Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Безымянный, Бромо, Везувий, Даллол, Иджен, Йеллоустоун, Кальбуко, Карымский, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мутновский, Невадос-де-Чильян, Ньирагонго, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2017-09-28 09:00

Создана уникальная камера для регистрации темной материи

экзопланеты

Ученые смогли добиться точности считывания заряда с каждого пикселя ПЗС-матрицы (прибор с зарядовой связью) в один электрон. Это достижение дает возможность регистрировать отдельные фотоны в оптическом и инфракрасном диапазонах, что позволяет использовать прибор в качестве детектора темной материи и других практических областях, где необходима экстремальная чувствительность, например, спектроскопии атмосфер экзопланет. Статья опубликована в журнале Physical Review Letters.

ПЗС-матрицы стали стандартным приборами для регистрации фотонов как в науке (например, в астрономии), так и в других областях. В частности, именно на этой технологии работают современные фотоаппараты. Когда фотон попадает на пиксель такой матрицы, его энергия рождает электронно-дырочную пару. Появляющийся заряд создает электрическое напряжение, которое и считывается в виде сигнала. Однако превращения заряда в напряжение сопровождается так называемым шумом считывания, который ограничивает чувствительность прибора. Для борьбы с этой проблемой используются многократные измерения. Одним из примеров ПЗС-матрицы с многократными считываниями является Skipper-CCD (Charge-coupled device) — устройство, которое способно измерять заряд на пикселях с одноэлектронной точностью.

В течение долгого времени шум считывания был одним из основных ограничивающих факторов для ПЗС-матриц. Получение измеряемого напряжения с маленького пикселя требует существенного усиления, что неминуемо увеличивает и помехи. Одно из решений, предложенное еще 40 лет назад, заключается в том, что заряда пикселя временно переносится в специальный узел, где он может быть измерен несколько раз. Усреднение по многочисленным измерениям позволяет подавить большую часть помех.

Skipper-CCD устройства уже был продемонстрированы ранее, но в новой работе Хавьер Тиффенберг из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми в США и его коллеги оптимизировали систему, лучше изолировав ее от внешних источников шума. Прибор, созданный ими на основе кремния, представляет собой матрицу 4126?866 пикселей, шум пикселей которой равен всего 0,068 элементарным зарядам благодаря тому, что заряд каждого пикселя был измерен 4000 раз. Соответственно, резко увеличилось время считывания, которое составило несколько часов, что, впрочем, может быть вполне приемлемо при поисках исключительно редких событий, таких как взаимодействие гипотетических частиц темной материи с атомами кремния. Согласно оценкам авторов, созданная ими матрица может стать эффективным инструментом для поиска частиц темной материи в диапазоне масс от нескольких электронвольт до 10 гигаэлектронвольт.


Источник: indicator.ru