本文摘要:
据麦姆斯咨询报导,美国国家航空航天局(NASA)正在研发一款可观测宇宙构成和结构的新型探测器。据麦姆斯咨询报导,美国国家航空航天局(NASA)正在研发一款可观测宇宙构成和结构的新型探测器。宇宙中众多电磁辐射与机械相互作用,塑造成了星系的星际介质并推展着星系进化(如恒星风和喷气东流的冲击波、超新星发生爆炸等);这种相互作用可在4.744太赫兹(THz)氧气吸取序线下获得最佳观测。然而,以往很少对该序线展开观测,这是由于4.744太赫兹频率远超过了大多数现有外差接收器(heterodynereceiver)中运营的本地振荡器(localoscillator,LO)的灵敏度范围,足以反对这样的观测。
由NASA资助的来自麻省理工学院(MIT)的团队正在希望前进该技术,使未来的NASA任务包括可观测这一最重要谱线的接收器。(a)图为三阶DFB激光器金线阵列与电子芯片相连;(b)图为DFB三联体人组阵列的照片;(c)DFB器件的电子显微镜扫瞄图像表明出有三组阵列;(d)三联体电磁辐射剖面的示意图(图片来源:NASA)外差观测(Heterodynedetection)是将入射光信号与本地振荡器(LO)的参照光展开较为。该项目的主要挑战是:将本地振荡器的输出功率从目前大于1mW的水平提高至5mW,将工作温度从实验的10K提高至40K(该温度为天基或亚轨道天文台的可适应环境温度)。
如图,左侧的大型电路板使用了以前的ASIC设计;其中三个矩形段获取了可反对4个20MHz信道的三个天线输出末端,且仅需约5W的能耗;右侧是新型ASIC芯片。
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