Articulo de referencia

Elemento de telescopio óptico

Conjunto de espejos visto desde el frente con los espejos primarios instalados, noviembre de 2016. Un espejo de prueba siendo limpiado con nieve de dióxido de carbono El Element...

Conjunto de espejos visto desde el frente con los espejos primarios instalados, noviembre de 2016.
Un espejo de prueba siendo limpiado con nieve de dióxido de carbono

El Elemento Telescópico Óptico ( OTE ) es una de las tres secciones principales del Telescopio Espacial James Webb , un gran telescopio espacial infrarrojo lanzado el 25 de diciembre de 2021 , [ 1 ] que consta de su espejo principal , espejos secundarios , la estructura y los controles para soportar los espejos, y varios sistemas térmicos y de otro tipo. [ 1 ]

El OTE recoge la luz infrarroja y la dirige a los instrumentos científicos de la segunda sección principal del Webb, el Módulo Integrado de Instrumentos Científicos (ISIM). [ 1 ] El OTE se ha comparado con el " ojo " del telescopio y su placa posterior con su " columna vertebral ". [ 2 ] La tercera sección principal del JWST es el Elemento de la Nave Espacial (SE), que incluye el bus de la nave espacial y el parasol . [ 3 ]

El OTE tiene un diseño anastigmático de tres espejos (TMA), con una relación focal efectiva f / 20 y una distancia focal de 131,4 metros (431 pies) . [ 4 ] El espejo primario es un conjunto de 18 elementos hexagonales , cada uno de 1,32 metros (4,3 pies) de plano a plano. [ 5 ] Cuando está correctamente alineado, esta combinación produce una apertura efectiva de 6,5 metros (21 pies) y una superficie de captación total de 25,4 metros cuadrados (273 pies² ) . El espejo secundario es un espejo circular convexo con un diámetro de 0,74 metros (2,4 pies) , y alimenta el subsistema de óptica trasera (parte del OTE), que contiene el espejo terciario (fijo) y el espejo de dirección fina (FSM, móvil). Todos los espejos están hechos de berilio chapado en oro , debido a su bajo peso, estabilidad estructural a bajas temperaturas y alta reflectividad infrarroja. [ 4 ]     

El principal subcontratista para la óptica del JWST fue Ball Aerospace , y el equipo de desarrollo del espejo incluyó a Brush Wellman (conformación), Axsys Technologies (moldeo) y L-3 Communications SSG-Tinsley (pulido). [ 6 ] Los componentes del OTE fueron integrados por L3Harris Technologies para formar el sistema final. [ 7 ]

Descripción general

Componentes principales del JWST: plataforma de la nave espacial, parasol, elemento del telescopio óptico (OTE) y módulo integrado de instrumentos científicos (ISIM).

El OTE combina gran parte de los componentes ópticos y estructurales del Telescopio Espacial James Webb, incluido el espejo principal. [ 8 ] También cuenta con el espejo de dirección fina, que proporciona ese apuntamiento final preciso, y funciona en conjunto con el sensor de guiado fino y otros sistemas de control y sensores en el bus de la nave espacial . [ 8 ]

Los segmentos principales del espejo se alinean aproximadamente mediante un algoritmo de fase gruesa . [ 8 ] Luego, para una alineación más fina, se utilizan dispositivos ópticos especiales dentro de NIRCam para realizar una técnica de recuperación de fase, para lograr un error de frente de onda diseñado de menos de 150  nm. [ 8 ] Para funcionar correctamente como espejo de enfoque, los 18 segmentos principales del espejo deben estar alineados muy cerca para funcionar como uno solo. [ 8 ] Esto debe hacerse en el espacio exterior, por lo que se requieren pruebas extensas en la Tierra para asegurar que funcionará correctamente. [ 8 ] Para alinear cada segmento del espejo, está montado en seis actuadores que pueden ajustar ese segmento en  pasos de 5 nm. [ 8 ] Una razón por la que el espejo se dividió en segmentos es que reduce el peso, porque el peso de un espejo está relacionado con su tamaño, que es también una de las razones por las que se eligió el berilio como material del espejo debido a su bajo peso. [ 8 ] Aunque en el entorno esencialmente sin gravedad del espacio el espejo apenas pesará nada, necesita ser muy rígido para mantener su forma. [ 8 ] El subsistema de detección y control del frente de onda está diseñado para que el espejo primario de 18 segmentos se comporte como un espejo monolítico (de una sola pieza), y lo hace en parte detectando y corrigiendo activamente los errores. [ 9 ] Hay nueve procesos de alineación de distancia por los que pasa el telescopio para lograr esto. [ 9 ] Otro aspecto importante de los ajustes es que el conjunto del plano posterior del espejo primario sea estable. [ 10 ] El conjunto del plano posterior está hecho de compuesto de grafito, invar y titanio . [ 10 ]

