septiembre 30, 2009

Transmisión de "La Ley del Cielo" por canal 23

Amigos,

La edición actualizada del video "La Ley del Cielo" se transmitirá en el canal local de Televisa, Canal 23, en los siguientes tres horarios:

Lunes, 5 de octubre, 19:30 hs
Miércoles, 7 de octubre, 19:30 hs
Lunes, 12 de octubre, 19:30 hs

El video contiene actualizaciones varias.
Las más importantes son una muestra de los cambios que se han estado realizando en cuanto a la iluminación pública en la ciudad, con el ejemplo de la Colonia Moderna. También se comenta que se está avanzando en la gestión de extender a ley estatal
el reglamento contra la contaminación lumínica en Ensenada.

Ojalá que tengan oportunidad de verlo en televisión.
Para fines de exhibición diversa se ha realizado una versión abreviada del video para exhibición a niños que estará a disposión en DVD junto con la versión completa.

Un cordial saludo,

Wolfgang

septiembre 28, 2009

Pensar el Universo en español

Entre el 5 y el 8 de octubre se llevará a cabo el Seminario "Pensar en Español", organizado por el Gobierno de España, a traves del Ministerio de Cultura y la UNAM.

Entre sus actividades está una Mesa Redonda en la cual participarán los Drs. Arcadio Poveda, Manuel Peimbert y José Franco, titulada "Pensar el Universo en Español".
Dicha Mesa tendrá lugar en el Auditorio Paris Pishmish el proximo martes 6 de 16:30 a 18 hrs.

La entrada es libre.

septiembre 25, 2009

Estimados amigos,

Tenemos el agrado de comunicarles que el número 2 del volumen 45 de la RevMexAA, correspondiente al mes de octubre de 2009, se encuentra ya disponible en la página del Instituto y en el ADS. En breve empezaremos a distribuir la versión impresa.

Saludos cordiales,

Christine Allen
Editora, RevMexAA

CURSO/TALLER Métodos de Monte Carlo

ATENCIÓN: Investigadores y estudiantes

CURSO/TALLER

Métodos de Monte Carlo aplicados a códigos de fotoionización

MOCASSIN

DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2009
10-12 HRS., AUDITORIO DEL IA-UNAM (ENSENADA)


Dra. Barbara Ercolano, University of Cambridge

-------- * --------
TEMARIO

Lecture on Monte Carlo method. Modelling a PN or H II region (how we do it?).
Looking the results (checking the first encounter with MOCASSIN).
Modelling your favorite photoionized region.

INVITAN: PAPIIT IN109509 y el Posgrado Informes: Roberto Vázquez, vazquez@astro.unam.mx

Cosmología en la Playa / Cosmology on the Beach

Instituto Avanzado de Cosmología
www.iac.edu.mx

Estimados miembros de la comunidad,
tenemos el gusto de anunciar la segunda escuela internacional de la serie "Cosmologia en la Playa" que el Instituto Avanzado de Cosmologia (IAC) organiza junto con el Berkeley Center for Cosmological Physics (BCCP).
Como uds saben la primer escuela se organizó en Los Cabos, BCS, México en enero 2009 y en esta ocasión en el evento sera en

Playa del Carmen del 11-15 de enero 2010.

Todas las inscripciones se deben hacer atraves de la pagina web
(fecha limite 25 octubre 2009)

http://bccp.lbl.gov/beach_program/index.html

El hotel sede es el Hotel Iberostar Quetzal

http://www.iberostarquetzalresort.com/

y este debera ser pagado directamente por los participantes. Fecha limite el 22 de noviembre 2009.

------------------- Primera Circular ------------------------

Cosmología en la Playa / Cosmology on the Beach

Essential Cosmology for the Next Generation
Playa del Carmen, Mexico January 11-15, 2010

Sede Hotel Iberostar Quetzal

http://bccp.lbl.gov/beach_program/index.html

En este sitio web encontraran toda la información sobre los temas a tratar, invitados, agenda, y la forma de inscripción ( ver "participation application").

