Micron Document
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<title>Murchison Widefield Array</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Murchison Widefield Array</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><table aria-label="Kenndaten des Teleskops" class="wikitable infobox hintergrundfarbe-basis float-right" style="width:330px;">

<tbody><tr>
<th colspan="2" class="hintergrundfarbe5"><div style="font-size:larger">Teleskop</div> Murchison Widefield Array
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding:0;">
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe5">
<td colspan="2" style="text-align:center; font-size:96%;">Segment (Kachel) mit 16 Antennen
</td></tr>
<tr>
<td>Typ</td>
<td>Radioteleskop
</td></tr>
<tr>
<td>Standort</td>
<td>östlich von Murchison
<p class="mw-empty-elt">
</p>
</td></tr>
<tr>
<td>Höhe
</td>
<td>380 m
</td></tr>
<tr>
<td>Geografische Koordinaten
</td>
<td><span id="Murchison_Widefield_Array" class="coordinates -print"><a class="external text" href="geo:-26.703319,116.670815"><span title="Breitengrad">26°&nbsp;42′&nbsp;11,9″&nbsp;<abbr title="Süd">S</abbr></span>, <span title="Längengrad">116°&nbsp;40′&nbsp;14,9″&nbsp;<abbr title="Ost">O</abbr></span></a></span><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body"></span><span class="latitude">-26.703319</span><span class="longitude">116.670815</span><span class="elevation"></span></span>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Apertur" title="Apertur">Apertur</a></td>
<td>synthetisch
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlängen</a></td>
<td>3,8 bis 100 m
<p class="mw-empty-elt">
</p>
</td></tr>
<tr>
<td>Bauzeit
</td>
<td>seit Dezember 2011
</td></tr>
<tr>
<td>Inbetriebnahme
</td>
<td>9. Juli 2013
</td></tr>
<tr>
<td>Besonderheit
</td>
<td>RF digitizer
</td></tr></tbody></table>
<p>Das <b>Murchison Widefield Array</b> (<b>MWA</b>) ist ein <a href="Radioteleskop" title="Radioteleskop">Radioteleskop</a> in <a href="Australien" title="Australien">Australien</a>. Es zeichnet sich durch eine große Zahl sehr einfacher und kostengünstiger Antennen aus, die über eine große Fläche im australischen Outback verteilt sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Radioteleskopen besitzt das MWA keine beweglichen Teile. Dennoch kann das Teleskop Radiosignale gezielt aus einer Richtung empfangen. Der Richtempfang geschieht auf elektronischem Weg.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technische_Daten">Technische Daten</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bauphase_I">Bauphase I</h3></div>
<p>Das Teleskop der Bauphase I kann im Bereich von 80 <a href="MHz" class="mw-redirect" title="MHz">MHz</a> bis 300 MHz Signale optimiert empfangen. In den angrenzenden <a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">Spektralbereichen</a> ist ein Empfang zwar auch möglich, aber aufgrund der abnehmenden <a href="Empfindlichkeit_(Technik)" title="Empfindlichkeit (Technik)">Antennenempfindlichkeit</a> nicht mehr rentabel.
</p><p>Das Teleskop produziert ca. 50 TB pro Tag an Rohdaten, die über einen <a href="Rechnerverbund" title="Rechnerverbund">Rechnerverbund</a> verarbeitet werden.
Die 2048&nbsp;<a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantennen</a> sind in 128 Gruppen zu je 16 Antennen in quadratischer Anordnung auf einer Fläche von 2000 m²
verteilt. Ein Teil der Kacheln ist dabei in einem relativ dicht besetzten Gebiet, <i>Compact Array</i> genannt, verteilt, während ein weiterer in wesentlich größeren Abständen als sogenanntes <i>Extended Array</i> aufgebaut ist.
