Articulo de referencia

Telescopio extremadamente grande

Coordenadas : 24°35′21″S 70°11′30″O / 24.5893°S 70.1916°O / -24.5893; -70.1916 El Telescopio Extremadamente Grande ( ELT ) es un observatorio astronómico en construcción. [ 1 ] ...

Coordenadas : 24°35′21″S 70°11′30″O / 24.5893°S 70.1916°O / -24.5893; -70.1916

El Telescopio Extremadamente Grande ( ELT ) es un observatorio astronómico en construcción. [ 1 ] Cuando esté terminado, será el telescopio extremadamente grande óptico e infrarrojo medio más grande del mundo . Parte de la agencia Observatorio Europeo Austral (ESO), está ubicado en la cima del Cerro Armazones en el desierto de Atacama , en el norte de Chile , a 23 km de las instalaciones existentes en el Observatorio Paranal .

El diseño consiste en un telescopio reflector con un espejo primario segmentado de 39,3 metros de diámetro (130 pies) y un espejo secundario de 4,25 m de diámetro (14 pies) . El telescopio está equipado con óptica adaptativa , seis unidades de estrella guía láser y varios instrumentos científicos a gran escala. [ 2 ] [ 3 ] El diseño del observatorio captará 100 millones de veces más luz que el ojo humano, lo que equivale a unas 10 veces más luz que los telescopios ópticos más grandes existentes en 2025, con la capacidad de corregir la distorsión atmosférica. Tiene alrededor de 250 veces el área de captación de luz del Telescopio Espacial Hubble y, según las especificaciones del ELT, proporcionará imágenes 15 veces más nítidas que las del Hubble. [ 4 ]  

El proyecto se denominó originalmente Telescopio Extremadamente Grande Europeo ( E-ELT ), pero el nombre se acortó en 2017. [ 5 ] El ELT tiene como objetivo impulsar el conocimiento astrofísico mediante estudios detallados de planetas alrededor de otras estrellas, las primeras galaxias del Universo, agujeros negros supermasivos, la naturaleza del sector oscuro del Universo y la detección de agua y moléculas orgánicas en discos protoplanetarios alrededor de otras estrellas. [ 6 ] Según lo planeado en 2011, se esperaba que la construcción de la instalación durara 11 años, desde 2014 hasta 2025. [ 7 ]

El 11 de junio de 2012, el Consejo de ESO aprobó los planes del programa ELT para comenzar las obras civiles en el sitio del telescopio, con la construcción del telescopio en sí pendiente del acuerdo final con los gobiernos de algunos estados miembros. [ 8 ] Las obras de construcción en el sitio de ELT comenzaron en junio de 2014. [ 9 ] Para diciembre de 2014, ESO había asegurado más del 90% de la financiación total y autorizó el inicio de la construcción del telescopio, cuyo costo se estimó en alrededor de mil millones de euros para la primera fase de construcción. [ 10 ] La primera piedra del telescopio se colocó ceremonialmente el 26 de mayo de 2017, dando inicio a la construcción de la estructura principal de la cúpula y el telescopio. [ 11 ] [ 12 ] El telescopio superó la mitad de su desarrollo y construcción en julio de 2023, con la finalización prevista y la primera luz programada para marzo de 2029. [ 13 ] [ 3 ] [ 14 ]

Historia

El Consejo de ESO se reúne en la sede de ESO en Garching bei München , Alemania, 2012. [ 15 ]
Estado de la construcción del ELT en noviembre de 2025

El 26 de abril de 2010, el Consejo del Observatorio Europeo Austral (ESO) seleccionó Cerro Armazones , Chile , como sitio de referencia para el ELT planificado. [ 16 ] Otros sitios que se estaban considerando incluían Cerro Macón, Salta, en Argentina; el Observatorio Roque de los Muchachos , en las Islas Canarias; y sitios en el norte de África, Marruecos y la Antártida. [ 17 ] [ 18 ]

Los diseños iniciales incluían un espejo primario segmentado con un diámetro de 42 metros (140 pies) y un área de aproximadamente 1300 (14 000 pies² ) , con un espejo secundario de 5,9 m (19 pies) de diámetro . Sin embargo, en 2011 se presentó una propuesta para reducir el tamaño total en un 13 % a 978 m² , con un espejo primario de 39 m (130 pies ) de diámetro y un espejo secundario de 4,2 m (14 pies) de diámetro. [ 2 ] Esto redujo los costos proyectados de 1275 millones a 1055 millones de euros y debería permitir que el telescopio se termine antes. El espejo secundario más pequeño es un cambio particularmente importante; 4,2 m (14 pies) lo sitúa dentro de las capacidades de múltiples fabricantes, y la unidad de espejo más ligera evita la necesidad de materiales de alta resistencia en la araña de soporte del espejo secundario. [ 19 ] : 15          

