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diciembre 27, 2010

IV Science with the GTC

The Fourth "Science with the GTC" meeting will be held from 16-18 November, 2011 in La Palma (Canary Islands, Spain).

Scientific Rationale

The Gran Telescopio Canarias (GTC) is now under routine scientific operation. Astronomers from the three GTC communities, as well as others, have now data of excellent quality. More data will be steadily being gathered and distributed to many colleagues in the coming months. So, after so many years of preparation, and three conferences promising outstanding science, it is now time to check upon those promises, to test that excellent science is actually coming out of the GTC, and to present to the world the science highlights achieved with the GTC. Three former “Science with the GTC” meetings have been held so far, in Granada (Spain), Mexico D.F. and Coral Gables, Florida. It is about time that a conference is held in La Palma, the site of the GTC, and on this occasion with real GTC data.

The main aim of this IV meeting on "Science with the GTC" is therefore to gather together once again to discuss on science, present hot results, learn about GTC and its science operation and give a further push to ongoing or incipient collaborations between our GTC communities.

More information at http://www.iac.es/congreso/gtcscience4/

febrero 20, 2010

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA PARA OBSERVAR CON EL GTC DURANTE EL SEMESTRE 2010B

El anuncio de la convocatoria para observar con el Gran telescopio Canarias (GTC) durante el semestre 2010B está disponible en:

http://www.gtc.iac.es/en/media/documentos/GTC_2010B_CallForProposals.pdf

Por favor, ten en cuenta también que la fecha y hora límite es en tiempo local en Canarias.

Pedro Alvarez
Director
GRANTECAN

enero 05, 2010

EN 2011, PODRÍA ESTAR LISTO EL INSTRUMENTO “FRIDA”

Boletín UNAM-DGCS-747
Ensenada, Baja California

• Será adaptado al Gran Telescopio Canarias y detectará en infrarrojo; para desarrollarlo se creó un consorcio científico entre España, Francia, Estados Unidos y México, encabezado por la UNAM
• El contenedor de dos metros cúbicos operará a 200 grados bajo cero y tendrá un foco de óptica adaptativa, dijo José Alberto López García, del IA y titular del proyecto

La importancia de desarrollar en la nación tecnología criogénica es su aplicación en otros campos, como la ingeniería y medicina, comentó José Alberto López García, investigador del IA de la UNAM.

Se estima que a fines del 2011 esté concluido el instrumento FRIDA (acrónimo de Infrarred Imager and Dissector for Adaptive Optics), para integrarlo al Gran Telescopio Canarias (GTC), afirmó José Alberto López García, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM y titular del proyecto multinacional, que involucra a instituciones y académicos de España, Francia, Estados Unidos y México.

FRIDA será un contenedor de dos metros cúbicos –el más grande construido en el país hasta ahora–, que maniobrará a 200 grados Celsius bajo cero, dentro del cual habrá un foco de óptica adaptativa que permitirá corregir errores ópticos producidos por la atmósfera, explicó el astrónomo, que labora en el campus Ensenada del IA.

“Es un instrumento que operará en el intervalo espectral infrarrojo cercano, con longitudes de onda de entre una y una y media micras, un poco más largas de las que podemos ver”, señaló.

Una de las dificultades de trabajar en esas longitudes es que prácticamente todo lo que existe alrededor emite en infrarrojo cercano, por su temperatura.

“Por ello, tenemos que aislar el instrumento y el detector, para que no sea abrumado por la radiación circundante. Esto significa que va en un contenedor, al que se le hace vacío para evitar el contacto térmico con el exterior, y se enfría a temperaturas criogénicas, del orden de 200 grados Celsius bajo cero”, detalló.

El proyecto FRIDA, actualmente a la mitad de su desarrollo, está encabezado por el IA de la UNAM, y cuenta con la colaboración del mexicano Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI); de las instituciones españolas Universidad Complutense de Madrid e Instituto de Astrofísica de Canarias; la estadounidense Universidad de Florida, y las francesas Universidad de Marsella y Laboratorio de Astrofísica del Observatorio de los Pirineos Medios.

“La importancia de desarrollar en la nación tecnología criogénica es su aplicación en otros campos, como la ingeniería, que adapta cada mecanismo para trabajar en condiciones heladas, y en medicina, donde se utilizan contenedores a muy bajas temperaturas para guardar muestras, preservarlas y transportarlas”, comentó López García.

Correcciones ópticas al límite

La óptica adaptativa que formará parte del GTC se creó para corregir las aberraciones producidas por el ambiente.

“Cuando la luz viene del espacio entra a la atmósfera, que tiene diferentes temperaturas y capas que se mueven a distinta velocidad, y ocasionan que cambien los índices de reflexión de luz. Por estas aberraciones, lo que podría ser un punto cuando llega a la base de nuestro espejo, se vuelve una mancha vista por el telescopio”, comentó.

El sistema de óptica adaptativa, que actualmente se desarrolla en Canarias, repara esas aberraciones. “Una vez corregidas, el haz de luz se enviará a FRIDA”, aclaró.
Dentro del telescopio, FRIDA trabajará al límite de difracción, es decir, tendrá la capacidad de captar y separar dos objetos que están muy juntos en el cielo.

“El límite de difracción es proporcional al tamaño del espejo del telescopio. Mientras más grande es el espejo su límite de difracción es menor y puede ver cosas que están más cercanas entre ellas. Como GTC es el telescopio más grande del mundo, tendremos que explotar esa ventaja tecnológica para ver cosas pequeñitas”, consideró el universitario.

Imágenes de alta definición

El instrumento FRIDA podrá obtener imágenes al límite de difracción en todas las bandas que corresponden al infrarrojo cercano.

“Además de obtener estas imágenes de alta calidad, utilizaremos espectroscopía integral de campo, técnica novedosa que permite obtener el espectro de toda una región del cielo al mismo tiempo”, explicó López García.

