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James Webb Space Telescope (JWST)


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hace 22 horas, AlbertR dijo:

Ya tenemos la primera imagen del Telescopio Espacial James Webb. Es la "imagen de evaluación de la alineación" de la estrella 2MASS J17554042+6551277 ... aparecen ... galaxias y ... estrellas ... en el fondo.  Se ha usado un filtro rojo para optimizar el contraste visual...

 

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La estrella J17554042+6551277 del catálogo 2MASS (también es la 4212-1079-1 del catálogo Tycho-2) es de magnitud aparente fotométrica V=+10.95, por lo tanto dada la enorme diferencia de brillo, el resto de objetos (estrellas y galaxias) que se ven en la foto del JWST deben ser muy débiles. El campo de la foto debe ser también muy pequeño, de escasos segundos de arco.

 

He encontrado una foto de esa misma estrella y su entorno realizada anteayer por un aficionado con Newton de 240 mm, es la estrella del centro señalada con 2 pequeños trazos azules:

 

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  • Fecha de la foto: 2022-03-16. Entre 22:43 y 23:30 TU
  • Telescopio Newton 240mm f4.8 con filtro R
  • Cámara Atik 460EX @-10ºC
  • Exposición 5x180 segundos. d, f, b
  • Captura: NINA
  • Procesado: APP, Photoshop
  • Fuente: 2MASS J17554042+6551277 first star imaged by JWST

Aparte de la estrella central, no acierto a ver ninguna otra coincidencia entre ambas fotografías, por eso deduzco que el campo de la fotografía del JWST debe ser muy pequeño, de muy pocos segundos de arco.

 

Saludos.

 

Editado por AlbertR
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Lástima que no la podemos detectar desde el hemisferio sur porque está en la Constelación de Draco.

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Agrego, encontré el GIT de uno de los astrofísicos que van a trabajar con el telescopio. Dejo uno de los repositorios en el que esta subiendo los FITS del JWST:

 

https://github.com/gbrammer/jwst_EERS

 

Algunos datos del usuario (sólo 250 seguidores en TT 😅)

 

Cita

Gabriel Brammer

Associate Professor

Cosmic Dawn Center, Niels Bohr Institute, Københavns Universitet

 

I am an Associate Professor at the Cosmic Dawn Center in the Niels Bohr Institute at the University of Copenhagen.

 

I received my PhD degree from Yale University in 2010, and prior to coming to DAWN I was a postdoctoral Fellow at the European Southern Observatory (Chile) and an ESA/AURA Astronomer at the Space Telescope Science Institute in Baltimore, Maryland (USA).

 

My research involves studying the formation and evolution of galaxies across much of cosmic time, from relatively nearby massive, evolved objects to infant galaxies at the current limit of the observable Universe. I discover and characterize these objects by and exploiting large imaging and spectroscopic surveys with the Hubble Space Telescope, and I am helping to develop next-generation projects with the Guranteed Time Observer and Early Release Science programs on the James Webb Space Telescope, due to be launched in 2021.

 

 

 

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hace 12 minutos, Leoyasu dijo:

Spitzer vs. JWST

 

Increíble la diferencia entre un telescopio del año 2003 y otro 19 años más nuevo.

Esta comparación hace que nos demos cuenta de que el nivel de avance tecnológico es exponencial y ni nos imaginamos en este momento el instrumental con que se va a disponer dentro de 20 años.

 

Sin ir más lejos, cualquiera de los telescopios de aficionado que tenemos nosotros es muchísimo mejor que los que había 30 años atrás y ni hablar de lo accesibles que están hoy porque en aquellas épocas un telescopio era carísimo y estaba al alcance de muy pocos.

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hace 3 horas, Roberto W dijo:

Increíble la diferencia entre un telescopio del año 2003 y otro 19 años más nuevo.

Esta comparación hace que nos demos cuenta de que el nivel de avance tecnológico es exponencial ...

 

😀 Gracias por comentar compañero, aunque respetuosamente, yo no lo veo así. Esto lo veo más como una diferencia de pura “fuerza bruta”. De acuerdo, te doy la razón, en que la tecnología ha mejorado mucho en 18 años pero creo que, en esta comparación, lo que es determinante es que el JWST tiene ~6.6 m de diámetro y el Spitzer “solo” 0.85 m de diámetro.