El Director General de ESO comentó en un comunicado de prensa de 2011 que "Con el nuevo diseño del E-ELT podemos seguir cumpliendo los ambiciosos objetivos científicos y también asegurar que la construcción se pueda completar en solo 10-11 años". [ 20 ] El Consejo de ESO respaldó el diseño base revisado en junio de 2011 y esperaba una propuesta de construcción para su aprobación en diciembre de 2011. [ 20 ] Posteriormente se incluyó financiación en el presupuesto de 2012 para que el trabajo inicial comenzara a principios de 2012. [ 21 ] El proyecto recibió la aprobación preliminar en junio de 2012. [ 8 ] ESO aprobó el inicio de la construcción en diciembre de 2014, con más del 90% de la financiación del presupuesto nominal asegurada. [ 10 ]

La fase de diseño del anastigmático de 5 espejos fue financiada íntegramente con el presupuesto del ESO. Con los cambios de 2011 en el diseño base (como la reducción del tamaño del espejo primario de 42 m a 39 m), en 2017 el coste de construcción se estimó en 1.150 millones de euros (incluidos los instrumentos de primera generación). [ 22 ] [ 23 ] En 2014, se planificó el inicio de las operaciones para 2024. [ 12 ] La construcción propiamente dicha comenzó oficialmente el 26 de mayo de 2017, [ 24 ] y se prevé una primera luz técnica para marzo de 2029. [ 14 ] [ 13 ] Las primeras observaciones científicas están previstas para diciembre de 2030. [ 14 ]

Planificación

Cerro Armazones de noche (2010)

ESO se centró en el diseño actual después de que un estudio de viabilidad concluyera que el Telescopio Enormemente Grande propuesto, de 100 m (328 pies) de diámetro , costaría 1.500 millones de euros (1.000 millones de libras esterlinas) y sería demasiado complejo. Tanto la tecnología de fabricación actual como las limitaciones del transporte por carretera limitan el tamaño de los espejos individuales a aproximadamente 8 m (26 pies) por pieza. Los siguientes telescopios más grandes en uso actualmente son los Telescopios Keck , el Gran Telescopio Canarias y el Gran Telescopio Sudafricano , que utilizan pequeños espejos hexagonales ensamblados para formar un espejo compuesto de poco más de 10 m (33 pies) de diámetro. El ELT utiliza un diseño similar, así como técnicas para compensar la distorsión atmosférica de la luz incidente, conocidas como óptica adaptativa . [ 25 ]      

Un espejo de 40 metros permitirá el estudio de las atmósferas de planetas extrasolares . [ 26 ] El ELT es la máxima prioridad en las actividades de planificación europeas para infraestructuras de investigación, como la Astronet Science Vision and Infrastructure Roadmap y la ESFRI Roadmap. [ 27 ] El telescopio se sometió a un estudio de Fase B en 2014 que incluyó "contratos con la industria para diseñar y fabricar prototipos de elementos clave como los segmentos del espejo primario, el cuarto espejo adaptativo o la estructura mecánica (...) [y] estudios conceptuales para ocho instrumentos". [ 28 ]

Diseño

Vista esquemática del ELT
El sistema óptico del ELT que muestra la ubicación de los espejos [ 29 ]
Fundición de los primeros segmentos del espejo principal del ELT [ 30 ]
Varios segmentos del espejo primario
Espejo en blanco M2 de ELT [ 31 ]

El ELT utilizará un diseño novedoso con un total de cinco espejos. [ 32 ] Los tres primeros espejos son curvos (no esféricos) y forman un diseño anastigmático de tres espejos para una excelente calidad de imagen en el campo de visión de 10 minutos de arco (un tercio del ancho de la Luna llena). El cuarto y el quinto espejos son planos y proporcionan, respectivamente, corrección óptica adaptativa para distorsiones atmosféricas (espejo 4) y corrección de inclinación para la estabilización de la imagen (espejo 5). El cuarto y el quinto espejos también envían la luz lateralmente a una de las dos estaciones focales Nasmyth a cada lado de la estructura del telescopio, lo que permite montar varios instrumentos grandes simultáneamente.