De manera corta y general los temas son:

· CMB y Non-Gaussianidaes
· Inflación
· Lentes gravitacionales debiles
· Constricciones de fisica de particulas desde la cosmología Particle Physics Constraints from Cosmology
· Catalogos de estructura a gran escala
· entre otros,

Los invitados incluyen a:

· Andrew Liddle (University of Sussex)
· Masahiro Takada (IPMU)
· Max Tegmark (MIT)
· Matias Zaldarriaga (IAS)
· George Smoot (BCCP)
· entre otros.

El costo de la inscripcion sera de $300 Dolares americanos.

Tenemos el agrado de anunciar que el IAC ofrecerá un numero reducido de becas parciales a estudiantes de posgrado en cosmología y/o temas afines.

Hacemos notar que el evento de Cosmología en la Playa es mas una escuela que un congreso temático y todos los estudiantes de posgrado, posdocs e investigadores que deseen asistir son bienvenidos.

Todas las inscripciones se deben hacer atraves de la pagina web
(fecha limite 25 octubre 2009)

http://bccp.lbl.gov/beach_program/index.html


Aquellos que requieran apoyo economico se les recomienda inscribirse a la brevedad posible.

El IAC y BCCP han reservado cuartos en el hotel sede, y los participantes pagaran cada uno de manera independiente. Una vez habiendo recibido la notificación de aceptados, los participantes deberan proceder a pagar su cuarto. La fecha limite del pago de la inscripcion y del hotel es el 22 de noviembre. Se les enviara mas informacion de cómo proceder para los pagos posteriormente.

El hotel sede Iberostar Quetzal es todo incluido el costo es de:

1) Habitacion: sencilla ($1,560.00 Pesos por persona por noche),
2) Habitacion: doble ($1,260.00 Pesos por persona por noche),
3) Habitacion: triple ($1,115.00 Pesos por persona por noche),


Mas informacion en: info@iac.edu.mx

Esperamos verlos en enero.
Atte,
El Comite Organizador IAC

septiembre 15, 2009

UNAM participa en el desarrollo del Observatorio de Altas Energías

Investigadores de nuestro país realizarán ciencia de frontera en la astronomía, a través del estudio de rayos gamma, buscarán conocer más de la materia oscura, colisión de estrellas y la cartografía del cosmosESTUDIOS CÓSMICOS. El Observatorio de Altas Energías está localizado en Puebla, compitió para su sede con India y Bolivia (Foto: Archivo El Universal )

NOTIMEX
EL UNIVERSAL
JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2009


09:01 Ciudad de México. Científicos de México y Estados Unidos trabajan en el desarrollo del Observatorio de Altas Energías (HAWC, por sus siglas en inglés) para captar desde la Tierra rayos gamma, que son las partículas más energéticas del universo y estudiar su origen cósmico.
En conferencia de prensa, Carlos Arámburo de la Huz, coordinador de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , precisó que también se analizará la posible presencia de estos rayos en la materia oscura que ocupa la mayor parte del cosmos.

Explicó que se trata de 300 tanques alineados y llenos de agua dotados de tres sensores cada uno, que reciben electrones y positrones de cascadas de rayos gamma que llegan del espacio exterior a la Tierra.

Esta captación, declaró, será posible porque el arreglo estará a cuatro mil 500 metros sobre el nivel del mar, en el volcán Sierra Negra, ubicado en Puebla, dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba, donde ya se desarrolla un polo astronómico nacional.

Al recibir la cascada de rayos gamma se generan en el agua brevísimos pulsos de luz (fotones) , captados y amplificados por los sensores de cada contenedor, que luego los envían a computadoras para su estudio, aclaró.

El científico explicó que este proyecto reúne el esfuerzo de los Institutos de: Física, Astronomía, Geofísica y Ciencias Nucleares de la UNAM, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Benemérita Universidad de Puebla, la Universidad de Guanajuato y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Además del apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) , lo que demuestra que la astronomía mexicana es reconocida a nivel internacional, indicó el especialista.

A su vez, el director del Instituto de Física (IF) , Guillermo Monsiváis, explicó que el objetivo del Hawc (Observatorio de Luz Cherenkov en Agua) es estudiar los rayos gamma del universo, cuyo origen se desconoce.

En tanto, María Magdalena González, investigadora del Instituto de Astronomía, indicó que estos rayos que emiten en un segundo tanta energía como la masa del Sol, ofrecerán una mirada inédita al conocimiento del universo, en específico a proyectos como la materia oscura, la colisión de estrellas y el mapa del cielo.