FRIDA permitirá acercarse a los objetos celestes y amplificar sus imágenes en alta resolución. “La tendremos alta en el nivel espacial y espectral. Las imágenes conservarán la nitidez y darán grandes acercamientos”, señaló.

“Ya se aprobó nuestro diseño conceptual, ahora desarrollaremos un diseño preliminar, que es completo y extenso, y en la primavera del 2010, presentaremos el diseño crítico, que implica tener todos los procesos especificados y probados”, explicó.

Cuando se apruebe el diseño crítico, a la mitad del año entrante, se podrá construir todo el instrumento, y después vendrá una fase meticulosa de verificación. El plan del IA estima que hacia fines del 2011 estará listo para integrarlo al GTC en España.

agosto 26, 2009

Nuevas Imágenes tomadas por OSIRIS/GTC

Galaxia M101

En la galería del IAC se han incorporado nuevas imágenes tomadas por OSIRIS/GTC.

No se las pierdan!

julio 25, 2009

El rector de la UNAM acudió al inicio oficial de las tareas del Gran Telescopio Canarias

"Provenimos de observadores del cielo acuciosos": Narro Robles

"La investigación científica permite buscar nuevos horizontes y luchar contra la ignorancia", afirmó en la ceremonia


Más de 500 prestigiosos astrónomos atestiguaron la inauguración

Armando G. Tejeda
Corresponsal

La Jornada

El rector de la UNAM, José Narro, habló en nombre de la comunidad científica en la inauguración del GTC, a la que asistieron los reyes de España, Juan Carlos y Sofía; la ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, así como el rector de la Universidad de Florida, Joseph RobertFoto Notimex

Madrid, 24 de julio.

El Gran Telescopio Canarias (GTC), el más grande del mundo, con un espejo circular de 10.4 metros de diámetro y una visión equivalente a la reunión conjunta de 4 millones de pupilas humanas, fue inaugurado ayer, con lo que se oficializó su funcionamiento para la exploración del universo.

Durante el acto, que se pudo seguir en tiempo real en México, la comunidad científica consideró que el inicio de sus trabajos representan "el primer paso para develar muchos de los enigmas del cosmos".

Se trata de una enorme estructura del tamaño de una catedral con una especie de ojo gigantesco y un peso de más de 500 toneladas, capacidad para ver astros y constelaciones a grandes distancias de años luz. Es un telescopio óptico infrarrojo ubicado en el observatorio El Roque de los Muchachos, a 2 mil metros de altitud en la isla de Las Palmas, en el archipiélago de las Canarias, España, y que costó 104 millones de euros.

El GTC es un proyecto multinacional en el que participaron, por España, la Administración General del Estado Español; por México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del Conacyt; la Universidad de Florida, por Estados Unidos, y los Fondos de Desarrollo Regional de la Comunidad Europea.

La inauguración de este aparato científico-tecnológico, único en el mundo por su alcance e innovación, fue encabezada por los reyes de España –país que aportó 90 por ciento de los recursos para su construcción.

Práctica ancestral

Durante el acto, el rector de la UNAM, José Narro Robles, destacó la importancia del impulso a la investigación científica, la cual "permite abrir la mente, buscar nuevos horizontes y luchar contra la ignorancia".

Agregó que entre las razones por las que la máxima casa de estudios respaldó este proyecto es porque la astronomía forma parte de la cultura de México: "Tenemos sangre de ancestros que la cultivaban con enorme aplicación. Somos descendientes de observadores del cielo acuciosos y metódicos. La astronomía forma parte importante de nuestra historia y de una auténtica aventura humana. Pero también puedo argumentar que, junto a esa historia multicentenaria, la astronomía que hoy se practica en México es de categoría internacional. Los investigadores que la ejercen tienen un sitio en la ciencia mundial".

Aprovechando su visita a tierras ibéricas, Narro se refirió a la reciente distinción a la UNAM con el Premio Príncipe de Asturias, al señalar que la institución es un orgullo para México.

"Su significado en la investigación está fuera de toda discusión y su papel en las humanidades es de gran relevancia."

Acto mundial

Más de 500 prestigiosos astrónomos de todo el mundo viajaron hasta la localidad canaria para atestiguar la inauguración de una obra que aspira a revolucionar los conocimientos astronómicos y a ahondar en las teorías del origen del mundo y la composición de la galaxia.

La construcción del GTC comenzó en el año 2000, con el propósito de profundizar en la investigación astronómica a escala mundial.

Por su parte, Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, afirmó que a partir de ahora "nuestros expertos podrán codearse con los mejores del mundo, para hacer ciencia de primera con un telescopio propio, que es ahora el mayor y el más avanzado del mundo".

El GTC cuenta con un espejo primario compuesto de 36 segmentos vitrocerámicos hexagonales de 1.9 metros de diagonal cada uno, que al acoplarse forman una superficie equivalente a la de un único espejo circular de 10.4 metros de diámetro, lo que le permitirá captar la luz para formar imágenes directas –que detecta el ojo humano– y espectroscópicas –mediante espectrógafos que seleccionan parte de la imagen para separarla en diferentes longitudes de onda.

El 13 de julio de 2007, el GTC captó por primera vez luz proveniente del espacio, y hace no más de tres semanas se dieron a conocer las primeras imágenes de la galaxia M51 –con la participación de la UNAM–, localizada a 23 millones de años luz de la Tierra.

Asimismo, científicos de todo el mundo han usado las instalaciones del GTC para determinar el proceso de formación de las estrellas, localizar objetos ricos en metal dentro de la constelación de la Osa Mayor, entre otras observaciones.

La UNAM y otras instituciones mexicanas participaron en la construcción de varias partes del GTC, como la cámara de verificación, que calcula la posición y la alineación de los 36 segmentos que conforman el espejo de 10.4 metros, y el espectógrafo Osiris, gracias al cual se pudo captar la galaxia M15.