Espejo primario

El espejo primario de 39,3 metros (129 pies) estará compuesto por 798 segmentos hexagonales, cada uno de aproximadamente 1,45 metros (4,8 pies) de diámetro y con un espesor de 50 mm (2,0 pulgadas) . [ 33 ] Dos segmentos serán recubiertos y reemplazados cada día laborable para mantener el espejo siempre limpio y altamente reflectante.    

Los sensores de borde miden constantemente las posiciones de los segmentos del espejo primario en relación con sus vecinos inmediatos. 2394 actuadores de posición (3 por cada segmento) utilizan esta información para ajustar el sistema, manteniendo la forma general de la superficie inalterada frente a las deformaciones causadas por factores externos como el viento, la gravedad, los cambios de temperatura y las vibraciones. [ 34 ]

En enero de 2017, [ 29 ] ESO adjudicó el contrato para la fabricación de los 4608 sensores de borde al consorcio FAMES, que está compuesto por la empresa francesa Fogale [ 35 ] y la empresa alemana Micro-Epsilon. [ 36 ] Estos sensores pueden medir posiciones relativas con una precisión de unos pocos nanómetros, la más precisa jamás utilizada en un telescopio.

En mayo de 2017, ESO adjudicó dos contratos adicionales para los segmentos del espejo primario. Uno de ellos se adjudicó a la empresa alemana Schott AG, que fabrica los bloques de los 798 segmentos, así como un juego de mantenimiento de 133 segmentos adicionales, uno para cada forma de segmento única en la superficie. Una vez que el ELT esté en funcionamiento, el juego de mantenimiento permite retirar, reemplazar y recubrir los segmentos de forma rotativa sin dejar huecos temporales en la superficie. Los segmentos se fundieron con la misma cerámica de baja expansión Zerodur que los espejos existentes del Very Large Telescope en Chile.

El otro contrato de segmento se adjudicó a la empresa francesa Safran Reosc, [ 37 ] filial de Safran Electronics & Defense . Reciben los bloques de espejos de Schott y pulen un segmento de espejo al día para cumplir con el plazo de 7 años. Durante este proceso, cada segmento se pule hasta que no presenta irregularidades superficiales superiores a 7,5 nm de raíz cuadrática media . Posteriormente, Safran Reosc realiza el montaje, las pruebas y completa todas las pruebas ópticas antes de la entrega. Este es el segundo contrato más grande para la construcción del ELT y el tercero más grande que ESO ha firmado.

Las unidades del sistema de soporte de segmentos para el espejo primario fueron diseñadas y son fabricadas por CESA (España) [ 38 ] y VDL (Países Bajos). Los contratos firmados con ESO también incluyen la entrega de instrucciones detalladas y completas, así como planos de ingeniería para su producción. Además, incluyen el desarrollo de los procedimientos necesarios para integrar los soportes con los segmentos de vidrio del ELT; para manipular y transportar los conjuntos de segmentos; y para operarlos y mantenerlos. [ 39 ]

A julio de 2023, se había fabricado más del 70 % de los segmentos de espejo en bruto y sus estructuras de soporte, [ 3 ] y a principios de 2024 se habían pulido decenas de segmentos. [ 40 ]

Espejo secundario

La fabricación del espejo secundario supone un gran desafío, ya que es altamente convexo y asférico. Además, es muy grande; con 4,25 metros (13,9 pies) de diámetro y un peso de 3,5 toneladas (7700 libras) , será el espejo secundario más grande jamás utilizado en un telescopio óptico y el espejo convexo más grande jamás producido.  

En enero de 2017, [ 29 ] ESO adjudicó un contrato para el bloque del espejo a Schott AG , quien lo fundió más tarde ese mismo año a partir de Zerodur . En mayo de 2017, [ 41 ] Schott AG también recibió el contrato para el segmento primario del espejo, mucho más grande.