El ADIR ( Radiador Infrarrojo Desplegable Trasero) es un radiador situado detrás del espejo principal que ayuda a mantener el telescopio refrigerado. [ 11 ] Hay dos ADIR, fabricados en aluminio de alta pureza. [ 11 ] Los radiadores cuentan con un revestimiento negro especial que les permite emitir calor al espacio. [ 11 ]

Pruebas del subsistema óptico trasero en 2011, que contiene el espejo terciario (3er) y el espejo de dirección fina.

Algunas partes importantes del OTE según la NASA: [ 1 ]

  • Espejo primario (18 segmentos)
  • Espejo secundario ( 74 cm (29 pulgadas) de diámetro)  
  • Espejo terciario (3.º) (en el subsistema óptico trasero )
  • Espejo de dirección de precisión (en el subsistema óptico trasero )
  • Estructura del telescopio
    • Conjunto de placa posterior del espejo primario
    • Dispositivo de soporte del plano posterior principal (BSF)
    • Estructura de soporte del espejo secundario
    • conjunto de torres desplegables
  • Subsistema de gestión térmica
  • Radiador ISIM desplegable en la parte trasera (ADIR)
  • Detección y control de frentes de onda

El subsistema de óptica trasera incluye el espejo terciario y el espejo de dirección fina. [ 1 ] Una de las tareas del espejo de dirección fina es la estabilización de la imagen. [ 12 ]

El metal berilio fue elegido por varias razones, incluyendo su peso, pero también por su bajo coeficiente de expansión térmica en comparación con el vidrio. [ 12 ] Además, el berilio no es magnético y es un buen conductor de electricidad y calor. [ 13 ] Otros telescopios infrarrojos que han utilizado espejos de berilio incluyen IRAS , COBE y Spitzer . [ 12 ] El Demostrador de Modelo de Berilio a Subescala (SBMD) fue probado con éxito a temperaturas criogénicas, y una de las preocupaciones fue la rugosidad de la superficie a bajos números de Kelvin. [ 12 ] Los espejos de berilio están recubiertos con una capa muy fina de oro para reflejar la luz infrarroja. [ 12 ] [ 14 ] Hay 18 segmentos hexagonales que se agrupan para crear un solo espejo con un diámetro total de 6,5 metros (21 pies) . [ 14 ] 

DTA

El conjunto de torre desplegable (DTA) es donde el OTE se conecta con el resto del telescopio, como el bus de la nave espacial. Durante el almacenamiento hay otro punto de fijación para el parasol plegado más arriba en el OTE.

En la base del OTE se encuentra el componente crítico Ensamblaje de Torre Desplegable (DTA). [ 15 ] que conecta el OTE al bus de la nave espacial. Debe expandirse para permitir que el Parasol (JWST) se extienda, permitiendo que el espacio entre las cinco capas se expanda. [ 15 ] El segmento del parasol tiene múltiples componentes, incluyendo seis separadores en el borde exterior para extender las capas en los seis extremos.

Durante el lanzamiento, el DTA se contrae, pero debe extenderse en el momento adecuado. [ 15 ] La estructura extendida del DTA permite que las capas del parasol se extiendan completamente. [ 15 ] El DTA también debe aislar térmicamente la sección fría del OTE del bus caliente de la nave espacial. [ 15 ] El parasol protegerá al OTE de la luz solar directa y reducirá la radiación térmica que incide sobre él, pero otro aspecto es la conexión física del OTE con el resto de la nave espacial. [ 15 ] (ver Conducción térmica y transferencia de calor ) Mientras que el parasol evita que el telescopio se caliente debido al calor radiactivo del Sol, el DTA debe aislar el telescopio del calor del resto de la estructura, de manera similar a como un mango de sartén aislado protege del calor de una estufa.