Información proporcionada por la UNAM señala que Osiris es un artefacto tan potente que para captar a detalle dicha galaxia se necesitó una exposición de dos minutos, mientras para un telescopio de metro y medio de diámetro se hubieran requerido casi cuatro horas.

Además de ese espectógrafo, a partir del próximo año también se instalarán una serie de instrumentos de vanguardia que permitirán observar objetos cósmicos hasta hace poco invisibles. Como la cámara infrarroja llamada CanariCam, que hará que una sola noche de observación equivalga a 40 en un observatorio de seis metros; el aparato es construido por la Universidad de Florida y estará listo en la primavera de 2010.

También se adaptará un aparato llamado Emir, que permitirá estudiar la formación de estrellas. Se trata de un espectógrafo multiobjeto diseñado por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Además, los científicos mexicanos, en coordinación con especialistas de España y Estados Unidos, trabajan en la construcción de la cámara infrarroja llamada Frida, que permitirá realizar observaciones espectroscópicas en tres dimensiones y arrojará un retrato del cosmos como nunca antes se había visto. Este proyecto es liderado el Instituto de Astronomía de la UNAM y lleva ese nombre en honor a la pintora mexicana Frida Kahlo.

La UNAM, como institución copatrocinadora, tendrá derecho a usar cinco por ciento del tiempo anual del GTC.

Con información de Emir Olivares

julio 24, 2009

INAUGURAN UNO DE LOS TELESCOPIOS MÁS GRANDES DEL MUNDO EN CANARIAS

* Los reyes de España encabezaron la ceremonia en el Observatorio del Roque de los Muchachos

* El rector de la UNAM, José Narro Robles, dijo que impulsar la investigación significa abrir la mente, buscar mejores horizontes y luchar contra la ignorancia

* Su cristalización fue posible gracias al trabajo conjunto de la Universidad Nacional, la administración General del Estado español, el INAOE, la Universidad de Florida y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Comunidad Europea

Boletín UNAM-DGCS-437bis
Ciudad Universitaria

A casi dos años de haber captado por primera vez luz proveniente del espacio (el 13 de julio de 2007), y a unos días de dar a conocer la primera imagen de la galaxia M51 (localizada a 23 millones de años luz de la Tierra), el Gran Telescopio de Canarias (GTC) fue inaugurado por los reyes de España, en un acto que la comunidad científica internacional describió como “el primer paso para develar muchos de los enigmas del cosmos”.

En su intervención, el rector de la UNAM, José Narro Robles, dijo que la astronomía que hoy se practica en México tiene un espacio en la ciencia mundial, al tiempo que destacó la necesidad de impulsar la investigación científica, lo que permite abrir la mente, buscar mejores horizontes y luchar contra la ignorancia.

A nombre de la comunidad científica, manifestó que esa disciplina forma parte importante de nuestra historia y de una auténtica aventura humana; esta fecha, añadió, quedará inscrita en las efemérides de la investigación astronómica porque las contribuciones al conocimiento del universo, a partir de los trabajos realizados con el GTC, serán de gran valía.

Narro Robles agradeció el apoyo a la UNAM por esta colaboración multinacional y asimismo por la reciente distinción por el Premio Príncipe de Asturias otorgado a esta máxima casa de estudios y señaló que la Universidad es un orgullo del país. Su significado en la investigación está fuera de toda discusión y su papel en las humanidades es de gran relevancia, expresó.

En su oportunidad, el rey Juan Carlos I de Borbón resaltó la importancia de la cooperación internacional para consolidar este proyecto. El GTC, dijo, es ejemplo de una eficaz cooperación e integración de esfuerzos entre el gobierno de su país, la comunidad autónoma de Canarias y el apoyo de la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

“Cooperación también internacional gracias a la estimable aportación de la Universidad de Florida y de la Autónoma de México, junto al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de aquella nación”, indicó.

Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación de España, Cristina Garmendia, sostuvo que el Gran Telescopio de Canarias supone un paso importante en la consolidación de la ciencia española entre los países más avanzados.

Esa nación europea es ya la novena potencia científica mundial y la octava en astronomía; “en los últimos 20 años nuestra producción científica se ha multiplicado por nueve, mientras que la del mundo en su conjunto lo ha hecho por dos”, precisó.

Estuvieron presentes, entre otros, la reina Sofía; el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero; el representante de la Universidad de Florida, Joseph Glover; así como el fundador y director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez.

Resultado del trabajo conjunto

La cristalización del proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto de la Administración General del Estado español, la UNAM, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) del Conacyt, la Universidad de Florida y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunidad Europea.

Después de un largo recorrido que comenzó en el 2000, cuando inició su construcción, hasta hoy, el telescopio óptico-infrarrojo más grande del mundo abrió sus puertas a uno de los proyectos astronómicos más ambiciosos de todos los tiempos.

En marzo del 2004, el equipo técnico del Instituto de Astronomía terminó las pruebas para el montaje de la llamada cámara de verificación para el GTC, que fabricó en colaboración con el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de Querétaro, del Conacyt.

La cámara calcula la posición y la alineación de los 36 segmentos del espejo primario del GTC para formar una sola superficie o define cuál debe ser la posición del espejo secundario con respecto al primario.

El sistema consta de sensores que detectan la posición del segmento, informan al sistema de control y, según la información recibida, envían una nueva orden para corregir, si es necesario, la posición en cada espejo. Esta orden es ejecutada por unos actuadores situados debajo de cada uno de los 36 segmentos.

Ensayos previos

Desde 2007, científicos de diversas partes del mundo han hecho uso de sus instalaciones para propósitos muy variados, desde determinar cómo es el proceso de formación de las estrellas, hasta observar astros ricos en metal en la constelación de la Osa Mayor o dar a conocer la primera imagen de la galaxia M51, logro inédito en el que colaboró la Universidad Nacional.

