Major Atmospheric Cerenkov Experiment Telescope

Major Atmospheric Cerenkov Experiment Telescope
Alternativa namn MACEEdit this at Wikidata
Del av Indian Astronomical Observatory Edit this on Wikidata
Plats(er) Hanle , Ladakh , Indien Edit this at Wikidata
Koordinater Koordinater :
Höjd över havet 4 270 m (14 010 fot)Edit this at Wikidata
Byggd –2020 ( –2020 ) Edit this at Wikidata
Teleskop stil JAG AGERAR Edit this on Wikidata
Uppsamlingsområde 356 m 2 (3 830 sq ft) Edit this at Wikidata
Brännvidd 21 m (68 fot 11 tum)Edit this at Wikidata
Hemsida www .iiap .res .in /centers /iao Edit this at Wikidata
Major Atmospheric Cerenkov Experiment Telescope is located in India
Major Atmospheric Cerenkov Experiment Telescope
Plats för det stora atmosfäriska Cerenkov-experimentteleskopet

Major Atmospheric Cerenkov Experiment Telescope ( MACE ) är ett Imaging Atmospheric Cerenkov-teleskop ( IACT ) beläget nära Hanle , Ladakh , Indien . Det är det högsta (i höjd) och näst största Cerenkov-teleskop i världen. Den byggdes av Electronics Corporation of India, Hyderabad , för Bhabha Atomic Research Center och monterades på campus för Indian Astronomical Observatory i Hanle. Det var ursprungligen planerat att vara i drift 2016, men planerna sköts tillbaka för att börja användas 2020. Det kommer att fjärrstyras och drivas på solenergi.

Teleskopet är det näst största gammastrålningsteleskopet i världen och kommer att hjälpa forskarsamhället att förbättra sin förståelse inom områdena astrofysik, grundläggande fysik och partikelaccelerationsmekanismer. Det största teleskopet av samma klass är det 28-meters-diameter High Energy Stereoscopic System (HESS) teleskopet som används i Namibia .

Beskrivning

Teleskopet är uppkallat efter den sovjetiske forskaren Pavel Cherenkov , som förutspådde att laddade partiklar som rör sig med höga hastigheter i ett medium avger ljus. De högenergiska gammastrålar som sänds ut från svarta hål, galaxcentrum och pulsarer når inte landet eftersom de absorberas i atmosfären. Vid interaktion med atmosfären producerar dessa fotoner elektron-positronpar, vilket leder till en kaskad av partiklar som samtidigt som de rör sig i mycket hög hastighet ger upphov till Cerenkov-strålning .

Gammastrålar med mycket hög energi (VHE) ger en unik inblick i några av universums mest extrema fenomen. Detektering av himmelska VHE-gammastrålar gör det möjligt att studera exotiska objekt som pulsarer, pulsarvindnebulosor, supernovarester, mikro-kvasarer, aktiva galaktiska kärnor etc. där partiklar accelereras till TeV (10 12 eV) energier och vidare . Dessa exceptionellt energirika fotoner detekteras på jorden genom en indirekt process som använder jordens atmosfär som en omvandlare. Cherenkov-ljuset strålar runt den infallande gammastrålningens riktning och täcker ett område på cirka 50 000 kvadratmeter på marken. Denna effektiva yta är mycket större i storlek än ytan för satellitinstrument som används för att detektera gammastrålar direkt. För att upptäcka dessa blixtar av Cherenkov-ljus används fotomultiplikatorrörskameror i fokus för stora spårningsljussamlare. Intensiteten på bilden som spelas in av teleskopet är relaterad till energin hos den infallande gammastrålefotonen.

MACE-teleskopet består av en ljusuppsamlare med stor yta på 356 m², uppbyggd av 356 spegelpaneler. En högupplöst bildkamera som väger cirka 1200 kg, för detektering och karakterisering av de atmosfäriska Cherenkov-händelserna, utgör teleskopets fokalplansinstrumentering. Den höjd över azimutmonterade teleskopkorgstrukturen har två axlar rörelseförmåga på ± 270° i azimut och -26° till +165° i höjd för att peka mot vilken källa som helst på himlen och följa den. Teleskopet, som väger cirka 180 ton, stöds av sex hjul som rör sig på ett spår med 27 meter i diameter.

Teleskopet har en integrerad bildkamera, som innehåller 1088 fotomultiplikatorbaserade pixlar och all elektronik för signalbehandling och datainsamling. Kameran kommunicerar insamlad data till datorsystemet i kontrollrummet via optisk fiber.

Teleskopets huvudfunktioner inkluderar säker och säker drift av teleskopet på distans från var som helst i världen, och dess struktur är utformad för att fungera i vindar med hastigheter upp till 30 km/h och behålla sin strukturella integritet i parkeringspositionen i vindar på hastighet upp till 150 km/h.

Specifikationer

Se även

externa länkar