"Su instalación en México, que se ganó ante propuestas de la India y Bolivia, significa un desarrollo rápido de la astrofísica de rayos gamma y reúne la experiencia mexicana en astronomía, física nuclear y de rayos cósmicos", aseguró.

En el lado estadunidense, el proyecto lo encabeza la Universidad de Maryland, la Fundación Nacional para la Ciencia y el Laboratorio Los Alamos. Participan un total de 50 investigadores de 11 instituciones nacionales y 12 estadunidenses.

septiembre 08, 2009

SEMINARIO IAC

El Instituto Avanzado de Cosmologia (IAC), se complace en invitar a nuestra comunidad de gravitación, astrofísica y cosmología, a su próximo seminario:

"El Proyecto de un Nuevo Telescopio para Mexico"

Dr. Jose Franco
Instituto de Astronomia, UNAM

El evento se llevara a cabo el dia:

Martes 8 de Septiembre 1 p.m.
en la Sala Sandolval Vallarta,
Instituto de Física, UNAM

Habrá café y galletas.

septiembre 06, 2009

Mirror cast for Mexican 6.5-meter infrared telescope

Astronomy
Collaboration among two U.S. and two Mexican research groups has begun to create the San Pedro Mártir Telescope, which will offer an unprecedented view of the infrared night sky.

Provided by the University of California, Berkeley

Casting team members at the Steward Observatory Mirror Lab loading 22,500 pounds of E6 Ohara borosilicate glass into the 6.5-meter honeycomb mold for the San Pedro Mártir Telescope mirror. Ray Bertram, Steward Observatory, University of Arizona

August 28, 2009
With the casting of a 6.5-meter mirror in Arizona August 26, Mexican and American astronomers have taken the first step toward creating a new telescope that will survey infrared objects in the northern sky with unprecedented sensitivity.

The new mirror is destined for the planned San Pedro Mártir Telescope, which is expected to be built at the San Pedro Mártir Observatory in Baja California, Mexico.

When completed in 2017, the telescope will begin the Synoptic All-Sky Infrared Imaging Survey (SASIR) to look for faint infrared sources — ranging from dim, nearby stars to distant quasars — and flashes of infrared light from supernovae and other transient sources.

"Baja has a long tradition of telescopes, and the San Pedro Mártir Observatory is one of the best observatories in the world," said Joshua Bloom, principal investigator for SASIR and an associate professor of astronomy at the University of California, Berkeley. "Now, we hope to build on the top of the mountain the world's largest telescope dedicated to infrared astronomy."

Project partners are the Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), the University of California, the Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica (INAOE), and the University of Arizona in Tucson.

The estimated cost of the telescope, $200 million, must be raised from private sources or from U.S. or Mexican government funding agencies. UNAM is opening a project office in Mexico City next month, and Bloom is optimistic that money for a preliminary design can be raised by the end of the year, with continued funding to enable ground breaking in 2013. The all-sky infrared survey should start in 2017 and last 4 to 5 years.

"With this unique combination of telescope size, infrared design and survey strategy, SASIR will help us discover everything from the Sun's nearest neighbors to the most distant black holes in the universe," Bloom said. "We believe that SASIR will have a tremendous scientific impact across all fields of astronomy."

Before being filled with glass, the mirror mold is loaded with 1,020 hexagonal cores. The cores will be removed after several months, when the mirror blank has cooled and been lifted off the furnace hearth, leaving the voids of the honeycomb glass structure. Ray Bertram, Steward Observatory, University of Arizona

"This is a great scientific project which will fully exploit the superb characteristics of the San Pedro Mártir site," said Jose Franco, director of UNAM's National Institute of Astronomy.

The project began in earnest with the casting August 26 of a "honeycomb" sandwich mirror 21.3 feet (6.5 meters) in diameter by the University of Arizona Steward Observatory Mirror Laboratory in Tucson. The mold inside the 2156° Fahrenheit (1180° Celsius) giant rotating furnace holds 22,500 pounds (10,200 kilograms) of E6 low expansion borosilicate glass produced by the Ohara Corporation in Japan. The furnace will spin at 7.4 revolutions per minute for 3 days so that the mirror achieves the desired focal ratio, f/1.25.

