Spektr-UV , también conocido como Observatorio Espacial Mundial Ultravioleta ( WSO-UV ), es un telescopio espacial ultravioleta propuesto , diseñado para operar en el rango de longitud de onda de 115 nm a 315 nm. [ 3 ] [ 4 ] Es un proyecto internacional liderado por Rusia (Roscosmos), con la participación de España y Japón. El lanzamiento se había planeado inicialmente para 2007, pero desde entonces se ha retrasado continuamente; [ 5 ] a enero de 2026 Se espera que el lanzamiento tenga lugar no antes de 2031 [ 1 ] a bordo de un cohete Angara A5M desde el Cosmódromo de Vostochny . [ 2 ]
Descripción general
El instrumento principal del observatorio es un telescopio Ritchey-Chrétien de 1,7 metros . El telescopio estará equipado con los siguientes instrumentos: [ 6 ] [ 7 ]
Unidad de espectrógrafos UV del WSO (WUVS) (Rusia/Japón)
El conjunto de espectrógrafos WUVS consta de cuatro canales:
- Espectrógrafo Echelle de Ultravioleta de Vacío, VUVES (Rusia): El espectrógrafo FUV de alta resolución (VUVES) proporciona capacidades de espectroscopia Echelle con alta resolución (R ~ 50 000) en el rango de 115 a 176 nm.
- Espectrógrafo Echelle Ultravioleta, UVES (Rusia): El espectrógrafo NUV de alta resolución (UVES) proporciona capacidades de espectroscopia Echelle con R ~ 50 000 en el rango de 174–310 nm.
- Espectrógrafo de Rendija Larga, LSS (Rusia): El espectrógrafo de rendija larga (LSS) proporciona espectroscopia de rendija larga de baja resolución (R ~ 1000) en el rango de 115 a 305 nm. La resolución espacial es mejor que 0,5 segundos de arco (0,1 segundos de arco como valor óptimo).
- Espectrógrafo UV para la observación de exoplanetas similares a la Tierra, UVSPEX (Japón)
Unidad de cámara de campo (FCU) WSO-UV (Rusia/España)
La FCU tiene dos canales, cada uno alimentado por un espejo de captación independiente:
- Unidad de cámara de campo, canal FUV (FCU/FUV) (Rusia/España): El canal ultravioleta lejano (FUV) tiene capacidad para obtener imágenes de alta resolución a través del detector MCP, con una escala de 0,047 segundos de arco/píxel en el rango de 115 a 190 nm.
- Unidad de cámara de campo, canal UVO (FCU/UVO) (Rusia): El canal UV-óptico (UVO) está diseñado para la obtención de imágenes de campo amplio a través del detector CCD, con una escala de 0,146 segundos de arco/píxel en el rango de 185 a 810 nm.
Instrumentos propuestos y anteriores
- Coronógrafo estelar para la obtención de imágenes directas de exoplanetas, SCEDI (NAOJ, Universidad de Rikkyo, Japón).
- HIRDES (Espectrógrafo de doble echelle de alta resolución): espectroscopia R~55000 de fuentes puntuales en el rango de 102 a 320 nm (Alemania). Alemania abandonó el programa Spektr-UV debido a problemas financieros, por lo que Rusia reemplazó HIRDES con WUVES.
- ISSIS (Instrumento de Espectroscopia sin Rendija para Sondeos) se estaba desarrollando para realizar imágenes de objetos astronómicos limitadas por difracción UV y óptica. ISSIS habría incorporado tres canales: Canal de Alta Sensibilidad en el Ultravioleta Lejano (120–200 nm); Canal para Sondeos (FUV): 120–600 nm, optimizado para 120–270 nm; Canal para Sondeos (UVO): 120–600 nm, optimizado para 270–600 nm (España). Debido a problemas financieros, España canceló ISSIS y limitó su participación en el programa Spektr-UV al segmento terrestre y al suministro de detectores para FCU. Rusia reemplazó ISSIS con FCU.
Historia
En octubre de 2012, se completaron las pruebas de las antenas para el telescopio espacial. [ 8 ]
En julio de 2019, INASAN seleccionó los primeros siete experimentos que realizaría el observatorio. [ 9 ]
Naciones participantes
Spektr-UV es un proyecto internacional liderado por Rusia ( Roscosmos ). Actualmente, la cooperación internacional incluye tres participantes principales: Rusia (proporcionará el telescopio, la nave espacial, las instalaciones de lanzamiento y el segmento terrestre ); España (detectores FCU y segmento terrestre); y Japón (UVSPEX).
Véase también
Referencias
- 1 2 Zak, Anatoly (28 de enero de 2026). "El programa ruso de ciencia espacial enfrenta una brecha cada vez mayor que dura años" . RussianSpaceWeb . Recuperado el 21 de marzo de 2026 .
- 1 2 "Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"" [ Científico habla sobre nuevo contrato para la creación del observatorio Spektr-UV ] . RIA Novosti (en ruso). 15 de octubre de 2021. Consultado el 15 de octubre de 2021 .
- ↑ Zak, Anatoly (30 de diciembre de 2022). "Spektr-UF" . RussianSpaceWeb . Consultado el 5 de febrero de 2023 .
- ↑ "Observatorio Espacial Mundial - Ultravioleta" . WSO-UV (España) . 2015. Consultado el 25 de octubre de 2016 .
- ↑ "Observatorio Espacial Mundial para el Ultravioleta (WSO/UV)" . Universidad de Tubinga . Consultado el 15 de marzo de 2010 .
- ↑ "OBSERVATORIO ESPACIAL MUNDIAL – MANUAL DEL USUARIO DE LUCES ULTRAVIOLETA" https://wso-jcuva.ucm.es/WSO.UsersBook_rev_es.pdf
- ↑ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ АСТРОНОМИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Сборник трудов мемориальной конференции 2018 г., посвященной памяти академика А.А. Боярчука p.346-410 http://www.inasan.ru/wp-content/uploads/2018/12/Boyarchuk.pdf
- ↑ "Завершены испытания антенн космического телескопа" Спектр-УФ"" [ Se han completado las pruebas de las antenas para el telescopio espacial Spektr-UV ] (en ruso). 17 de octubre de 2012. Consultado el 22 de octubre de 2019 .
- ↑ "Científicos rusos han seleccionado siete experimentos para el proyecto del telescopio espacial Spektr-UV" . TASS . 6 de julio de 2019. Consultado el 15 de marzo de 2020 .
Enlaces externos
- Sitio web de WSO-UV
- La década de 2030 en los vuelos espaciales
- telescopios ultravioleta
- La década de 2020 en Rusia
- Satélites de Rusia
- Roscosmos
- Telescopios espaciales propuestos