</p><p>Die <a href="Analog-Digital-Umsetzer" title="Analog-Digital-Umsetzer">Analog-Digital-Wandlung</a> aller Signale erfolgt im Empfangsband, ein Grund für die hohe Datenmenge. Das MWA liegt in der <i><a href="Mid-West_Radio_Quiet_Zone" title="Mid-West Radio Quiet Zone">Mid-West Radio Quiet Zone</a></i>, einer <a href="Schutzzone_funktechnischer_Anlagen" title="Schutzzone funktechnischer Anlagen">Funkschutzzone</a> mit 70 km Radius, innerhalb derer jeglicher Funkbetrieb streng reglementiert, wenn nicht gar verboten ist. Die nächste größere Stadt, <a href="Geraldton_(Australien)" title="Geraldton (Australien)">Geraldton (Australien)</a> mit 27 000 Einwohnern, liegt gut 300 km entfernt, was zu einer entsprechenden <a href="D%C3%A4mpfung" title="Dämpfung">Dämpfung</a> der <a href="St%C3%B6rsignal" title="Störsignal">Störsignale</a> führt, die üblicherweise von Wohn- und Gewerbegebieten ausgehen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bauphase_II">Bauphase II</h3></div>
<p>Die elektrotechnischen Eigenschaften der Bauphase IIA und IIB gleichen denen der Bauphase I. Es wurden zusätzliche 128 Kacheln mit entsprechenden Empfängern installiert. Davon 72 in zwei kompakten hexagonalen Arrays und 56 in einer unregelmäßigen Verteilung für Long Baseline Interferometrie. Die neuen Kacheln des <i>Extended Arrays</i> aus Bauphase IIB verteilen sich in Ost-West-Richtung über 5 km und in Nord-Süd-Richtung über 5,5 km.
</p><p>Mit der Bauphase II wurde die Zahl der Kacheln ebenso wie der Empfänger verdoppelt. Damit verdoppelt sich auch etwa die anfallende Datenmenge.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Konstruktionsprinzip">Konstruktionsprinzip</h2></div>
<p>Das Teleskop besteht aus einer Vielzahl von einzelnen Ultrabreitbandantennen.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese sind in einem Pseudo-Zufallsraster auf einer Fläche von 1,5&nbsp;km Durchmesser verteilt. Die Antennen sind starr montiert, so dass eine einzelne Antenne keine veränderbare Richtwirkung besitzt. Die Antennen selbst enthalten jeweils zwei Dipole, mit denen zwei lineare <a href="Polarisation" title="Polarisation">Polarisationen</a> erfasst werden können.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Strahlformer">Strahlformer</h3></div>
<p>Die <a href="Richtwirkung" class="mw-redirect" title="Richtwirkung">Richtwirkung</a> des Teleskops wird durch <a href="Digitale_Strahlformung" title="Digitale Strahlformung">Strahlformer</a> erreicht, das sind Geräte, die durch <a href="Signallaufzeit" title="Signallaufzeit">Laufzeitanpassungen</a> in den Messleitungen der einzelnen Antennen eine Vorzugsrichtung bei der Erfassung von Radiosignalen erzeugen.
Für jede <i>Antennenkachel</i> mit je 16 Antennen wird ein Strahlformer eingesetzt. Die Strahlformer verarbeiten die je 16 Signale der Antennen unabhängig voneinander für die zwei Polarisationen. Für die Richtungsgebung werden die Signale durch eine wählbare Kombination von 5 <a href="Verz%C3%B6gerungsleitung" title="Verzögerungsleitung">Verzögerungsleitungen</a> geleitet. Durch die Steuerung der Verzögerung wird eine Strahlformung erreicht, die keine nennenswerte Frequenzabhängigkeit besitzt, anders als dies bei einer Phasensteuerung der Fall wäre. Die Strahlformer befinden sich jeweils direkt bei den zugeordneten Antennenkacheln und senden ihr verstärktes analoges Ausgangssignal nach Polarisation getrennt zu den <a href="Empf%C3%A4nger_(Information)" title="Empfänger (Information)">Empfängerknoten</a>. Der Strahlformer ist so dimensioniert, dass pro Kachel eine <a href="Antennendiagramm" title="Antennendiagramm">Antennenkeule</a> (Hauptempfangsrichtung) ausgebildet wird. Eine Ausbildung unterschiedlicher Keulen wäre zwar denkbar gewesen, wurde jedoch nicht als ökonomisch sinnvoll betrachtet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Empfänger"><span id="Empf.C3.A4nger"></span>Empfänger</h3></div>
<p>Die jeweils zwei Signale von insgesamt 8 Kacheln (entsprechend 128 Antennen) werden über <a href="Koaxialkabel" title="Koaxialkabel">Koaxialkabel</a> zu einem Empfängerknoten übertragen; für die insgesamt 2048 Antennen gibt es daher 16 Empfängerknoten. Die Signale, die in den Antennenkacheln bereits <a href="Bandpass" title="Bandpass">Bandpassfilter</a> durchlaufen haben, werden an den Eingängen der Empfängerknoten nochmals zur Unterdrückung von <a href="Aliasing" title="Aliasing">Aliasing</a> und <a href="Gleichanteil" class="mw-redirect" title="Gleichanteil">Gleichanteilen</a> gefiltert. Diese und weitere Funktionen zur Signalaufbereitung und Störunterdrückung sind in einer als <i>Analog-Signal-Conditioning</i> bezeichneten <a href="Baugruppe" title="Baugruppe">Baugruppe</a> enthalten. Die daraus erhaltenen Signale, die bis dahin keiner <a href="Mischung" class="mw-disambig" title="Mischung">Mischung</a> (Multiplikation im Zeitbereich) unterworfen wurden, gelangen daraufhin in einen <a href="Digitalisierung" title="Digitalisierung">Digitalisierer</a> (ATMEL AT84AD001B), der mit 655,36&nbsp;Msample/s <a href="Abtastung_(Signalverarbeitung)" title="Abtastung (Signalverarbeitung)">abtastet</a> und mit 8 bit <a href="Aufl%C3%B6sung" class="mw-disambig" title="Auflösung">Auflösung</a> <a href="Quantisierung_(Signalverarbeitung)" title="Quantisierung (Signalverarbeitung)">quantisiert</a>. Die digitalisierten Signale werden sofort gefiltert und in 1,28&nbsp;MHz breite <a href="Frequenzband" title="Frequenzband">Frequenzbänder</a> aufgeteilt, wovon bis zu 24 zur weiteren Übertragung selektiert und aufbereitet werden.