Cada una de estas iniciativas proporciona a los científicos una idea del potencial de este mirador. Por ejemplo, para observar la galaxia M51 se utilizó un espectógrafo llamado OSIRIS (proyecto en el que participa la UNAM a través del investigador Jesús González, del Instituto de Astronomía).

Se trata de un artefacto tan potente que para captar a detalle este cuerpo celeste sólo necesitó una exposición de dos minutos, mientras que con un telescopio de metro y medio de diámetro se hubiera requerido una exposición de casi cuatro horas.

La llamada cámara del Sistema Óptico para Imagen y Espectroscopía Integrada de baja Resolución, es el primer instrumento científico de gran precisión óptica y mecánica del GTC que fue enviado por el Instituto de Astronomía de la UNAM a principios del 2006.

OSIRIS opera en dos formas de trabajo esenciales. Una de ellas es la obtención directa de imágenes de gran campo (ocho por ocho minutos de arco) de excelente calidad, y la otra, es la espectroscopía de baja y mediana resolución, que analiza la descomposición de la luz en longitudes de onda muy precisas de los objetos observados.

Poco a poco, se afinaron los detalles para la inauguración de hoy. De este largo proceso fueron testigos no sólo los científicos asignados a este complejo, sino cualquiera que atinó a recorrer la zona, porque hace apenas unos días los paseantes presenciaron un espectáculo inusual, cuando el observatorio comenzó a girar sobre sí mismo, a abrir su compuerta y elevarse para apuntar su mirada hacia el firmamento.

Un proyecto de altas miras

El GTC cuenta con un gran espejo de 10.4 metros de diámetro cuyo poder de visión equivale al de cuatro millones de pupilas humanas, pero este potencial no es suficiente para escudriñar a detalle el universo. Por ello, además de OSIRIS, en el GTC se instalarán una serie de instrumentos de vanguardia que permitirán observar objetos cósmicos hasta hace poco invisibles.

Tal es el caso de Canaricam, una cámara infrarroja que hará que una sola noche de observación equivalga a 40 en un observatorio de seis metros. Este aparato, construido por la Universidad de Florida, estará listo para ser usado en la primavera de 2010.

Otro artefacto que permitirá estudiar la formación de estrellas es Emir, un espectógrafo multiobjeto diseñado por el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Sin embargo, el desarrollo que más llama la atención en la UNAM es Frida; se trata de un proyecto liderado por el Instituto de Astronomía de esta casa de estudios que permitirá realizar observaciones espectroscópicas en tres dimensiones y arrojará un retrato del cosmos como nunca antes se había visto.

Frida es una cámara infrarroja con unidad de campo integral para el sistema de óptica adaptativa, otro de los instrumentos científicos con tecnología de punta del GTC, aún en etapa de diseño y con el liderazgo del Instituto de Astronomía, además de la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de Florida, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de Querétaro, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Marsella y el Laboratorio de Astrofísica del Observatorio Midi-Pyrènèens.

Esta cámara tiene la característica de contar con una unidad integral de campo, que toma imágenes de un objeto observado en el universo, hace cortes y los pasa por la rendija del espectógrafo, que descompone la luz en sus diferentes longitudes de onda y permite así entender los procesos físicos que ocurren en el objeto.

La ley del cielo

Por sus condiciones geográficas, y contaminación lumínica casi nula, Canarias ha sido desde siempre un lugar óptimo para la observación astronómica.

Fue así como se decidió que este mirador se construyera en el Observatorio del Roque de Los Muchachos, en la isla canaria de La Palma.

La zona se ha hecho célebre por la transparencia de su aire y su altura. Al estar a 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, frecuentemente ha sido descrito como un pedazo de tierra que flota sobre un “océano de nubes”.

Sin embargo, el factor determinante para la elección de este sitio fue que ahí rige la llamada “ley del cielo”, una norma que sanciona cualquier actividad que interfiera con la observación astronómica, como la contaminación lumínica y radioeléctrica, el tránsito aéreo y la polución atmosférica.

Así, a partir de hoy el GTC comenzará a oficialmente a escudriñar el cielo para descifrar los enigmas que oculta el espacio, y como se dijo en el año 2000, cuando inició la construcción del observatorio, “en toda la Tierra, no hay mejor lugar que Canarias para alcanzar las estrellas”.

Propone rector de UNAM impulsar ciencia para abrir horizontes

En un discurso ante los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, en el marco de la inauguración del Gran Telescopio de Canarias (GTC), el rector de la máxima casa mexicana de estudios subrayó que en México la astronomía forma parte de la cultura.

Madrid.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, llamó hoy a seguir impulsando la investigación porque eso significa abrir la mente y buscar mejores horizontes, así como luchar contra la ignorancia.

En un discurso ante los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, en el marco de la inauguración del Gran Telescopio de Canarias (GTC), el rector de la máxima casa mexicana de estudios subrayó que en México la astronomía forma parte de la cultura.

"Tenemos sangre de ancestros que la cultivaban con mucha aplicación. Somos descendientes de observadores del cielo acuciosos y metódicos", dijo en el evento celebrado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, isla española frente a la costa africana.

"La astronomía forma parte importante de nuestra historia y de una auténtica aventura humana", resaltó el rector de la UNAM.

Aseguró que la astronomía que hoy se practica en México es de categoría internacional y los investigadores que la ejercen tienen un espacio en la ciencia mundial.

"De igual manera, la UNAM es un orgullo del país por su enorme tradición y por la trascendencia de su actualidad", resaltó.

Subrayó que su significado en la investigación está fuera de toda discusión y su papel en las humanidades toma relevancia.

Narro Robles aprovechó la oportunidad para agradecer el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009 conferido recientemente a la UNAM.

En el evento, en el que estuvo la ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el rector de la UNAM agradeció la confianza puesta en esa institución y en el Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica para el proyecto del GTC.

"Gracias por acoger con entusiasmo nuestra participación en un proyecto multinacional de tal envergadura", expresó.