The mirror is made by flowing molten glass between 1,020 alumina-silica hexagonal hollow core boxes inside the tub mold. The hexagonal cores will be removed months from now, after the mirror blank has cooled and lifted off the furnace hearth, leaving the voids of the honeycomb glass structure. After cleaning, the finished honeycomb mirror will weigh an estimated 18,500 pounds (8,400 kg).

When equipped with the SASIR camera bearing the largest collection of infrared detectors to date, the San Pedro Mártir Telescope will offer an unprecedented view of the infrared night sky, Bloom said. The telescope will be able to detect objects 100 to 500 times fainter than the best infrared survey to date, the 5-year-old Two Micron All Sky Survey (2MASS).

The team hopes to find the most distant quasars, which are actively forming galaxies from the very early universe, and detect dim red stars that may comprise the missing mass in the neighborhood of the Sun. SASIR may also find Earth-sized planets around dim stars.

"This is a remarkably strong collaboration between two U.S. and two Mexican research groups," said Jose Guichard, director general of INAOE. "The project, however, still welcomes other partners."

septiembre 05, 2009

Construyen lente para nuevo telescopio

La Jornada
UNAM.
Con un proceso que somete grandes trozos de vidrio a altas temperaturas hasta fundirlo en un material gelatinoso y homogéneo que al enfriarse se endurece y se pule hasta convertirse en un lente, en una tarea a cargo de una empresa de Arizona, Estados Unidos, ha iniciado la construcción del nuevo telescopio del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), sitio adscrito al Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM y ubicado en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

San Pedro Mártir, es un sitio en el que desde hace 30 años se hace investigación astronómica de alto nivel. Foto: AMC

“La construcción de un espejo primario de 6.5 metros de diámetro representa el primer paso para contar con un nuevo telescopio en San Pedro Mártir, un sitio en el que desde hace 30 años se hace investigación astronómica de alto nivel”, dijo el jefe del OAN, David Hiriart García.

En la construcción del nuevo telescopio participan el IA de la UNAM, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y las universidades de California y Arizona, en Estados Unidos.

“Por la inversión y complejidad que representa desarrollar nuevos instrumentos para los telescopios, este tipo de proyectos se concretan entre varias instituciones y, generalmente, entre varios países”, comentó José Alberto López García, investigador del IA que encabeza el proyecto FRIDA que en un par de años se instalará en el Gran Telescopio Canarias, en España.

El cuarto telescopio del OAN, que se estima esté en funciones hacia el 2014 tras un complejo proceso de construcción e instalación, completará el rango de observación para los astrónomos, quienes actualmente cuentan con tres telescopios: de 0.84, 1.5 y 2.1 metros de diámetro en sus respectivos espejos primarios.

Uno de los proyectos centrales para el telescopio de 6.5 metros será hacer una cartografía rápida del cielo. “Será una bocanada de aire fresco para el observatorio de San Pedro Mártir y significará una modernización de su infraestructura”, resumió Alberto López.

El camino para contar con el cuarto telescopio del OAN aún es largo, pero permitirá revitalizar al sitio astronómico con más estudios sobre nuestra galaxia (la Vía Láctea) y galaxias cercanas, añadió López, ex jefe del Observatorio en dos ocasiones.

“Ahora estamos celebrando en Ensenada con el XXIII Congreso Nacional de Astronomía y el Primer Festival del Conocimiento los 30 años del que hasta ahora es el más grande de nuestros telescopios, el de 2.1 metros de diámetro, pero con un equipo de 6.5 metros de diámetro en unos años se ampliará la capacidad de observación y se incrementará el trabajo científico en San Pedro Mártir”, añadió Hiriart.

Con el nuevo equipo, que tendrá la capacidad de captar más luz para concentrarla en un punto, se ampliará la observación especialmente en rango del infrarrojo cercano, aunque también captará en el espectro visible, añadió Hiriart.

Actualmente, el telescopio de 2.1 metros realiza dos tipos de estudios de los objetos celestes: de fotometría, para generar imágenes de alta calidad, y de espectroscopía, para separar y analizar los componentes y propiedades de estrellas, planetas y galaxias, lo que ayuda a los astrónomos a saber de qué están compuestos los cuerpos celestes y que hay entre ellos.

