南緯30°43′16″ 東経21°24′40″ / 南緯30.72111° 東経21.41111° / -30.72111; 21.41111
アーティストの印象 | |
| 別名 | スカ |
|---|---|
| 名前の由来 | 平方キロメートル、アンテナアレイ |
| 場所 | ミーアキャット国立公園(南アフリカ)とマーチソン電波天文台(オーストラリア) |
| 座標 | 30°43′16″S 21°24′40″E / 30.72111°S 21.41111°E / -30.72111; 21.41111および26°41′49.3″S 116°37′52.6″E / 26.697028°S 116.631278°E / -26.697028; 116.631278 |
| 構築済み | 2018–2024 |
| 初光 | 2027年(予測) |
| 望遠鏡スタイル | フェーズドアレイ |
| 収集エリア | 1 km 2 (11,000,000平方フィート) |
| Webサイト | 翻訳: |
| | |
スクエアキロメートル アレイ( SKA ) は、オーストラリア (低周波) と南アフリカ (中周波) に建設中の政府間国際電波望遠鏡プロジェクトです。統合インフラストラクチャであるスクエア キロメートル アレイ観測所 (SKAO) と本部は、英国のジョドレル バンク天文台にあります。SKA コアは、天の川銀河の眺めが最も良く、電波干渉が最も少ない 南半球に建設されています。
1990年代に構想され、2010年代後半までにさらに開発と設計が進められ、2020年代に完成すると、総収集面積は約1平方キロメートルになる予定だ。広範囲の周波数で動作し、その大きさから他のどの電波機器よりも50倍も感度が高い。計画通りに建設されれば、これまでより1万倍以上速く空を調査できるはずだ。受信局は集中した中心核から少なくとも3,000キロメートル(1,900マイル)の距離まで広がっており、電波天文学の能力を活用して、天文学全体の中でも最高解像度の画像を提供する。
SKAOコンソーシアムは、 2019年3月にローマで7カ国の初期メンバーによって設立され、その後数カ国が加わり、2021年現在、[アップデート]コンソーシアムのメンバーは14カ国となっている。この国際組織は、施設の建設と運営を担っている。このプロジェクトには2つの建設段階がある。現在のSKA1(一般的には単にSKAと呼ばれる)と、後に大幅に拡大される可能性のある段階(SKA2と呼ばれることもある)である。プロジェクトの建設段階は、南アフリカとオーストラリアの両方で2022年12月5日に始まった。
歴史
平方キロメートルアレイ(SKA)は1991年に構想され、1993年に国際作業部会が設立されました。これにより、2000年に最初の覚書が締結されました。[1]
計画の初期段階では、中国がSKAの誘致を競い、南西部の省に広がる天然の石灰岩の窪地(カルスト)にいくつかの大型アンテナを建設することを提案した。中国は提案をキロメートル四方電波合成望遠鏡(KARST)と呼んだ。 [2] [3]
オーストラリア初の電波静穏地帯は、オーストラリア通信メディア庁によって2005年4月11日に設立され、特にオーストラリアのSKAの主要拠点であるマーチソン電波天文台の現在の「電波静穏」を保護し維持することを目的としていた。[4]
このプロジェクトには2つの建設段階がある。現在のSKA1(一般的には単にSKAと呼ばれる)と、後に大幅に拡大される可能性のある段階(SKA2と呼ばれることもある)である。[5] PrepSKAは2008年に開始され、2012年に完全なSKA設計が行われた。フェーズ1の建設は2018年から2020年にかけて行われる予定で[更新が必要]、フェーズ2は2025年に完了する予定である。[引用が必要]

2011年4月、イギリスのチェシャーにあるマンチェスター大学のジョドレルバンク天文台がプロジェクト本部の所在地として発表されました。[6] 2011年11月、SKA機構が政府間組織として設立され[7]、プロジェクトは共同事業から独立した非営利企業へと移行しました。[8]
2012年2月、オーストラリアのSKA委員会[要説明]の元委員長が、南アフリカのメディアに対し、オーストラリアの候補地のリスク、特にコスト、採掘妨害、土地協定について懸念を表明した。SKAオーストラリアは、すべての点が候補地入札で対処されたと述べた。[9] 2012年3月、SKAサイト諮問委員会が2月に南アフリカの入札の方が強力であるという極秘報告書を作成したと報じられた。[10]しかし、2つの候補ホスト地域の実施オプションの可能性を探るために科学ワーキンググループが設立され、[11] 2012年5月25日、SKAを南アフリカとアフリカのサイト、およびオーストラリアとニュージーランドのサイトに分割することが決定されたことが発表された。[12]ニュージーランドは2014年もSKA機構のメンバーであったが、ニュージーランドにSKAのインフラストラクチャが設置される可能性は低いようだった。[13]
