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Percorso della pagina
  1. Science
  2. Master Degree
  3. Astrophysics and Space Physics [F5803Q - F5802Q]
  4. Courses
  5. A.Y. 2022-2023
  6. 1st year
  1. Astronomical Instrumentation
  2. Summary
Insegnamento Course full name
Astronomical Instrumentation
Course ID number
2223-1-F5802Q010
Course summary SYLLABUS

Course Syllabus

  • Italiano ‎(it)‎
  • English ‎(en)‎
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Obiettivi

Rendere lo studente familiare con il funzionamento della moderna strumentazione astronomica in modo che possa comprendere la letteratura scientifica relativa a questi argomenti e affronti con cognizione di causa l’analisi dei dati oggetto della sua tesi di laurea specialistica.

Contenuti sintetici

Introduzione ai principi fisici di funzionamento dei telescopi e dei rivelatori di radiazione elettromagnetica, gravitazionale e corpuscolare (raggi cosmici).

Programma esteso

Richiami di ottica geometrica.

Cenni di ottica gaussiana.
Polarizzazione di un'onda elettromagnetica: parametri di Stokes.

Telescopi:

  • schemi ottici generali
  • montature
  • risoluzione angolare
  • assorbimento atmosferico
  • seeing

Radioastronomia:

  • telescopi ad antenna singola
  • interferometri
  • ricevitori
  • spettrometri
  • polarimetri

Astronomia Millimetrica e Submillimetrica:

  • telescopi
  • ricevitori eterodina SIS
  • ricevitori bolometrici
  • TES
  • mKIDS

Astronomia Infrarossa:

  • telescopi
  • ottica attiva/adattiva
  • camere infrarosse (array)

Astronomia Ottica:

  • telescopi
  • camere a CCD
  • sistemi fotometrici
  • spettroscopi

Astronomia Ultravioletta:

  • telescopi ad incidenza normale e radente
  • CCD per UV
  • Micro-Channel Plates
  • Avalanche Photo Diodes

Astronomia X:

  • telescopi ad incidenza radente
  • telescopi a maschera codificata
  • collimatori

Astronomia Gamma:

  • telescopi Cerenkov
  • rivelatori di sciami

Rivelatori di radiazione ionizzante:

  • camere a ionizzazione
  • camere proporzionali
  • Geiger
  • scintillatori
  • fotomoltiplicatori
  • rivelatori a semiconduttore

Antenne gravitazionali.

  • Strain Ratio, sensibilità
  • Risuonatori di Weber
  • Interferometri
  • LIGO
  • VIRGO
  • LISA

Criogeneratori

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento
Refrigeratori T>180K
Refrigeratori T<180K

  • Criogenia "umida"/"asciutta"
  • Refrigeratori ³He
  • Refrigeratori a diluizione
  • Refrigeratori a demagnetizzazione adiabatica

Coordinate astronomiche

  • Coordinate locali (alto-azimutali)
  • Coordinate equatoriali
  • Coordinate galattiche

Prerequisiti

I contenuti dei corsi di Fisica I, Fisica II, Fisica III, Struttura della Materia.

Modalità didattica

Lezioni frontali eventualmente in videoconferenza qualora ci fossero studenti che intendono seguire da remoto.

Materiale didattico

Trasparenze delle lezioni.

Libro di testo adottato:

“Electronic Imaging in Astronomy”, McLean, Springer 2008

Testi consigliati:

"Radio Astronomy", John D. Kraus, Cygnus Quasar Books

"Radiation Detection and Measurements", Glenn Knol, Weyley

"Observational Astrophysics", Pierre Lenà, Springer

Periodo di erogazione dell'insegnamento

Secondo Semestre.

Modalità di verifica del profitto e valutazione

Esame orale in forma di due brevi seminari su due strumenti e/o missioni spaziali attivi in questi anni.

Orario di ricevimento

sempre, previo appuntamento.

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ | IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE | PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
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Aims

Let the student be familiar with the functioning of the modern astronomical instrumentation so that she/he can understand the scientific literature related to instrumentation and be aware of the specific characterisitcs of the instruments getting the data she/is asked to analyze during her/his thesis.

Contents

Introduction to the principles of functioning of the telescopes and electromagnetic, gravitational and particle radiation detectors.

Detailed program

Geometrical optics recals.

Principles of gaussian optics.
Electromagnetic wave polarization: Stokes parameters.

Telescopes:

  • main optical schemes
  • mountings
  • angular resolution
  • atmospheric absorption
  • seeing

Radio Astronomy:

  • single antenna telescopes
  • interferometers
  • riceivers
  • spectrometers
  • polarimeters

Millimetric and Sub-millimetric Astronomy:

  • telescopes
  • etherodyne receivers SIS
  • bolometric receivers
  • TES
  • mKIDS

Infrared Astronomy:

  • telescopes
  • adaptive/active optics
  • infrared arrays

Optical Astronomy:

  • telescopes
  • CCD cameras
  • photometric systems
  • spectroscopes

Ultraviolet Astronomy:

  • Normal and grazing incidence telescopes
  • UV CCD
  • Micro-Channel Plates
  • Avalanche Photo Diodes

X ray Astronomy:

  • grazing incidence telescopes
  • coded mask telescopes
  • collimators

Gamma ray Astrnomy

  • Cerenkov Telescopes
  • Showers detectors

Inonizing radiation detectors:

  • ionization chambers
  • proportional chambers
  • Geiger
  • scintillators
  • photomultipliers
  • semiconductor detectors

Gravitational antennas

  • Strain Ratio, sensitivity
  • Weber Resonators
  • Interferometers
  • LIGO
  • VIRGO
  • LISA

Cryogenerators

Heat transfer: conductivity, convectivity, radiation
T>180K fridges
T<180K fridges

  • "wet"/"dry"
  • ³He fridge
  • Dilution fridge
  • Adiabatic Demagnetization Refrigerator

Astronomical Coordinates

  • Local Coordinates (alt-azi)
  • Equatorial Coordinates
  • Galactic Coordinates

Prerequisites

Physics 1, Physics 2, Physics 3, Structure of Matters

Teaching form

Front lessons, eventually in streaming if there are students attending from remote.

Textbook and teaching resource

Lesson presentations.

Textbook:

“Electronic Imaging in Astronomy”, McLean, Springer 2008

suggested books:

"Radio Astronomy", John D. Kraus, Cygnus Quasar Books

"Radiation Detection and Measurements", Glenn Knol, Weyley

"Observational Astrophysics", Pierre Lenà, Springer

Semester

Second Semester.

Assessment method

Oral exam consisting of two short seminars about contemporary instruments or space missions.

Office hours

Every day by appointment.

Sustainable Development Goals

QUALITY EDUCATION | INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
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Key information

Field of research
FIS/05
ECTS
6
Term
Second semester
Activity type
Mandatory to be chosen
Course Length (Hours)
42
Degree Course Type
2-year Master Degreee
Language
English

Staff

    Teacher

  • Mario Zannoni
    Mario Zannoni

Students' opinion

View previous A.Y. opinion

Bibliography

Find the books for this course in the Library

Enrolment methods

Manual enrolments
Self enrolment (Student)

Sustainable Development Goals

QUALITY EDUCATION - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
QUALITY EDUCATION
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
PARTNERSHIPS FOR THE GOALS - Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development
PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

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