Instrumentação e caracterização do Radiotelescópio Uirapuru: os sinais captados por uma corneta do BINGO.
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG |
Texto Completo: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30882 |
Resumo: | Com a construção do radiotelescópio BINGO, acrônimo de (Baryon Acoustic Oscillations in Neutral Gas Observations), será possível detectar pela primeira vez as oscilações acústicas de bárion, do inglês Baryon Acoustic Oscillations (BAO), através do seu monitoramento por meio de emissões eletromagnéticas e rádio frequência do hidrogênio atômico. Desse modo, BAO servirá como régua padrão para compreender a distribuição de galáxias após o acontencimento do Big Bang. O BINGO irá trabalhar na banda de 980 MHz a 1260 MHz, realizando medições dos sinais de rádio emitidos pelo radiotelescópio, sendo preciso uma interferência de radiofrequência (RFI) baixa o máximo possível para melhor análise dos sinais captados. O radiotelescópio Uirapuru, que será utilizado como teste para receber os sinais provenientes do espaço na faixa de rádio, empregará uma corneta do BINGO desenvolvida pelo INPE, juntamente com receptores capazes de amplificar sinais muito fracos. Após a amplificação e filtragem desses sinais, eles serão processados e convertidos para serem gravados em sistemas de processamento de dados, permitindo assim a realização de análises. Os radiotelescópios utilizam receptores similares aos rádios AM-FM e as televisões de sinal aberto, que recebem os sinais do espaço e as informações são coletadas por meio das antenas parabólicas. No caso do Uirapuru, os receptores são constituídos por uma cadeia de equipamentos, tais como: amplificadores de baixo ruído, do inglês Low Noise Amplifier (LNA), isoladores e filtros passa banda, com o intuito de captar os sinais, amplificá-los e processá-los. Neste trabalho, foram realizados medições e testes do receptor e, principalmente, dos LNA’s, que serão integrados no radiotelescópio Uirapuru, comparações de dados dos amplificadores por meio das medições feitas no LABMET da UFCG com os valores de fábrica. |
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Instrumentação e caracterização do Radiotelescópio Uirapuru: os sinais captados por uma corneta do BINGO.Instrumentation and characterization of the Uirapuru Radiotelescope: the signals captured by a BINGO horn.Radiotelescópio UirapuruReceptoresProjeto BINGOUirapuru radio telescopeReceiversBINGO projectRadiotelescopio de uirapuruReceptoresProyecto de BINGORadiotélescope d'UirapuruRécepteursProjet de BINGORadiotelescópio BINGOFísica.Com a construção do radiotelescópio BINGO, acrônimo de (Baryon Acoustic Oscillations in Neutral Gas Observations), será possível detectar pela primeira vez as oscilações acústicas de bárion, do inglês Baryon Acoustic Oscillations (BAO), através do seu monitoramento por meio de emissões eletromagnéticas e rádio frequência do hidrogênio atômico. Desse modo, BAO servirá como régua padrão para compreender a distribuição de galáxias após o acontencimento do Big Bang. O BINGO irá trabalhar na banda de 980 MHz a 1260 MHz, realizando medições dos sinais de rádio emitidos pelo radiotelescópio, sendo preciso uma interferência de radiofrequência (RFI) baixa o máximo possível para melhor análise dos sinais captados. O radiotelescópio Uirapuru, que será utilizado como teste para receber os sinais provenientes do espaço na faixa de rádio, empregará uma corneta do BINGO desenvolvida pelo INPE, juntamente com receptores capazes de amplificar sinais muito fracos. Após a amplificação e filtragem desses sinais, eles serão processados e convertidos para serem gravados em sistemas de processamento de dados, permitindo assim a realização de análises. Os radiotelescópios utilizam receptores similares aos rádios AM-FM e as televisões de sinal aberto, que recebem os sinais do espaço e as informações são coletadas por meio das antenas parabólicas. No caso do Uirapuru, os receptores são constituídos por uma cadeia de equipamentos, tais como: amplificadores de baixo ruído, do inglês Low Noise Amplifier (LNA), isoladores e filtros passa banda, com o intuito de captar os sinais, amplificá-los e processá-los. Neste trabalho, foram realizados medições e testes do receptor e, principalmente, dos LNA’s, que serão integrados no radiotelescópio Uirapuru, comparações de dados dos amplificadores por meio das medições feitas no LABMET da UFCG com os valores de fábrica.With the construction of the BINGO radio telescope, acronym for (Baryon Acoustic Oscillations from Neutral Gas Observations), it will be possible to detect, for the first time, the baryon acoustic oscillations, the English Baryon Acoustic Oscillations (BAO), through its monitoring through electromagnetic emissions and radio