«На нашем предприятии в Таутенбурге, Германия, мы разрабатываем систему стабилизации изображения для волоконно-оптического спектроскопического прибора для 2-метрового телескопа. Камера Aries 16 sCMOS сочетает в себе высокую скорость с превосходной чувствительностью и низким уровнем шума, необходимыми для наблюдения очень слабых звезд».
– Ханс-Петер Дорр, Обсерватория Карла Шварцшильда, Земля Тюрингии, Таутенбург
Цели группового исследования
В Тюрингской государственной космической станции Таутенбург исследователи изучают звезды, Солнце, планеты и другие астрономические объекты с помощью наземных телескопов. Группа оптических технологий и фотоники под руководством профессора Маркуса Рота занимается разработкой специализированных оптических приборов для изучения Солнца и звезд.
Работа доктора Ханса-Петера Дёрра сосредоточена на разработке приборов для изучения солнечной и звездной физики, с особым акцентом на высокоточную спектроскопию и спектрополяриметрию. Его исследования направлены на понимание солнечной и звездной динамики, магнитной активности и полей скоростей в солнечной атмосфере путем измерения тонких вариаций спектральных линий.
Этот вид работы поддерживает долгосрочные исследования изменчивости Солнца и способствует скоординированным усилиям по наблюдению и созданию сетей, предназначенных для непрерывного мониторинга Солнца с высокой временной стабильностью и точностью.
Оборудование и эксперимент
Научные камеры играют решающую роль в плоскости детектора спектрографов, где они должны с высокой точностью фиксировать мельчайшие спектральные детали, такие как сдвиги интенсивности или длины волны. Однако астрономические наблюдения с помощью наземных телескопов затруднены случайными движениями изображения и размытием изображения, вызванными турбулентностью в атмосфере Земли: эффект, называемый астрономической турбулентностью. Турбулентность является доминирующим фактором, ограничивающим разрешение больших наземных телескопов. Система стабилизации изображения, разрабатываемая в настоящее время в TLS, направлена на частичное смягчение этого эффекта за счет центрирования изображения звезды на оптическом волокне, которое направляет свет в спектрограф для дальнейшего анализа.
Микроскоп Aries 16 отлично подходит для этого применения, поскольку он может работать с высокой частотой кадров, обеспечивая при этом исключительно низкий уровень шума считывания и высокую чувствительность.
Обсерватория Карла Шварцшильда – Телескоп Альфреда Йенша. Автор: Ximeg – Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23611507
Опыт работы в Тусене
«Для такого применения крайне важно иметь полный контроль над параметрами камеры и возможность запускать её в высокоспециализированной программной среде. Университет Тусена оказал нам в этом большую поддержку, и мы с нетерпением ждём возможности установить прибор на телескоп в конце этого года».
—— Ханс-Патер Дорр, Обсерватория Карла Шварцшильда, Земля Тюрингии, Таутенбург
Микросхема Aries 16 оснащена пикселями размером 16 мкм, что обеспечивает высочайшую чувствительность EMCCD-матриц, а также превосходит возможности бинированных sCMOS-матриц.
Пиковое значение QE: 90%
60 кадров в секунду
0,9 e- Шум чтения
800 x 600 пикселей
Пиксели размером 16 микрон
CameraLink и USB 3.0
08.04.2026