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James Webb Space Telescope (JWST)


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"Soltarse unos tornillos y arandelas"? Ah, bueno, todo bien, eh?! La verdad que no entiendo cómo puede pasar eso en un proyecto multimillonario como este.

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Fernando

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hace 5 horas, fsr dijo:

Soltarse unos tornillos y arandelas"?

algo de eso debe de haber...... como tambien algo de informacion maliciosa para ganar visitar y like's tambien....

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Y bueno, es un proyecto complicado, pero como que no hicieron el mejor calculo de tiempos del mundo...

Igual el informe independiente recomendaba seguir con el proyecto, sin lugar a dudas.

Fernando

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Yo creo que el proyecto va a suceder. Está muy avanzado para dar marcha atrás. El tema es como dijeron antes... se va a comer fondos de otros proyectos...

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hace 2 horas, sfellero dijo:

Yo creo que el proyecto va a suceder. Está muy avanzado para dar marcha atrás. El tema es como dijeron antes... se va a comer fondos de otros proyectos...

Vale la pena, es fascinante.

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https://www.elpais.com.uy/vida-actual/nasa-volvio-postergar-presentacion-poderoso-telescopio-espacial-james-webb.html

 

"La NASA al mismo tiempo anunció que la nueva fecha para el estreno de este telescopio sería el 30 de marzo de 2021, y que su costo total subiría a 9.660 millones de dólares -de los cuales 8.800 son para su desarrollo-, 800 millones más de lo que había autorizado el Congreso, que deberá realizar una votación para aprobar una extensión del proyecto. En 2007 se había calculado que el James Webb costaría 4.500 millones".

 

 

En fin... cosas vederes decía el Quijote.

 

 

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On 3/7/2018 at 14:23, AlfredoDuro dijo:

Espero que cuando se decida su lanzamiento, vaya actualizado con la ultima tecnología y no haya ningún problema. Esos nuevos ojos nos van a mostrar cosas que lo mismo no vamos a poder asimilar, tengo muchas ganas de que lo lancen,un saludo. :)

 

          Telescopios-espaciales-James-Webb-Hubble_LRZIMA20180327_0026_11.jpg.6debb5e78c85afa1d46e87f84fc61ad5.jpg

No puede llevar la última tecnología del momento, sería un riesgo inasumible por falta de madurez de la misma. Debe llevar la que sea más avanzada conjugada con su fiabilidad, probada una y mil veces.

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hace 2 horas, Philippulus dijo:

No puede llevar la última tecnología del momento, sería un riesgo inasumible por falta de madurez de la misma. Debe llevar la que sea más avanzada conjugada con su fiabilidad, probada una y mil veces.

es verdad es....igual en un proyecto como este no hay nada probado 100% .....el JWST es una muestra de "empujar la tecnologia" 

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Ensayo crítico de despliegue del espejo secundario del telescopio JWST

 

El JWST es demasiado grande para caber en cualquier cohete disponible en su forma completamente desplegada, por ello el Webb fue diseñado para despegar plegado intrincadamente sobre sí mismo para lograr un tamaño mucho más pequeño durante el lanzamiento. Tres días después del lanzamiento, en su viaje hacia su órbita de halo en torno a Lagrange L2 Sol-Tierra, habrá sobrepasado la órbita de la Luna y se iniciará el despliegue paulatino del telescopio, empezando por el escudo térmico.

 

Esta semana los ingenieros del proyecto realizaron el ensayo del despliegue de la parte que se considera más crítica del telescopio, el despliegue del espejo secundario. Este ha sido un hito crítico en la preparación del observatorio para su viaje a la órbita. La próxima vez que esto ocurra será cuando Webb ya esté en el espacio, 11 días después del lanzamiento y en camino para observar el cosmos desde un millón y medio de kilómetros de distancia a la Tierra.

 

 

El espejo secundario es uno de los equipos más importantes del telescopio y es esencial para el éxito de la misión. Cuando se despliega, este espejo se asienta frente a los espejos primarios hexagonales de Webb dispuestos en forma de panal. Este espejo circular más pequeño cumple la importante función de recolectar de luz de los 18 espejos primarios del JWST en un haz enfocado. Ese rayo se envía a los espejos de dirección terciarios de ajuste fino y finalmente a los cuatro poderosos instrumentos científicos del Webb.

 

El despliegue y el posicionamiento adecuados del espejo secundario es lo que lo convierte en un telescopio; sin él, el JWST no podría realizar la ciencia revolucionaria que esperamos que logre. Esta exitosa prueba de despliegue ha sido otro paso significativo para completar el observatorio final”, dijo Lee Feinberg, gerente de elementos del telescopio.

 

Os recuerdo que después de un millón de retrasos y aplazamientos, la última fecha de lanzamiento prevista es a partir del 30 de Marzo de 2021

 

Podéis encontrar una descripción en castellano del JWST en: James Webb Space Telescope (JWST) Telescopio Espacial James Webb

 

Suerte JWST, saludos.

 

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El pasado 28 de Agosto el Telescopio Espacial James Webb ha sido por fin ensamblado. La semana pasada, los ingenieros conectaron con éxito las dos mitades del JWST de la NASA por primera vez en las instalaciones de Northrop Grumman en Redondo Beach, California. La integración ya es permanente.

 

Para unir ambas mitades del Webb, los ingenieros levantaron cuidadosamente el telescopio (que incluye los espejos y los instrumentos científicos) sobre el conjunto parasol/nave espacial ya combinados utilizando una grúa. Los miembros del equipo guiaron lentamente el telescopio en su lugar, asegurando que todos los puntos de contacto primarios estuvieran perfectamente alineados y asentados correctamente. El observatorio ha sido conectado mecánicamente; los siguientes pasos serán conectar eléctricamente ambas mitades y luego comprobar las conexiones eléctricas.

 

 

Posteriormente, en las pruebas del Webb, los ingenieros desplegarán por completo el intrincado protector solar de cinco capas, que está diseñado para mantener fríos los espejos e instrumentos científicos de JWST al bloquear la radiación térmica de la Tierra, la Luna y el Sol. La capacidad del parasol para desplegarse en su forma correcta es crítica para el éxito de la misión.

 

Los dos componentes principales del telescopio ya habían sido previamente probados individualmente en todos los entornos que encontrarán durante su viaje en cohete y su misión en la órbita de halo centrada a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Ahora que el Webb es un observatorio completamente ensamblado, pasará por pruebas ambientales y de implementación adicionales para garantizar el éxito de la misión. El lanzamiento de la nave espacial está programado para la primavera de 2021.

 

Saludos.

 

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  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.


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