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DSTI joue le rôle dans la recherche en matière d'astrophysique de Pôle du sud
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DSTI joue le rôle dans la recherche en matière d'astrophysique de Pôle du sud.
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29 juin 2016
DSTI joue le rôle dans la recherche en matière d'astrophysique de Pôle du sud
MINNEAPOLIS, Minnesota - 29 juin 2016 - la plupart des personnes ignorent que moins qu'un quart de mille du mensonge de Pôle du sud certains des radiotélescopes les plus puissants du monde.
Pendant toute l'année courant, ils balayent le ciel observant la lumière très faible du fond cosmique de micro-onde (CMB). Le CMB est la lumière la plus ancienne visible dans l'univers, une lueur de reste des temps très tôt quand l'univers était beaucoup plus chaud et beaucoup plus dense qu'il est aujourd'hui.
BICEP3, la 3ème génération de cette série d'instruments mesurant la polarisation du CMB, exige de la technologie rotatoire des syndicats de passer le gaz ultra-haut d'hélium de pureté d'un compresseur au sol à un refroidisseur cryogénique d'impulsion-tube placé au-dessus du bâti tournant du télescope. Bien que le Pôle du sud soit amèrement froid, BICEP3 doit toujours refroidir ses détecteurs à une fraction d'un degré au-dessus de zéro absolu (- 273° C/-460° F) à fonctionner correctement.
DSTI joue le rôle dans la recherche en matière d'astrophysique de Pôle du sud
Pendant la première saison de l'opération BICEP3 à la station d'Amundsen-Scott Pôle du sud, BICEP3 employait 2 une union rotatoire de base du canal DSTI. Malheureusement, cette union rotatoire particulière n'était pas tout à fait appropriée pour l'application très exigeante de passer l'hélium à haute pression, un gaz notoirement dur pour maintenir étanche, par l'union sans interruption tournante.
En conséquence, l'union rotatoire a montré un taux élevé de fuite exigeant le saignement constant de l'hélium de nouveau dans le système pour le remplissage. En dépit d'être 99,999% purs, assez de contamination accumulée dans le refroidisseur d'impulsion-tube pour causer la dégradation de représentation exigeant des processus supplémentaires d'obtenir le support et le fonctionnement de système ayant pour résultat un mois de temps d'arrêt.
Le scientifique Denis Barkats de recherches de l'Université d'Harvard partnered avec DSTI pour résoudre ce problème avec 4 une union rotatoire améliorée du canal DSTI. L'union de 4 canaux a surpassé de manière significative l'union de 2 canaux par effectivement utilisant les deux canaux externes comme tampons pour les deux canaux fonctionnants intérieurs.
« DSTI était incroyablement sensible quand nous avons communiqué ces problèmes avec eux et pouvait livrer de nouveaux syndicats rotatoires avec les unités disponibles sans tarder qui est critique en travaillant pendant la saison d'été austral courte à la station de Pôle du sud, » dit Denis Barkats.