• ALTIN (TL/GR)
    2.434,09
    % -0,02
  • AMERIKAN DOLARI
    32,4427
    % -0,01
  • € EURO
    34,8393
    % -0,08
  • £ POUND
    40,8165
    % -0,23
  • ¥ YUAN
    4,4913
    % 0,17
  • РУБ RUBLE
    0,3475
    % -0,11
  • BITCOIN/TL
    2089337,746
    % 1,76
  • BIST 100
    10.082,77
    % 1,69

3.200 megapiksel dijital kamera kozmik fotoğraf çekimine hazır

3.200 megapiksel dijital kamera kozmik fotoğraf çekimine hazır


Yapımcılarına göre, dünyanın en büyük dijital kamerası “tüm zamanların en iyi filmi”ni çekmeye resmen hazır. Bu sabah, Enerji Bakanlığı’nın SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’ndaki mühendisler ve bilim adamları, uzayın doğası hakkında yeni bilgiler yakalamak için tasarlanmış yaklaşık 6.610 kiloluk, araba boyutunda bir araç olan Eski Uzay ve Zaman Araştırması (LSST) Kamerasının tamamlandığını duyurdu. karanlık madde ve karanlık enerji.

Yirmi yıllık bir inşaat sürecinin ardından, 3.200 megapiksel LSST Kamera artık Şili’deki Cerro Pachón’un 8.900 metre tepesinde bulunan Vera C. Rubin Gözlemevi’ne gidecek. Bu yılın sonlarında tesisin Simonyi Araştırma Teleskobu’na takıldığında, 1,5 metre ve 3 metre genişliğindeki ikili lensleri, güneş sistemi, Samanyolu galaksisi ve ötesinin 10 yıllık bir araştırması için gökyüzünü hedef alacak.

10 mikron genişliğindeki piksellerin yanı sıra insan saçı genişliğinin onda biri kadar yakın bir seviyeye ayarlanan bir odak düzleminden ne kadar ayrıntı elde edebilirsiniz? SLAC profesörü ve Rubin Gözlemevi Direktör Yardımcısı ve Kamera Programı Lideri Aaron Roodman, bu yeteneğin “dolunaydan yedi kat daha geniş bir gökyüzü alanını kaplarken” 15 mil öteden bir golf topunun ayrıntılarını yakalama becerisine benzetiyor. Ortaya çıkan görüntüler milyarlarca yıldız ve galaksiyi ve onlarla birlikte evrenin yapısına dair yeni anlayışları içerecek.

[Related: JWST takes a jab at the mystery of the universe’s expansion rate.]

LSST Kamera, birçok görevinin yanı sıra, devasa bir galaksinin kütleçekimsel kütlesinin arkasındaki galaksilerden gelen ışık yollarını bükmesiyle ortaya çıkan zayıf kütleçekimsel merceklenmenin kanıtlarını arayacaktır. Bu verileri analiz etmek, araştırmacılara kütlenin evrende nasıl dağıldığına ve bu dağılımın zaman içinde nasıl değiştiğine daha iyi bir bakış sunabilir. Bu da gökbilimcilere karanlık enerjinin evrenin genişlemesini nasıl etkilediğini keşfetmeleri için yeni yollar sağlamaya yardımcı olabilir.

LSST Kamera bileşenlerinin çizim dökümü
LSST Kameranın lensler, sensör dizisi ve yardımcı hat dahil olmak üzere ana bileşenlerini gösteren bir sanatçının çizimi. Katkıda bulunanlar: Chris Smith/SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı

Bu etkileyici hedeflere ulaşmak için LSST Kameranın bas-çek dijital kameranın büyütülmüş bir versiyonundan çok daha fazlası olması gerekiyordu. Akıllı telefonunuzdaki gibi lensler genellikle fiziksel deklanşörler içermese de, bunlar genellikle SLR fotoğraf makinelerinde bulunur. Bununla birlikte, deklanşör hızları LSST Kamera kadar yavaş değil.

“ [LSST] sensörler çok daha yavaş ve bilinçli bir şekilde okunuyor…” SLAC personeli fizikçisi ve LSST Kamera Entegrasyonu ve Test Bilimcisi Andy Rasmussen anlatıyor: PopBilim. “…deklanşör 15 saniye boyunca açık (pozlama için), ardından 2 saniye boyunca okuma yapılıyor (deklanşör kapalıyken).” Bu salyangoz hızı, LSST Kamera operatörlerinin yalnızca daha düşük gürültüyle (yalnızca yaklaşık 6 veya 7 elektron) başa çıkmasına olanak tanır ve bu da çok daha karanlık gökyüzülerin yakalanmasını sağlar.

Rasmussen şöyle devam ediyor: “Karanlık gökyüzünün aslında karanlık olduğunu söyleyebilmek ve aynı zamanda gökyüzündeki çok sönük nesneleri ölçebilmek için sessiz sensörlere ihtiyacımız var.” “Bu 2 saniyelik okuma süresi boyunca, Kameraya daha fazla ışığın girmesini engellememiz gerekiyor, bu yüzden bir deklanşörümüz var (Kameranın içindeki çeşitli mekanizmalardan biri).”

Operatörlerin sönük nesnelerin ölçümlerini yakalayabilmelerini daha da sağlamak için, çevre sıcaklıklarını -100C’ye (173 Kelvin) kadar düşürerek LSST Kameranın odak noktası yakınındaki atomik aktiviteyi görünüşte yavaşlatıyorlar.

Kozmologlar, karanlık madde ve karanlık enerji araştırmalarının ötesinde, LSST Kamerasını güneş güneş sisteminin yeni ve ayrıntılı bir sayımını yapmak için kullanmayı planlıyor. Araştırmacılar, yeni görüntülerin bilinen nesnelerin sayısını 10 kat artırabileceğini ve böylece güneş sisteminin nasıl oluştuğuna dair ek bilgiler sağlayabileceğini ve aynı zamanda Dünya’ya biraz fazla yaklaşabilecek hatalı asteroitleri takip edebileceğini tahmin ediyor.

Enerji Bakanlığı’nın Kozmik Sınır Programı yöneticisi Kathy Turner bugünkü duyuruda, “Temel fizik anlayışımızı her zamankinden daha fazla genişletmek, evrene daha uzaklara bakmayı gerektiriyor” dedi. Turner, LSST Kameranın kurulumuyla araştırmacıların “günümüzde fizikteki en zor, en önemli soruların bazılarını yanıtlama” yolunda olacağına inanıyor.





< Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayınız :-)

YORUMLAR YAZ