論文の概要: Low Threshold Acquisition controller for Skipper CCDs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.07599v1
- Date: Thu, 16 Apr 2020 11:14:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-23 06:59:19.802166
- Title: Low Threshold Acquisition controller for Skipper CCDs
- Title(参考訳): スキッパーCCDの低閾値獲得制御
- Authors: Gustavo Cancelo, Claudio Chavez, Fernando Chierchie, Juan Estrada,
Guillermo Fernandez Moroni, Eduardo Emilio Paolini, Miguel Sofo Haro, Angel
Soto, Leandro Stefanazzi, Javier Tiffenberg, Ken Treptow, Neal Wilcer, Ted
Zmuda
- Abstract要約: センサは、電荷信号センサとしてシリコン材料の究極の感度に到達することができる。
高感度科学応用における検出器の動作を目的とした単板Skipper-CCDコントローラが提案されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 41.74498230885008
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The development of the Skipper Charge Coupled Devices (Skipper-CCDs) has been
a major technological breakthrough for sensing very weak ionizing particles.
The sensor allows to reach the ultimate sensitivity of silicon material as a
charge signal sensor by unambiguous determination of the charge signal
collected by each cell or pixel, even for single electron-hole pair ionization.
Extensive use of the technology was limited by the lack of specific equipment
to operate the sensor at the ultimate performance. In this work a simple,
single-board Skipper-CCD controller is presented, aimed for the operation of
the detector in high sensitivity scientific applications. The article describes
the main components and functionality of the Low Threshold Acquisition (LTA)
together with experimental results when connected to a Skipper-CCD sensor.
Measurements show unprecedented deep sub-electron noise of 0.039
e$^-_{rms}$/pix for 5000 pixel measurements.
- Abstract(参考訳): Skipper Charge Coupled Devices (Skipper-CCDs) の開発は、非常に弱い電離粒子を感知する技術革新である。
このセンサは、単一電子-ホール対イオン化であっても、各セルまたは画素が収集した電荷信号の曖昧な決定により、電荷信号センサとしてのシリコン材料の究極の感度に達することができる。
この技術の広範な使用は、究極の性能でセンサーを操作するための特定の機器の欠如によって制限された。
本研究は,高感度科学応用における検出器の動作を目的とした,単板式スキッパーCCDコントローラについて述べる。
本稿では,Skipper-CCDセンサに接続した場合のLTA(Low Threshold Acquisition)の主な構成要素と機能について,実験結果とともに述べる。
5000ピクセルの測定では、前例のない深いサブ電子ノイズが0.039 e$^-_{rms}$/pixである。
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