Alistan robotización de equipos pequeños

En otra área de modernización del OAN, los astrónomos ya trabajan en la robotización de los dos telescopios más pequeños (de 0.84 y 1.5 metros de diámetro), los cuales para el 2010 ya no necesitarán ser operados por personas y registrarán datos del cielo por sí mismos, informó Michael Richer, secretario técnico del Observatorio.

“En varias partes del mundo se utilizan este tipo de telescopios robotizados, que permiten captar datos de forma permanente y aportan información estadística que sólo se logra con largos periodos de observación”, resumió Richer.

agosto 30, 2009

Reto México 2009

Reto México 2009 invita a participar en el Récord Guinness por el mayor número de personas observando un objeto a través de un telescopio

• Más de 31 sedes en 29 estados del país participarán en el Reto México 2009.

• Dará una muestra nacional de la popularidad de la astronomía en el país.

México, D.F. a 28 de Agosto de 2009.-

La Luna se encontrará en cuarto creciente el sábado 24 de Octubre, cuando a las ocho de la noche miles de mexicanos apuntarán sus telescopios para observar lo que Galileo Galilei observó hace 400 años: un satélite con relieves, cráteres, sombras... todo un mundo por descubrir.

Para continuar con el tributo mundial a Galileo y la Luna instituciones y asociaciones de la talla de la UNAM, IPN, Alianzas Francesas México, CONACYT, Academia Mexicana de Ciencias, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, el Festival Internacional Cervantino, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Telescopios y Binoculares (AMDTB), los Planetarios y las Asociaciones de Astrónomos Aficionados de todo el país convocan a todos los mexicanos a unirse al Reto México 2009, el cual busca registrar un Record Guinness para nuestro país al sumar al mayor número de personas apuntando sus telescopios hacia la maravillosa Luna de Octubre.

Reto México 2009 será uno de los eventos cruciales dentro de los festejos del Año Internacional de la Astronomía, pues aprovecha la organización nacional que se ha forjado durante los últimos meses con “La Noche de las Estrellas”, permitiendo medir el potencial de convocatoria y organización que hemos logrado. Pero sobre todo, nos dará un censo de la cantidad y distribución de telescopios pequeños que se tienen en el país.

Por otra parte, previo al evento, se ofrecerán talleres de manejo de telescopio a todas las personas que tengan un instrumento pero que no sean diestros en su manejo.

Más de 30 plazas a lo largo y ancho de la República serán testigos de la materialización de esta hazaña, no importa si se es un experto astrónomo o nunca ha visto a través de un telescopio, la participación en este magno evento promete sin duda formar parte de una experiencia que hará historia y será, sin lugar a dudas, el más divertido cierre para este año tan importante para la Astronomía. ¿Por qué establecer un Récord Guinness como este en México?, la respuesta es simple y tiene sentido, somos a quienes más les gusta mirar la Luna, la llevamos con nosotros, a fin de cuentas México en una de sus etimologías significa "el ombligo de la Luna".

Detalles y registro de este magno evento en: www.retomexico2009.org.mx

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!

agosto 11, 2009

El cielo desde México 2009


Exposición temporal en el Museo de las Ciencias, Universum

El cielo desde México

Exposición del segundo concurso de fotografía
nocturna y astrofotografía en honor a Guillermo Haro

Sala de Exposiciones Temporales A, primer piso
Del 7 de agosto al 1 de noviembre del 2009

El cielo desde México es un proyecto del Instituto de Astronomía de la UNAM que busca estimular la producción astrofotográfica mexicana a través de un concurso anual de fotografía, exposiciones, talleres y publicaciones. Los mejores exponentes de este concurso han sido invitados al Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, B. C., sitio que posee características privilegiadas en el mundo para observar y fotografiar las estrellas; todo un paraíso para los amantes del cielo.