También se necesitan celdas de soporte complejas para asegurar que los espejos secundarios y terciarios flexibles mantengan su forma y posición correctas; estas celdas de soporte serán suministradas por SENER . [ 42 ] Al igual que el espejo terciario, el espejo secundario se montará en 32 puntos, 14 a lo largo de sus bordes y 18 en la parte posterior. El conjunto completo se montará sobre un hexápodo, lo que permitirá alinear su posición cada pocos minutos con precisión submicrométrica. Las deformaciones en el espejo secundario tienen un efecto mucho menor en la imagen final en comparación con los errores en los espejos terciario, cuaternario o quinario. [ 43 ]

Safran Reosc está puliendo y probando el disco de vitrocerámica preformado del espejo secundario. [ 44 ] [ 45 ] [ 3 ] El espejo se moldeará y pulirá con una precisión de 15 nanómetros (15 milmillonésimas de metro) en la superficie óptica.

A principios de 2024 se informó que este espejo estaba cerca de su precisión final. [ 40 ]

Espejo terciario

El espejo terciario cóncavo de 4,0 metros (13,1 pies) , también fundido en Zerodur, será una característica inusual del telescopio. La mayoría de los grandes telescopios actuales, incluidos el VLT y el Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA, pero excluyendo el Observatorio Vera C. Rubin , utilizan dos espejos curvos para formar una imagen. En estos casos, a veces se introduce un pequeño espejo terciario plano para desviar la luz hacia un foco conveniente. Sin embargo, en el ELT el espejo terciario también tiene una superficie curva, ya que el uso de tres espejos proporciona una mejor calidad de imagen final en un campo de visión más amplio que el que sería posible con un diseño de dos espejos. [ 29 ] 

Al igual que el espejo secundario (con el que comparte muchas características de diseño), el espejo terciario será ligeramente deformable para permitir la corrección regular de las desviaciones. Ambos espejos estarán montados en 32 puntos, 18 en su parte posterior y 14 a lo largo de sus bordes. [ 43 ]

En julio de 2023, el espejo terciario ya había sido fundido y estaba siendo pulido. [ 3 ]

Espejo cuaternario

El espejo cuaternario de 2,4 metros (7,9 pies) es un espejo adaptativo plano de 2 mm (0,08 pulgadas) de espesor. Con hasta 5000 actuadores, la superficie puede reajustarse mil veces por segundo. [ 33 ] El espejo deformable, que se convirtió en el espejo adaptativo más grande jamás fabricado, [ 46 ] [ 47 ] consta de seis pétalos componentes, sistemas de control y actuadores de bobina móvil. La distorsión de la imagen causada por la turbulencia de la atmósfera terrestre puede corregirse en tiempo real, así como las deformaciones causadas por el viento sobre el telescopio principal. El sistema de óptica adaptativa del ELT proporcionará una mejora de aproximadamente un factor de 500 en la resolución en comparación con las mejores condiciones de visión logradas hasta ahora sin óptica adaptativa. [ 47 ]   

El consorcio AdOptica, [ 48 ] asociado con INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) como subcontratistas, es responsable del diseño y fabricación del espejo cuaternario. [ 49 ] Los 6 pétalos fueron fundidos por Schott en Alemania y pulidos por Safran Reosc. [ 50 ] [ 51 ]

A julio de 2023, los seis pétalos estaban terminados y en proceso de integración en su estructura de soporte. [ 3 ] Las seis fuentes láser para el sistema de óptica adaptativa, que funcionarán conjuntamente con el espejo cuaternario, también se han terminado y están en fase de pruebas.

Espejo quinario

El espejo quinario de 2,7 x 2,2 metros (8,9 x 7,2 pies) es un espejo basculante que se utiliza para refinar la imagen mediante óptica adaptativa . El espejo incluirá un sistema basculante rápido para la estabilización de la imagen que compensará las perturbaciones causadas por el viento, la turbulencia atmosférica y el propio telescopio antes de que la imagen llegue a los instrumentos del ELT. [ 52 ] 

A principios de 2024, los seis pétalos componentes ya habían sido fabricados y se estaban soldando para formar una sola unidad. [ 40 ]

Montar

La montura del telescopio, denominada Estructura Principal , es un proyecto de ingeniería de enormes proporciones. Sus principales objetivos son orientar el telescopio durante su funcionamiento, minimizar las deformaciones de la trayectoria óptica (tanto repetibles como no repetibles) y garantizar la seguridad tanto durante el funcionamiento normal como en caso de eventos sísmicos. [ 53 ] [ 54 ]

En la parte inferior, sobre la base, se encuentra una capa de aislamiento sísmico y antivibratorio. Esta capa consta de cojinetes de goma, resortes y un sistema de bloqueo para sismos de mayor magnitud. Sobre esta se ubica el gran bloque de hormigón (el pilar) sobre el que descansa el telescopio. Esto difiere de la mayoría de los telescopios de gran tamaño, donde el aislamiento se produce entre el pilar y el telescopio. Esto genera una masa sísmica excepcionalmente grande de 20 000 toneladas, lo que contribuye al aislamiento sísmico, evita resonancias en la montura y limita la aceleración sísmica que se transmite a la instrumentación del telescopio.

