Articulo de referencia

Lista de los telescopios reflectores ópticos más grandes

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Esta lista de los telescopios reflectores ópticos más grandes con diámetros de objetivo de 3,0 metros (120 pulgadas) o más está ordenada por apertura , que es una medida de la capacidad de captación de luz y la resolución de un telescopio reflector . Los espejos en sí pueden ser más grandes que la apertura, y algunos telescopios pueden usar síntesis de apertura mediante interferometría . Los telescopios diseñados para usarse como interferómetros astronómicos ópticos , como el Keck I y II usados ​​juntos como el Interferómetro Keck (hasta 85 m), pueden alcanzar resoluciones más altas, aunque con un rango de observación más estrecho. Cuando los dos espejos están en una misma montura, la separación combinada de los espejos del Telescopio Binocular Grande (22,8 m) permite un uso más completo de la síntesis de apertura.   

El mayor tamaño no siempre se traduce en la mejor calidad de los telescopios, y la capacidad de captación de luz del sistema óptico puede ser un indicador deficiente de su rendimiento. Los telescopios espaciales , como el Telescopio Espacial Hubble , aprovechan su ubicación por encima de la atmósfera terrestre para lograr una mayor resolución y una mayor captación de luz mediante tiempos de exposición más prolongados. La ubicación en el hemisferio norte o sur también puede limitar la porción del cielo que se puede observar, y las condiciones climáticas en el lugar donde se encuentra el observatorio influyen en la frecuencia de uso anual del telescopio.

La combinación de grandes espejos, ubicaciones seleccionadas por su atmósfera estable y condiciones climáticas favorables, y  óptica activa y adaptativa para corregir gran parte de la turbulencia atmosférica permiten que los telescopios terrestres más grandes alcancen una resolución mayor que la del Telescopio Espacial Hubble. [ 1 ] Otra ventaja de los telescopios terrestres es el costo relativamente bajo de actualizar y reemplazar los instrumentos.

Comparación de los tamaños nominales de las aperturas de algunos telescopios ópticos destacados.

Tabla de telescopios reflectores

Los telescopios de esta lista están ordenados por apertura óptica efectiva , dada como el diámetro de un círculo con área de captación equivalente. La apertura ha sido históricamente un indicador útil de la resolución límite, el área óptica, el tamaño físico y el costo de los telescopios. Los telescopios de espejos múltiples o segmentados que están en la misma montura y generalmente forman una sola imagen combinada se clasifican por su apertura combinada equivalente. Los telescopios que no pueden usar todo su espejo primario a la vez (por ejemplo, HET o LAMOST) se enumeran por su apertura efectiva máxima. Los telescopios que a veces se usan para interferometría óptica se enumeran individualmente, no como un instrumento combinado. Se incluyen todos los telescopios con una apertura efectiva de al menos 3,00 metros (118 pulgadas) en longitudes de onda visibles o del infrarrojo cercano ; algunos telescopios más pequeños se enumeran en otra parte . 

Lista cronológica de los telescopios más grandes

Estos telescopios eran los más grandes del mundo en el momento de su construcción, según el mismo criterio de apertura mencionado anteriormente.

Grandes telescopios reflectores a lo largo del tiempo. El eje horizontal indica el año de construcción y el eje vertical, el tamaño del espejo medido en metros. Algunos países están codificados por colores (véase la leyenda).

Telescopios del futuro

Bajo construcción

El Telescopio Extremadamente Grande en construcción en noviembre de 2025.

Estos telescopios están en construcción y cumplirán con los criterios de inclusión en la lista una vez terminados:

