Cómo se captan los Rayos-Gamma

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Oberon
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Sobre fronteras de frecuencias

Mensajepor Oberon » 07 Feb 2005, 20:01

Hola a todos :

Si encontrar la "barrera divisoria" entre rayos X duros y rayos gamma resulta difícil de entender, podéis "bajar" al espectro visible y preguntar ¿dónde acaba el rojo y empieza el anaranjado?. Todo es cuestión de cuantificar.Se decidió que desde los 780 nanometros hasta los 700 le llamaremos "rojo", y así sucesivamente . Tengamos en cuenta también que pocos cuerpos son emisores "puros" entendiendo como tales los que emiten en un rango de frecuencias muy estrecho. Y así es fácil deducir como bien dice Mamuso:

Han inferido la explosión al recibir una respuesta en frecuencia cada vez mayor, suponiendo que seguiría creciendo en la región de rayos gamma, o al menos no bajaría abruptamente, si se conocen las formas típicas de esas explosiones


El ejemplo es similar a cómo descubrió W. Herschel la radiación infrarroja.Si un cuerpo emite mucho en el rojo es muy probable que lo haga en el infrarrojo ( con estar por encima del cero absoluto ya emite). Algunos astrónomos aficionados han conseguido descubrir "erupciones" de objetos catalogados como fuentes de rayos X por el incremento de magnitud del objeto al brillar mucho más en el visible, y seguro que se os ocurre algún ejemplo más, ya va bien de rollo por ahora.

Saludos

yunke
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Detección de rayos Gamma

Mensajepor yunke » 20 Nov 2005, 12:14

Hace un año tuvimos que diseñar la instrumentación de un satélite de rayos gamma para una asignatura de la carrera (astrofísica) junto con alumnos de la universidad de Southampton, por lo que igual puede servirte nuestra experiencia. Los rayos gamma son fotones más energéticos que los rayos X. El problema que se plantea al intentar captarlos es que 'lo atraviesan' casi todo y desde luego no se pueden focalizar como se hace con un telescopio salvo en el rango de rayos-x/gamma muy poco energéticos. Por eso se utiliza un sistema de máscara perforada codificada. El concepto es parecido al de la cámara oscura, pero con muchos agujeros situados con un patrón determinado. La imagen que se detecta es postprocesada y mediante algoritmos matemáticos, se puede reconstruir la imagen del cielo. La máscara es de tungsteno y el detector suele ser de celdas de gas, que según el proposito, tiene un determinado espesor y composición. Además hay que poner un 'veto' a todo el sistema porque pueden llegarnos rayos gamma desde 'atrás' que hay que bloquear. Si quieres ver un diseño de este tipo de satélites, vete a la web de integral: http://isdc.unige.ch/Public/Help/help.html#coded_mask y verás las ilustraciones y explicación más detallada de todo esto (eso sí, en inglés). También se puede hacer espectropolarimetría porque este tipo de detectores te permiten saber la energía de cada fotón que llega. Si además aprovechas el scattering Thompson, la dirección de dispersión en el detector de cada fotón, define dos lóbulos en torno al eje de vibración del campo electromagnético. Si quieres la presentación de nuestro proyecto, gustosamente puedo pasártela
Saludos
Jaime

email: jdlcr@cca.iac.es

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