
SAFIR (o Single Aperture Far-InfraRed ) es un observatorio espacial propuesto por la NASA para la luz infrarroja lejana . [ 2 ] El plan contempla un único espejo grande de 5 a 10 metros (16 a 33 pies) de diámetro, enfriado criogénicamente a 5 kelvin (−268 °C; −451 °F) . [ 2 ] Este alimentaría conjuntos de detectores sensibles de 5 a 1000 μm . [ 2 ] Se ha evaluado la posibilidad de dar servicio a dicho telescopio en el espacio. [ 3 ]
El diseño del espejo primario de SAFIR es grande para un telescopio espacial; en comparación, su predecesor, el telescopio espacial Spitzer de 2003 , tiene un espejo primario de tan solo 0,85 metros (2,8 pies) de diámetro. SAFIR está orientado hacia longitudes de onda más largas, por lo que el espejo no necesita ser tan preciso como los telescopios de luz visible e infrarroja cercana, como el telescopio espacial Hubble .
Misión
SAFIR estudiará las fases más tempranas de la formación de galaxias, estrellas y sistemas planetarios en longitudes de onda donde estos objetos son más brillantes y que contienen una gran cantidad de información única: desde 20 micrómetros hasta un milímetro . La mayor parte de esta porción del espectro electromagnético no es accesible desde la Tierra porque es absorbida por la humedad de la atmósfera terrestre . [ 2 ]
La combinación de un espejo de gran tamaño y una temperatura fría estaría diseñada para hacer que SAFIR sea más de 1000 veces más sensible que Spitzer o incluso el Observatorio Espacial Herschel , acercándose a los límites de sensibilidad máximos en longitudes de onda infrarrojas lejanas y submilimétricas . La sensibilidad de SAFIR estará limitada únicamente por el ruido irreducible de los fotones en el fondo astrofísico , en lugar de por la radiación infrarroja del propio telescopio. [ 2 ]
Observación
Lo que hace que esta parte del espectro sea tan importante es que, si bien la luz infrarroja lejana y submilimétrica puede penetrar las nubes de polvo , la mitad o más de la luz óptica y ultravioleta producida en el universo es absorbida por el polvo y reemitida en el infrarrojo lejano y submilimétrico. Incluso en nuestra región local del universo, muchas galaxias son tan polvorientas que irradian principalmente en esas longitudes de onda .
Esto tiene dos consecuencias importantes. Primero, para medir con precisión la energía y la estructura de los objetos oscurecidos por el polvo, debe incluirse la emisión continua en el infrarrojo lejano (emisión en una amplia banda de longitudes de onda). Segundo, la espectroscopia en estas longitudes de onda constituye la mejor herramienta para estudiar las condiciones en las vastas nubes de polvo y gases que se encuentran entre las estrellas, conocidas como medio interestelar (ISM). Estas características generales se aplican a todas las escalas, desde la formación de estrellas y sistemas planetarios en nuestra región de la Vía Láctea hasta las primeras galaxias que se formaron cuando el universo tenía solo entre el 10 % y el 20 % de su edad actual. [ 2 ]
Diseño
Como concepto, se han examinado amplias gamas de tecnologías y arquitecturas. [ 1 ] También se exploró el uso de la tecnología del Telescopio Espacial James Webb . [ 1 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 3 "Tecnologías" . SAFIR. NASA. Archivado del original el 16 de febrero de 2013.
- 1 2 3 4 5 6 "¿Qué es SAFIR?" . NASA / JPL. Archivado del original el 16 de febrero de 2013. Recuperado el 14 de julio de 2013 .
- ↑ Lester, Dan; Friedman, Ed; Lillie, Charles (agosto de 2005). "Estrategias para el mantenimiento del telescopio de infrarrojo lejano de apertura única (SAFIR)". En MacEwen, Howard A (ed.). Telescopios espaciales UV/ópticos/IR: tecnologías y conceptos innovadores II . Actas de la SPIE. Vol. 5899. págs. 184–195 . Bibcode : 2005SPIE.5899..184L . doi : 10.1117/12.624242 . S2CID 122186526 .
Enlaces externos
- Sitio web de SAFIR en NASA.gov
- Telescopios espaciales cancelados
- Telescopios infrarrojos
- Satélites de la NASA cancelados