2019年のグラウンドバード | |
| の一部 | テイデ天文台 |
|---|---|
| 場所 | テネリフェ島、大西洋、国際水域 |
| 座標 | 北緯28°18′02″ 西経16°30′37″ / 北緯28.30042° 西経16.51028° / 28.30042; -16.51028 |
| 高度 | 2,400メートル(7,900フィート) |
| 波長 | 145、220GHz(2.07、1.36mm) |
| 望遠鏡スタイル | 宇宙マイクロ波背景放射実験 電波望遠鏡 |
| 直径 | 30 cm (1 フィート 0 インチ) |
| 角度分解能 | 0.5度、0.3度 |
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GroundBIRD は、145 GHz と 220 GHz の宇宙マイクロ波背景放射を観測する実験です。初期宇宙のインフレーションからの B モード偏光信号を観測することを目的としています。カナリア諸島のテネリフェ島にある テイデ天文台に設置されています。
科学的な目標
この望遠鏡は宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の偏光におけるBモード信号を測定するために建設され、 [1]初期宇宙における宇宙インフレーションの証拠を探すことを目的としている。 の再イオン化隆起と 付近の再結合ピークを観測することを目的としている。[2]「GroundBIRD」という名前は、この望遠鏡が地上に設置されていることを示しており、BIRDはBモード画像放射線検出器の略である。[2]これは、将来、同様の名前を持つLiteBIRD CMB衛星と関連している。
望遠鏡

望遠鏡は、直径30cm(12インチ)の水口・ドラゴン構成の2枚の鏡で構成されています。望遠鏡はクライオスタットの中にあり、クライオスタットは回転テーブル上に設置されており、回転ジョイントがクライオスタットにヘリウムガスと電力を供給しています。[2] [3]鏡は、鏡面からの熱雑音を減らすために、パルス管冷凍機を使用して4K(-269.15°C)まで冷却されています。 [2]
この実験では、マイクロ波運動インダクタンス検出器(MKID)[4]が使用されています。これは、クライオスタット内の吸着冷却器によって250mKに冷却され、ヘリウム3を使用します。この冷却器は、Chase Research Cryogenics Ltdによって製造されました。[2]検出器からの信号は多重化され、帯域幅200MHzの単一のデジタル読み出しシステムを使用して、位相と振幅の両方で約100個の検出器を測定でき、1秒あたり1,000サンプルを記録します。デジタルシステムは、当初12ビットADCとXilinxのKintex-7 FPGAを使用していましたが、[4]現在はKintexウルトラスケールFPGAを使用しています。[要出典]望遠鏡の監視と制御にはRaspberry Piが使用されています。 [5]
クライオスタットは20rpm(1秒あたり120°、3秒ごとに1回転)で回転し、1/fノイズを最小限に抑えます。[2] [6] [7]天頂角20°まで観測し、空の約40%をマッピングします。視野は10°で、角度分解能は145GHzで0.5° FWHM、220GHzで0.3°です。[2] CMBを測定します[6]
この望遠鏡は日本の高エネルギー加速器研究機構(KEK)で建設された。[2]日本での試験観測は2014年に開始された。当初はチリのアタカマ砂漠から観測する予定だったが、 [6] 2016年に標高2,400メートル(7,900フィート)のテイデ天文台に設置することで合意に達した。 [8] [1] [9] [2] [10] 2019年1月にテネリフェ島に輸送された。[7] 2020年2月には、平松賢治駐スペイン日本大使が実験を視察した。[11]
コラボレーション

このコラボレーションには以下の科学者が参加しています。
- デルフト工科大学、オランダ[2]
- 総合研究大学院大学[4 ]
- 韓国天文宇宙科学研究院、韓国[2] [12]
- カナリア天文学研究所、カナリア諸島、スペイン[2]
- 高エネルギー加速器研究機構(KEK)、日本[2]
- 高麗大学、韓国[2]
- 京都大学、日本[2]
- 国立天文台、日本[2]
- 理化学研究所、日本[2]
- 埼玉大学、日本[2]
- 東北大学、日本[2]
- 東京大学、日本[2]
資金調達

