Articulo de referencia

Telescopio transportado en globo

El globo Skyhook , lanzado en septiembre de 1957 como parte del Proyecto Stratoscope, fotografió el Sol en alta resolución. Un telescopio aerotransportado es un tipo de telescop...

El globo Skyhook , lanzado en septiembre de 1957 como parte del Proyecto Stratoscope, fotografió el Sol en alta resolución.

Un telescopio aerotransportado es un tipo de telescopio astronómico suborbital que se encuentra suspendido debajo de uno o más globos estratosféricos , lo que le permite elevarse por encima de la parte inferior y densa de la atmósfera terrestre . Esto tiene la ventaja de mejorar el límite de resolución del telescopio a un costo mucho menor que el de un telescopio espacial . También permite la observación de bandas de frecuencia que están bloqueadas por la atmósfera. [1]

Historia

Desde el lanzamiento del Stratoscope I en 1957 , se han utilizado telescopios transportados en globos para la observación desde la estratosfera. [2] Desde entonces, se han transportado en globos varios instrumentos diferentes para la observación en las bandas de infrarrojos, microondas, rayos X y rayos gamma. El experimento BOOMERanG , que voló entre 1997 y 2003, [3] y el MAXIMA , que realizó vuelos en 1998 y 1999, [4] se utilizaron para cartografiar la radiación cósmica de fondo de microondas .

Desventajas

Los telescopios transportados en globos tienen la desventaja de una altitud relativamente baja y un tiempo de vuelo de solo unos pocos días. Sin embargo, su altitud máxima de unos 50 km es mucho mayor que la altitud límite de los telescopios transportados en aeronaves, como el Observatorio Aerotransportado Kuiper y el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja , que tienen una altitud límite de 15 km. [1] [5] Algunos telescopios transportados en globos se han estrellado al aterrizar, lo que ha provocado daños o la destrucción del telescopio.

El globo oculta el cenit del telescopio, pero una suspensión muy larga puede reducirlo a un rango de 2°. El telescopio debe estar aislado del movimiento inducido por los vientos estratosféricos , así como de la rotación lenta y el movimiento pendular del globo. La estabilidad del acimut se puede mantener mediante un magnetómetro , además de un giroscopio o un rastreador de estrellas para correcciones a corto plazo. Una montura de tres ejes proporciona el mejor control sobre el movimiento del tubo, que consta de un eje de acimut, elevación y elevación transversal. [5]

Misiones

Misiones futuras

Observatorio de globos ASTHROS de la NASA

La NASA tiene previsto lanzar el mayor observatorio en globo jamás construido el 1 de diciembre de 2024, con un globo de 120 metros de largo y un telescopio de infrarrojo lejano de 2,5 metros. [17] ASTHROS (Telescopio estratosférico astrofísico para observaciones de alta resolución espectral en longitudes de onda submilimétricas) se lanzará desde la Antártida y se prevé que dure cuatro semanas. Su espejo primario consta de nueve paneles y tiene un diámetro de 2,5 metros. La óptica es producida por el fabricante italiano Media Lario. El globo puede alcanzar una altitud de 40 kilómetros. [18]

Cuando esté completamente inflado, el globo de helio de 40 millones de pies cúbicos tendrá unos 400 pies (150 metros) de ancho. La mejor estimación actual para el peso del observatorio, incluyendo la góndola, los paneles solares, la antena, el instrumento científico y los sistemas de comunicación, es de alrededor de 5.500 libras (2.500 kilogramos). Los detectores del telescopio deben enfriarse a 4 Kelvin utilizando un crioenfriador alimentado por la electricidad de sus paneles solares. Uno de los principales objetivos científicos de ASTHROS es proporcionar nueva información sobre la retroalimentación estelar en la Vía Láctea y otras galaxias, un proceso en el que las estrellas aceleran o desaceleran la formación de nuevas estrellas en su galaxia. ASTHROS será la primera misión en realizar espectrometría de alta resolución espectral en unas pocas longitudes de onda específicas de luz e identificar dos iones de nitrógeno específicos que se forman por los procesos que impulsan la retroalimentación estelar. Como objetivo de oportunidad, ASTHROS observará TW Hydrae . [19]

