Técnicas de separação de componentes aplicadas ao radiotelescópio BINGO
| Ano de defesa: | 2023 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
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| País: |
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02052023-094221/ |
Resumo: | A natureza da Energia Escura é um dos principais enigmas científicos nos tempos atuais e um dos principais métodos para estudá-la é por emissões de sinais de hidrogênio em períodos recentes do Universo. Especificamente, o uso da linha de 21-cm do hidrogênio neutro através do método de mapeamento de intensidade é uma das técnicas mais promissoras para estudos de tal natureza. O Telescópio BINGO é um projeto que objetiva fazer mapeamento de tal tipo de sinal em baixos redshifts - no regime de domínio da Energia Escura. Contudo, uma das principais dificuldades é que na mesma faixa de frequência que será observada pelo projeto há forte contaminação por diferentes fontes (astrofísicas, cosmológica, terrestres, de equipamentos e estatísticas) que se sobrepõem em muitas ordens de grandeza ao sinal desejado. O atual trabalho apresenta dois caminhos de pesquisa que se unem dentro da análise de dados: design óptico do rádio telescópio e reconstrução dos sinais de 21-cm. Para que seja possível ter sinais que possibilitem a medição e identificação dos sinais alvo é necessário que o design do radiotelescópio seja feito de tal forma a satisfazer diferentes critérios técnico-científicos. O modelo de construção dos espelhos refletores e a optimização das cornetas coletoras sobre o plano focal foram parte do trabalho realizado no período de doutoramento. Com a optimização do plano focal, foi possível satisfazer todos os critérios técnico-científicos através de 28 cornetas verticalmente móveis - 21 cornetas a menos do que o projeto inicial. Cada corneta possui um altíssimo custo e os resultados obtidos possibilitaram uma expressiva redução dos mesmos. Outro ponto estudado - e que ainda é fruto de trabalho - foi como modelar a construção dos refletores explorando as simetrias da geometria do sistema óptico. Através de técnicas de Separação de Componentes do tipo blind (sem o uso de templates das diferentes contribuições do sinal), o atual trabalho de doutoramento tem se dedicado a reconstruir os sinais de 21-cm através de selecionadas técnicas - já aplicadas à Radiação Cósmica de Fundo - e compará-las, apresentando aquela que reconstrói o sinal mais acurado possível, dentro das especificidades do BINGO. O trabalho possibilitou escolher o algoritmo e o setup que nesse momento da pipeline possibilitem menor custo computacional ao mesmo tempo que preserva a acurácia dos resultados. Tanto a formatação do sistema óptico quanto seu modelo de construção afetam diretamente a recuperação do sinal de 21-cm. Apesar do impacto do modelo realístico ainda não ter sido analisado - a ser feito em artigo futuro -, tanto o seu estudo quanto o estudo da recuperação do sinal num caso ideal dão as diretrizes para as próximas análises. Portanto, o atual trabalho condensa alguns dos principais trabalhos realizados durante o doutoramente em pré e pós processamento de dados para o radiotelescópio BINGO e dão as bases e diretrizes para os próximos passos a serem realizados pelo projeto. |
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Técnicas de separação de componentes aplicadas ao radiotelescópio BINGOComponent separation techniques applied to the BINGO telescope21cm21cmBingo TelescopeComponent SeparationCosmologiaCosmologyIntensity MappingMapeamento de IntensidadeSeparação de ComponentesTelescópio BINGOA natureza da Energia Escura é um dos principais enigmas científicos nos tempos atuais e um dos principais métodos para estudá-la é por emissões de sinais de hidrogênio em períodos recentes do Universo. Especificamente, o uso da linha de 21-cm do hidrogênio neutro através do método de mapeamento de intensidade é uma das técnicas mais promissoras para estudos de tal natureza. O Telescópio BINGO é um projeto que objetiva fazer mapeamento de tal tipo de sinal em baixos redshifts - no regime de domínio da Energia Escura. Contudo, uma das principais dificuldades é que na mesma faixa de frequência que será observada pelo projeto há forte contaminação por diferentes fontes (astrofísicas, cosmológica, terrestres, de equipamentos e estatísticas) que se sobrepõem em muitas ordens de grandeza ao sinal desejado. O atual trabalho apresenta dois caminhos de pesquisa que se unem dentro da análise de dados: design óptico do rádio telescópio e reconstrução dos sinais de 21-cm. Para que seja possível ter sinais que possibilitem a medição e identificação dos sinais alvo é necessário que o design do radiotelescópio seja feito de tal forma a satisfazer diferentes critérios técnico-científicos. O modelo de construção dos espelhos refletores e a optimização das cornetas coletoras sobre o plano focal foram parte do