このプロジェクトの資金提供元:
追加サポート:
- オープンイットジャパン[4] [13]
参考文献
- ^ ab 、ルイジアナ州プロビンシア (2016 年 12 月 16 日)。 「テネリフェ島は宇宙での『ビッグバン』のバスカー・ラ・ウエラ」。ラ・プロビンシア - ディアリオ・デ・ラス・パルマス(スペイン語) 。2020 年11 月 16 日に取得。
- ^ abcdefghijklmnopqrst Choi, J.;ジェノバ=サントス、R.服部正人;羽住正人;石塚博司;カンノ、F.唐津、K.木内 和也;コヤノ、R.久津間博司;リーキ。;美馬、S.箕輪、M.永井正人;長崎哲也成瀬正人小栗真司;岡田哲也;大谷C.レボロ、R.ルビニョ=マルティン、J.関本裕也;鈴木、J.タイノ、T.田島 央;富田直也;内田 哲也ウォン、E。吉田正史 (2018) 「GroundBIRD 望遠鏡の状況」。EPJ Web オブ カンファレンス。168 : 01014. Bibcode :2018EPJWC.16801014C. doi : 10.1051/epjconf/201816801014 . ISSN 2100-014X.
- ^ “ロータリージョイント | TKD(株)武田エンジニアリング”. www.takeda-eng.jp。
- ^ abcde 石塚 秀; 池野 正; 小栗 聡; 田島 修; 富田 暢; 内田 哲也 (2016 年 1 月 13 日). 「宇宙マイクロ波背景放射の偏光観測に向けたマイクロ波運動インダクタンス検出器のアレイ読み出し用フロントエンドエレクトロニクス」. Journal of Low Temperature Physics . 184 (1–2): 424–430. Bibcode :2016JLTP..184..424I. doi :10.1007/s10909-015-1467-7. S2CID 111807277.
- ^ 「GroundBIRD 望遠鏡」。The MagPi マガジン。 2022年8月9日閲覧。
- ^ abcdefg Oguri, S.; Choi, J.; Hazumi, M.; Kawai, M.; Tajima, O.; Won, E.; Yoshida, M. (2014年2月28日). 「GroundBIRD実験:地上からの大規模な角度スケールでのCMB偏光パワーの検出」. Journal of Low Temperature Physics . 176 (5–6): 691–697. Bibcode :2014JLTP..176..691O. doi :10.1007/s10909-014-1138-0. S2CID 121462368.
- ^ ab "茨城)宇宙の拡張、証拠を探す 原子重力波観測に新装置:朝日新聞デジタル" . 2020 年11 月 16 日に取得。
- ^ “テイデ天文台におけるビッグバンの証明に関する日本”.スペインの外交官。 2017 年 1 月 9 日。2020 年11 月 16 日に取得。
- ^ SL、ティタニア・シア社説。 「カナリア諸島のバスカー・プリメロ・パソス・デル・ユニベルソの実験 - Miércoles、2016 年 12 月 14 日 20:16」。El Confidential (スペイン語) 。2020 年11 月 16 日に取得。
- ^ 株式会社産経デジタル (2019年1月27日)。 「【クローズアップ科学】原始重力波の証拠を探る 宇宙誕生の謎、日本も本格観測」.産経ニュース. 2020 年11 月 16 日に取得。
- ^ 時間よ、エル。 「日本大使、スペイン訪問、ロケ・デ・ロス・ムチャチョス」。El Time (ヨーロッパのスペイン語) 。2020 年11 月 16 日に取得。
- ^ 「Department Information | KASI」www.kasi.re.kr . 2020年8月26日閲覧。
- ^ 「OpenItについて — Open-It」. openit.kek.jp . 2019年12月20日閲覧。