2015年4月、SKAプロジェクトの本部は英国のジョドレルバンク天文台に設置されることが決定し、 [14] [15] 2019年7月に正式にオープンした。[要出典]
最初の建設契約は2018年に開始されました。完全に完成したアレイによる科学観測は2027年より早くは行われないと予想されています。[16] [17]
2019年3月12日、平方キロメートルアレイ天文台(SKAO)がローマで設立され、当初の加盟国はオーストラリア、中国、イタリア、オランダ、ポルトガル、南アフリカ、イギリスの7カ国であった。インドとスウェーデンもすぐに加盟する予定で、他の8カ国も将来的に加盟に関心を示している。この国際機関は施設の建設と運営を任されており、最初の建設契約は2020年後半に締結される予定である。 [更新が必要] [18]
2019年半ばまでに、科学観測の開始は2027年以降になると予想されました。[16] 2019年7月、ニュージーランドはプロジェクトから撤退しました。[16]
2020年11月時点で[アップデート]、5つの先行施設がすでに稼働している。南アフリカのMeerKATと水素再イオン化アレイ(HERA)、西オーストラリアのオーストラリアSKAパスファインダー(ASKAP)とマーチソン広視野アレイ(MWA)、そしてオランダを中核としてヨーロッパ全土に広がる国際LOFAR望遠鏡である。[19]
プロジェクトの建設段階は2022年12月5日にオーストラリアと南アフリカで始まり、プロジェクトを主導する8か国からの代表団がイベントを祝う式典に出席した。[20]プロジェクトのオーストラリア部分は、ワジャリ先住民の伝統的な土地であるマーチソン地域の74km(46マイル)にわたって建設された10万本のアンテナで構成されています。ブルドーザーは2023年初頭に現場で作業を開始する予定で、[更新が必要]完成日は2028年と見込まれています。この場所はワジャリ語で「空と星を共有する」という意味のInyarrimanha Ilgari Bundaraと名付けられました。[21]
インド原子力庁(DAE)と英国研究イノベーション機構(UKRI)は、スクエア・キロメートル・アレイ電波望遠鏡からのデータを処理するためのスーパーコンピューター施設を設立する可能性を調査している。英国とインドは、SKA電波望遠鏡の計算処理を開発するチームの一員である。 [22] 2024年1月3日、インド政府は1,250億ルピーの財政的コミットメントを伴うSKAプロジェクトへの参加を承認し、加盟国としての批准に向けた最初の一歩を踏み出した。[23]
説明

SKAは、数千キロメートルの距離に渡って広がる数千の小型アンテナから受信した信号を組み合わせて、開口合成と呼ばれる技術を使用して、極めて高い感度と角度分解能を備えた単一の巨大な電波望遠鏡をシミュレートします。[25] SKAのサブアレイの一部は非常に大きな視野(FOV)も備えており、一度に非常に広い空の領域を調査することができます。[26]革新的な開発の1つは、フェーズドアレイ技術を使用して複数のFOVを提供する焦点面アレイの使用です。 [27]これにより、SKAの調査速度が大幅に向上し、複数のユーザーが同時に空のさまざまな部分を観測できるようになり、たとえば複数のパルサーを監視するのに役立ちます。非常に大きなFOVと高感度の組み合わせにより、SKAは他のどの望遠鏡よりもかなり速く、非常に大規模な空の調査をまとめることができます。[28]
統合されたSKAは広範囲のカバレッジを提供し、オーストラリアのマーチソンワイドフィールドアレイが低周波カバレッジを提供し、南アフリカのMeerKATが中周波カバレッジを提供します。[29] [30] [5]建設の最初の2つのフェーズでは、50MHzから14GHzまでの連続した周波数カバレッジが提供されます。
- フェーズ1:2023年までに低周波と中周波で全収集エリアの約10%を提供する(SKA1)。[31]
- フェーズ2:2030年までに低周波と中周波のフルアレイ(SKA2)を完成させる。[32]
20年以上にわたる 50 MHz から 14 GHz の周波数範囲は、1 つのアンテナ設計では実現できないため、SKA は SKA 低、SKA 中、調査アレイを構成する異なるタイプのアンテナ要素の個別のサブアレイで構成されます。


