building telescope

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building telescope
Status du GFT dans le segment sol de SVOM
Présentation des documents élaborés par le groupe de projet
GFT présentés à la REP:
Spécification technique des besoins
Plan de développement
(SVO.PJT.GFT.STB.1014)
(SVO PJT GFT PLN 1015 )
(SVO.PJT.GFT.PLN.1015
Réunion SVOM
SVOM--GFT
LATT--Toulouse
LATT
11/06/2010
Le F
F--GFT
L’observatoire robotique F-GFT observera les sursauts gamma détectés
par la mission SVOM dans les domaines de longueur d'onde visible et
proche infrarouge avec un délai court après réception de l’alerte
provenant du satellite SVOM (localisation et identification)
• Site pour le suivi d’un nombre maximum de sources détectées
grand taux de disponibilité
p
• Observatoire robotisé avec un g
• Grande vitesse de pointage
• Champ de vue adapté à SVOM
• Dimension télescope pour atteindre les magnitudes limites%objectifs
scientifiques
• Observations simultanées visibleÆ proche IR
• Traitements automatiques
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Réunion SVOMSVOM-GFT - LATT
2
Spécifications techniques
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Observer 20% des sursauts de SVOM
Ch
Champ
de
d vue ~30’ couvrant lla totalité
li d
des localisations
l
li i
de
d ECLAIRs
C
Opérationnel >90% du temps. Pr
Prêt
êt en 2013, 6 mois avant le lancement de
SVOM
Début des observations 20 secondes après la réception de l’alerte
Observations simultanées du m
même
ême champ
p dans 3 voies ((2 optiques
p q
+ 1 NIR))
Magnitude limite R =19 en 10 sec (5 σ), cf. ETC… --->
> classe 1 mètre
Analyse des images complètement automatique (cf. TAROT)
Distribution des résultats 4 minutes après la réception de l’alerte
(astrométrie et photométrie)
Accès permanent aux données brutes, prétraitées et contexte
Planification journalière automatique des observations/calibrations
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Exigences fonctionnelles du FF-GFT
Exigences fonctionnelles de l’observatoire
robotique F-GFT
Fonctions principales
Fonctions secondaires
11/06/2010
Localisation rapide des sursauts gamma
Caractérisation photométrique panchromatique des
sursauts du visible au proche infrarouge
Caractérisation photométrique temporelle des sursauts
Renvoi d’informations sur le réseau d’alerte
Archivage des données en mode local
Caractérisation pphotométrique
q ppanchromatique
q de
sources astronomiques hors GRB
Réponse aux alertes hors GRB (neutrinos, ondes
gravitationnelles et hautes énergies…)
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4
Software
Telescope building
Supervisor
Fast robotic telescope
Telescope control
Building & environment
control
Data acquisition
Vis. CCD2
R l ti
Real-time
Data processing
data
Recording archiving
Vis. CCD1
Near IR
camera
Focall plane
F
l
« Bonnette
B
tt »
For panchromatic photometry
Data taking
scheduler
GCN
Web
Queries
+ GFT Simulator software
Network
Exigences fonctionnelles du télescope équipé
-
Télescope robotique
-
Pointage très rapide
-
Trois voies de mesures simultanées (2 visible, 1 NIR)
-
Champ de vue couvrant la boîte d’erreur de SVOM
-
Echantillonnage spatial des images permettant la localisation précise
-
Echantillonnage temporel suffisant des mesures
-
Intégration
g
des fonctions de calibrations nécessaires à la mission
(calibration instrumentale, photométrique, dithering pour la voie NIR)
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Fonctionnalités du logiciel du FF-GFT
du GFT Simulator et de l’ETC
(présentation Jacqueline Platzer,JF.Le
Platzer JF Le Borgne,P.Saby,
Borgne P Saby A.