El DTA se extiende mediante dos tubos telescópicos que se deslizan entre sí sobre rodillos. [ 15 ] Hay un tubo interior y un tubo exterior. [ 15 ] El DTA se extiende mediante un motor eléctrico que hace girar una tuerca de husillo de bolas que separa los dos tubos. [ 15 ] Cuando el DTA está completamente desplegado, tiene 3 metros (10 pies) de largo. [ 16 ] Los tubos del DTA están hechos de fibra de carbono compuesta de grafito y están diseñados para soportar las condiciones del espacio. [ 17 ] 

Cronología

  • Diciembre de 2001: se publican los resultados finales de la prueba SBMD. [ 18 ]
  • Abril de 2012: se completó la estructura de soporte del plano posterior del espejo primario. [ 19 ]
  • Noviembre de 2015: se instaló el primer segmento del espejo primario. [ 20 ]
  • Diciembre de 2015: se instaló la mitad de los segmentos del espejo primario. [ 21 ]
  • 3 de febrero de 2016: se instaló el último de los 18 segmentos del espejo primario. [ 22 ]
  • 3 de marzo de 2016: espejo secundario instalado [ 23 ]
  • Marzo de 2016: Se instaló el subsistema óptico de popa. [ 24 ]
  • Mayo de 2016: OTE e ISIM se fusionan en OTIS, que es la combinación de estas dos secciones. [ 25 ]

bancos de pruebas de desarrollo

Una versión de prueba a escala 1/6 del espejo primario

Lograr un espejo principal funcional se consideró uno de los mayores desafíos del desarrollo del JWST. [ 8 ] Parte del desarrollo del JWST incluyó la validación y prueba del JWST en varios bancos de prueba de diferentes funciones y tamaños. [ 26 ]

Algunos tipos de elementos de desarrollo incluyen exploradores , bancos de prueba y unidades de prueba de ingeniería . [ 27 ] A veces, un solo elemento puede usarse para diferentes funciones, o puede que no sea un elemento creado físicamente en absoluto, sino más bien una simulación de software. [ 27 ] El telescopio espacial NEXUS era un telescopio espacial completo, pero esencialmente un JWST a escala reducida pero con una serie de cambios que incluían solo tres segmentos de espejo con uno plegable para un diámetro de espejo principal de 2,8 metros (9,2 pies) . [ 28 ] Era más ligero, por lo que se preveía que podría ser lanzado tan pronto como en 2004 en un cohete de lanzamiento Delta 2. [ 28 ] El diseño fue cancelado a finales de 2000. [ 29 ] En ese momento, NGST/JWST todavía era un diseño de 8 metros (26 pies) , con un área de 50 m 2 (540 pies cuadrados ) , unos años más tarde esto finalmente se redujo al diseño de 6,5 metros (21 pies) , con un área de 25 m 2 (270 pies cuadrados ) . [ 30 ]         

Explorador de OTE

Una parte del desarrollo del JWST fue la producción del prototipo del elemento óptico del telescopio (OTE). [ 31 ] El prototipo OTE utiliza dos segmentos de espejo adicionales y un espejo secundario adicional, y ensambla varias estructuras para permitir la prueba de diversos aspectos de la sección, incluido el equipo de soporte terrestre (GSE). [ 31 ] Esto respalda el GSE que se utilizará posteriormente en el propio JWST y permite probar la integración del espejo. [ 31 ] El prototipo OTE tiene 12 celdas en lugar de 18 en comparación con el telescopio completo, pero incluye una prueba de la estructura del plano posterior. [ 32 ]

Pruebas/modelos adicionales

Comparación del tamaño del espejo primario entre el Telescopio Espacial James Webb (JWST) y el Telescopio Espacial Hubble (HST).

Existen numerosos prototipos y demostradores de desarrollo para la creación del JWST. [ 27 ] Algunos de los más importantes fueron los primeros demostradores, que mostraron la viabilidad de muchas de las tecnologías fundamentales del JWST. [ 27 ] Otros prototipos son importantes para la mitigación de riesgos, reduciendo esencialmente el riesgo general del programa mediante la práctica en algo distinto a la nave espacial de vuelo real.