Sobre el pilar de hormigón se encuentran las vías de acimut. Encima de estas se ubica la estructura de acimut, que gira sobre un eje vertical y se apoya en cojinetes hidrostáticos . Sobre esta se encuentra la estructura de altitud, que permite que el telescopio se incline desde la posición horizontal hasta la vertical, y que también se apoya en cojinetes hidrostáticos. La masa giratoria es de aproximadamente 3700 toneladas y puede ajustarse a ±2 grados/segundo en acimut y ±1 grado/segundo en elevación.

Es necesario medir y controlar con extrema precisión tanto el ángulo de acimut como el de elevación. Por ello, cada eje incorpora un lector de cinta óptica y motores eléctricos de accionamiento directo. Ambos sistemas son redundantes para una mayor disponibilidad.

Dentro del conjunto de elevación, existe un complejo sistema de soportes activos para los espejos, diseñado para mantener los 5 espejos principales en la forma y alineación adecuadas, a pesar de las influencias ambientales y los cambios de orientación. [ 55 ] [ 56 ] Este sistema también soporta la óptica necesaria para lanzar y recibir las estrellas guía láser que se utilizan para corregir la distorsión atmosférica mediante la óptica adaptativa del espejo M4.

Cúpula

concepto ELT
ELT comparado con VLT y el Coliseo

La cúpula del ELT tiene una altura de 80 metros (260 pies) desde el suelo y un diámetro de 93 metros (305 pies) , [ 57 ] lo que la convierte en la cúpula más grande jamás construida para un telescopio. La cúpula tiene una masa total de alrededor de 6100 toneladas (13 400 000 lb) , y la estructura de montaje y tubo del telescopio tiene una masa móvil total de alrededor de 3700 toneladas (8 200 000 lb) .    

Para la rendija de observación, la cúpula está equipada con un único par de grandes puertas correderas. Este par de puertas permite una apertura de 41 metros (135 pies) . 

ESO firmó un contrato para su construcción, [ 58 ] junto con la estructura principal de los telescopios, con el Consorcio italiano ACe, compuesto por Astaldi y Cimolai [ 59 ] y el subcontratista designado, el Grupo EIE de Italia. [ 60 ] La ceremonia de firma tuvo lugar el 25 de mayo de 2016 [ 61 ] en la sede de ESO en Garching bei München, Alemania.

La cúpula tiene como objetivo proporcionar la protección necesaria al telescopio en condiciones climáticas adversas y durante el día. Se evaluaron varios conceptos para la cúpula. El diseño final consiste en una cúpula casi hemisférica, giratoria sobre un pilar de hormigón, con puertas curvas de apertura lateral. Se trata de una reoptimización del diseño anterior, con el fin de reducir costes. [ 62 ]

Un año después de la firma del contrato, y tras la ceremonia de colocación de la primera piedra en mayo de 2017, el terreno fue entregado a ACe, lo que marcó el inicio de la construcción de la estructura principal de la cúpula. En abril de 2025, la cúpula estaba terminada y las puertas se encontraban en proceso de instalación. [ 63 ] [ 64 ]

Rendimiento astronómico

En términos de rendimiento astronómico, la cúpula debe ser capaz de seguir el locus de evitación cenital de aproximadamente 1 grado, así como preajustarse a un nuevo objetivo en 5 minutos. Esto requiere que la cúpula pueda acelerar y moverse a velocidades angulares de 2 grados/s (la velocidad lineal es de aproximadamente 5 km/h o 4,6 pies/s , equivalente a una caminata rápida). [ 65 ] La cúpula está diseñada para permitir total libertad al telescopio, de modo que pueda posicionarse tanto si está abierta como cerrada. También permitirá observaciones desde el cenit hasta los 20 grados del horizonte.  

Parabrisas

Debido a su gran abertura, la cúpula del ELT requiere un paravientos para proteger los espejos del telescopio (excepto el secundario) de la exposición directa al viento. El diseño del paravientos minimiza el volumen necesario para alojarlo. Cuatro láminas esféricas, que abarcan todo el ancho de la abertura, pueden subirse y bajarse frente a la apertura del telescopio para restringir el viento.