El Gran Telescopio de Canarias, que se comenzó a diseñar en 1996, está ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Fue construida por mil personas y un centenar de empresas.

Cuenta con un espejo primario compuesto de 36 elementos vitrocerámicos hexagonales de 1.9 metros de diagonal cada uno y al acoplarse forman una superficie equivalente a la de un único espejo circular de 10.4 metros de diámetro.

Entre otras instituciones, participan en este proyecto el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica de México.

Asimismo, de Estados Unidos de América la Universidad de Florida, además de la Unión Europea (UE) con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Se espera que con este telescopio, los científicos podrán desvelar muchos de los secretos que permanecen aún ocultos para el conocimiento astronómico.

Inauguran hoy el Gran Telescopio Canarias, el más avanzado del orbe

México participó con el 5%; construye Frida, parte del equipo que se montará en 2010

Cuenta con los mejores instrumentos de nueva generación capaces de captar, por las noches, a través de las radiaciones térmicas de los cuerpos celestes, lo que el ojo humano no puede ver


Afp
La Jornada


Madrid, 23 de julio.

Este viernes inaugurarán el Gran Telescopio Canarias (GTC), "el mayor y más avanzado equipo óptico-infrarrojo del mundo", en el que colabora la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo rector José Narro Robles estará en el acto, que encabezarán los reyes España.

"La década que viene es toda para el GTC", hasta que le suceda la próxima generación de telescopios, con espejos de entre 30 y 40 metros de diámetro, explicó Pedro Álvarez, director del GTC.

El Gran Telescopio es "la mayor máquina del tiempo del planeta", y su poder de visión equivale a "4 millones de pupilas humanas", según su promotor, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

La novedad está en que el telescopio, situado en la pequeña isla de La Palma, en el archipiélago de Canarias (frente a la costa sur occidental de Marruecos), está dotado de un espejo circular de 10.4 metros de diámetro y con la mayor superficie colectora de luz: 81.9 metros cuadrados.

Esto lo convierte en el mayor de los grandes telescopios del mundo, por arriba de los Keck estadunidenses instalados en Hawai, de 10 metros, los cuatro Very Large Telescope (VLT) europeos en Chile y los Géminis de este país y Hawai, entre otros.

Además del diámetro del espejo, segmentado en 36 piezas hexagonales y de 17 toneladas, el GTC cuenta con "los mejores instrumentos de nueva generación" capaces de captar, siempre por la noche, "lo que el ojo humano no puede ver" a través de las radiaciones térmicas de los cuerpos, según el IAC.

Analizar la estructura del cosmos, el reto

Su reto es analizar la estructura del cosmos a gran escala, lo que incluye buscar planetas fuera del sistema solar, explorar galaxias, agujeros negros, la materia oscura, supernovas y el universo, el nacimiento de nuevas estrellas, posibles planetas en los que podría haber vida o calcular la edad de las estrellas enanas solitarias.

En fin, "descubrir cosas que no se han descubierto hasta ahora", según Álvarez.

El proyecto, concebido a finales de los años 80, se considera de "gran ciencia" debido a su alto presupuesto, explicó José Miguel Rodríguez Espinosa, director científico del Gran Telescopio.

El equipo costó 104 millones de euros, de los cuales 90 por ciento fue aportado por el Estado español (que contó con fondos europeos) y 10 por ciento por México y la Universidad de Florida (Estados Unidos).

Unas 100 empresas han participado en la construcción del GTC, donde trabajan 15 astrónomos, en su mayoría españoles, y otras 50 personas contando a los ingenieros.

Aunque el GTC no trabaja en su totalidad, empezó a operar en marzo con uno de sus instrumentos ópticos, Osiris, que puede observar "objetos violentos" (que pueden ser vistos por el ojo humano) como supernovas, estrellas de neutrones o galaxias.

A finales de año se pondrá en marcha CanariCam, una "cámara en la vanguardia de la tecnología infrarroja", construida en Florida, que observará objetos "fríos" del espacio, es decir, que el ojo humano no puede ver, como estrellas en formación, galaxias muy lejanas, zonas de formación estelar y planetas extrasolares.

A finales de 2010 se estrenará Emir, único en el mundo, que sumará las capacidades de Osiris y CanariCam.

También para ese año se instalará Frida, instrumento que se fabrica en México que permitirá observar el espacio eludiendo las turbulencias atmosféricas.

Los socios mexicanos del GTC son la UNAM y su Instituto de Astronomía, cuyo director, José Franco, también estará en la ceremonia de inauguración.

Estas instituciones han participado, al igual que la Universidad de Florida, Estados Unidos, en la misma proporción, con el 5 por ciento de los gastos y en la construcción de varias piezas del GTC.

A cambio, México podrá disponer del 5 por ciento del tiempo de observación anual, según el IAC.

La colaboración entre ambos países, que se inició con la firma de varios acuerdos en 2001, se extiende además a la creación de varios de los instrumentos con que estará dotado el telescopio.

El Instituto de Astronomía de la UNAM y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) trabajan en la construcción de Frida, en homenaje a la pintora Frida Kahlo, y que se servirá de la novedosa óptica "adaptativa" para observar el cosmos sin que le molesten las turbulencias atmosféricas”.

Pedro Álvarez dijo: "México aporta su experiencia y conocimiento en la fabricación de elementos ópticos".

La colaboración con la comunidad científica mexicana, que "ya existía de tiempo atrás", incluye el telescopio milimétrico que México construye, precisó.

Los astrónomos españoles podrán utilizar este radiotelescopio, "el mayor del mundo en su rango de frecuencia", con "una antena de 50 metros de diámetro" que tiene una sensibilidad que permite "observar desde México regiones del universo oscurecidas por el polvo interestelar", según el IAC.

Pero estos son sólo los primeros, ya que "cada tres o cuatro años hay que instalar un instrumento nuevo", según Álvarez.

