LSST Camera focal plane optimization - Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules
Communication Dans Un Congrès Année : 2024

LSST Camera focal plane optimization

Yousuke Utsumi
  • Fonction : Auteur
John Banovetz
  • Fonction : Auteur
Andrew Bradshaw
  • Fonction : Auteur
Alex Broughton
  • Fonction : Auteur
James Chiang
  • Fonction : Auteur
Seth Digel
  • Fonction : Auteur
Johnny Esteves
  • Fonction : Auteur
Tony Johnson
  • Fonction : Auteur
Craig Lage
  • Fonction : Auteur
Shuang Liang
  • Fonction : Auteur
Stuart Marshall
  • Fonction : Auteur
Homer Neal
  • Fonction : Auteur
Renee Nichols
  • Fonction : Auteur
Daniel Polin
  • Fonction : Auteur
Andrew Rasmussen
  • Fonction : Auteur
Steve Ritz
  • Fonction : Auteur
Eli Rykoff
  • Fonction : Auteur
Aaron Roodman
  • Fonction : Auteur
Theo Schutt
  • Fonction : Auteur
Adrian Sheshtakov
  • Fonction : Auteur
Adam Snyder
  • Fonction : Auteur
Gregg Thayer
  • Fonction : Auteur
Max Turri
  • Fonction : Auteur
Tony Tyson
  • Fonction : Auteur
Duncan Wood
  • Fonction : Auteur

Résumé

The LSST Camera for the Vera C. Rubin Observatory has been constructed at SLAC National Accelerator Laboratory. The Camera covers a 3.5-degree field of view with 3.2 gigapixels. The goal of the LSST survey is to provide a well-understood astronomical source catalog to the community. The LSST Camera’s focal plane is populated by 189 sensors on the science focal plane that are a combination of E2V CCD250 and ITL STA3800 deep-depletion, back-illuminated devices, accompanying eight guide sensors, and four wavefront sensors. Nine science sensors are grouped as a ”Raft” with three identical electronics boards (REBs), each operating three sensors. The REB can change the operating voltages and CCD clock, allowing operation of sensors from two different vendors in the same focal plane. We conducted phased electro-optical testing campaigns to characterize and optimize the sensor performance in the construction phase. We collected images with the focal plane illuminated by flat illuminators and some specialty projectors to produce structured images. During these tests, we found some performance issues in noise, bias stability, gain stability, image persistence, and distortion in flat images, including ”tearing”. To mitigate those non-idealities, we attempted different clocking and operation voltages and switching from unipolar voltages to bipolar voltages in parallel clock rails for E2V devices. We describe the details and the results of the optimizations.
Fichier principal
Vignette du fichier
SPIE_proceeding_for_the_Camera_optimization.pdf (3.55 Mo) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-04685557 , version 1 (12-11-2024)

Identifiants

Citer

Yousuke Utsumi, Pierre Antilogus, Pierre Astier, John Banovetz, Andrew Bradshaw, et al.. LSST Camera focal plane optimization. SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2024 X-Ray, Optical, and Infrared Detectors for Astronomy XI, Jun 2024, Yokohama, Japan. pp.131030W, ⟨10.1117/12.3019117⟩. ⟨hal-04685557⟩
47 Consultations
14 Téléchargements

Altmetric

Partager

More