frequency of atomic hydrogen. In this way, BAO will serve as a standard ruler to understand the distribution of galaxies after the Big Bang.BINGO will work in the band from 980 MHz to 1260 MHz, carrying out measurements of the radio signals emitted by the radio telescope, requiring a radio frequency interference (RFI) as low as possible for better analysis of the captured signals. The Uirapuru radio telescope, which will serve as a test to receive the signals in the radio range coming from space, will use a BINGO horn developed by INPE, and receivers that are capable of amplifying very weak signals that, when passing through the amplified and being filtered, the signals are processed and converted to be recorded in data processing systems, making it possible to perform their analysis.Radio telescopes use receivers similar to AM-FM radios and free-to-air televisions, which receive signals from space and information is collected through satellite dishes. In the case of Uirapuru, the receivers are made up of a chain of equipment, such as: Low Noise Amplifiers (LNA), isolators and bandpass filters, with the aim of capturing the signals, amplifying them and process them. In this work, measurements and tests were carried out on the receiver and, mainly, on the LNA’s, which will be integrated into the Uirapuru radio telescope, comparisons of data from the amplifiers through measurements made in the UFCG’s LABMET with the factory values.Universidade Federal de Campina GrandeBrasilCentro de Ciências e Tecnologia - CCTPÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICAUFCGQUEIROZ, Amílcar Rabelo de.QUEIROZ, A. R.http://lattes.cnpq.br/2539681588857036SILVA, Alex de Albuquerque.SILVA, A. A.http://lattes.cnpq.br/6096764490591903SANTOS, João Rafael Lúcio dos.SILVA, João Maria da.PIMENTEL, Pedro Steinmüller.2022-05-262023-07-17T21:17:27Z2023-07-172023-07-17T21:17:27Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30882PIMENTEL, Pedro Steinmüller. Instrumentação e caracterização do Radiotelescópio Uirapuru: os sinais captados por uma corneta do BINGO. 2022. 119 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2022.porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCG2023-08-03T19:20:24Zoai:localhost:riufcg/30882Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512023-08-03T19:20:24Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false |
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Instrumentação e caracterização do Radiotelescópio Uirapuru: os sinais captados por uma corneta do BINGO. PIMENTEL, Pedro Steinmüller. Radiotelescópio Uirapuru Receptores Projeto BINGO Uirapuru radio telescope Receivers BINGO project Radiotelescopio de uirapuru Receptores Proyecto de BINGO Radiotélescope d'Uirapuru Récepteurs Projet de BINGO Radiotelescópio BINGO Física. |
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Com a construção do radiotelescópio BINGO, acrônimo de (Baryon Acoustic Oscillations in Neutral Gas Observations), será possível detectar pela primeira vez as oscilações acústicas de bárion, do inglês Baryon Acoustic Oscillations (BAO), através do seu monitoramento por meio de emissões eletromagnéticas e rádio frequência do hidrogênio atômico. Desse modo, BAO servirá como régua padrão para compreender a distribuição de galáxias após o acontencimento do Big Bang. O BINGO irá trabalhar na banda de 980 MHz a 1260 MHz, realizando medições dos sinais de rádio emitidos pelo radiotelescópio, sendo preciso uma interferência de radiofrequência (RFI) baixa o máximo possível para melhor análise dos sinais captados. O radiotelescópio Uirapuru, que será utilizado como teste para receber os sinais provenientes do espaço na faixa de rádio, empregará uma corneta do BINGO desenvolvida pelo INPE, juntamente com receptores capazes de amplificar sinais muito fracos. Após a amplificação e filtragem desses sinais, eles serão processados e convertidos para serem gravados em sistemas de processamento de dados, permitindo assim a realização de análises. Os radiotelescópios utilizam receptores similares aos rádios AM-FM e as televisões de sinal aberto, que recebem os sinais do espaço e as informações são coletadas por meio das antenas parabólicas. No caso do Uirapuru, os receptores são constituídos por uma cadeia de equipamentos, tais como: amplificadores de baixo ruído, do inglês Low Noise Amplifier (LNA), isoladores e filtros passa banda, com o intuito de captar os sinais, amplificá-los e processá-los. Neste trabalho, foram realizados medições e testes do receptor e, principalmente, dos LNA’s, que serão integrados no radiotelescópio Uirapuru, comparações de dados dos amplificadores por meio das medições feitas no LABMET da UFCG com os valores de fábrica. |
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