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攝像頭屏蔽器逐步趨向穩定系統

    1979年,計算機輔助教學開始開發KS-146A 1676毫米(66英寸)焦距f/5.6幀相機系統,該攝像頭系統專為遠程傾斜攝影(LOROP)任務設計。目標是生產一種穩定的系統,專門用于相對較慢但高清晰度的薄膜,如EK 3412和3414,同時也為電光(E-0)實時傳感器提供生長潛力。SPIE在1981年的研討會上介紹了該系統的詳細設計說明。從那時起,已經制造、評估了六個干擾器系統,并在各種機載條件下進行了飛行測試。

    所有系統現已投入運行,所獲得的結果證實,所有目標都已實現。在超過30nmi的傾斜范圍內,一直證明8.5 prod(70Ip/mm)的機載監控分辨率。KS-I 46A設計中的模塊化結構和固有的靈活性使向E-0傳感器的轉換變得簡單,并且已經開始努力擴展系統的功能。介紹了相機開發的細節和飛行測試結果的回顧。還討論了將系統轉換為接近實時的修改。本文描述了我對使用天線耦合微波動力學電感探測器(MKID)的相機的設計、組裝和測試所做的貢獻。MKID是超導諧振器,其中諧振頻率和質量因子是被入射輻射破壞的庫珀對的敏感測量。MKID相機被稱為多色亞毫米電感相機(MUSIC),旨在探測和表征塵土飛揚的亞毫米星系的物理特性,這是COBE衛星發現的遠紅外背景的屏蔽器主要組成部分。

    該相機將有576個像素,在150到360千兆赫的范圍內同時對4種顏色敏感。有了這些監控攝像頭波段,再加上斯皮策和赫歇爾遠紅外衛星上儀器的短波長數據,我們可以找到高紅移塵埃星系的綜合通量,并確定可能處于極高紅移的星系。2007年,我們使用演示儀器(“DemoCam”)測試了以240 GHz和350 GHz為中心的兩種顏色,并在2010年演示了三色操作。;本文討論了DemoCam的設計、測試和優化,特別是它在測試天線耦合MKID諧振器陣列的多次迭代中的功能。測試的陣列是雙色天線像素的4x4陣列,以及較新的三色天線像素的6x6陣列,后者每個天線都有一個“暗”或非耦合諧振器。該測試用于探索探測器的物理特性,測試哪些特性可以最大限度地提高探測器的信噪比,并為MKID相機的光學設計提供信息。該測試的目標是找到如何在存在大背景負載的情況下提高靈敏度,以最大限度地減少噪聲等效功率,如在地基亞毫米天文學中。DemoCam在三種顏色(230、290和350 GHz)的天空中達到了令人感興趣的靈敏度水平,并具有有效的干擾屏蔽器校準機制,最終相機使用的是讀出系統。
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