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Kitchin, Christopher R. (2003). Técnicas astrofísicas (4.ª ed.). CRC Press . pág. 83. ISBN 0-7503-0946-6.
  2. ^ abcd Kidd, Stephen (17 de septiembre de 1964). «Balonaje astronómico: el programa Stratoscope». New Scientist . 23 (409): 702– 704 . Consultado el 28 de febrero de 2011 .
  3. ^ ab Masi, S. (2002). "El experimento BOOMERanG y la curvatura del universo". Progreso en física de partículas y nuclear . 48 (1): 243– 261. arXiv : astro-ph/0201137 . Bibcode :2002PrPNP..48..243M. doi :10.1016/S0146-6410(02)00131-X. S2CID  : 16998444.
  4. ^ ab Rabii, B.; et al. (julio de 2006). "MAXIMA: Un experimento de anisotropía del fondo cósmico de microondas transportado por globos". Review of Scientific Instruments . 77 (7): 071101. arXiv : astro-ph/0309414 . Bibcode :2006RScI...77g1101R. doi :10.1063/1.2219723. S2CID  16803721.
  5. ^ ab Cheng, Jingquan (2009). Los principios del diseño de telescopios astronómicos . Biblioteca de astrofísica y ciencia espacial. Vol. 360. Springer. Págs.  509– 510. ISBN 978-0-387-88790-6.
  6. ^ Zimmerman, Robert (2010). El universo en un espejo: la saga del telescopio Hubble y los visionarios que lo construyeron . Princeton University Press . pág. 18. ISBN. 978-0-691-14635-5.
  7. ^ Hofmann, W.; Lemke, D.; Thum, C. (mayo de 1977). "Brillo superficial de la región central de la Vía Láctea a 2,4 y 3,4 micrones". Astronomía y Astrofísica . 57 ( 1– 2): 111– 114. Bibcode :1977A&A....57..111H.
  8. ^ Boggs, SE; et al. (octubre de 2002). "Prueba de vuelo en globo de la electrónica de discriminación de forma de pulso (PSD) y rendimiento del modelo de fondo en la carga útil HIREGS". Instrumentos y métodos nucleares en la investigación en física Sección A . 491 (3): 390– 401. Bibcode :2002NIMPA.491..390B. doi :10.1016/S0168-9002(02)01228-7.
  9. ^ Malik, Tariq (29 de abril de 2010). "Un enorme globo científico de la NASA se estrella en el interior de Australia". space.com . Consultado el 28 de febrero de 2011 .
  10. ^ Devlin, Mark. "Balloon-borne Large-Aperture Submillimeter Telescope: home page". blastexperiment . Archivado desde el original el 2011-06-03 . Consultado el 2011-02-28 .
  11. ^ Tueller, J.; et al. (2005). "Telescopio de imágenes de rayos X duros InFOCμS". Astronomía experimental . 20 ( 1– 3): 121– 129. Bibcode :2005ExA....20..121T. doi :10.1007/s10686-006-9028-3. S2CID  122127514.
  12. ^ Chen, CM Hubert; et al. (septiembre de 2006). "Rendimiento en vuelo del telescopio de enfoque de alta energía transportado por globos". Boletín de la Sociedad Astronómica Americana . 38 : 383. Bibcode :2006HEAD....9.1812C.
  13. ^ Schmidt, W.; et al. (junio de 2010). "Impresiones de SUNRISE de un vuelo científico exitoso". Astronomische Nachrichten . 331 (6): 601. Código bibliográfico : 2010AN....331..601S. doi :10.1002/asna.201011383.
  14. ^ "PoGOLite: página de inicio". Archivado desde el original el 20 de abril de 2014. Consultado el 11 de junio de 2015 .
  15. ^ Crill, BP; Adé, PAR; Battistelli, ES (2008). Oschmann, Jr, Jacobus M; De Graauw, Mattheus W. M; MacEwen, Howard A (eds.). "SPIDER: un polarímetro CMB a gran escala transportado por un globo". Instrumentación y telescopios espaciales 2008: óptico, infrarrojo y milimétrico . 7010 . ESPÍA: 70102P. arXiv : 0807.1548 . Código Bib : 2008SPIE.7010E..2PC. doi : 10.1117/12.787446. S2CID  7924096.
  16. ^ Romualdez, L. Javier; Benton, Steven J.; Brown, Anthony M.; Clark, Paul; Damaren, Christopher J.; Eifler, Tim; Fraisse, Aurelien A.; Galloway, Mathew N.; Gill, Ajay; Hartley, John W.; Holder, Bradley (1 de marzo de 2020). "Obtención de imágenes de campo amplio de NIR a NUV limitadas por difracción robusta desde plataformas aerotransportadas en globos estratosféricos: puesta en servicio y rendimiento del telescopio científico SuperBIT". Revista de instrumentos científicos . 91 (3): 034501. arXiv : 1911.11210 . doi :10.1063/1.5139711. hdl : 10852/82931 . ISSN  0034-6748. Número de modelo: PMID  32259997. Número de modelo: S2CID  215409662.
  17. ^ "Misión de la NASA estudiará el cosmos con un globo estratosférico". Laboratorio de Propulsión a Chorro . 23 de julio de 2020 . Consultado el 26 de julio de 2020 .
  18. ^ "La misión de globos estratosféricos de la NASA obtiene un telescopio con un espejo gigante - NASA". NASA. 29 de junio de 2022. Consultado el 8 de enero de 2024 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  19. ^ "ASTHROS - Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA". Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) . Consultado el 8 de enero de 2024 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
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