  • Telescopio Extremadamente Grande , Chile – 39,5 m (1560 pulgadas) . La construcción comenzó en 2018, la primera luz está prevista para 2029. [ 23 ]  
  • Telescopio de Treinta Metros , Hawái, EE. UU. – 30 m (1200 pulgadas) . La construcción comenzó en 2014 pero se detuvo en 2015; a partir de 2025  No se ha reanudado. [ 24 ]
  • Telescopio Gigante Magallanes , Chile: siete  espejos de 8,4 m sobre una sola montura. Esto proporciona una apertura efectiva equivalente a la de un espejo de 21,4 m y un poder de resolución equivalente al de un espejo de 24,5 m. La primera luz está prevista para 2029. [ 25 ]
  • Telescopio San Pedro Mártir , Baja California, México – 6,5 m (260 pulgadas) . Primera luz prevista para 2023. [ 26 ]  
  • Interferómetro del Observatorio Magdalena Ridge , Nuevo México, EE. UU. – Un conjunto de interferómetros ópticos con diez telescopios de 1,4 m (55 pulgadas) . Su capacidad de captación de luz equivale a la de una apertura única de 4,4 m (170 pulgadas) . El primer telescopio se instaló en 2016; la construcción se interrumpió en 2019 por falta de financiación [ 27 ] y no se ha reanudado.    
  • Observatorio Nacional de Timau , Indonesia – 3,8 m (150 pulgadas) . Se espera que la construcción esté terminada a principios de 2025. [ 28 ]  

Propuesto

Telescopios de gran tamaño seleccionados que se encuentran en fase de diseño detallado o de preconstrucción:

