研究者業績
基本情報
- 所属
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系東京大学 大学院理学系研究科 天文学専攻
- J-GLOBAL ID
- 200901049964309113
- researchmap会員ID
- 5000001980
- 外部リンク
研究キーワード
5経歴
1-
2017年10月 - 現在
論文
152-
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024(12) 036-036 2024年12月1日Abstract Large angular scale surveys in the absence of atmosphere are essential for measuring the primordial B-mode power spectrum of the Cosmic Microwave Background (CMB). Since this proposed measurement is about three to four orders of magnitude fainter than the temperature anisotropies of the CMB, in-flight calibration of the instruments and active suppression of systematic effects are crucial. We investigate the effect of changing the parameters of the scanning strategy on the in-flight calibration effectiveness, the suppression of the systematic effects themselves, and the ability to distinguish systematic effects by null-tests. Next-generation missions such as LiteBIRD, modulated by a Half-Wave Plate (HWP), will be able to observe polarisation using a single detector, eliminating the need to combine several detectors to measure polarisation, as done in many previous experiments and hence avoiding the consequent systematic effects. While the HWP is expected to suppress many systematic effects, some of them will remain. We use an analytical approach to comprehensively address the mitigation of these systematic effects and identify the characteristics of scanning strategies that are the most effective for implementing a variety of calibration strategies in the multi-dimensional space of common spacecraft scan parameters. We verify that LiteBIRD's standard configuration yields good performance on the metrics we studied. We also present Falcons.jl, a fast spacecraft scanning simulator that we developed to investigate this scanning parameter space.
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Space Telescopes and Instrumentation 2024: Optical, Infrared, and Millimeter Wave 99-99 2024年8月23日
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Space Telescopes and Instrumentation 2024: Optical, Infrared, and Millimeter Wave 214-214 2024年8月23日
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Space Telescopes and Instrumentation 2024: Optical, Infrared, and Millimeter Wave 209-209 2024年8月23日
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Space Telescopes and Instrumentation 2024: Optical, Infrared, and Millimeter Wave 82-82 2024年8月23日
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Space Telescopes and Instrumentation 2024: Optical, Infrared, and Millimeter Wave 207-207 2024年8月23日
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Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy XII 124-124 2024年8月16日
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Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy XII 120-120 2024年8月16日
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Applied Optics 2024年8月8日
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JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS 216(1-2) 119-128 2024年7月
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Cryogenics 138 103795-103795 2024年3月
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ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 676(A42) 2023年8月 査読有り
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Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems 9(02) 2023年4月19日
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Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems 9(02) 2023年4月12日
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Journal of Low Temperature Physics 209(5-6) 1097-1103 2022年12月
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Progress of Theoretical and Experimental Physics 2023(4) 2022年11月21日Abstract LiteBIRD, the Lite (Light) satellite for the study of B-mode polarization and Inflation from cosmic background Radiation Detection, is a space mission for primordial cosmology and fundamental physics. The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) selected LiteBIRD in May 2019 as a strategic large-class (L-class) mission, with an expected launch in the late 2020s using JAXA’s H3 rocket. LiteBIRD is planned to orbit the Sun–Earth Lagrangian point L2, where it will map the cosmic microwave background polarization over the entire sky for three years, with three telescopes in 15 frequency bands between 34 and 448 GHz, to achieve an unprecedented total sensitivity of $2.2\, \mu$K-arcmin, with a typical angular resolution of 0.5○ at 100 GHz. The primary scientific objective of LiteBIRD is to search for the signal from cosmic inflation, either making a discovery or ruling out well-motivated inflationary models. The measurements of LiteBIRD will also provide us with insight into the quantum nature of gravity and other new physics beyond the standard models of particle physics and cosmology. We provide an overview of the LiteBIRD project, including scientific objectives, mission and system requirements, operation concept, spacecraft and payload module design, expected scientific outcomes, potential design extensions, and synergies with other projects.
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JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS 2022年11月
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Journal of Low Temperature Physics 209(3-4) 677-685 2022年9月19日
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Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy XI 2022年8月31日
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Space Telescopes and Instrumentation 2022: Optical, Infrared, and Millimeter Wave 2022年8月27日
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Space Telescopes and Instrumentation 2022: Optical, Infrared, and Millimeter Wave 2022年8月27日
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JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS (4) 2022年4月
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Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022(4) 2022年4月
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SPACE TELESCOPES AND INSTRUMENTATION 2022: OPTICAL, INFRARED, AND MILLIMETER WAVE 12180 2022年
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Applied Optics 60(33) 10462-10467 2021年11月
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Journal of Low Temperature Physics 199(3-4) 1107-1117 2020年5月1日 査読有り
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Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11443 2020年
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Proceedings of the 31st Symposium on Space Terahertz Technology, ISSTT 2020 116 2020年
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Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11443 2020年
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Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11453 2020年
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On-site performance of GroundBIRD, a CMB polarization telescope for large angular scale observationsProceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11445 2020年
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Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11453 2020年
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Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11443 2020年
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Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11443 2020年
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Journal of Low Temperature Physics 200(5-6) 384-391 2020年9月1日 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 199(1-2) 339-347 2020年4月 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 199(1-2) 250-257 2020年4月 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 199(3-4) 730-736 2020年5月1日 査読有り
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IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 9(6) 598-605 2019年11月 査読有り
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Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems 5(4) 2019年10月1日 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 194(5-6) 404-411 2019年3月15日 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 194(5-6) 443-452 2019年3月15日 査読有り
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ISSTT 2019 - 30th International Symposium on Space Terahertz Technology, Proceedings Book 155-156 2019年 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 193(5-6) 1048-1056 2018年12月1日 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 193(5-6) 841-850 2018年12月1日 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 193(5-6) 976-983 2018年12月1日 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 193(5-6) 1066-1074 2018年12月1日 査読有り
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Journal of Low Temperature Physics 193(3-4) 585-592 2018年11月1日 査読有り
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IEEE Transactions on Applied Superconductivity 28(4) 2018年6月 査読有り
MISC
215講演・口頭発表等
78共同研究・競争的資金等の研究課題
9-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年6月 - 2027年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年4月 - 2027年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年4月 - 2027年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) 2017年4月 - 2021年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 新学術領域研究(研究領域提案型) 2015年6月 - 2020年3月
社会貢献活動
1● 指導学生等の数
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年度2021年度(FY2021)博士課程学生数1修士課程学生数1インターンの人数9
● 指導学生の表彰・受賞
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指導学生名高倉隼人所属大学東京大学受賞内容(タイトル、団体名等)B-mode from space受賞年月日2019-12-5
● 専任大学名
1-
専任大学名東京大学(University of Tokyo)