也正在顺利完成并于今年年底 (2012 年) 现场安装。两架望远镜之间最显著的差异包括:副镜支撑的变化、光学抛光的改进、光学涂层的变化以提高吞吐量并减少重影、镜室内热源的去除、主镜图形控制系统的扩展、挡板设计的改变以及改进的电缆缠绕设计。本文对每一项设计变化进行了描述,并讨论了进行这些变化的动机。
摘要 - 我们提出了220 GHz Mi-lowAve动力电感检测器(MKID)像素的更新设计,用于SPT-3G+,这是South Pole望远镜的下一代相机。我们显示了具有平均诱导质量因子Q I = 4的63像素阵列的暗测试结果。8×10 5,铝电感器过渡温度t c = 1。19 K和动力敏感分数αk = 0。32。我们将微带耦合和CPW耦合的谐振器视为光学表征,并发现两者都具有接近预测的光谱响应,光效率为η〜70%。然而,我们发现频带下边缘的光学响应略低于所预测的,而相邻的黑暗检测器在该区域显示出更多的响应,尽管相对于光学检测器的频率低于5%的频率一致。检测器显示出与期望一致的极化响应,两个检测器取向的交叉响应约为10%。
组织摘要 英国科学与技术设施委员会 (STFC) 负责协调社会面临的一些最重大挑战的研究,例如未来能源需求、监测和了解气候变化以及全球安全。它提供粒子物理学、天文学和核物理学方面的资助和支持,并在位于哈威尔 (RAL)、达斯伯里、爱丁堡 (UK ATC) 的研究和创新园区运营英国主要科学设施。在太空领域,STFC 运营英国研究与创新的太空枢纽 RAL Space、英国天文技术中心以及位于哈威尔、达斯伯里和爱丁堡的孵化器和公共访问设施。在过去的 60 年里,RAL Space 参与了 200 多种空间仪器的研制,UK ATC 在设计和建造许多天文仪器方面发挥了关键作用,包括詹姆斯韦伯太空望远镜的 MIRI 光谱仪。
非洲独特的黑暗天空为天文学提供了巨大的潜力,在过去的二十年中,由于对基础设施和人力资本的大量投资,这在过去的二十年中已经取得了显着发展。2019年重新推出的非洲天文学会(AFAS)在这次上升中起着至关重要的作用,增强了整个大陆的天文学家的净作品,促进了研究合作,并为政策提供了建议。值得注意的在非洲天文学的成就包括确保在平方公里阵列(SKA)望远镜的中途组成部分,该望远镜(SKA)望远镜,在2024年8月在非洲举办了第一个国际天文联盟(IAU),并在2011年(OAD(OAD)开发的家中,本演讲强调了这些里程碑,这表明了社区对发展天文学的承诺,并利用天文学作为挑战的工具。
俄罗斯科学院应用数学研究所(Keldysh Institute)的ISON(国际科学光学网络)计划的核心组成部分是一个光学小型伸缩式望远镜的网络,目前是全球范围内的15个地点,并在全球范围内拥有了15个地点,并在国内居住,并在国务家中进行了教育,并在国务家中进行了良好的研究。关于科学和技术合作。这种方法已被证明有效地有效地开发了广泛的地理分布式望远镜网络,从而可以覆盖整个地理保护区域,从而在小型研究项目的可能性中进行了相对较小的投资。除了收集有关地球轨道中人为空间对象的数据并与合作伙伴组织分享的数据,其中之一是,Ison可能会吸引在该领域具有不同专业知识的机构,以达到各种相互利益合作的方式。
摘要 我们利用核光谱望远镜阵列 ( NuSTAR ) 望远镜测量了 3–20 keV 能量范围内的宇宙 X 射线背景 (CXB) 强度。我们的方法是通过望远镜的侧孔对 NuSTAR 探测器上的 CXB 信号进行空间调制。基于 NuSTAR 对选定河外星系场的观测(总曝光量为 7 Ms),我们估算出 CXB 3–20 keV 通量为 2.8 × 10 − 11 erg s − 1 cm − 2 deg − 2 ,比 HEAO-1 测得的值高 ∼ 8%,与 INTEGRAL 测量值一致。推断出的 3–20 keV 能带内的 CXB 光谱形状与 Gruber 等人的正则模型一致。我们证明了 NuSTAR 测量的空间调制 CXB 信号不受系统噪声污染,并且受光子统计限制。测量到的不同天空方向之间 CXB 强度的相对散射与宇宙方差相一致,这为使用 NuSTAR 研究整个天空的 CXB 各向异性开辟了新的可能性。