Ventilación y aire acondicionado

El diseño de la cúpula garantiza una ventilación suficiente para que el telescopio no se vea afectado por la visibilidad que ofrece la cúpula . Para ello, la cúpula también está equipada con rejillas de ventilación, cuyo paravientos está diseñado para que cumplan su función.

Se están realizando simulaciones de dinámica de fluidos computacional y trabajos en túnel de viento para estudiar el flujo de aire dentro y alrededor de la cúpula, así como la eficacia de la cúpula y el paravientos para proteger el telescopio.

Además de ser hermética al agua, la hermeticidad al aire es otro requisito fundamental, ya que es crucial minimizar la carga de aire acondicionado durante el día. El aire acondicionado de la cúpula es necesario no solo para preparar térmicamente el telescopio para la noche siguiente, sino también para mantener limpias sus lentes.

La climatización del telescopio durante el día es fundamental, y las especificaciones actuales permiten que la cúpula enfríe el telescopio y su volumen interno en 10 °C (18 °F) durante 12 horas.  

Objetivos científicos

El tráiler oficial del ELT que muestra el diseño preliminar.

El ELT buscará planetas extrasolares, es decir, planetas que orbitan otras estrellas. Esto incluirá no solo el descubrimiento de planetas con masas similares a la de la Tierra mediante mediciones indirectas del movimiento de bamboleo de las estrellas perturbadas por los planetas que las orbitan, sino también la obtención de imágenes directas de planetas más grandes y posiblemente incluso la caracterización de sus atmósferas. [ 66 ] El telescopio intentará obtener imágenes de exoplanetas similares a la Tierra . [ 2 ]

Además, el conjunto de instrumentos del ELT permitirá a los astrónomos investigar las primeras etapas de la formación de sistemas planetarios y detectar agua y moléculas orgánicas en discos protoplanetarios alrededor de estrellas en formación. De este modo, el ELT responderá a preguntas fundamentales sobre la formación y evolución de los planetas. [ 6 ]

Al sondear los objetos más distantes, el ELT proporcionará pistas para comprender la formación de los primeros objetos que se formaron: estrellas primordiales, galaxias primordiales y agujeros negros, así como sus relaciones. Los estudios de objetos extremos como los agujeros negros se beneficiarán del poder del ELT para obtener una mayor comprensión de los fenómenos dependientes del tiempo vinculados con los diversos procesos que tienen lugar alrededor de los objetos compactos. [ 66 ]

El ELT está diseñado para el estudio detallado de las primeras galaxias. Las observaciones de estas galaxias primigenias con el ELT proporcionarán pistas que ayudarán a comprender cómo se forman y evolucionan estos objetos. Además, el ELT será una herramienta única para realizar un inventario del contenido cambiante de los diversos elementos del Universo a lo largo del tiempo y para comprender la historia de la formación estelar en las galaxias. [ 67 ]

Uno de los objetivos del ELT es la posibilidad de realizar una medición directa de la aceleración de la expansión del universo. Dicha medición tendría un gran impacto en nuestra comprensión del universo. El ELT también buscará posibles variaciones en las constantes físicas fundamentales a lo largo del tiempo. Una detección inequívoca de tales variaciones tendría consecuencias de gran alcance para nuestra comprensión de las leyes generales de la física. [ 67 ]

Instrumentación

Los primeros instrumentos ELT [ 68 ]

El telescopio contará con varios instrumentos científicos y podrá cambiar de uno a otro en cuestión de minutos. Además, tanto el telescopio como la cúpula podrán cambiar de posición en el cielo e iniciar una nueva sesión de observación rápidamente.

Cuatro de sus instrumentos, de primera generación, estarán disponibles al amanecer o poco después, mientras que otros dos comenzarán a operar más tarde. A lo largo de su funcionamiento se podrán instalar otros instrumentos. [ 69 ]

La primera generación incluye cuatro instrumentos: MICADO, HARMONI y METIS, junto con el sistema de óptica adaptativa MORFEO.

