LOFAR: LOw-Frequency ARray (низкочастотная решетка)

LOFAR: The LOw-Frequency ARray
A. Karastergiou, M. Serylak, H. Falcke, J. W. T. Hessels, V. I. Kondratiev, M. Krämer, J. van Leeuwen, A. Noutsos, C. Sobey, B. W. Stappers, P. Weltevrede, M. P. van Haarlem, M. W. Wise, A. W. Gunst, G. Heald, J. P. McKean, A. G. de Bruyn, R. Nijboer, J. Swinbank, R. A. Fallows, M. A. Brentjens, A. Nelles, R. Beck, R. P. Fender, J.R. Hörandel, L. V. E. Koopmans, G. Mann, G. K. Miley, H. J. A. Röttgering, R. A. M. J. Wijers, Saleem Zaroubi, M. van den Akker, A. Alexov, J. M. Anderson, Kevin D. Anderson, A. van Ardenne, M. Arts, A. Asgekar, I. M. Avruch, F. Batejat, L. Bähren, M. E. Bell, M. R. Bell, Ilse van Bemmel, P. Bennema, Mark Bentum, G. Bernardi, P. N. Best, L. Bırzan, A. Bonafede, Albert‐Jan Boonstra, Róbert Braun, Joel N. Bregman, F. Breitling, R. H. van de Brink, J. W. Broderick, P. Chris Broekema, W. N. Brouw, M. Brüggen, H. R. Butcher, W. van Cappellen, B. Ciardi, Thijs Coenen, J. E. Conway, A. H. W. M. Coolen, A. Corstanje, S. Damstra, O.T. Davies, Adam T. Deller, R.‐J. Dettmar, Ger van Diepen, K. Dijkstra, P. Donker, A. Doorduin, J. Dromer, M. Drost, A. van Duin, J. Eislöffel, J. van Enst, C. Ferrari, W. Frieswijk, Henk S. GANKEMA, M. A. Garrett, F. de Gasperin, M. Gerbers, E. de Geus, J.‐M. Grießmeier, T. Grit, P. Gruppen, J. P. Hamaker, T. E. Hassall, M. Hoeft, H. A. Holties, A. Horneffer, A. J. van der Horst, A. van Houwelingen, A. Huijgen, M. Iacobelli, H. T. Intema, N. Jackson, Vibor Jelić, A. de Jong, E. Juette, D. Kant, A. Koers, H. Kollen, E. Kooistra, Y. Koopman, A. Koster, M. Kuniyoshi, G. Küper, P. Lambropoulos, Casey Law, Jérôme Lemaitre, M. Loose, P. Maat, G. Macario, Sera Markoff, J. Masters, R. McFadden, D. McKay‐Bukowski, H. Meijering, H. Meulman, M. Mevius, E. Middelberg, Rob Millenaar, J. C. A. Miller‐Jones, Rengarajan Mohan, Jan David Mol, J. Morawietz, Raffaella Morganti, D. D. Mulcahy, E. Mulder, H. Munk, Lambert J. M. Nieuwenhuis, Rob V. van Nieuwpoort, J. E. Noordam, M. J. Norden, A. R. Offringa, H. Olofsson, Amitesh Omar, E. Orrú, R. Overeem, H. Paas, M. Pandey-Pommier, V. N. Pandey, R. Pizzo, A. G. Polatidis, D. A. Rafferty, Steve Rawlings, W. Reich, J.-P. de Reijer, J. Reitsma, G. A. Renting, P. Riemers, E. Rol, John W. Romein, J. Roosjen, M. Ruiter, Anna M. M. Scaife, K. van der Schaaf, B. Scheers, P. Schellart, A. P. Schoenmakers, G. Schoonderbeek, A. Shulevski, J. Sluman, O. Smirnov, Hanno Spreeuw, Matthias Steinmetz, C. G. M. Sterks, H.-J. Stiepel, K. J. C. Stuurwold, M. Tagger, Y. Tang, C. Tasse, Ian Thomas, S. Thoudam, M. C. Toribio, Bas van der Tol, O. Usov, Martijn van Veelen, A. van Veen, S. ter Veen, J. P. W. Verbiest, R. C. Vermeulen, N. J. Vermaas, C. Vocks, C. Vogt, M. de Vos, Erik van der Wal, R. J. van Weeren, H. Weggemans, S. M. White, S. J. Wijnholds, T. Wilhelmsson, O. Wucknitz, S. Yatawatta, P. Zarka, J. A. Zensus, J. van Zwieten
2013-05-15

