
カロリメトリック電子望遠鏡(CALET)は、主に電子とガンマ線の高精度観測を行うために使用される宇宙望遠鏡です。電子、陽子、原子核、ガンマ線の軌道を追跡し、それらの方向、電荷、エネルギーを測定することで、暗黒物質の性質や近傍の高エネルギー粒子加速源の理解に役立つ可能性があります。[ 2 ]
このミッションは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発・支援し、日本、イタリア、米国のチームが参加した。CALETは2015年8月19日にJAXAのH-II輸送機「こうのとり5号機(HTV-5)」に搭載されて打ち上げられ、国際宇宙ステーションの日本の「きぼう」モジュールに設置された。

CALETは、暗黒物質の痕跡を探し、銀河系の局所領域における高エネルギー粒子加速の離散的な発生源を観測するために、宇宙線電子スペクトルの最高エネルギー直接測定を提供する天体物理学ミッションです。[ 4 ] [ 5 ] このミッションは、日本、イタリア、米国のチームが参加し、宇宙航空研究開発機構(JAXA)によって開発および後援されました。このミッションは、銀河系における宇宙線の粒子加速と伝播のメカニズムを理解し、加速源、エネルギーの関数としての元素組成を特定し、暗黒物質の性質を明らかにすることを目指しています。[ 2 ]このような発生源は、科学者が地球上で最大の加速器を使用して達成できるエネルギーよりもはるかに高いエネルギーまで粒子を加速できるようです。自然がどのようにしてこれを行っているかを理解することは、宇宙旅行にとって重要であり、地球上でも応用できる可能性があります。[ 2 ] CALETの主任研究員は、日本の早稲田大学の鳥居正治です。ジョン・ウェフェルは米国チームの共同主任研究者であり、ピエール・S・マロッケージはイタリアチームの共同研究者である。
光学望遠鏡とは異なり、CALETは走査モードで動作します。視野に入った宇宙線イベントを記録し、検出器を作動させて、テラ電子ボルト(TeV、1兆電子ボルト)という極めて高いエネルギー領域の宇宙線を測定します。[ 5 ] これらの測定結果は宇宙ステーションで記録され、早稲田大学の地上局に送信されて分析されます。[ 6 ] CALETは、同じくISSに搭載されているアルファ磁気スペクトロメータ(AMS)と連携して動作することで、物質と暗黒物質のまれな相互作用の証拠も得られる可能性があります。AMSは陽電子と反陽子を観測して暗黒物質を特定しています。[ 2 ]観測は5年以上にわたって行われます。[ 7 ]
CALETには、森林火災を検知するために地球表面を観測するサブペイロードCIRC(小型赤外線カメラ)が搭載されている。[ 8 ]
目的は以下のことを理解することです: [ 9 ]
宇宙線観測所であるCALETは、高エネルギー宇宙現象と暗黒物質を2つの視点から解明することを目指しています。1つは素粒子物理学(または原子核物理学)の分野における粒子の生成と消滅、もう1つは宇宙物理学の分野における粒子の加速と伝播です。
CALETは2017年に50万個の電子と陽電子の宇宙線イベントに関するデータを初めて公開し、 30 GeV以上で−3.152 ± 0.016のスペクトル指数を発見した。[ 10 ] [ 11 ]