- SKA-lowアレイ: 50~350MHzの周波数範囲をカバーするシンプルなダイポールアンテナのフェーズドアレイ。これらは直径40mのステーションにグループ化され、各ステーションには256個の垂直配向デュアル偏波ダイポール素子が含まれます。 [33]ステーションは、75%が直径2kmのコア内に配置され、残りのステーションは半径50kmに広がる3つの螺旋状のアームに配置されます。[34]
- SKA-ミッドアレイ: 350MHzから14GHzの周波数範囲をカバーする数千の皿アンテナ(フェーズ1で約200個が建設される予定)のアレイ。アンテナの設計は、高さ15メートル、幅12メートルのオフセットグレゴリアン設計を使用するアレン望遠鏡アレイの設計に従うと予想されています。 [31] [35]
- SKA調査アレイ:中周波帯用の直径12~15メートルのパラボラアンテナのコンパクトなアレイ。各アンテナには、広い視野を持つマルチビームのフェーズドアレイフィードと、約350MHz~4GHzをカバーする複数の受信システムが搭載されています。調査サブアレイは、2015年の「再ベースライン設定」演習の後、SKA1仕様から削除されました。[36]
SKAがカバーするエリアは、約3000kmに及び、3つの領域から構成される。[25] [37]
- 直径約 5 km の SKA 中位アンテナ (南アフリカ) と SKA 低位ダイポール (西オーストラリア) のコアを含む中央領域。これらの中央領域には、SKA アレイの総収集エリアの約半分が含まれます。
- 180 km まで広がる中間領域。これには、アンテナと SKA 中位局および SKA 低位局のペアが含まれます。いずれの場合も、アンテナと局の密度は領域の外側に向かって減少し、エリア内にランダムに配置されます。
- 180 km から 3000 km の外側の領域。これは 5 つの渦巻き腕で構成され、その腕に沿って SKA-mid の皿が 20 個のステーションにグループ化されて配置されます。ステーションの間隔は渦巻き腕の外側の端に向かって広くなります。
費用
SKAの2014年の費用は18億ユーロと見積もられており、これにはフェーズ1の6億5000万ユーロが含まれており、これは望遠鏡アレイ全体の計画された能力の約10%に相当します。[38] [39]この政府間プロジェクトの約30年の歴史の中で、多くの遅延とコストの上昇がありました。[16]
2022年12月現在[アップデート]、プロジェクト全体の価値は約30億豪ドルと報告されている。[21]

メンバー
2021年2月現在、SKAOコンソーシアムのメンバーは以下の通りである。[8] [40]
- オーストラリア:産業科学省
- カナダ:国立研究評議会
- 中国:中国科学院国立天文台
- フランス:フランス国立科学研究センター
- ドイツ:マックス・プランク協会
- インド:国立電波天体物理学センター[41] [42]
- イタリア:国立天体物理学研究所
- ポルトガル:ポルトガル スペース
- 南アフリカ:国立研究財団
- スペイン:アンダルシア天体物理学研究所[43]
- スウェーデン:オンサラ宇宙天文台
- スイス:エコール・ポリテクニック・フェデラール・ド・ローザンヌ
- オランダ:オランダ科学研究機構
- 英国:科学技術施設評議会
2022年12月現在[アップデート]、このプロジェクトには16か国が参加している。[21]
SKAの場所

SKAの本部はイギリスのチェシャー州にあるマンチェスター大学のジョドレルバンク天文台にあります。[44]一方、望遠鏡はオーストラリアと南アフリカに設置される予定です。[45]
SKA望遠鏡の適切な設置場所は、人口の少ない地域で、人工電波干渉が非常に低いことが保証されている場所である必要があります。当初は南アフリカ、オーストラリア、アルゼンチン、中国の4カ所が提案されました。[46]かなりの敷地評価調査の後、アルゼンチンと中国は除外され、他の2カ所が最終候補に残りました(オーストラリアの入札にはニュージーランドが、南アフリカの入札には他の8カ国のアフリカ諸国が加わりました)。[47]
オーストラリア
中心地点は、西オーストラリア州ブーラディ近郊のミレウラステーションにあるマーチソン電波天文台(MRO)にあり、ジェラルトンの北東315km(196マイル)に位置している[48] [49]。
南アフリカ