International LOFAR Telescope (ILT)LOFARцифровая фазировка луча (digital beam-forming)радио низких частот (10–240 МГц)фазированная антенная решётка
LOFAR (LOw-Frequency ARray) — радиоинтерферометр нового поколения, построенный на севере Нидерландов и в ряде стран Европы. Благодаря новому дизайну фазированной антенной решётки LOFAR охватывает в значительной степени неизученный низкочастотный диапазон от 10 до 240 МГц и предоставляет ряд уникальных возможностей наблюдений. Станции LOFAR концентрируются вокруг ядра, расположенного вблизи деревни Экслоо (Exloo) на северо-востоке Нидерландов; всего близки к завершению работы 40 станций. Ещё пять станций развернуты по Германии, а по одной станции построено во Франции, Швеции и Великобритании. Цифровые методы формирования луча делают систему LOFAR манёвренной, позволяют быстро перенаправлять телескоп и обеспечивают возможность проведения нескольких одновременных наблюдений. Благодаря плотной центральной решётке и большим интерферометрическим базам LOFAR достигает непревзойдённой чувствительности и углового разрешения в низкочастотной радиодиапазоне. Инфраструктура LOFAR совместно эксплуатируется фондом International LOFAR Telescope (ILT) как обсерватория, открытая для международного астрономического сообщества. LOFAR — одна из первых радиообсерваторий, внедривших автоматизированные конвейеры обработки для поставки полностью откалиброванных научных продуктов пользователям. Новые возможности, технологии и modus operandi LOFAR делают её важным предшественником Square Kilometre Array (SKA). В статье приводится обзор инструмента LOFAR, его основных аппаратных и программных компонентов и ключевых научных задач, определивших его конструкцию, а также представлен отбор новых результатов этапа комиссионных испытаний этой радиообсерватории.
1
Этап ввода в эксплуатацию уже дал ряд новых наблюдательных результатов, демонстрирующих характеристики инструмента (представлены в статье).
2
Плотный керн и большие интерферометрические базисы обеспечивают непревзойденную чувствительность и угловое разрешение в низкочастотном диапазоне.
3
Цифровое формирование диаграммы направленности обеспечивает гибкость, быструю перенастройку и возможность одновременных наблюдений.
4
LOFAR — новый радиоинтерферометр, охватывающий низкочастотный диапазон 10–240 МГц и использующий новую фазированную антенную сеть.
5
LOFAR функционирует как открытая обсерватория через Фонд Международного телескопа LOFAR и предоставляет полностью калиброванные научные продукты через автоматизированные конвейеры обработки.
6
Возможности и методы LOFAR служат важным путеводителем (pathfinder) для Square Kilometre Array (SKA).
7
Массив включает плотный керн рядом с Экслоо (Нидерланды) и 40 станций на завершающей стадии строительства, а также станции в Германии (5), Франции (1), Швеции (1) и Великобритании (1).

Радиоинтерферометр LOFAR (LOw-Frequency ARray), включая его станции, фазированную антенную решётку и систему цифровой формообразующей решётки

Возможности, проект и характеристики низкочастотной (10–240 МГц) радиообсерватории, включая чувствительность, угловое разрешение, размещение станций, гибкость формообразования луча, автоматические конвейеры обработки данных и роль в качестве ориентирующего проекта для SKA