6.6 : 0.85 = 7.76 veces en diámetro


Imaginemos que comparamos un telescopio de aficionado actual de 350 mm con un telescopio de 0.35 x 7.76 = 2.7 m de diámetro de hace 20 años. Notad que, por mucho que la tecnología haya mejorado, seguro que el nuevo de 0.35 metros no “le gana” al viejo de 2.7 metros de hace 20 años.


Saludos.

 

Editado por AlbertR
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hace 3 horas, AlbertR dijo:

una diferencia de pura “fuerza bruta”.

 

Es lo que siempre se dice, mas Apertura siempre es mejor...

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Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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hace 7 horas, AlbertR dijo:

6.6 : 0.85 = 7.76 veces en diámetro

Tenés razón Albert.

No sabía que había tanta diferencia entre el diámetro de ambos.

 

Saludos y buenos cielos, Roberto.

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Dice la NASA:

 

Ha concluido la sexta etapa de alineación de los espejos del Telescopio Espacial James Webb con sus instrumentos científicos para que creen las imágenes más precisas y enfocadas posibles. Mientras el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) continúa con su enfriamiento, los equipos de óptica han alineado con éxito el resto de los instrumentos a bordo del observatorio con los espejos de Webb. Los esfuerzos de alineación anteriores fueron tan precisos que el equipo concluyó que no se necesitan ajustes adicionales en el espejo secundario hasta la séptima y última etapa, que involucrará a MIRI cuando se haya enfriado por completo.

 

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A lo largo de la mayor parte del proceso de alineación, los 18 espejos hexagonales y el espejo secundario de Webb se enfocaron para alinearlos únicamente con el instrumento de la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam). Al completar este paso más reciente, el observatorio ahora está alineado con el sensor de orientación fina (FGS), el espectrógrafo sin ranura de infrarrojo cercano (NIRISS) y el espectrómetro de infrarrojo cercano (NIRSpec), así como con NIRCam.

 

Una vez que MIRI se enfríe por completo a su temperatura de funcionamiento criogénico (el objetivo es 7 K y ahora aún está a 48 K) en las próximas semanas, se realizará una segunda alineación de varios instrumentos para realizar los ajustes finales en los instrumentos y los espejos, si es necesario.

 

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Cuando el telescopio esté completamente alineado y pueda entregar luz enfocada a cada instrumento, se llevará a cabo una reunión de decisión clave para confirmar el final de la alineación del Telescopio Espacial James Webb. Luego, el equipo pasará de los esfuerzos de alineación a la puesta en marcha de cada instrumento para las operaciones científicas, que se espera que comiencen este verano.

 

Saludos.

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hace 4 horas, AlbertR dijo:

(el objetivo es 7 K y ahora aún está a 48 K)

Impresionante,  esta temperatura absoluta llevada a grados centigrados son 266,15 bajo cero!!!!!!!!

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Saludos y buenos cielos!!!!

20210131_005943.jpg

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En 3/4/2022 a las 11:37, AlbertR dijo:

...Una vez que MIRI se enfríe por completo a su temperatura de funcionamiento criogénico (el objetivo es 7 K y ahora aún está a 48 K) en las próximas semanas, se realizará una segunda alineación de varios instrumentos para realizar los ajustes finales en los instrumentos y los espejos, si es necesario.

 

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¡Buenas noticias!, se observa en los gráficos de temperatura en tiempo real, que el sistema criogénico del instrumento MIRI ya ha conseguido que la temperatura descienda a 7 kelvin:

 

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Saludos.

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ATENCIÓN a las buenas noticias: el telescopio espacial Webb de la NASA a pleno enfoque, listo para la puesta en servicio de los instrumentos. (Clickad para ampliar la imagen)

 

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La alineación del telescopio espacial James Webb de la NASA ya está completa. Después de una revisión completa, se confirmó que el observatorio es capaz de capturar imágenes nítidas y bien enfocadas con cada uno de sus cuatro potentes instrumentos científicos a bordo. Al completar la séptima y última etapa de la alineación del telescopio, el equipo celebró una serie de reuniones de decisión clave y acordó por unanimidad que el Webb está listo para avanzar hacia su próxima y última serie de preparativos, conocida como puesta en marcha de instrumentos científicos. Este proceso tomará alrededor de dos meses antes de que comiencen las operaciones científicas en el verano.

