Caracterización del gran arreglo de bolómetros (laboca) en el laboratorio

  1. Sánchez Colín, Angel Enrique
Dirigida por:
  1. Ernst Kreysa Director/a
  2. Lucas Lara Garrido Director/a

Universidad de defensa: Universidad de Granada

Fecha de defensa: 07 de marzo de 2006

Tribunal:
  1. Eduardo Battaner López Presidente/a
  2. Ute Lisenfeld Secretario/a
  3. Rainer Mauresberger Vocal
  4. Robert Watson Vocal
  5. José Francisco Gómez Rivero Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 130314 DIALNET

Resumen

Desde principios de los años 90, miembros del Instituto de Radio Astronomía Max-Planck (MPlfR), en Bonn, Alemania, han estado desarrollando radiómetros basados en arreglos de bolómetros para observaciones astronómicas en el continuo de longitudes de onda milimétrica y submilimétrica, Por rango submilimétrico, entendemos la parte del especto electromagnético con longitudes de onda entre [0.1 -1 mm]. Este corresponde al número de onda en el intervalo de [10 - 100 cm-1] y frecuencia de [0.3 - 3 THz]. El nuevo arreglo con 295 bolómetros, LABOCA (Large Bolometer Camera), operando a 300 mK, representará el arreglo de detectores más sensitivo en el continuo para la longitudes de onda de 870 m. Será instalado el próximo año en el telescopio submilimétrico de 12 metros de diámetro para el proyecto APEX /Atacama Pathfinder Experiment), ubicado en el sitio del proyecto ALMA (Atacama Large Milimeter Array), en Chajnantor-Chile. LABOCA opera en longitudes de onda donde hay una significativa absorción por el vapor de agua en la atmósfera de la tierra. Por consiguiente, con su gran tamaño, habrá una gran carga de calor debido a la radiación térmica de fonda y una buena conducción a través de las vías conductoras para producir la señal. Todos los bolómetros astronómicos requieren ser caracterizados, probados y ser sometidos a medidas de calibración bajo condiciones de laboratorio, antes de ser instalados en el telescopio. Por esta razón, es de especial importancia conocer su respuesta espectral. Esta tesis abarca dos problemas de investigación: el comportamiento y mejoras de contactos térmicos (Thermal Shunts) y la construcción de dos fuentes radiantes submilimétricas tipo cuerpos negros (Blackbodiesm que puedan ser operados en un espectrómetro al alto vacío, cuya finalidad es la calibración. Debido a sus principios de trabajo, un detector térmico en criogenia, necesita estar muy bien protegido de cargas térmicas extrañas ajenas al siste