A Klotz)
o
Communiquer avec le FSC
o
Gé
Gérer
l’
l’environnement
i
td
de l’
l’observatoire
b
t i
o
Optimiser les paramètres d’observation en fonction de la cible et de
l’environnement (scénarios d’observation)
o
Commander le télescope
o
Commander les instruments d
d’interface
interface de la bonnette
o
Commander l’acquisition des données sur les différentes caméras
o
A l
Analyser
lles d
données
é ett reconnaître
ît lles contreparties
t
ti optiques
ti
d’un
d’
GRB
o
Gérer les observations en mode « routine »
o
Mettre rapidement à disposition les données prétraitées (NRT)
o
Archiver les données localement
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Exigences opérationnelles
o
Mise en opération 1 an avant lancement satellite
o
Taux de disponibilité à garantir de 90%
o
o
o
Taux de disponibilité fluides et électricité
Taux de disponibilité réseau
Disponibilité personnel sur site
o
Systèmes de sécurité/surveillance observatoire robotique
o
Durée de vie du système
y
8 ans
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Exigences de conception
Exigences de conception de l’observatoire robotique F-GFT
Champ de vue
> 30’ circulaire
Délai prise en compte alerte SVOM (entre réception alerte du FSC et début
observation)
< 30 secondes
Evaluation visibilité du sursaut
< à 5 secondes
Temps de pointage
< 20 secondes
Temps d’identification de la contrepartie optique de la source
< 4 minutes
Précision de pointage
< 10 sec. d’arc
Précision de suivi (dérive)
< 1 pixel / 150 sec (0,88 arc sec par pixel)
Précision de localisation après traitement
< 0,5 sec. d’arc
Nombre de voies de mesure
3 voies photométriques simultanées : 2 voies visibles 1 dans le NIR
Bandes spectrales
B,V,R,I visible white (voie visible) ; J,H,Z (voie NIR)
Sensibilité (30 secondes de pose)
Magnitudes limites R = 19.2, J = 18.0
Résolution temporelle
≤ 1 sec
Pourcentage de GRBs SVOM suivis
> 20 %
Prise en compte alerte autre SVOM
Réseau GCN ou VoEvent
Prise en compte observations type « routine »
Planification journalière automatique
Accès a
aux données
Accès permanent données brutes
brutes, données pré
pré-traitées
traitées et données
d’environnement
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Exigences de conception
Implications techniques : caméras
Contrôle des 3 caméras
Observations simultanées
1 caméra NIR
Dimension 2K x 2K pixel 18 microns
2 caméras visible commerciales et standard
Dimension 2K x 2K pixel 13,5 microns (TBC)
Sélection par filtres
3 jeux de filtres (2 jeux visibles et 1 jeu NIR)
Refroidissement caméra NIR
Spécifique environ 140K
Refroidissement visible
Effet Peltier
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Plan de développement et organisation
Observatoire robotique FF-GFT
Pour l’instrumentation :
•Bâtiment et logistique
l
•Télescope et optiques (avec motorisations contrôlées informatiquement)
•Systèmes opto-mécaniques et optiques embarqués et contrôlés pour l’observation
simultanée dans plusieurs voies et bandes spectrales (système bonnette)
•Systèmes
S è
d’i
d’imagerie
i dans
d
lle visible,
i ibl caméras
é
CCD BI refroidissement
f idi
Peltier
P li
•Système d’imagerie dans le proche infrarouge (élément essentiel du retour
scientifique des observations) et son système spécifique de cryogénie
NB : la fabrication du télescope sera confiée à des industriels, pour minimiser les risques
d livraison
de
li
i
, la
l contrainte
t i t estt forte
f t sur un choix
h i rapide
id du
d prestataire
t t i ett de
d leur
l
fournir
f
i
les documents de spécifications du télescope .