 

La alineación del telescopio en todos los instrumentos de Webb se puede ver en una serie de imágenes que capturan el campo de visión completo del observatorio. Estas notables imágenes de prueba de un telescopio alineado con éxito demuestran lo que las personas de todos los países y continentes pueden lograr cuando hay una visión científica audaz para explorar el universo, dijo Lee Feinberg, gerente de elementos del telescopio óptico Webb en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

 

El rendimiento óptico del telescopio sigue siendo mejor que las predicciones más optimistas del equipo de ingeniería. Los espejos de Webb ahora están dirigiendo la luz completamente enfocada recolectada desde el espacio hacia cada instrumento, y cada instrumento está capturando imágenes con éxito con la luz que se les entrega. La calidad de imagen entregada a todos los instrumentos está "limitada por difracción", lo que significa que la finura de los detalles que se pueden ver es tan buena como es físicamente posible dado el tamaño del telescopio. A partir de este momento, los únicos cambios en los espejos serán ajustes periódicos muy pequeños en los segmentos del espejo principal.

 

Ahora, el equipo del Webb centrará su atención en la puesta en marcha de instrumentos científicos. Cada instrumento es un conjunto altamente sofisticado de detectores equipados con lentes, máscaras, filtros y equipos personalizados únicos que lo ayudan a realizar la ciencia para la que fue diseñado. Las características especializadas de estos instrumentos se configurarán y operarán en varias combinaciones durante la fase de puesta en servicio del instrumento para confirmar completamente su preparación para la ciencia. Con la conclusión formal de la alineación del telescopio, el personal clave involucrado en la puesta en marcha de cada instrumento llegó al Centro de Operaciones de la Misión en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, y parte del personal involucrado en la alineación del telescopio ha concluido sus funciones.

 

Aunque la alineación del telescopio está completa, quedan algunas actividades de calibración del telescopio: como parte de la puesta en marcha del instrumento científico, se ordenará al telescopio que apunte a diferentes áreas del cielo donde la cantidad total de radiación solar que incide en el observatorio variará para confirmar la estabilidad térmica al cambiar objetivos. Además, las observaciones de mantenimiento continuo cada dos días controlarán la alineación de los espejos y, cuando sea necesario, aplicarán correcciones para mantener los espejos en sus ubicaciones alineadas.

 

 

Saludos.

 

Editado por AlbertR
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En 20/3/2022 a las 16:42, Leoyasu dijo:

...Spitzer vs. JWST...

 

En 20/3/2022 a las 20:19, AlbertR dijo:

...una diferencia de pura “fuerza bruta”... el JWST tiene ~6.6 m de diámetro y el Spitzer “solo” 0.85 m de diámetro...

 

En este video, hemos comparado las últimas imágenes del telescopio Webb con una imagen similar del telescopio Spitzer para resaltar el poder del telescopio James Webb:

 

 

Saludos.

 

Editado por AlbertR
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¡¡¡Qué emocionante!!!

 

La verdad es que estoy deseando que llegue el 12 de Julio, estamos ante un momento histórico en el desarrollo de la astronomía.

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En 6/1/2022 a las 8:49 PM, AlbertR dijo:

...Las primeras imágenes y los primeros datos oficiales, que se publicarán el 12 de julio, mostrarán las capacidades del telescopio Webb y darán inicio a su misión científica...

 

😀 Ya falta menos, en este enlace podéis ver la cuenta atrás hasta el inicio del acontecimiento. La publicación de los primeros datos e imágenes del JWST se podrá seguir en directo en la TV de la NASA a partir del las 14:30 TU del 12 de julio:

 

 

Finalmente, conforme vayan apareciendo las imágenes en la TV de la NASA, a continuación quedarán publicadas para consulta permanente en la web First Images from the James Webb Space Telescope

 

Saludos.