Publication Details
Publication Date
2013-05-15
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
A. Karastergiou
M. Serylak
H. Falcke
J. W. T. Hessels
V. I. Kondratiev
M. Krämer
J. van Leeuwen
A. Noutsos
C. Sobey
B. W. Stappers
P. Weltevrede
M. P. van Haarlem
M. W. Wise
A. W. Gunst
G. Heald
J. P. McKean
A. G. de Bruyn
R. Nijboer
J. Swinbank
R. A. Fallows
M. A. Brentjens
A. Nelles
R. Beck
R. P. Fender
J.R. Hörandel
L. V. E. Koopmans
G. Mann
G. K. Miley
H. J. A. Röttgering
R. A. M. J. Wijers
Saleem Zaroubi
M. van den Akker
A. Alexov
J. M. Anderson
Kevin D. Anderson
A. van Ardenne
M. Arts
A. Asgekar
I. M. Avruch
F. Batejat
L. Bähren
M. E. Bell
M. R. Bell
Ilse van Bemmel
P. Bennema
Mark Bentum
G. Bernardi
P. N. Best
L. Bırzan
A. Bonafede
Albert‐Jan Boonstra
Róbert Braun
Joel N. Bregman
F. Breitling
R. H. van de Brink
J. W. Broderick
P. Chris Broekema
W. N. Brouw
M. Brüggen
H. R. Butcher
W. van Cappellen
B. Ciardi
Thijs Coenen
J. E. Conway
A. H. W. M. Coolen
A. Corstanje
S. Damstra
O.T. Davies
Adam T. Deller
R.‐J. Dettmar
Ger van Diepen
K. Dijkstra
P. Donker
A. Doorduin
J. Dromer
M. Drost
A. van Duin
J. Eislöffel
J. van Enst
C. Ferrari
W. Frieswijk
Henk S. GANKEMA
M. A. Garrett
F. de Gasperin
M. Gerbers
E. de Geus
J.‐M. Grießmeier
T. Grit
P. Gruppen
J. P. Hamaker
T. E. Hassall
M. Hoeft
H. A. Holties
A. Horneffer
A. J. van der Horst
A. van Houwelingen
A. Huijgen
M. Iacobelli
H. T. Intema
N. Jackson
Vibor Jelić
A. de Jong
E. Juette
D. Kant
A. Koers
H. Kollen
E. Kooistra
Y. Koopman
A. Koster
M. Kuniyoshi
G. Küper
P. Lambropoulos
Casey Law
Jérôme Lemaitre
M. Loose
P. Maat
G. Macario
Sera Markoff
J. Masters
R. McFadden
D. McKay‐Bukowski
H. Meijering
H. Meulman
M. Mevius
E. Middelberg
Rob Millenaar
J. C. A. Miller‐Jones
Rengarajan Mohan
Jan David Mol
J. Morawietz
Raffaella Morganti
D. D. Mulcahy
E. Mulder
H. Munk
Lambert J. M. Nieuwenhuis
Rob V. van Nieuwpoort
J. E. Noordam
M. J. Norden
A. R. Offringa
H. Olofsson
Amitesh Omar
E. Orrú
R. Overeem
H. Paas
M. Pandey-Pommier
V. N. Pandey
R. Pizzo
A. G. Polatidis
D. A. Rafferty
Steve Rawlings
W. Reich
J.-P. de Reijer
J. Reitsma
G. A. Renting
P. Riemers
E. Rol
John W. Romein
J. Roosjen
M. Ruiter
Anna M. M. Scaife
K. van der Schaaf
B. Scheers
P. Schellart
A. P. Schoenmakers
G. Schoonderbeek
A. Shulevski
J. Sluman
O. Smirnov
Hanno Spreeuw
Matthias Steinmetz
C. G. M. Sterks
H.-J. Stiepel
K. J. C. Stuurwold
M. Tagger
Y. Tang
C. Tasse
Ian Thomas
S. Thoudam
M. C. Toribio
Bas van der Tol
O. Usov
Martijn van Veelen
A. van Veen
S. ter Veen
J. P. W. Verbiest
R. C. Vermeulen
N. J. Vermaas
C. Vocks
C. Vogt
M. de Vos
Erik van der Wal
R. J. van Weeren
H. Weggemans
S. M. White
S. J. Wijnholds
T. Wilhelmsson
O. Wucknitz
S. Yatawatta
P. Zarka
J. A. Zensus
J. van Zwieten
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%