Con motivo del Año Internacional de la Astronomía se presenta la exposición Fotografía Nocturna y Astrofotografía "El Cielo desde México" en honor a Guillermo Haro. En esta exposición se muestran las fotografías ganadoras del 2º concurso de Fotografía Nocturna y Astrofotografía "El Cielo desde México" en honor a Guillermo Haro, organizado por el Instituto de Astronomía de la UNAM.

agosto 06, 2009

Primer mapa del cielo en rayos cósmicos visto el Volcán Sierra Negra

• El Observatorio de rayos gama HAWC es único en su género
• HAWC observará los eventos más energéticos del universo
• Ya se tiene un primer mapa del cielo con el prototipo de HAWC


Grupos de los Institutos de Astronomía y de Física de la UNAM, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Autónoma de Chiapas instalaron un primer prototipo del observatorio de altas energías, llamado HAWC, por “High Altitude Water Cherenkov” (observatorio de luz Cherenkov en agua), en la cima del Volcán Sierra Negra, en el Estado de Puebla, a una altitud de 4,530m, a unos cuantos kilómetros del Gran Telescopio Milimétrico.

El Observatorio HAWC es único en su género, distinto al concepto clásico de espejos, lentes y antenas. Consiste en un arreglo de contenedores llenos de agua pura y sensores de luz que observan partículas sumamente energéticas provenientes de los eventos más violentos del universo. El prototipo instalado está conformado por 3 contenedores de agua de 3.0m de diámetro, 4m de alto y un sensor de luz en cada uno. El Observatorio terminado consistirá de un arreglo de 300 contenedores de 5m de alto y de 7.3m de diámetro.

Fig. 1. Fotomontaje de cómo se vera el observatorio HAWC en el Volcán Sierra Negra a una altitud de 4100m. Enfrente el Volcán Pico de Orizaba.

Fig.2. Foto de los tres contenedores de agua del arreglo prototipo de HAWC a 4530m de altura. T1 a la derecha detrás de la rampa y junto a una caseta de piedra. T2 hacia el final de la meseta casi al centro de la imagen y el último (T3) del lado derecho junto a otro contenedor de color azul. El pico del Volcán Sierra Negra se encuentra a la derecha y el Volcán Pico de Orizaba detrás del fotógrafo.

El objetivo de la construcción de este prototipo es resolver los problemas de diseño y logística relacionados con la altura del sitio. Durante 3 meses se trabajo en montar los tanques, en llenarlos de agua purificada e instalar los detectores y la electrónica de adquisición de datos. En marzo de este año, el esfuerzo fructíferó y se tomaron los primeros datos de chubascos de rayos cósmicos y de rayos gama que llegaron al prototipo.

Los rayos gama (radiación electromagnética de muy alta frecuencia) y los rayos cósmicos (partículas subatómicas que viajan a gran velocidad) son producto de los eventos más energéticos y violentos del universo, como lo es la explosión de una supernova o la presencia de un hoyo negro super-masivo. Llegan a cada momento y sin descanso a nuestro planeta. Se les detecta en mayor cantidad a grandes alturas, pues nuestra atmósfera los detiene, protegiendo así la vida en la superficie. La detección y estudio de fuentes de rayos gama son motivo de discusión e investigación científica de frontera.

Cuando un rayo gama alcanza la atmósfera terrestre interacciona con las moléculas de aire y se convierte en par de partículas cargadas de materia y anti-materia es decir en un electrón y un positrón. El positrón pronto se encuentra con otro electrón y juntos se aniquilan para formar un par de rayos gama de menor energía que el original. Los electrones chocan con átomos de la atmósfera y se frenan emitiendo rayos gama. Estos rayos gama se vuelven a convertir en un positrón y electrón. Y así sucesivamente se van multiplicando el número de rayos gama, electrones y positrones formando una cascada de partículas que cruza la atmósfera hasta llegar a HAWC. Los rayos cósmicos también producen cascadas que además contienen partículas más pesadas como muones y piones.

Las partículas de las cascadas entran en los contenedores en donde viajan mas rápido de lo que la luz viaja en el agua. Y como un avión supersónico emite una onda de choque a su paso. Las partículas van dejando su estela de luz visible que nos permite saber que han pasado por ahí. La cascada dejará una señal de luz a un cierto tiempo en los detectores de HAWC, lo que nos permitirá determinar su energía, dirección y si era un rayo gama o un rayo cósmico. Como cada contenedor esta aislado de la luz exterior, un observatorio como HAWC puede trabajar incluso de día.

