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観測機器の感度向上とは?課題と対策・製品を解説
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天体観測・宇宙における観測機器の感度向上とは?
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『MEGASTAR-III』は、大型ドーム向けに開発された光学式投影機です。
135個ものブライト・スター投影機を搭載しており、オプションで3層から
なる朝夕焼け投影機を装備することができ、日の出と日没に自動的に連動。
カメラとレーザーの搭載により、恒星投影機の調整やデジタルプラネタリウム
との連動をより正確に簡単に行うことが可能です
また、直径10mから23mまでのドームに適合している、光学式プラネタリウム
投影機「MEGASTAR-IIA」もご用意しております。
【共通機能】
■FUSIONシステム対応
■赤道部カメラ&レーザー
■ブライト・スター投影機
■ソリッドステート・シャッター
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
光学式投影機『MEGASTAR-III』

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天体観測・宇宙における観測機器の感度向上
天体観測・宇宙における観測機器の感度向上とは?
天体観測・宇宙の観測機器の感度向上とは、より微弱な光や信号を捉え、遠方の天体や現象の詳細を明らかにする技術開発のことです。これにより、宇宙の成り立ちや生命の起源の解明、新たな天体現象の発見などが期待されます。
課題
微弱光の検出限界
遠方の天体や初期宇宙からの光は極めて微弱であり、現在の観測機器ではノイズに埋もれてしまい、検出が困難な場合があります。
ノイズ源の抑制
観測機器自体や地球大気、宇宙空間からの不要な信号(ノイズ)が、観測対象の信号を妨げ、感度を低下させる要因となります。
光損失の低減
望遠鏡の光学系や検出器への光の伝達過程で発生する反射や吸収による光損失は、観測信号の強度を低下させ、感度を損ないます。
データ処理能力の限界
高感度化によって得られる膨大なデータ量を効率的に処理・解析するための計算能力やアルゴリズムが追いつかない場合があります。
対策
高感度検出器の開発
光子を効率的に電気信号に変換できる、低ノイズで高量子効率の検出器(例:超伝導検出器、高効率CMOSセンサー)を開発・導入します。
光学系の最適化
反射率の高いコーティング技術や、光の集光効率を高める非球面レンズ、アダプティブオプティクスなどを採用し、光損失を最小限に抑えます。
ノイズ低減技術の導入
冷却技術による検出器の熱ノイズ低減、電磁シールド、宇宙空間での観測、高度な信号処理アルゴリズムによるノイズ除去を行います。
光ファイバー伝送技術の活用
光信号を劣化させずに長距離伝送できる高性能な光ファイバーや、信号増幅技術を用いることで、検出器までの光損失を抑えます。
対策に役立つ製品例
超低ノイズ光検出モジュール
極低温下で動作し、微弱な光子を高い効率で検出できるため、遠方の天体からの信号をノイズに埋もれることなく捉えることが可能です。
高反射率コーティングミラー
望遠鏡の主鏡や副鏡に施すことで、入射した光の反射率を極限まで高め、より多くの光を検出器に導くことができます。
光信号増幅器
検出器に到達する前の微弱な光信号を、ノイズを加えずに増幅することで、観測感度を向上させます。
高効率光集光レンズアレイ
複数のレンズを組み合わせることで、広範囲から集めた光を効率的に一点に集光し、検出器への入射光量を増やします。