Per Glasfaser übertragen werden also die Daten aller am Empfängerknoten angeschlossenen Kacheln, diese allerdings auf ein Drittel des gesamten Frequenzbandes reduziert. Das übertragene Datenvolumen der Empfängerknoten summiert sich grob zu etwas weniger als 100&nbsp;Gbit/s.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Korrelatoren">Korrelatoren</h3></div>
<p>Die <a href="Korrelator" title="Korrelator">Korrelatoren</a> arbeiten nach dem ‚FX-Prinzip‘, das heißt, es findet zuerst eine <a href="Fouriertransformation_f%C3%BCr_zeitdiskrete_Signale" title="Fouriertransformation für zeitdiskrete Signale">Fourier-Transformation</a> der Signale in den Frequenzbereich mit Filterung statt und danach eine Korrelationsrechnung. Die Filterung arbeitet mit minimal 10 kHz <a href="Bandbreite" title="Bandbreite">Bandbreite</a>, was wiederum einen hohen Rechenaufwand bedeutet. Die Vielzahl der schmalbandigen Datenströme der jeweiligen Antennenkacheln werden dann korreliert, um Phasen- und somit Richtungsinformation zu erhalten. Dabei fallen <a href="Multiply-Accumulate" title="Multiply-Accumulate">CMAC</a> (complex multiply and accumulate) Operationen in der Größenordnung von 10<sup>12</sup> pro Sekunde an. Diese anspruchsvolle Aufgabe wird durch <a href="FPGA" class="mw-redirect" title="FPGA">FPGA</a>-Boards bewältigt. Die entstehende Datenmenge ist ähnlich umfangreich wie am Eingang des Korrelators und wird an <a href="Server_(Hardware)" class="mw-redirect" title="Server (Hardware)">Server</a> mit konventioneller Technik zur weiteren Verarbeitung übergeben. Dabei kommen <a href="Global_Processing_Unit" title="Global Processing Unit">GPU</a>-Cluster zum Einsatz, die sich in der Vergangenheit für ähnliche Berechnungen als besonders leistungsfähig erwiesen haben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entwicklung_und_Zukunft">Entwicklung und Zukunft</h2></div>
<p>Ein Testgerät mit 32 Kacheln wurde im Zeitraum von 2007 bis 2011 gebaut und getestet. 2010 wurden insgesamt 4,6 Millionen australische Dollar zum Bau des MWA zur Verfügung gestellt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Bau begann 2011 und nach einer Testphase nahm das Teleskop am 9. Juni 2013 den offiziellen Beobachtungsbetrieb auf.