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Plan de développement et organisation
Observatoire robotique FF-GFT
Pour le pilotage de l’observatoire et l’exploitation des données :
•Systèmes informatiques
f
de
d simulation
l
de
d comportement et de
d performances
f
de
d
l’observatoire robotique
•Systèmes
Systèmes informatiques de traitement automatique des données
•Systèmes informatiques d’archivage et de diffusion des données
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Work Package
OHP
LATT/OMP-GIS
CESR/TBL
IA-UNAM
(Mexique)
LAM
CEA
X X X X X X X X X Observatoire X X X X Automatisation Observatoire (OHP-UNAM)
Logistique (OHP-LATT-UNAM)
X Tél
Télescope
équipé
é i é Telescope (OHP)**
X Bonnette (OHP)**
X Cagire camera (LATT-OHP)
(LATT OHP)
X X Caméras visibles (LATT-CESR)
X Project Management (OHP-LATT)
Site et infrastructure X Infrastructure (UNAM)
Contrôle météo et sécurité (OHP-UNAM)
Logiciel GFT (LATT)
Simulateur GFT (LATT)
Analyse temps-réel (LATT-CESR-CEA)
Archives (LATT-LAM)
Interfaces (LATT-CESR-OHP-CEA-UNAM)
Tests AIT/AIV (OHP-LATT-CESR)
Science (ALL)
11/06/2010
Logiciels GFT X X X X X X X X X X Réunion SVOMSVOM-GFT - LATT
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Recommandations du groupe de revue de déc 2009
Le groupe de revue recommande : de reconsidérer le planning du
GFT pour introduire des marges suffisantes garantissant que le GFT
soit prêt pour le tir SVOM et donc puisse pleinement participer aux
essais système. Le GR recommande également de ne pas différer la
d
décision
d
de ffinancement d
du GFT
T au-delà
d l de
d quelques
l
mois après la
l
décision de passage en phase B du projet SVOM. En regard de la
plus value apportée par ce télescope, il recommande aussi de mettre
t t en oeuvre pour essayer de
tout
d faire
f i aboutir
b ti ce projet,
j t par exemple
l
en recherchant des sources de financement en dehors de la science
des sursauts.
Planning
Budget
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Dates clés pour un démarrage des tests de prises de données
fin 2013 (en rouge ce qui n’a
n a pu démarrer)
o
Bâtiment et environnement
: jan 2010
2010--dec 2012
o
Dome, météo, syst. de sécurité envir.
: jan 2010
2010--dec 2012
o
Telescope
: juin 2010
2010--dec 2013
o
Bonnette
: jjuin 2010
2010--dec 2013
o
Automatismes et contrôles
: sept 20102010-juin 2013
o
Caméra NIR
: 2009
2009--dec 2013
o
Simulateur GFT
: jan 2010
2010--juin 2012
o
Logiciels (traitement données, observatoire..) : jan 20102010-dec 2012
11/06/2010
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Budget
Budget prévisionnel du F-GFT 2 100 k€
• 700 k€ pour la
l caméra
é infrarouge
i f
CAGIRE : financement
fi
t CNES en partie
ti
consolidé
•1 400 k€ pour le télescope, la bonnette, l’installation sur site, la
robotisation,l’informatique,
,
q , les missions : aucun financement acté
Ce budget fait les hypothèses suivantes :
- Achat du télescope et de la bonnette à un industriel (Astelco – Munich).
- Réalisation
Ré li ti
de
d CAGIRE au LATT ((coll.
ll OMP
OMP-TBL-OHP).
TBL OHP)
-Fourniture de l’infrastructure (y compris le dôme) et support local par un
partenaire étranger.
Nous avons obtenu:
-les soutiens du CNES (Cagire, missions scientifiques)
-Programme Astro-particules 2008(missions)
-Demandes ANR-France/Mexique 2009 , Astro-particules 2009, INSU-CSAA 2010
sans succès
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Conclusions sur les urgences pour que le FF-GFT
o
o
o
Urgence de financement des études et moyens humains pour le
démarrage de tâches en attente de T0
Financement g
global doit être finalisé p
pour q
que la p
partie interface
avec industriels puisse débuter (livraison CdC optiques etc…)
Organisation et Plan de développement à consolider par le
conventionnement dans la collaboration
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