"El GTC sería capaz de detectar los focos por separado de un coche que circule por Australia o un plato de lentejas en la Luna nueva", según el IAC.

En sus primeros meses de operación ha medido un brote de rayos gamma, ha detectado una mancha muy fría en el fondo cósmico de microonda y ha observado supernovas muy distantes que sirven para medir la expansión del universo, además de las enanas marrones.

julio 01, 2009

OBTIENEN PRIMERA IMAGEN CIENTÍFICA DE LA GALAXIA M51

* Con la utilización de la cámara OSIRIS, diseñada y construida por los Instituto de Astronomía de la UNAM, y de Astrofísica de Canarias, el Gran Telescopio de Canarias de próxima inauguración, obtuvo la imagen.

* Se procesan los primeros datos piloto para el proyecto OTELO, para obtener el primer censo completo de galaxias en emisión, en una región definida del Universo.

Imagen de M51, conocida como la Galaxia Remolino. Distante a 23 millones de años luz de la Tierra. Esta estupenda imagen se obtuvo utilizando el instrumento OSIRIS del GTC, con un tiempo de exposición de dos minutos, demostrando la excelente calidad del telescopio y su instrumento. Para llegar a la misma profundidad, un telescopio de un metro de diámetro necesitaría un tiempo de exposición de cuatro horas aproximadamente. (Tratamiento de la imagen: Daniel López del IAC).

El Gran Telescopio de Canarias (GTC) de próxima inauguración, entregó los primeros datos científicos e imagen pública de la Galaxia M51 (Remolino), utilizando la cámara espectrógrafo OSIRIS, instrumento fundamental del telescopio más grande del mundo.

EL GTC se construyó por iniciativa de España, y en el proyecto participaron los institutos de Astronomía (IA) de la UNAM, y Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), en México, y la Universidad de Florida, en Estados Unidos, respectivamente.

El telescopio cuenta con un espejo primario segmentado de 10.4 metros de diámetro, y se ubica en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, Islas Canarias, España.

OSIRIS, espectrógrafo de baja resolución

OSIRIS es un espectrógrafo de baja resolución y un sistema de imagen con filtros sintonizables (Optical System for Imaging and Low Resolution Integrated Spectroscopy), diseñado y fabricado por el IA y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Jesús González, del Instituto de Astronomía de esta casa de estudios, e investigador principal del proyecto OSIRIS por parte de México, informó que el GTC y la cámara fueron probados y puestos a punto en el último año, y a partir de marzo, se realizan actividades como la que generó la imagen de la Galaxia M51.

La cámara espectrógrafo OSIRIS es la primera de los instrumentos del Gran Telescopio, destinada al desarrollo de proyectos científicos en el rango de luz visible; su diseño y construcción es un esfuerzo del IA y del IAC, y en la manufactura mecánica colaboró el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), ubicado en Querétaro, explicó.

La especialización en óptica, mecánica y control que implicó este proyecto, permitió a los miembros del equipo (30 científicos e ingenieros que laboraron por 10 años) enfrentar nuevos retos en su campo, aprender aspectos de otras áreas y experimentar el trabajo en conjunto, subrayó González.

OSIRIS es, por ahora, el único instrumento científico del GTC para observaciones del cosmos; el siguiente que se pondrá en uso será CanariCam, una cámara desarrollada por la Universidad de Florida que complementará a la primera en la observación en el mediano infrarrojo.
El GTC generará datos requeridos por propuestas científicas

La operación científica del GTC inició en marzo y entonces se seleccionaron propuestas de astrónomos de México, España y Estados Unidos. Los planes de observación de cada programa científico requieren de condiciones distintas, como buena oscuridad del cielo o calidad de imagen; conforme se va adquiriendo la información, se entrega a los grupos de investigación, explicó.

El grupo de OSIRIS, donde colabora González y Jordi Cepa, del IAC, ya procesa los primeros datos piloto para el proyecto OTELO que, utilizando el poder de los filtros sintonizables en el gran telescopio, obtendrá el primer censo completo de galaxias en emisión, en una región definida del universo.

En el país, otros grupos de investigación esperan los datos del primer semestre del GTC para sus estudios sobre la composición química, formación estelar, medio interestelar y generación de estrellas en ésta y otras galaxias, entre otros. Es el caso del equipo dirigido por José Antonio de Diego, del IA de la UNAM, que estudiará objetos lejanos amplificados por lentes gravitacionales, y el de Miguel Chávez, del INAOE.

En el proyecto OSIRIS participan también Jordi Cepa, del IAC, investigador principal; Jesús González, del IA, astrónomo corresponsable, y colaboran Francisco Cobos, Óscar Chapa, Fernando Garfias, Franco Pérez y Carlos Tejeda, en el área de Óptica; Carlos Espejo y Alejandro Farah, en Mecánica; Rubén Flores, en Electrónica y Control, y Beatriz Sánchez, que participó y coordinó las tareas de integración y pruebas de la cámara, así como la gestión de las funciones realizadas por el grupo del Instituto de Astronomía de la UNAM.

noviembre 14, 2008

OSIRIS listo para subir a la cima

El 12 de noviembre nos llegó esta felíz noticia:

Queridos todos,
OSIRIS ha sido aceptado y está listo para ser enviado a La Palma. El día programado para el viaje es el 2 de diciembre.

Mientras tanto, el instrumento será desensamblado y los espejos serán limpiados. Luego el instrumento será ensamblado otra vez y se correrá una batería final de pruebas de chequeo, incluyendo entre otras, más calibraciones TF.

Con este calendario esperamos detectar una primera luz a mediados de diciembre.