  • HARMONI : El espectrógrafo de campo integral óptico y de infrarrojo cercano monolítico de alta resolución angular (HARMONI) funcionará como el instrumento principal del telescopio para espectroscopia. [ 70 ]
  • METIS : El generador de imágenes y espectrógrafo ELT de infrarrojo medio (METIS) será un generador de imágenes y espectrógrafo de infrarrojo medio. [ 71 ]
  • MICADO : La cámara de imágenes de óptica adaptativa múltiple para observaciones profundas (MICADO) será la primera cámara de imágenes dedicada al ELT y funcionará con el relé de óptica adaptativa multiconjugada para observaciones del ELT ( MORFEO , anteriormente MAORY ). [ 72 ] [ 73 ]

La segunda generación de instrumentos está compuesta por MOSAIC y ANDES.

  • MOSAIC : Un espectrógrafo multiobjeto propuesto que permitirá a los astrónomos rastrear el crecimiento de las galaxias y la distribución de la materia desde poco después del Big Bang hasta nuestros días. [ 74 ]
  • ANDES (anteriormente HIRES ): El espectrógrafo Echelle de alta dispersión ArmazoNes se utilizará para buscar indicios de vida en exoplanetas similares a la Tierra, encontrar las primeras estrellas del universo, comprobar posibles variaciones de las constantes fundamentales de la física y medir la aceleración de la expansión del universo. [ 75 ]

Comparación

Uno de los telescopios ópticos más grandes en funcionamiento hoy en día es el Gran Telescopio Canarias , con una apertura de 10,4 metros (34 pies) y un área de captación de luz de 74 (800 pies²). Otros telescopios extremadamente grandes planificados incluyen el Telescopio Gigante Magallanes con un diámetro de espejo de 25 m (82 pies) y un área de 368 m² (3960 pies² ) , y el Telescopio de Treinta Metros con un diámetro de 30 m ( 98 pies ) y un área de 655 ( 7050 pies² ) . Ambos también tienen como objetivo su finalización para la década de 2030. Estos otros dos telescopios pertenecen aproximadamente a la misma próxima generación de telescopios ópticos terrestres. [ 76 ] [ 77 ] Cada diseño es mucho más grande que los telescopios anteriores. [ 2 ]           

El tamaño del ELT se ha reducido respecto a su diseño original. Aun con esa reducción, el ELT es significativamente más grande que los otros dos telescopios extremadamente grandes planificados. [ 2 ] Su objetivo es observar el universo con mayor detalle que el Telescopio Espacial Hubble al tomar imágenes 15 veces más nítidas, aunque está diseñado para ser complementario a los telescopios espaciales, que normalmente tienen un tiempo de observación muy limitado. [ 26 ] El espejo secundario de 4,2 metros del ELT tiene el mismo tamaño que el espejo primario del Telescopio William Herschel , el segundo telescopio óptico más grande de Europa.

El ELT en condiciones ideales tiene una resolución angular de 0,005 segundos de arco, lo que corresponde a separar dos fuentes de luz separadas por 1 UA desde una distancia de 200 pc (650 ly) , o dos fuentes de luz separadas por 30 cm (12 in) desde una distancia de aproximadamente 12 000 km (7500 mi) . A 0,03 segundos de arco, se espera que el contraste sea de 10⁸ , suficiente para buscar exoplanetas. [ 78 ] El ojo humano sin ayuda tiene una resolución angular de 1 minuto de arco, lo que corresponde a separar dos fuentes de luz separadas por 30 cm desde una distancia de 1 km.      

Comparación de tamaño entre la cúpula del ELT y otras cúpulas de telescopios.
Comparación de los tamaños nominales de las aperturas del Telescopio Extremadamente Grande y algunos telescopios ópticos notables.

Véase también

Referencias

  1. Overbye, Dennis (8 de marzo de 2024). "Buenas y malas noticias para el mayor sueño de los astrónomos: la Fundación Nacional de Ciencias da un paso (solo uno) hacia un "telescopio extremadamente grande"." . The New York Times . Consultado el 8 de marzo de 2024 .{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
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  • Telescopio Extremadamente Grande del ESO
  • Proyecto del Telescopio Extremadamente Grande ("E-ELT") del ESO
  • Etapa final para el diseño del telescopio
  • Luz verde para ELT
  • Telescopio terrestre de gran tamaño
  • MICADO
  • MÉTIS
  • ARMONÍA
  • Espejo récord para el telescopio europeo BBC Online 7 de agosto de 2006
  • El Consejo del ESO da luz verde a un estudio detallado del Telescopio Extremadamente Grande Europeo Spaceref.com (vía archive.today )