</p><p>Die Anlage wurde bis 2017 auf 256 Kacheln erweitert. Diese können aber mit der heutigen Empfängerausstattung nicht simultan betrieben werden, so dass jeweils eine geeignete Konfiguration mit Fokus auf unterschiedliche Betriebsmodi gewählt werden muss. Eine Erweiterung der Empfänger und des Korrelators wird angestrebt, ist aber noch nicht geplant.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungsmöglichkeiten_und_Fähigkeiten"><span id="Anwendungsm.C3.B6glichkeiten_und_F.C3.A4higkeiten"></span>Anwendungsmöglichkeiten und Fähigkeiten</h2></div>
<p>Mit jeder Antennenkachel kann eine eigene Hauptempfangskeule erzeugt werden; das bedeutet, dass grundsätzlich ebenso viele unterschiedliche Ziele wie Antennenkacheln gleichzeitig beobachtet werden können. Da die Antennenfläche einer Kachel jedoch vergleichsweise gering ist, ist diese Verwendung eher die Ausnahme und nicht für typische Beobachtungen astronomischer Objekte geeignet. Durch die große Ausdehnung der Kacheln über ein Feld von 1,5 km Durchmesser lassen sich Grundlinien für <a href="Synthetische_Apertur" class="mw-redirect" title="Synthetische Apertur">synthetische Aperturen</a> mit dieser Größenordnung erzeugen. Dies erlaubt, wie die <a href="VLBI" class="mw-redirect" title="VLBI">VLBI</a>-Teleskopie, nur in kleinerem Maßstab, Beobachtungen mit besonders hohem Störabstand sowie <a href="Winkelaufl%C3%B6sung" class="mw-redirect" title="Winkelauflösung">Winkelauflösung</a>.
</p><p>Die Strahlformung durch gesteuerte Verzögerungsleitungen ermöglicht eine Ausrichtung des Teleskops ohne bewegliche Teile. Das bringt den Vorteil, dass man auf teure, <a href="Verschlei%C3%9F" title="Verschleiß">nicht verschleißfreie</a> <a href="Mechanik" title="Mechanik">Mechanik</a> verzichten kann, aber den Nachteil, dass die Winkelauflösung der Strahlausrichtung einer Kachel durch die Abstufungen der Verzögerungsleitungen festgelegt ist.
</p><p>Die große Zahl der Antennenkacheln sowie deren Verteilung soll sich als besonders günstig für die Störvermeidung und Störunterdrückung erweisen. Störungen aus <a href="Terrestrisch" title="Terrestrisch">terrestrischen</a> und <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">orbitalen Quellen</a> lassen sich isolieren, orten und vom <a href="Nutzsignal" title="Nutzsignal">Nutzsignal</a> entfernen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Besondere_Beobachtungsziele">Besondere Beobachtungsziele</h2></div>
<p>Das Murchison Widefield Array soll unter anderem Erkenntnisse über die <a href="Reionisierungsepoche" title="Reionisierungsepoche">Reionisation</a> des Universums erbringen.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Wissenschaftler Steven Tingay von der <a href="Curtin_University" title="Curtin University">Curtin University</a> in <a href="Perth" title="Perth">Perth</a> hat in der Fachzeitschrift <i><a href="Astronomical_Journal" title="Astronomical Journal">Astronomical Journal</a></i> vorgeschlagen, das MWA zur Lokalisierung von Weltraumschrott zu verwenden. Die Radiowellen kommerzieller Rundfunksender aus dem Raum Perth werden laut Tangay von den Trümmern im All reflektiert, sodass diese Signale empfangen werden könnten, so dass man daraus Rückschlüsse auf die Situation im erdnahen Orbit (zwischen 400 und 2000 Kilometer) zu ziehen in der Lage wäre.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mwatelescope.org/">Homepage des Teleskops</a> (englisch)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/0903.1828">The Murchison Widefield Array: Design Overview, Instrumentation and Methods for Astrophysics</a> (astro-ph.IM)</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.icrar.org/4-6m-awarded-towards-murchison-widefield-array/"><i>$4.6M awarded towards the Murchison Widefield Array.</i></a> International Centre for Radio Astronomy Research,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30.&nbsp;Dezember 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMurchison+Widefield+Array&amp;rft.title=%244.6M+awarded+towards+the+Murchison+Widefield+Array&amp;rft.description=%244.6M+awarded+towards+the+Murchison+Widefield+Array&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.icrar.org%2F4-6m-awarded-towards-murchison-widefield-array%2F&amp;rft.publisher=International+Centre+for+Radio+Astronomy+Research">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1909.00561"><i>Improving the Epoch of Reionization Power Spectrum Results from Murchison Widefield Array Season 1 Observations.</i></a> Cornell University,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30.&nbsp;Dezember 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMurchison+Widefield+Array&amp;rft.title=Improving+the+Epoch+of+Reionization+Power+Spectrum+Results+from+Murchison+Widefield+Array+Season+1+Observations&amp;rft.description=Improving+the+Epoch+of+Reionization+Power+Spectrum+Results+from+Murchison+Widefield+Array+Season+1+Observations&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F1909.00561&amp;rft.publisher=Cornell+University">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Dudeln gegen Schrott</i>. In: <a href="Frankfurter_Allgemeine_Sonntagszeitung" title="Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung">Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung</a> vom 8. Dezember 2013, Seite 61.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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