Un comentario final: Nótese que, aunque la actuación en el laboratorio es muy buena, las condiciones en la cima de la montaña son bastante distintas. Igualmente, el instrumento tiene que ser calibrado, el telescopio no está del todo terminado, y tomando en cuenta las condiciones climáticas invernales, es improbable que se pueda hacer una verificación de las propuestas científicas antes de la Fecha de Apertura para observaciones del 1 de marzo.

los mejores deseos,

Jordi

Astrónomos toman clases en México... (Encuentros Blas Cabrera)

De La Maraña Cósmica:

Se está llevando a cabo en Mérida, Yucatán, un curso internacional un tanto especial durante esta semana. Medio centenar de astrofísicos e ingenieros de varios países aprenderán cómo funcionan dos de los instrumentos, con tecnología de punta, diseñados y fabricados para el telescopio óptico más grande construido sobre el planeta, el Gran Telescopio de Canarias (GTC), del que México es socio.

El GTC tiene un espejo primario de 10.4m de diámetro. Un vidrio de ese tamaño se deformaría por su propio peso, así que está hecho de 32 segmentos, espejos en forma de hexágono. Estas grandes dimensiones son para capturar la mayor cantidad de gotas de luz, fotones, provenientes del espacio. Si quisiéramos capturar la mayor cantidad de agua de lluvia buscaríamos el recipiente más grande a nuestro alcance.

Los objetos del cosmos más lejano, a miles de millones de años luz de distancia, tienen una intensidad de luz muy débil, con un telescopio de estas dimensiones es posible capturar la radiación que emiten. Pero no basta con tener un espejote, se requieren instrumentos que lean las radiaciones que esos objetos están emitiendo y con ello determinar su forma, distancia, movimiento y la materia del que están constituidos.

Poder observar objetos de hasta 10 mil millones de años luz de distancia nos permite saber cómo era el Universo en su infancia, de qué materia estaba constituido, porque la luz de esos objetos ha tardado ese tiempo en llegar hasta nuestro telescopio instalado en el planeta.

El telescopio se mueve para dar seguimiento a los objetos enfocados (porque el planeta está dando vueltas sobre su eje) y con ese tamaño vibra sin lugar a dudas, así que tanto su óptica como los materiales de su estructura deben ser sólidos a la vez que ligeros. No obstante, toda su estructura está sujeta a temperaturas y corrientes atmosféricas. De igual forma, los mismos materiales (todos nosotros también) emiten radiación y ésta hace ruido en le recepción de la radiación proveniente del objeto cósmico observado, podría distorsionar su imagen y composición. Por ello es que los instrumentos adosados a los telescopios son únicos en su tipo, se hacen para ese único telescopio: lentes, prismas, cremalleras, motores, cámaras, cables, chips.

Uno de los instrumentos ya terminados, probados e instalados para este telescopio ha sido su Cámara de Verificación, cuya función es poner los 32 segmentos del espejo en el punto focal de una parábola con precisión micrométrica, fue hecho en México por astrónomos, físicos ópticos, mecánicos, electrónicos e ingenieros mexicanos. Los instrumentos que en estos días están estudiando los astrónomos en Mérida son el CanariCam, un finísimo y compacto detector de radiación infrarroja fabricado en la Universidad de Florida, y Osiris, un espectrógrafo fabricado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

CanariCam es un instrumento con el que se tendrá la capacidad de observar objetos tenues alrededor de objetos de mayor brillo, sin que la luz de éstos “deslumbre” e impida ver el objeto tenue, podría servir para detectar planetas en otras estrellas, por ejemplo.

Osiris permitirá al GTC, por ejemplo, observar las galaxias más lejanas cuya luz partió en la infancia del Universo y conocer la materia del que están constituidas. Para el mes de marzo del Año Internacional de la Astronomía, 2009, el GTC estará funcionando a toda luz hurgando el Universo.

Estos cursos llevan el nombre de Blas Cabrera y son financiados por el banco Santander, un banco que –por cierto- entiende que la ciencia es una actividad financiable.

Blas Cabrera fue un físico que nació en las Islas Canarias en 1878, experto en las propiedades magnéticas de la materia. La Guerra (in)Civil española le hizo refugiarse en México, la UNAM le albergó en sus aulas en las que impulsó el desarrollo de las matemáticas.

julio 01, 2008

El Instituto de Astronomía a la vanguardia en instrumentación astronómica

Entre el 23 y el 28 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Marsella, Francia, el Congreso Internacional de Instrumentación Astronómica de la SPIE (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers), el congreso más importante de su tipo que se celebra cada 2 años. El Instituto de Astronomía presentó 15 trabajos de gran relevancia, entre los que se encuentran varios instrumentos que serán instalados en el Gran Telescopio de Canarias, en el telescopio de 2.1m de San Pedro Mártir y en el Observatorio Astronómico Nacional de Tonanzintla, Puebla.

La instrumentación que desarrolla el Instituto de Astronomía compite con la de mayor nivel tecnológico a nivel mundial, y es producto de licitaciones y colaboraciones internacionales, lo que ha puesto en alto el papel que juega México en el ámbito astronómico.

El Gran Telescopio de 10.4m de Canarias iniciará sus trabajos científicos en el primer semestre del 2009 con un instrumento mexicano-español: OSIRIS (Optical System for Imaging and Low Resolution Integrated Spectroscopy), un espectrógrafo de baja resolución con sistema de imagen y filtros sintonizables que representa el estado del arte en instrumentación astronómica. En el congreso se presentaron los accesorios y monturas para alinear el instrumento, así como las técnicas necesarias para su uso. Igualmente, se mostró una caracterización completa del sistema en laboratorio para calidad de imagen, resolución espectral, movimiento de imagen y su compensación.

Acoplado a OSIRIS irá NEFER, un interferómetro Fabry-Perot de barrido de alta resolución. Este sistema proveerá información espectral de alta resolución sobre un campo de visión de 8x8 min. de arco aproximadamente, y con pixeles de 0.125 arcseg en dos intervalos espectrales.