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42877924_CountdowntotheWebbTelescopesFirstImages.thumb.jpg.cb535c1900ca8757058378c764feac0a.jpgLa Apod Nasa de hoy , que está dando vueltas hace unos  cuantos días ya, es increíble que la mayoría de lo que se nota son galaxias!!!, muy pocas estrellas individuales.

Editado por diego19771
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Saludos y buenos cielos!!!!

20210131_005943.jpg

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hace 2 horas, diego19771 dijo:

La Apod Nasa de hoy , ...

 

No encuentro esa foto en APOD-NASA, la que encuentro de hoy es (2022 July 7) es una foto de NGC 6914 

 

¿De qué día es? ¿Puedes poner el enlace? Gracias y saludos.

 

EDITADO: Me respondo a mi mismo, la imagen no es de APOD pero sí aparece en una página web de hoy de la NASA, es esta Countdown to the Webb Telescope's First Images

 

Editado por AlbertR
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hace 2 horas, AlbertR dijo:

 

¿De qué día es? ¿Puedes poner el enlace? Gracias y saludos.

Gracias @AlbertRpor la aclaración y perdón al resto, sucede que me llego al celular en la app y no era Apod, era de las destacadas del día , disculpas desde ya, pasa cuando uno postea del celular en la calle, voy a cuidar la próxima. 

 

32 hs de exposición!!!

Editado por diego19771
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Saludos y buenos cielos!!!!

20210131_005943.jpg

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y pensar que es solo la cámara guiá... las imágenes que dará las de ciencias!

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Luis

SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

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En 7/5/2022 a las 12:30 PM, AlbertR dijo:

😀 Ya falta menos, en este enlace podéis ver la cuenta atrás hasta el inicio del acontecimiento. La publicación de los primeros datos e imágenes del JWST se podrá seguir en directo en la TV de la NASA a partir del las 14:30 TU del 12 de julio...

 

ATENCIÓN: Ya sabemos cuales van a ser las primeras históricas imágenes de Ciencia del Telescopio Espacial James Webb que se publicarán el próximo martes:

  • Nebulosa de Carina. La Nebulosa de Eta Carinae (NGC 3372) es una de las nebulosas más grandes y brillantes del cielo, ubicada aproximadamente a 7.600 años luz de distancia en la constelación austral de Carina. Las nebulosas son viveros estelares donde se forman las estrellas. La Nebulosa de Carina alberga muchas estrellas masivas, varias veces más grandes que el Sol.
  • WASP-96 b (espectro). WASP-96 b es un planeta gigante fuera de nuestro sistema solar, compuesto principalmente de gas. El planeta, ubicado a casi 1.150 años luz de la Tierra, orbita su estrella cada 3,4 días. Tiene aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter y su descubrimiento se anunció en 2014.
  • Nebulosa del Anillo del Sur. NGC 3132 o “Eight-Burst nebula", es una nebulosa planetaria: una nube de gas en expansión que rodea una estrella moribunda. Tiene casi medio año luz de diámetro y se encuentra aproximadamente a 2.000 años luz de la Tierra.
  • Quinteto de Stephan: a unos 290 millones de años luz de distancia, el Quinteto de Stephan se encuentra en la constelación de Pegaso. Se destaca por ser el primer grupo compacto de galaxias descubierto en 1787. Cuatro de las cinco galaxias dentro del quinteto están atrapadas en una danza cósmica de repetidos encuentros cercanos. 
  • SMACS 0723: Los cúmulos de galaxias masivos en primer plano magnifican y distorsionan la luz de los objetos detrás de ellos, lo que permite una visión de campo profundo tanto de las poblaciones de galaxias extremadamente distantes como de las intrínsecamente débiles.

Saludos 😀

 

Editado por AlbertR
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En 7/8/2022 a las 12:22 PM, AlbertR dijo:

Nebulosa de Carina. La Nebulosa de Eta Carinae (NGC 3372) es una de las nebulosas más grandes y brillantes del cielo, ubicada aproximadamente a 7.600 años luz de distancia en la constelación austral de Carina. Las nebulosas son viveros estelares donde se forman las estrellas. La Nebulosa de Carina alberga muchas estrellas masivas, varias veces más grandes que el Sol.

Va Carina, se abren las apuestas!!!!

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