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第194回: 2012/04/03(火) 15:00-16:00

Richard Blank (Teledyne Technologies, Inc.)

"Focal plane arrays and focal plane electronics for large scientific telescopes – new developments at Teledyne"

This seminar is intended to provide updates on the latest focal plane array and 
focal plane electronics developments at Teledyne Imaging Sensors for ground based, 
airborne, and space based scientific applications. 
The exceptionally low dark current of the HxRG (x = 1, 2, and 4) arrays allows 
for operation at higher temperatures which facilitates simplified instrument designs 
and therefore lower instrument cost. 
Performance data at higher operating temperatures are presented and are discussed 
as a function of detector bias and pixel readout rate. 
Performance data of 1.75 micron and 5.3 micron H2RG focal plane arrays will be 
presented and some of the inherent performance differences compared to 
2.5 micron cutoff H2RG arrays will be explained.
Status of the 4K x 4K, 15 micron infrared pixel array, the H4RG-15 will be presented 
and the new CHROMA focal plane array for earth observation will be introduced. 
SIDECAR ASIC focal plane electronics are now used in many ground bases 
instruments and several space missions.
New ASIC modules which are currently being developed into products at Teledyne 
will be presented. 
Finally, a full-up infrared camera system with foreoptics based on the HxRG array 
and SIDECAR ASIC electronics will be introduced.

第195回: 2012/04/05(木) 15:30-16:30

羽澄 昌史 氏 (KEK)

「宇宙マイクロ波背景放射偏光観測によるインフレーション宇宙の検証」

素粒子物理学における宇宙観測の重要性が近年ますます高まっている。
この時代認識と研究コミュニティの期待を背景に、高エネルギー加速器
研究機構(KEK)では、加速器実験で培った技術と経験(と根性)を生かした
実験的宇宙論研究グループを2008年に立ち上げ、宇宙マイクロ波背景放射
(Cosmic Microwave Background, CMB)偏光観測プロジェクトを推進している。
主な科学目標はインフレーション宇宙の検証である。インフレーション仮説
によれば、インフレーション宇宙で生成された原始重力波がCMB偏光マップに
「Bモード」という一種の渦パターンを刻印している。この検証なくして
インフレーションの証明は完結しない。CMB偏光Bモードの検出に成功すれば、
インフレーションポテンシャルエネルギーに関する定量的知見が得られ、
さらにインフレーションの背後にある量子重力理論の実験的検証という
新しい分野が拓かれると期待されている。
 本講演では、KEK CMBグループが手掛けているチリ・アタカマの地上望遠鏡
QUIETおよびPOLARBEAR、そして人工衛星計画LiteBIRDという3つのプロジェクト
の現状と今後の予定について紹介する。

第196回: 2012/04/12(木) 15:30-16:30

鈴木尚孝 (Lawrence Berkeley National Lab)

「高精度観測的宇宙論時代へ向けて」

1997年、Schramm & Turner は、"Big-Bang Nucleosynthesis enters the Precision Era",
という精密宇宙論時代の到来を告げる論文を発表した。(http://arxiv.org/abs/astro-ph/9706069)
暗黒エネルギーの発見から15年、Ia型超新星のデータのみでも宇宙加速膨張は99.999%の
確度で観測から明らかになっており、昨年のノーベル物理学賞はこの加速膨張の発見に
授与された。(http://subarutelescope.org/Topics/2011/12/29/j_index.html)
現在、私たち、Supernova Cosmology Project のチームは、ハッブル宇宙望遠鏡を使い、
遠方銀河団のIa型超新星の観測により、 Omega_Lambda = 0.729 +/- 0.014 (68% CL
including systematic error for LCDM) と宇宙の状態方程式パラメータ w=-1.013+0.068-0.073
(for wCDM) という精度で測定している。(Suzuki et al. 2012 ApJ, 746, 85)
精度よい観測データが増える一方で、系統誤差の方が統計誤差よりも大きくなる逆転現象が
起こりつつある。系統誤差のひとつの要因は、Ia型超新星の多様性にある。PCA(主成分解析)
を使ってスペクトルを分類することにより、この系統誤差を減らし、背景にある超新星物理を
理解する試みを紹介する。
時間が許せば、現在進められている Sloan Digital Sky Survey III (BOSS) プロジェクトの
中の Quasar スペクトル解析に使われているPCAの手法も紹介したい。SNIa, CMB, BAO
が今後5年の間にどれくらい暗黒エネルギーに迫れるか、現在のサーヴェイの進行を踏まえて
現実的な予想も紹介する。また、TAOが実現した場合、近赤外をつかってどんな研究ができる
かも考えてみたい。
"Towards the High Precision Cosmology"

In 1997, Schramm and Turner titled their paper as "Big-Bang Nucleosynthesis
enters the Precision Era", and it rang the bell of the arrival of
precision cosmology.
After a decade of discovery of dark energy, the Type Ia Supernova data alone
requires the cosmic acceleration at > 99.999% confidence level, and the Nobel
Prize in Physics in 2011 was awarded to the discovery of the
accelerating universe. (http://subarutelescope.org/Topics/2011/12/29/index.html)
Today, Supernova Cosmology Project reports Omega_Lambda = 0.729 +/- 0.014 (68%
CL including systematic error for LCDM) and the equation of state parameter
w=-1.013+0.068-0.073 (for wCDM) from our Hubble Space Telescope
Cluster Supernova Survey. (Suzuki et al. 2012 ApJ, 746, 85)
Now, we are facing challenges to reduce the systematic error which becomes
comparable or larger than the statistical error.   One of the origins is the
diversity of Type Ia Supernova and I will discuss how we can classify
SNIa and solve the problem with the Principal Component Analysis (PCA).
I will also introduce other PCA applications including Quasar analysis on the
data from the ongoing Sloan Digital Sky Survey III (BOSS). And I will present
the forecast of dark energy precision in the next 5 years.

第197回: 2012/04/26(木) 15:30-16:30

和田 桂一 氏 (鹿児島大学)

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