La segunda fase del GTC utilizará el instrumento FRIDA, una cámara infrarroja con unidad de campo integral para el sistema de óptica adaptativa del GTC, (“InFRared Imager and Dissector for the Adaptive Optics System of the GTC”). Se trata de un proyecto multinacional lidereado por la UNAM, cuyo diseño óptico es totalmente desarrollado por el IA, entre muchas otras tareas. Será además, el primero en aprovechar el haz corregido por el sistema de óptica adaptativa del Gran Telescopio de Canarias. Los sistemas de óptica adaptativa son indispensables en los grandes telescopios, pues tienen la capacidad de corregir en tiempo real el efecto producido en la imagen por el movimiento de la atmósfera.

En astronomía es posible obtener información de diversas formas, dos de ellas son: las imágenes directas, semejantes a las obtenidas con cámaras fotográficas, y las imágenes espectroscópicas, obtenidas al descomponer la luz, con un prisma, en sus diversos componentes (la luz blanca visible se descompone en los colores del arcoiris). Con estas dos técnicas, los astrónomos obtienen información sobre la composición química de los objetos al analizar las líneas de absorción y emisión que se observan en los espectros, la temperatura, la edad y la dirección de movimiento de los objetos. Utilizando filtros, es posible seleccionar los “colores” o longitudes de onda que se desean observar. Las imágenes de banda ancha utilizan filtros que permiten el paso de luz de muchos colores, mientras que las de banda angosta utilizan filtros muy selectivos.

FRIDA ha sido diseñado como un instrumento que ofrecerá imágenes de banda ancha y angosta con la máxima resolución que es posible obtener (al límite de difracción), antes de que la luz pase por una rendija. Tiene además, la capacidad de seleccionar rebanadas muy finas de estas imágenes y hacerles análisis espectroscópicos para después integrar una imagen espectroscópica completa, con resoluciones espectrales bajas, intermedias y altas en el infrarrojo (de 0.9 a 2.5 micras).


En el congreso de la SPIE también se presentaron los avances del diseño óptico y las pruebas criogénicas de los espejos prototipo de este instrumento. Igualmente, el análisis de luz difusa (aquella luz parásita que se dispersa dentro del instrumento y que debe ser minimizada), el análisis de tolerancia y la factibilidad de manufactura. Entre otros aspectos se analizó la capacidad de FRIDA para proveer diferentes configuraciones coronográficas, es decir, de colocar diversas máscaras que eclipsen la luz de objetos muy brillantes, permitiendo observar objetos cercanos débiles como exoplanetas. Estas máscaras podrán ser insertadas en el arreglo óptico de FRIDA.

Otro sistema de óptica adaptativa es GUIELOA (que en zapoteco significa ojos que miran al cielo), el cual ha sido diseñado con un espejo de 19 elementos para implementarse en el telescopio de 2.1m del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. En el contexto actual, en el que la tendencia es contar con grandes telescopios con sistemas de óptica adaptativa, es preciso revitalizar al 2.1mm con un sistema de esta naturaleza que le permita aumentar sustancialmente su resolución. El diseño de este sistema mexicano y sus capacidades proyectadas en este contexto fueron descritos en el congreso: los sistemas de alimentación NGS (Natural Guide Star) operarán en tres modos para acomodarse a aplicaciones y a casos científicos muy diversos. Uno de ellos para alcanzar imágenes al límite de difracción en el infrarrojo cercano (0.9-2.5 micras). Los otros dos solamente mejorarán la calidad de la imagen pero con una cobertura del cielo mayor, permitiendo a la comunidad realizar estudios similares con los mismos instrumentos, pero con mejores resultados. También se presentaron las numerosas pruebas de laboratorio y caracterizaciones de todos los elementos clave del sensor de frente de onda de la estrella guía, al igual que el método desarrollado para estimar la superficie del frente de onda a partir de la señal del sensor, lo que permite medir las aberraciones de bajo orden. Este instrumento debería iniciar trabajos en el telescopio de 2.1m entre 2009 y 2010.

Entre los trabajos que se realizan para los observatorios nacionales está el de virtualización como una alternativa para la integración del software astronómico. La integración de software, que para correr requiere de diferentes plataformas de sistemas operativos, es un reto constante al que se deben enfrentar los desarrolladores de software astronómico. En los años recientes, la posibilidad de ejecutar programas al mismo tiempo, en una sola computadora, por medio de máquinas virtuales (proceso conocido como virtualización), ha emergido como una herramienta novedosa para integrar software en dos proyectos astronómicos desarrollados en el Instituto de Astronomía: la observación remota y PUMA, un espectrógrafo integral de campo. La virtualización permite seguir utilizando los instrumentos desarrollados hace más de diez años, y correr programas viejos y que no cuentan con actualizaciones en sistemas operativos distintos a los que corrían originalmente.

Desde hace varias décadas, el Observatorio Astronómico Nacional en Tonantzintla, Puebla (OAN-T) además de funcionar como un observatorio astronómico de investigación, ha sido utilizado como laboratorio para la enseñanza de la astronomía observacional. El OAN-T cuenta con dos telescopios, uno refractor de 33 cm de diámetro y otro Cassegrain de 1 m de diámetro. En los últimos dos años, el OAN-T ha gozado de varias mejoras en sus instalaciones, en particular en la infraestructura del telescopio de 1m, con la finalidad de llevar al observatorio a las condiciones óptimas de un moderno Laboratorio de enseñanza de la astronomía observacional. Para hacer astrofotografía, se han instalado detectores digitales más modernos con un sistema de autoguidado, que sustituirán a las antiguas placas fotográficas, y se ha instalado una Red de Gigabytes y un enlace directo de Internet con la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA).

Este observatorio cuenta con un sistema de observación remota, con el que se puede controlar el telescopio de 1m desde una sede alterna y traer las imágenes del cielo a una pantalla. Además, estará acondicionado para atender las prácticas de alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como visitas de divulgación para el público en general. Mayor información en www.astrostnt.unam.mx