trabalho realizado no período de doutoramento. Com a optimização do plano focal, foi possível satisfazer todos os critérios técnico-científicos através de 28 cornetas verticalmente móveis - 21 cornetas a menos do que o projeto inicial. Cada corneta possui um altíssimo custo e os resultados obtidos possibilitaram uma expressiva redução dos mesmos. Outro ponto estudado - e que ainda é fruto de trabalho - foi como modelar a construção dos refletores explorando as simetrias da geometria do sistema óptico. Através de técnicas de Separação de Componentes do tipo blind (sem o uso de templates das diferentes contribuições do sinal), o atual trabalho de doutoramento tem se dedicado a reconstruir os sinais de 21-cm através de selecionadas técnicas - já aplicadas à Radiação Cósmica de Fundo - e compará-las, apresentando aquela que reconstrói o sinal mais acurado possível, dentro das especificidades do BINGO. O trabalho possibilitou escolher o algoritmo e o setup que nesse momento da pipeline possibilitem menor custo computacional ao mesmo tempo que preserva a acurácia dos resultados. Tanto a formatação do sistema óptico quanto seu modelo de construção afetam diretamente a recuperação do sinal de 21-cm. Apesar do impacto do modelo realístico ainda não ter sido analisado - a ser feito em artigo futuro -, tanto o seu estudo quanto o estudo da recuperação do sinal num caso ideal dão as diretrizes para as próximas análises. Portanto, o atual trabalho condensa alguns dos principais trabalhos realizados durante o doutoramente em pré e pós processamento de dados para o radiotelescópio BINGO e dão as bases e diretrizes para os próximos passos a serem realizados pelo projeto.The nature of dark energy is one of the primary scientific puzzles in the present times. One of the methods to study is hydrogen emission signals in recent periods of the universe. Specifically, using the 21cm neutral hydrogen line through the intensity mapping method is one of the most promising techniques for studies of such a nature. The BINGO telescope is a project that aims to map such signals at low redshifts - in the dark energy domain regime. However, one of the main difficulties is that in the same frequency range that the project will observe, there is strength contamination from different sources (astrophysicists, cosmological, terrestrial, equipment, and statistics) overlapping in many orders of magnitude the target signal. The current work presentstwo research paths that unite within data analysis: optical design of the telescope radio and 21-cm signal reconstruction. In order to have signals that enable the measurement and identification of target signals, the design of the radiotelescope must be done in such a way as to satisfy different technical-scientific criteria. The construction model of reflective mirrors and optimizing feed horns on the focal plane were part of the work done during the doctorate. Optimizing the focal plane made it possible to satisfy all technical-scientific criteria through 28 vertically mobile feed horns - >21 with less than the initial projects. Each horn has a very high cost, and the results obtained significantly reduced them. Another point studied - and still the result of work - was how modeling the construction of reflectors by exploring the symmetries of optical system geometry. Through component separation techniques of the blind (without using templates to fit the different signal contributions), the current doctoral work has been dedicated to reconstructing 21-cm signals through selected algorithms - already applied to Cosmic Background Radiation data - and comparing them, presenting the one that reconstructs the most accurate signal as possible within the specificities of the BINGO. The work made it possible to choose the algorithm and setup that, at this time of the pipeline, enables lower computational cost while preserving the accuracy of results. The optical system layout and construction model directly affect 21-cm signal recovery. Although the impact of the realistic model has still been analyzed - to be published in a future article - both its study and the study of signal recovery in an ideal case provide guidelines for further analysis. Therefore, the current work condenses some of the main work done during the doctorate in pre and post-processing data for the BINGO radiotelescope and gives the foundations and guidelines for the following steps to be carried out by the project.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPAbdalla, ElcioMarins, Alessandro Ribeiro2023-04-19info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02052023-094221/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2025-06-30T18:27:02Zoai:teses.usp.br:tde-02052023-094221Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212025-06-30T18:27:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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