中心地点は、乾燥した北ケープ州のカルー地方にある標高約1000メートルのミーアキャット国立公園にあります。ボツワナ、ガーナ、ケニア、マダガスカル、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、ザンビアにも遠隔観測所があります。[ 50]
先駆者、先駆者、デザイン研究
多くのグループが、SKA に必要な技術と技法の開発に世界中で取り組んでいます。国際 SKA プロジェクトへの貢献は、先駆者、先駆者、設計研究のいずれかに分類されます。
- 前駆施設: SKA の 2 つの候補地のうちの 1 つに設置され、SKA 関連の活動を行っている望遠鏡。
- パスファインダー: SKA 関連の技術、科学、運用活動を実行する望遠鏡またはプログラム。
- 設計研究: SKA設計の1つ以上の主要なサブシステムの研究。プロトタイプの構築を含む。
先行施設

オーストラリアン SKA パスファインダー (ASKAP)
オーストラリアSKAパスファインダー(ASKAP)は、1億豪ドルをかけて36基の12メートルパラボラアンテナからなる望遠鏡アレイを建設したプロジェクトである。フェーズドアレイフィードなどの先進的で革新的な技術を採用し、広い視野(30平方度)を実現している。ASKAPは、西オーストラリア州中西部のブーラディ近くにあるマーチソン電波天文台敷地内にCSIROによって建設された。36基のアンテナとその技術システムは、2012年10月に正式にオープンした。[51]
ミーアキャット

MeerKAT は、世界クラスの科学機器として直径 13.5 メートルの皿型アンテナ 64 台で構成される南アフリカのプロジェクトであり、SKA の技術開発を支援するためにも構築されました。
南アフリカの北ケープ州カーナボン近郊のミーアキャット国立公園にあるKAT-7は、ミーアキャットの7つの皿からなる工学科学試験装置で、2012年に運用が開始され、2018年5月には直径13.5メートル(44.3フィート)の皿アンテナ64基すべてが完成し、機器が正しく機能していることを確認するための検証テストが進行中でした。[52] [更新が必要]皿には、580MHzから最大14GHzまでの周波数をカバーするために、多数の高性能シングルピクセルフィードが装備されています。[53]
マーチソン広視野アレイ (MWA)
マーチソンワイドフィールドアレイ[54]は、80~300MHzの周波数範囲で動作する低周波電波アレイであり、2018年に西オーストラリア州のマーチソン電波天文台でアップグレード運用が開始されました。
水素再イオン化アレイ(HERA)
HERA アレイは南アフリカのミーアキャット国立公園にあります。再イオン化の時代以前と最中に放出された、 高度に赤方偏移した原子状水素の放射を研究するために設計されています。
パスファインダー
- フォーカス中の APERture タイル(Apertif) [55]
- 超長基線干渉法[56] [信頼できない情報源? ]
- 電子マルチビーム電波天文学の概念[57]
- e-マーリン[58]
- 拡張超大規模配列[59]
- 長波長アレイ[60]
- SKA モロングロ プロトタイプ(SKAMP) [61]
- ネヌFAR [62] [63]
- 巨大メートル波電波望遠鏡[64]
アレン望遠鏡アレイ
カリフォルニア州のアレン望遠鏡アレイは、500MHzから11GHzの周波数をカバーする広帯域シングルフィードを備えた革新的な6.1mオフセットグレゴリアンアンテナを使用しています。2017年までに稼働する42素子アレイは、350素子に拡張される予定です。[いつ? ]アンテナの設計では、低コストで製造する方法が検討されています。[65]
ロファー
国際LOFAR望遠鏡は、オランダが主導する1億5000万ユーロのプロジェクトで、北欧全土に広がる新しい低周波位相開口アレイです。10~240MHzの低周波をカバーする全電子式望遠鏡で、2009~2011年に稼働しました。LOFARは2017年にSKAに不可欠な処理技術を開発していました。[66] [更新が必要]。最大2000kmの基線があるため、広い視野で1秒角未満の角度分解能で画像を作成できます。低周波でのこのような高解像度の画像化は他に類を見ないもので、SKA1-LOWよりも1桁以上優れています。
デザイン研究
- アパーチャーアレイ検証プログラム[68]
- カナダSKAプログラム[69]
- SKAの準備研究[70]
- 平方キロメートルアレイ設計研究 (SKADS) [71]
- 電子マルチビーム電波天文学構想(EMBRACE)[72]
- 最高
データの課題