Otro banco de pruebas, el Test Bed Telescope, era un modelo a escala 1/6 del espejo principal, con segmentos pulidos y actuadores funcionales, que operaba a temperatura ambiente y se utilizaba para probar todos los procesos de alineación de los segmentos del JWST. [ 9 ] Otro banco de pruebas de óptica se llama JOST, que significa JWST Optical Simulation Testbed (Banco de pruebas de simulación óptica del JWST), y utiliza un MEMS con segmentos hexagonales para simular los grados de libertad de la alineación y fase del espejo primario. [ 26 ]

El demostrador de modelo de berilio a subescala (SBMD) se fabricó y probó en 2001 y demostró tecnologías facilitadoras para lo que pronto se denominó Telescopio Espacial James Webb, anteriormente Telescopio Espacial de Próxima Generación (NGST). [ 18 ] El SBMD era un espejo de medio metro de diámetro hecho de berilio en polvo. [ 18 ] El peso del espejo se redujo mediante un proceso de fabricación de espejos llamado "aligeramiento", donde se elimina material sin alterar su capacidad reflectante, y en este caso se eliminó el 90% de la masa del SBMD. [ 18 ] Luego se montó en un plano posterior rígido con flexiones de bípode de titanio y se sometió a varias pruebas. [ 18 ] Esto incluyó congelarlo a las bajas temperaturas requeridas y observar cómo se comportaba óptica y físicamente. [ 18 ] Las pruebas se llevaron a cabo con el Sistema de Pruebas Ópticas (también conocido como OTS) que fue creado específicamente para probar el SBMD. [ 18 ] [ 33 ] El SBMD tuvo que cumplir los requisitos para un espejo espacial, y estas lecciones fueron importantes para el desarrollo del JWST. [ 34 ] Las pruebas se llevaron a cabo en la Instalación de Calibración de Rayos X (XRCF) en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall (MSFC) en el estado de Alabama, EE. UU. [ 18 ] [ 33 ]

El Sistema de Pruebas Ópticas (OTS) tuvo que desarrollarse para probar el SBMD (el prototipo de espejo NGST) en condiciones de vacío criogénico. [ 33 ] El OTS incluía un sensor WaveScope Shack-Hartmann y un instrumento de medición de distancia Leica Disto Pro. [ 33 ]

Algunos bancos de pruebas, proyectos piloto, etc. de tecnología JWST:

  • OTE Pathfinder . [ 31 ]
  • TBT (banco de pruebas a escala 1/6) [ 26 ]
  • JOST ( JWST Banco de Pruebas de Simulación Óptica ) [ 9 ] [ 26 ]
  • SBMD ( Modelo Demostrador de Berillio a Subescala ) [ 18 ]
  • OTS (sistema de prueba para SBMD) [ 33 ]
  • ITM (este es un modelo de software) [ 26 ]
  • OSIM ( O TE Simulador ) [ 35 ]
  • Analizador de imágenes de haz [ 35 ]

Otro programa relacionado fue el programa Demostrador de Sistema de Espejos Avanzados (AMSD). [ 36 ] Los resultados del AMSD se utilizaron en la construcción de espejos de berilio. [ 36 ]

Diagrama 1

Diagrama etiquetado de los componentes del elemento del telescopio óptico.

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 "El Telescopio Espacial James Webb" . NASA . Consultado el 30 de julio de 2018 .
  2. "El telescopio espacial James Webb" . Consultado el 5 de diciembre de 2016 .
  3. "El Telescopio Espacial James Webb: Instrumentos e ISIM" . Archivado del original el 3 de diciembre de 2016. Consultado el 3 de noviembre de 2022 .
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  5. NASA. "Innovaciones del JWST: El espejo primario" . Consultado el 2 de agosto de 2017. Cada uno de los 18 segmentos de espejo hexagonales tiene 1,32 metros (4,3 pies) de diámetro, de plano a plano.
  6. "Ball Aerospace impulsa aún más la fabricación en James Webb" . ball.com . 21 de marzo de 2007. Consultado el 25 de abril de 2026 .{{cite web}}: CS1 mantenimiento: estado de la URL ( enlace )
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  • Enlace directo al diagrama
  • Óptica y fotónica  : Innovaciones ópticas en el telescopio espacial James Webb, por P. Daukantas (noviembre de 2011)
  • Sesión de preguntas y respuestas en Reddit con el gerente de OTE