CAMELOT:探测器概念设计与定位能力的性能验证
天体物理仪器与方法
2018-06-12 v1 高能天体物理现象
摘要
利用全球定位系统提供的精确时间同步的纳米卫星群是一种监测伽马射线天空的新概念,可同时实现全天覆盖和良好的定位精度。我们为 CubeSats Applied for MEasuring and LOcalising Transients(CAMELOT)任务提出了这一新概念。各卫星间光子到达时间的差异将用于源定位。具备良好光子统计量的探测器以及能够应对大量卫星的定位算法开发,对该任务都至关重要。大而薄的 CsI 闪烁体板因其高光产额成为当前探测器候选方案。最大化光收集效率并理解此类薄板的位置依赖性具有挑战性。我们发现采用符合技术的多通道读出在保持与单通道读出相近噪声水平的同时,能非常有效地提高光输出。基于此类探测器设计,我们为该任务开发了定位算法,并发现可实现优于 20 角分的定位精度以及每年约 10 次短伽马射线暴的探测率。
引用
@article{arxiv.1806.03686,
title = {CAMELOT: design and performance verification of the detector concept and localization capability},
author = {Masanori Ohno and Norbert Werner and András Pál and Jakub Řípa and Gabór Galgóczi and Norbert Tarcai and Zsolt Várhegyi and Yasushi Fukazawa and Tsunefumi Mizuno and Hiromitsu Takahashi and Koji Tanaka and Nagomi Uchida and Kento Torigoe and Kazuhiro Nakazawa and Teruaki Enoto and Hirokazu Odaka and Yuto Ichinohe and Zsolt Frei and Lászó Kiss},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.03686},
year = {2018}
}
备注
Proceedings of the SPIE Astronomical Instrumentation Space Telescopes and Instrumentation 2018: Ultraviolet to Gamma Ray