Véase también

Referencias

  1. "Neptuno desde el VLT y el Hubble" . www.eso.org . Consultado el 23 de febrero de 2021 .
  2. SPIE 2006 en Orlando – Actas de la conferencia SPIE 6267 sobre "Telescopios terrestres y aerotransportados", "El gran telescopio binocular", John M. Hill, Richard F. Green y James H. Slagle
  3. "El telescopio Hobby-Eberly mejorado ve su primera luz" . Observatorio McDonald . Consultado el 29 de julio de 2016 .
  4. "Howstuffworks "10 Telescopios Asombrosos"Science.howstuffworks.com . Archivado del original el 22 de diciembre de 2008. Consultado el 19 de agosto de 2009 .
  5. "Los Observatorios Carnegie – Telescopios Magallanes" . Institución Carnegie para la Ciencia . Archivado del original el 25 de mayo de 2017. Consultado el 24 de mayo de 2017 .
  6. Carter, Jamie. "Conozca el telescopio más alto del mundo, que acaba de mirar hacia arriba por primera vez" . Forbes . Consultado el 5 de mayo de 2024 .
  7. 1 2 "Datos clave" . Observatorio Vera C. Rubin . Consultado el 25 de septiembre de 2025. Diámetro del espejo primario: 8,4 m. Apertura efectiva media: 6,423 m
  8. Andersen, Geoff. El telescopio , pág. 165
  9. "Telescopio espectroscópico de fibra multiobjeto de gran área celeste LAMOST" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 22 de julio de 2011. La apertura efectiva en diámetro es de 3,6 m a 4,9 m.
  10. "Página principal de LAMOST – Galería" . Lamost.org. 13 de agosto de 2012. Consultado el 6 de enero de 2018 .
  11. Dwayne Day, lunes 11 de mayo de 2009 (2009-05-11). "Espejos en la oscuridad" . The Space Review . Recuperado el 3 de enero de 2012 .{{cite web}}: CS1 maint: nombres múltiples: lista de autores ( enlace ) CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  12. "Observatorio Lowell – DCT de 4,3 metros" . Archivado del original el 4 de noviembre de 2016. Consultado el 6 de enero de 2018 .
  13. Desikan, Shubashree (2 de junio de 2022). "Telescopio de espejo líquido en Devasthal ve luz por primera vez" . The Hindu .
  14. "El telescopio Mayall de 4 metros" . Noao.edu. 27 de febrero de 1973. Consultado el 19 de agosto de 2009 .
  15. Thomas, Solal; Bastin, Christian; Gabriel, Eric; Lousberg, Grégory; Flebus, Carlo; Tortolani, Jean-Marc; Méant, Laurence; Albart, Pierre; Pirnay, Olivier; Orban, Sabrina; De Ville, Jonathan (18 de septiembre de 2025). «Alineación y rendimiento óptico del telescopio de 4 m del Observatorio de Anatolia Oriental (DAG)» . En Hallibert, Pascal; Hull, Tony B.; Kim, Daewook (eds.). Óptica astronómica: diseño, fabricación y prueba de sistemas espaciales y terrestres V. SPIE. pág. 41. doi : 10.1117/12.3065656 . ISBN  978-1-5106-9156-8.
  16. Yesilyaprak, Cahit; Keskin, Onur; Gucsav, Bulent; Cetni, Derya Ozturk; Kurucolak, Mehmet (11 de septiembre de 2024). "Estado de la puesta en marcha de la primera luz del telescopio DAG" . En Marshall, Heather K.; Spyromilio, Jason; Usuda, Tomonori (eds.). Telescopios terrestres y aerotransportados X. Vol. 13094. SPIE. pág. 221. Bibcode : 2024SPIE13094E..1PY . doi : 10.1117/12.3030690 . ISBN   978-1-5106-7511-7.
  17. Sagar, Ram; Kumar, Brijesh; Omar, Amitesh; Pandey, AK (2012). "Nuevos proyectos de telescopios ópticos en el Observatorio Devasthal". En Stepp, Larry M.; Gilmozzi, Roberto; Hall, Helen J. (eds.). Telescopios terrestres y aerotransportados IV . Actas de la SPIE. Vol. 8444. pp. 84441T. arXiv : 1304.2474 . Bibcode : 2012SPIE.8444E..1TS . doi : 10.1117/12.925634 . S2CID 119272065 .   
  18. ^ "Instituto Max Planck de Astronomía" . Mpia.de. 20 de julio de 1994 . Consultado el 19 de agosto de 2009 .
  19. Pike, John. "Starfire" . Globalsecurity.org . Consultado el 19 de agosto de 2009 .
  20. Stone, Richard (19 de octubre de 2022) .«La puerta está abierta»: astrónomos iraníes buscan colaboraciones para su nuevo telescopio de clase mundial . Science . doi : 10.1126/science.adf4145 . Consultado el 21 de octubre de 2022 .
  21. "Observatorio de Desechos Orbitales de la NASA" . Astro.ubc.ca . Consultado el 19 de agosto de 2009 .
  22. "Datos sobre el telescopio Keck" . Spacecraftkits.com . Consultado el 3 de enero de 2012 .
  23. "Cronología" . El Telescopio Extremadamente Grande . Observatorio Europeo Austral . Consultado el 3 de septiembre de 2023 .
  24. Clery, Daniel (17 de noviembre de 2025). "Proyecto de telescopio gigante, planeado desde hace tiempo para Hawái, se acerca a España" . ScienceInsider. Science . doi : 10.1126/science.zv9e3y4 .
  25. "Datos rápidos" . Gmto.org . Consultado el 15 de febrero de 2021 .
  26. Universidades de EE. UU. y México se asocian en un proyecto de telescopio . Arizona Public Media, 13 de noviembre de 2017.
  27. Creech-Eakman, Michelle J.; Romero, VD; Haniff, Christopher A.; et al. (13 de diciembre de 2020). Preparando el terreno para las primeras franjas con el interferómetro del Observatorio Magdalena Ridge . Interferometría e imágenes ópticas e infrarrojas VII . Actas de la SPIE . Vol. 11446. pág. 1144609. Bibcode : 2020SPIE11446E..09C . doi : 10.1117/12.2563173 .   
  28. «Observatorio Nacional Timau di NTT Segera Beroperasi, Begini Potensi Wisatanya» . tempo.co (en indonesio). 2024-09-04 . Consultado el 4 de enero de 2025 .
  29. ^ Zhang, Yifan; Jiang, Haijiao; Shectman, Stephen; Yang, Dehua; Cai, Zheng; Shi, Yong; Huang, canción; Lu, Lu; Zheng, Yamin; Kang, Shaonan; Mao, Shude; Huang, Lei (2023). "Diseño conceptual del sistema óptico del telescopio de rastreo multiplexado de campo de 6,5 m de ancho con excelente calidad de imagen" (PDF) . Fotónix . 4 (4): 16.doi : 10.1186 /s43074-023-00094-4 . S2CID 258766165 . 
  30. "Introducción al Telescopio Solar Gigante Chino" (PDF) .
  31. Redacción (29 de agosto de 2012). "Exclusiva de China: Científicos buscan emplazamiento para un telescopio solar gigante" . Consultado el 8 de diciembre de 2014 .

Lecturas adicionales

  • Racine, René (2004). "El crecimiento histórico de la apertura del telescopio" . Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 116 (815): 77. Bibcode : 2004PASP..116...77R . doi : 10.1086/380955 .
  • Lista de grandes telescopios reflectores
  • Los telescopios ópticos más grandes del mundo
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  • Telescopios más grandes seleccionados
  • Telescopios refractores grandes Sidereal Messenger (fecha: 1884)