Fig.2. Vista artística de un agujero negro emitiendo rayos gama. Uno de estos rayos gama llega a la atmósfera y produce una cascada de partículas que avanzara hasta la superficie terrestre. Credito: Aurore Simonnet, Sonoma State University.



Fig.3. Simulación de un contenedor de agua de los que podría utilizar HAWC. Abajo, en la base del contenedor uno de los sensores de luz visible. Las líneas verdes simulan la luz de Cherenkov radiada por una partícula que pasa por el contenedor.

Con solo 3 tanques, este pequeño arreglo determino la dirección de cada cascada de partículas que le llego a él y por lo tanto la dirección de la partícula que la origino (para determinar la energía y si fue rayo gama o rayo cósmico se requiere de varias decenas de contenedores). Así, por primera vez, se obtuvo un mapa del cielo en rayos cósmicos desde México.

Fig. 3 Cada símbolo sobre la esfera indica la dirección de cada rayo cósmico que observo el prototipo de HAWC. La región a la izquierda no tiene símbolos ya que en esa dirección no llegan cascadas de partículas debido a que el pico del Volcán Sierra Negra las bloquea.

Lo que vemos ahora se compara con ver el cielo a plena luz del día. Las cascadas de rayos cósmicos nos impiden ver las fuentes de rayos gama al igual que la luz del día nos impide ver las estrellas. Conforme vaya creciendo el arreglo de HAWC, se podrán eliminar todas aquellas cascadas generadas por rayos cósmicos, para irnos dejando solo un mapa de fuentes de rayos gama y cada día podremos ver el paso de la Nebulosa del Cangrejo sobre HAWC.

Este resultado es de gran importancia pues muestra que el diseño de HAWC es viable y que funciona como lo esperado. Demuestra también que la comunidad de científicos mexicanos es de primer nivel y que tienen la capacidad de llevar a cabo un proyecto de esta magnitud en los tiempos y con la calidad requerida. Por ultimo, este resultado es la semilla del proyecto HAWC.

En la construcción de HAWC participan 11 instituciones mexicanas y 12 estadounidenses. Las instituciones mexicanas que lideran el proyecto son el Instituto de Astronomía y el Instituto de Física, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Este primer arreglo fue financiado por estas instituciones y la Universidad de Chiapas. El financiamiento total del proyecto incluirá al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la National Science Foundation (NSF-USA) y la Universidad de Maryland, USA.

A cuatrocientos años de que Galileo utilizó el primer instrumento para observar el firmamento al parecer inmutable, la colaboración HAWC propone utilizar un nuevo concepto de observatorio basado en contenedores de agua a gran altura para observar los procesos más violentos del universo.

julio 27, 2009

Primer Taller sobre Astrobiología y su Desarrollo en México

La Sociedad Mexicana de Astrobiología invita al:

Primer Taller sobre Astrobiología y su Desarrollo en México

Dirigido a: profesores de Eduación Media Superior, estudiantes de posgrado y licenciatura de las áreas de geografía, biología, química, ingeniería, física y matemáticas.

Duración: 60 hrs. 22 de agosto al 28 de noviembre de 2009.

Horario: sábados de 10 a 14 hrs

Lugar: Auditorio Marcos Moshinsky del Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. Ciudad Universitaria, México, D.F.

Costo: $1,000.00

Cupo limitado

Información: http://sites.google.com/site/tallerastrobio09/

Congreso de Instrumentación Astronómica

El Instituto de Astronomía tiene el agrado de invitar al
Congreso de Instrumentación Astronómica
que se llevará a cabo en Ensenada, B.C.
del 7 al 9 de octubre del 2009.


La página del congreso es: http://ciaens.astrosen.unam.mx/

La fecha límite para inscribirse es el 14 de agosto.

El legado astronómico de nuestros ancestros

El Instituto de Astronomía tiene el agrado de invitar al congreso
El legado astronómico de nuestros ancestros
Se efectuará del 28 al 31 de julio
en el auditorio Paris Pismis.

Para aquellos que deseen ver detalles del programa, pueden consultar la página electronica:

http://www.astroscu.unam.mx/congresos/Legado

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.