収集されるセンサーデータの量は膨大なストレージ問題を引き起こし、生データを関連する派生情報に縮小するためにリアルタイム信号処理が必要になる。2011年半ばには、アレイは1日あたり1エクサバイトの生データを生成し、それを約10ペタバイトに圧縮できると推定された。[73]プロジェクトの創設メンバーである中国は、地域データ処理センターの最初のプロトタイプを設計および構築した。上海天文台のSKAグループの責任者であるアン・タオは、「世界中のインターネットトラフィック全体をはるかに超えるデータストリームを生成するだろう」と述べた。Tianhe-2スーパーコンピューターは2016年にソフトウェアのトレーニングに使用された。プロジェクトの処理は、中国で設計および製造された[74] [75] XilinxのVirtex-7プロセッサーで実行され、 CSIROによってプラットフォームに統合される。[76]中国は統一されたビームフォーミング設計を推進しており、他の主要国はプロジェクトから脱退した。[77]カナダは引き続きアルテラStratix-10プロセッサ(インテル製)を使用しています。[78]米国の禁輸措置[80] [81] [82] [83]により、米国企業がハイエンドのインテルFPGAや関連するCSP設計の詳細やファームウェアを中国に輸出することは違法であり[79]、協力は大幅に制限されます。[要出典]
技術開発プロジェクト(TDP)
技術開発プロジェクト(TDP)は、SKA用の皿とフィード技術を特に開発するための1200万ドルのプロジェクトです。このプロジェクトは大学のコンソーシアムによって運営されており(説明が必要)、2012年に完了しました。[84]
プロジェクトのリスクと反対
南アフリカの優先天文サイトの潜在的リスクは、2007年の天文学地理的優位性法によって保護されている。 [85]この法律は、南アフリカのSKA入札を支援するために特に制定されたもので、中核的な天文機器の科学的運用を危険にさらす可能性のあるすべての活動を禁止している。2010年に、ロイヤル・ダッチ・シェルが水圧破砕法を使用してカルー地方でシェールガスの探査を申請した際、この法律を施行する意志があるかどうかについて懸念が提起された。この活動は、サイトでの無線干渉を増加させる可能性がある。 [86]
南アフリカの電波望遠鏡アレイの設置場所として特定されたモザンビークの遠隔局は洪水の危険にさらされており、 SKAサイト選定委員会の技術分析ではアフリカのすべての遠隔局で洪水緩和策を実施できると報告されていたにもかかわらず、プロジェクトから除外されました。[87 ]
2014年、南アフリカでは全国金属労働組合(NUMSA)による1か月に及ぶストライキが発生し、アンテナの設置にさらなる遅れをもたらした。[89]
プロジェクト全体にとって最大のリスクはおそらく予算であり、2014年まで予算が確保されていなかった。[90]
このプロジェクトは開始以来、南アフリカの農民、企業、個人から反対の声が上がっている。[91] Save the Karooと呼ばれる擁護団体は、無線静寂地帯は、失業率がすでに32%を超えている南アフリカ地域でさらなる失業を生み出すだろうと述べている。[92]農民は、土地を売却せざるを得なくなったら、カルー地方の農業を基盤とした経済は崩壊するだろうと述べている。[93] [94]
主なプロジェクト


SKA の機能は、天体物理学、基礎物理学、宇宙論、素粒子天体物理学における幅広い疑問に答えるとともに、観測可能な宇宙の範囲を拡大するように設計されます。SKA を通じて実施するために選ばれたいくつかの重要な科学プロジェクトを以下に挙げます。
一般相対性理論の極端なテスト
アルバート・アインシュタインの一般相対性理論は、ほぼ 100 年にわたって、理論を検証するために行われたあらゆる実験の結果を正確に予測してきました。最も厳格なものも含め、これらのテストのほとんどは、電波天文学的測定を使用して実行されました。パルサーを宇宙重力波検出器として使用したり、ブラックホールを周回するパルサーのタイミングを計測したりすることで、天文学者は、極端に曲がった空間領域での時空の挙動など、一般相対性理論の限界を調べることができます。目標は、アインシュタインの空間、時間、重力の説明が正しかったかどうか、またはこれらの現象を説明するために一般相対性理論に代わる方法が必要かどうかを明らかにすることです。
銀河、宇宙論、暗黒物質、暗黒エネルギー
SKAの21cm水素線に対する感度は、観測可能な宇宙の端まで10億個の銀河をマッピングすることになる。このようにして明らかになった宇宙の大規模構造は、銀河の形成と進化の過程を決定するための制約を与えるだろう。宇宙全体の水素を画像化することで、個々の銀河や銀河団を形成した最初の構造のさざ波の3次元画像が得られるだろう。これにより、暗黒エネルギーによって引き起こされ、宇宙の膨張率の増加を引き起こしていると考えられる効果を測定できるかもしれない。[95]
