Численное моделирование спектральной аппаратуры

Авторы

  • Тимур Фатхуллин Специальная астрофизическая обсерватория, Нижний Архыз, 369167, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская республика, Российская Федерация
  • Максим Юшкин Специальная астрофизическая обсерватория, Нижний Архыз, 369167, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская республика, Российская Федерация
  • Владимир Панчук Специальная астрофизическая обсерватория, Нижний Архыз, 369167, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская республика, Российская Федерация

DOI:

https://doi.org/10.34898/izcrao-vol119-iss3-pp19-25

Ключевые слова:

спектрографы, наземная и космическая астрономия, вычислительные методы

Аннотация

Мы представляем результаты разработки и применения метода численного моделирования спектральной аппаратуры высокого и низкого разрешения. Программная реализация основывается на методе трассировки лучей и выполнена на языке C++ с применением технологии nVidia CUDA (Compute Unified Device Architecture). Представлены результаты моделирования спектрографов как наземного базирования (БТА/NES – эшелле-спектрограф телескопа БТА), так и космического исполнения в рамках проекта “Спектр-УФ”. Показано, что полученные модельные двумерные эшелле и длиннощелевые спектры можно использовать для оценки энергетической эффективности предлагаемых оптических схем, для расчета характеристик градиентных просветляющих покрытий, а также для создания и отладки системы автоматической обработки наблюдательных данных задолго до запуска космических обсерваторий. На примере моделирования спектрографа NES демонстрируется анализ различий между “идеальной” оптической схемой и реальной технической реализацией, например в деталях изготовления нарезных эшелле-решеток, то есть их отличий от ожидаемых
характеристик. В итоге мы показываем, что реализованная математическая модель является полез-
ным и действительно мощным инструментом для проектирования астрономической спектральной
аппаратуры, расчета и обоснования ее базовых характеристик, а также для планирования самого астрофизического эксперимента.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Yushkin M.V., Fatkhullin T.A., Panchuk V.E., 2016. Astrophysical Bulletin, vol. 71, no. 3, pp. 372–385. (In Russ.)

Ballester P., Rosa M.R., 1997. Astron. Astrophys. Suppl. Ser., vol. 126, pp. 563–571.

Boyarchuk A.A., Shustov B.M., Moisheev A.A., Sachkov M.E., 2013. Solar System Research, vol. 47, p. 499.

Ghavamian P., Aloisi A., Lennon D., et al., 2009. Preliminary Characterization of the Post-Launch Line Spread Function of COS (No. COS ISR 2009-01(v1)). Tech. Rep. Baltimore: STScI.

Panchuk V.E., Klochkova V.G., Yushkin M.V., 2017. Astron. Rep., vol. 61, no. 9, pp. 820–831.

Sachkov M.E., Panchuk V.E., Yushkin M.V., Fatkhullin T.A., 2016. In Jan-Willem A. den Herder et al. (Eds.), Space Telescopes and Instrumentation 2016: Ultraviolet to Gamma Ray. Proceedings of the SPIE, vol. 9905, id. 990537.

Загрузки

Просмотров аннотации: 49
Загрузок PDF: 38

Опубликован

15.11.2023

Как цитировать

Фатхуллин Т., Юшкин М., Панчук В., 2023. Известия Крымской астрофизической обсерватории, Т. 119, № 3, С. 19–25. DOI: 10.34898/izcrao-vol119-iss3-pp19-25

Выпуск

Раздел

Материалы конференции "Современные инструменты и методы в астрономии"