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 助教
- 学位
- 博士(理学)(2012年7月 東京大学)
- 研究者番号
- 20751176
- ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-5902-2672
- J-GLOBAL ID
- 201901005927826680
- researchmap会員ID
- B000348585
宇宙素粒子物理学が専門です。現在はCMB偏光観測を行う衛星実験LiteBIRDの研究開発をしています。
宇宙初期の物理学、特にインフレーションやダークマターなどに興味があります。
研究キーワード
6経歴
5-
2020年6月 - 現在
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2020年4月 - 2020年5月
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2017年4月 - 2020年3月
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2014年4月 - 2017年3月
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2012年8月 - 2014年3月
論文
55-
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024年12月1日<jats:title>Abstract</jats:title> <jats:p>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 <jats:italic>LiteBIRD</jats:italic>, 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 <jats:italic>LiteBIRD</jats:italic>'s <jats:italic>standard configuration</jats:italic> yields good performance on the metrics we studied. We also present <jats:monospace>Falcons.jl</jats:monospace>, a fast spacecraft scanning simulator that we developed to investigate this scanning parameter space.</jats:p>
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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 2024年8月16日
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Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy XII 124-124 2024年8月16日
MISC
50-
Ground test results of the electromagnetic interference for the x-ray microcalorimeter onboard XRISMSPACE TELESCOPES AND INSTRUMENTATION 2022: ULTRAVIOLET TO GAMMA RAY 12181 2023年3月2日Electromagnetic interference (EMI) for low-temperature detectors is a serious concern in many missions. We investigate the EMI caused by the spacecraft components to the x-ray microcalorimeter of the Resolve instrument onboard the X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), which is currently under development by an international collaboration and is planned to be launched in 2023. We focus on the EMI from (a) the low-frequency magnetic field generated by the magnetic torquers (MTQ) used for the spacecraft attitude control and (b) the radio-frequency (RF) electromagnetic field generated by the S and X band antennas used for communication between the spacecraft and the ground stations. We executed a series of ground tests both at the instrument and spacecraft levels using the flight-model hardware in 2021-2022 in a JAXA facility in Tsukuba. We also conducted electromagnetic simulations partially using the Fugaku high-performance computing facility. The MTQs were found to couple with the microcalorimeter, which we speculate through pick-ups of low-frequency magnetic field and further capacitive coupling. There is no evidence that the resultant energy resolution degradation is beyond the current allocation of noise budget. The RF communication system was found to leave no significant effect. We present the result of the tests and simulation in this article.
主要な講演・口頭発表等
92-
SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 2022 2022年7月
共同研究・競争的資金等の研究課題
11-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年4月 - 2028年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2024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 挑戦的研究(萌芽) 2020年7月 - 2023年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 挑戦的研究(開拓) 2019年6月 - 2023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) 2018年6月 - 2023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(B) 2019年4月 - 2022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) 2018年4月 - 2020年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究 2016年4月 - 2020年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(A) 2015年4月 - 2019年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 2014年4月 - 2017年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 2009年 - 2011年