SKAの銀河探査によって可能になった宇宙論的測定には、暗黒エネルギー[96] 、重力[97]、原始宇宙[98]、基礎宇宙論[99]のモデルの検証が含まれており、それらはオンラインで入手可能な一連の論文にまとめられています。[100] [101] [102] [103]
再イオン化の時代
SKA は、いわゆる暗黒時代(ビッグバンから 30 万年後、宇宙が冷えて水素が中性になり、放射線から分離した時期) とファースト ライトの時代(10 億年後、若い銀河が初めて形成され、水素が再びイオン化した時期) の観測データを提供することを意図しています。SKA は、ガスの原始的な分布を観測することで、星や銀河が形成され、進化するにつれて宇宙が徐々に明るくなった様子を見ることができるはずです。ファースト ライトで最高潮に達するこの暗黒時代の期間は、宇宙の創造物語の最初の章と考えられており、この出来事を見るために必要な分解能がスクエア キロメートル アレイの設計の理由です。ファースト ライトを遡って見るには、現在世界最大の電波望遠鏡の 100 倍の性能を持つ望遠鏡が必要で、100 万平方メートル (1 平方キロメートル) の収集面積を占めます。[104]
宇宙の磁気
宇宙磁場の起源と進化に関する基本的な疑問にはまだ答えられませんが、それが星間空間と銀河間空間の重要な構成要素であることは明らかです。非常に遠い銀河からの放射線に対する磁気の影響をマッピングすることにより、SKA は宇宙磁気の形態とそれが進化する宇宙で果たしてきた役割を調査します。
地球外生命体の探索
「生命のゆりかご」と呼ばれるこの重要な科学プログラムは、居住可能領域における原始惑星系円盤の観測、生命誕生前の化学反応の探索、地球外知的生命体探査(SETI)への貢献という3つの目標に焦点を当てています。[105]
- SKAは、太陽のような原始星のハビタブルゾーンを調査することができる。そこには、地球のような惑星や衛星が生命の発達に適した環境を持っている可能性が最も高い。[106]星周塵に刻まれた地球のような惑星の形成の痕跡は、それらの存在と進化の最も顕著な証拠である可能性があり、[106]生命を維持できる惑星を検出することさえできるかもしれない。[106] [107]
- 宇宙生物学者はまた、SKAを使用して、特定の周波数のスペクトル線を識別することで、宇宙空間におけるアミノ酸などの複雑な有機化合物(炭素含有化学物質)を探索する予定です。[106]
- SKAは、もし存在するならば、近くの地球外文明からの極めて微弱な電波「漏洩」を検出することができる。 [106]
参照
- 500メートル口径球面望遠鏡
- KARST – 1990年代に中国が提案したSKAの開催地
- 電波望遠鏡の一覧
- ロファー
- ミルズクロス望遠鏡– SKA開発に関連
- サイモン・ラトクリフ
- プロジェクト サイクロプス
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外部リンク
国際的
- SKAウェブサイト
- Scholarpedia の SKA
オーストラリア/ニュージーランド
- SKA オーストラリア ウェブサイト
- 「平方キロメートルアレイの内部」、コスモス誌オンライン、2012 年 1 月
- 「平方キロメートルアレイカテゴリー」、The Conversation、2011/12
- 「オーストラリアSKA計画事務所ニュースレター」CSIRO 2007年4月10日。 2012年5月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2007年3月19日閲覧。
- ブーラディ基地とマーチソン電波天文台 (MRO) – 西オーストラリア大学
- Boolardy サイトからの写真、2010 年 6 月
- トロイの事件 アーカイブ 2018年11月23日ウェイバックマシン- SKAに関する小説
カナダ
- カナダSKAコンソーシアムのウェブサイト
ヨーロッパ
- SKA 設計研究ウェブサイト 2011 年 12 月 30 日アーカイブWayback Machineで
南アフリカ
- SKA 南アフリカ ウェブサイト
他の
- メリフィールド、マイケル、クロウザー、ポール。「平方キロメートルアレイをどこに建設するか?」。ディープ スペース ビデオ。ブレイディ ハラン。
ウィキメディア・コモンズのスクエア・キロメートル・アレイに関連するメディア
