SNDICE SuperNova Direct Illumination Calibration Experiment.

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Transcription de la présentation:

SNDICE SuperNova Direct Illumination Calibration Experiment

SNDICE Calibration Instrumentale de Megacam LPNHE : –Chercheurs/Enseignant : E. Barrelet, C. Juramy, K. Schahmaneche + SNLS (P. Antilogus,P. Astier, J. Guy, D. Hardin, R. Pain, N. Regnault,…) –Mécanique : W. Bertoli, C. Evrard, P. Ghislain, D. Laporte, P. Repain, D. Vincent –Electronique : P. Bailly, A. Guimard, H. Lebolo, R. Sefri, A. Vallereau –Informatique : J-F Huppert –Services techniques du labo : M. Roynel CFHT (Hawaï) : – R. Attapatu, T. Benedict, G. Barrick, J.-C. Cuillandre, K. Ho, S. Rosser, D. Salmon

Calibration astronomique traditionnelle Etoile(s) de référence  Modélisation : Instrument + Atmosphère Beaucoup a été fait (inhomogénéités des filtres, N. Regnault) Pour l’instant, méthode incontournable (atmosphère) MAIS, meilleure maîtrise de l’instrument :  réduire les systématiques actuelles de SNLS  à terme, calibration photométrique absolue (fine modélisation de l’atmosphère : LSST)

Principes (E. Barrelet & C. Juramy, papier NIM) Illumination directe du télescope par une source stable et calibrée charges  photons  (Instrument)  photons  charges LEDs sources pontuelles (champ uniforme) stables (qq pour dix milles) puissantes (calibration en plein jour) spectres (  / ≈7%) de 310 à 950 nm (inst : 300 à 1000 nm) Photodiode “grande” surface de collecttion 1/4 cm 2 (pixels <200 µm 2 ) refroidie (effet Peltier) : qq fA de courant d’obscurité

Configuration au CFHT LEDs, sur plateforme fixée au dôme  différents chemins optiques  motorisation angulaire symétrique de celle du télescope CLAP (Cooled Large Area Photodiode), avant les filtres  pas le choix  mesure redondante

Source de LEDs contient : 24 LEDs (faisceau 2°) 1 “étoile artificielle” (alignement avec le télescope) 24 photodiodes de contrôle 1 thermistance motorisation angulaire webcam carte élec (DAC, ADC, FPGA) génération et mesure du courant des LEDs mesures courant photodiodes de contrôle & température fréquence de lecture : MHz

CLAP (Cooled Large Area Photodiode) Photodiode Hamamatsu avec effet Peltier ASIC labo : amplification de courant x10 9 carte “back-end” : ADC & FPGA contrôle courant Peltier & thermistance

Banc de calibration Transfert de calibration : Photodiode calibrée par institut standard (NIST, équivalent allemand)  CLAP & LEDs  Calibration spectrale relative LEDs  Spectrographe  Photodiode calibrée / CLAP  Calibration photométrique absolue LEDs  Photodiode calibrée / CLAP (cartographie X,Y,Z)

Planning MécaniqueElectroniqueInformatique LEDs -Fabrication -Assemblage -Proto 8 voies -Carte 25 voies -Prog. FPGA proto -Prog. FPGA final CLAP -Boitier CLAP-Front end -Back end -Prog. FPGA proto -Prog. FPGA final Calibration -Spectrale -photométrique -Chambre noire -Banc “spectral” -Banc “3D” -Banc final 13m -“PC104”-Acquisition vert : fait - bleu : début octobre - rouge : début novembre (critique !) Plan A : - installation 16/11-2/1 - finalisation postérieure - bon recouvrement avec SNLS Plan B : - installation 15/1-31/1 - finalisation LPNHE avant installation - moins bon recouvrement avec SNLS

Futur Opération: Publication: 2008 Définition proto pour LSST: Installation sur LSST : 2012 ?