Title: Aucun titre de diapositive
1La caméra X-? dECLAIRs
- Présentation du modèle de masse de la caméra
- Orbite et Composantes de lenvironnement spatial
- Spectres du bruit de fond
- Sensibilité de la caméra CXG comme fonction de
Ep, ?offset - Estimation du taux de sursauts ? détectables par
an
2Modèle de masse de la caméra CXG
Caméra CXG caméra à masque codé pour la
détection et la
localisation des sursauts ?
Bande spectrale totale 4 600 keV Bande
spectrale dimagerie 4 50 keV Seff 974
cm-2 Sencombrement 2500 cm-2 ( 70 ) H35
cm 6084 détecteurs CdTe Schottky (4 x 4
x 2 mm3) avec anneau de garde (0.5 mm)
M 15 kg (lt20 kg) Puissance 6.1 W (lt15 W)
avec ASIC CEA-Saclay (Plt1mW)
Blindage passif (Ta, Sn, Cu, Al) opaque jusquÃ
50 keV
Champ de vue total 105 x 105 ( 2 sr) Champ
de vue totalement codé 14 x 14 Masque codé
aléatoire avec 50 douverture
3Composantes de lenvironnement spatial
Le calcul du bruit de fond prend en compte
- Emission diffuse extra-galactique X-?
- Emission primaire de protons et électrons
provenant du rayonnement cosmique - Emission secondaire de protons et de neutrons
atmosphériques - Emission de lalbédo ?
Pour les particules chargées, prise en compte de
leffet du champ de la magnétosphère terrestre
(Rc 6.8 - 11.8 GV) protons de lAAS
Pour les sursauts ?, utilisation de la fonction
de Band (a, ß, Ep) et catalogue BATSE, BeppoSAX
et HETE-II
Simulations Monte-Carlo avec GEANT3
4Rc 11.8 GV
5Sensibilité de la caméra CXG (1)
Sensibilité dans 4 10 keV sur laxe de la
caméra (mCrabe 10. s
F 200 mCrabe
BATSE
Sensibilité dans 20 200 keV sur laxe de
la caméra (mCrabe 10. s
F 580 mCrabe
Swift
La caméra CXG camera devrait être plus sensible
pour Ep lt 40 keV que la caméra BAT de Swift et
Eplt 70 keV pour BATSE, car seuil bas en énergie
inférieur. Pour les grandes valeurs de Ep, Swift
et BATSE plus sensible, car surface efficace plus
grande.
6Sensibilité de la caméra CXG (2)
Objets F20
200 keV
(mCrabe) Blazar Mrk 501
7 / 35 Seyfert 1/2 NGC 4151
36 / 41.3
3C 273 12.1 / 20
Circinus 8.1
F4 10 keV
(mCrabe)
Novae X GRS 1716-249 99
GRS 1124-684 147 SGR
état quiescent 0.34
F30 50 keV état sursaut
704 F30 200 keV
état sursaut 1443
?E 4 10 keV
Sensibilité limite en fonction de langle ? formé
entre la direction des photons et laxe optique
7Estimation du taux de sursauts ?
Hypothèses Simulation dune population de
sursauts ? avec a-1, ß-2 et Ep100 keV
(paramètres moyens BATSE) Utilisation de la
courbe log N-log S de BATSE dans la bande 50
300 keV pour SNR 5.5 s Correction pour la
population de XRFs et XRRs 40
(minimum) Correction par le temps dopération en
orbite 70 R
108 sursauts ? détectables par an