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Notas de prensa
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Escrito por Marcelino Garcia Arias
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lunes, 12 de octubre de 2009 |
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01 septiembre 2009 Y no está lo que se dice a tiro de piedra. El sitio en cuestión se encuentra a 4.053 metros de altitud en mitad de la Antártida, a unos 950 kilómetros del Polo Sur y en un lugar tan apartado de la civilización que aún no ha sido pisado por el hombre. Un equipo de investigadores estadounidenses y australianos acaba de cruzar todos los datos de satélites y estaciones atmosféricas para determinar que este lugar, en la denominada Ridge A, ofrece las condiciones ideales para observar el universo desde nuestro planeta |
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Escrito por Marcelino Garcia Arias
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viernes, 18 de septiembre de 2009 |
El Telescopio Espacial Hubble de la NASA está de vuelta y con nuevos instrumentos, dispuesto a descubrir nuevos mundos, observar vez más profundo en el espacio, e incluso trazar un mapa de la estructura del universo invisible. Las primeras instantáneas del Hubble, muestran una nueva visión del universo, después de la misión de reparación del telescopio tras 19 años en funcionamiento. Encabezando la lista de los nuevos puntos de vista, destacan los múltiples coloridos en diferentes longitudes de onda, de galaxias lejanas, un cúmulo de estrellas, un misterioso "pilar de la creación," y la nebulosa de la "mariposa" entre otros objetos celestes.
Imagen propiedad: NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team
Fuente: NASA |
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Escrito por Marcelino Garcia Arias
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lunes, 24 de noviembre de 2008 |
 | |  | La sonda espacial Chandrayaan-1 | |
Toda Europa preparada para la misión lunar Chandrayaan-113 octubre 2008 Europa está participando de manera significativa en la misión a la luna Chandrayaan-1 de la Agencia Espacial India, contribuyendo con tres instrumentos. Estos instrumentos ya han sido entregados, comprobados e integrados en la sonda espacial. La sonda espacial Chandrayaan-1 se encuentra ahora en las instalaciones de la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) en Bangalore, India. La entrega de cada instrumento se considera completa cuando el hardware ha llegado físicamente, se ha integrado con la sonda espacial, y las interfaces del software han sido comprobadas. SIR-2, un espectrómetro de infrarrojo cercano, fue entregado la primera semana de Noviembre del año pasado. SARA, un analizador del reflejo de átomos con energías menores al kilo electrón-voltio, se entregó el 8 de Abril del 2008. La contribución europea se ha completado al comprobar e integrar con la sonda espacial el espectrómetro de Rayos-X Chandrayaan-1 (C1XS) el pasado 22 de Agosto.  | | | | Unidad óptica SIR-2 |
SIR-2 analizará la composición geológica de la Luna y el efecto de la erosión espacial en su superficie. Los datos del instrumento serán utilizados para estudiar la formación de las estructuras que existen en la luna. SIR-2 está dirigido por el Instituto Max-Planck para la Investigación del Sistema Solar. Este instrumento se basa en el espectrómetro infrarrojo (SIR) que voló abordo de la misión SMART-1. La combinación de las mejoras realizadas y la baja órbita de Chandrayaan-1 permitirán obtener mejores datos científicos. SARA, dirigido por el Instituto Sueco de Física Espacial, y desarrollado con hardware aportado por el Laboratorio de Física del Espacio del Centro Espacial Vikram Sarabhai de la India, medirá la emisión atómica resultante de las interacciones del viento solar con la superficie lunar. |  | SARA durante su integración | |
“La experiencia con SARA nos preparará para embarcar un instrumento similar en BepiColombo,” comenta Christian Erd, responsable de la ESA para el proyecto Chandrayaan-1. La espectroscopia en Rayos-X de la Luna, el objetivo del instrumento C1XS, aportará información sobre el origen y evolución del satélite natural de nuestro planeta. C1XS se ha desarrollado sobre el legado del instrumento D-CIXS que voló abordo de SMART-1, y reúne una serie de mejoras significativas basadas en la experiencia adquirida con la misión lunar de la ESA. C1XS ha sido desarrollado en colaboración entre el Laboratorio Rutherford Appleton del Reino Unido y el Centro de Satélites de ISRO, con el apoyo de la ESA.  | | | | C1XS durante las pruebas de vibraciones |
Erd añade, “SARA se basa en instrumentos utilizados a bordo de Mars y Venus Express y será el primer instrumento en estudiar las interacciones del plasma con la superficie, mientras que SIR-2 y C1XS están basados en el legado de SMART-1. Las lecciones aprendidas en las experiencias previas serán aplicadas en Chandrayaan-1.” La baja órbita de Chandrayaan-1 permitirá a la sonda estar muy cerca de la Luna, generando datos de alta calidad. “Los científicos europeos tendrán la fantástica oportunidad de continuar nuestro trabajo en la Luna,” añade Detlef Koschny, científico de la ESA del proyecto Chandrayaan-1. La integración de todos los instrumentos de la misión Chandrayaan-1 está ahora terminada y se están desarrollando las pruebas de validación para comprobar la funcionalidad de la sonda espacial y el conjunto de instrumentos. Nota a los editores: La participación de la ESA en la misión Chandrayaan-1 se formalizó con un acuerdo de cooperación firmado el 27 de Junio del 2005 en Bangalore, India, por Mr G. Madhavan Nair, Presidente de la Junta Directiva de ISRO y Mr. Jean-Jacques Dordain, Director General de la ESA. La contribución de la ESA consiste en el apoyo y coordinación de tres instrumentos europeos para la misión, respaldando la optimización de la trayectoria de vuelo y el desarrollo y preparaciones de la fase de operaciones científicas de todos los instrumentos. | |
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Escrito por Marcelino Garcia Arias
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martes, 14 de octubre de 2008 |
Rosetta comienza el seguimiento del asteroide Steins Rumbo hacia su primer objetivo, el asteroide (2867) Steins, la nave de la ESA Rosetta ha comenzado a utilizar sus instrumentos para seguir visualmente al asteroide y determinar su órbita con mayor precisión. Rosetta comenzó la campaña de navegación óptica el 4 de Agosto de 2008, a una distancia de 24 millones de kilómetros de Steins. La campaña proseguirá hasta el próximo 4 de Septiembre, cuando la nave se encuentre a aproximadamente 950.000 Km del asteroide.
“La órbita de Steins, con el que se encontrará Rosetta el 5 de Septiembre al acercarse hasta una distancia de 800 km, sólo se conoce a través de las observaciones realizadas desde Tierra, pero aún no con la precisión que nos gustaría para la maniobra de sobrevuelo,” comenta Gerhard Schwehm, responsable de la misión Rosetta, desde el Centro Europeo de Astronomía Espacial de la ESA (ESAC), cerca de Madrid.
Seguimiento óptico para comprender mejor la órbita de Steins
La campaña de seguimiento permitirá definir la órbita de Steins con mayor precisión. El margen de error, en concreto, se reducirá de los 100 Km actuales a tan sólo 2 Km (en la dirección perpendicular a la dirección de vuelo del asteroide, denominada “cross-track”), con lo que Rosetta podrá realizar una aproximación óptima a este cuerpo celeste.
Tanto las cámaras de navegación de Rosetta como el instrumento de captura de imágenes OSIRIS (Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System), a bordo de Rosetta, serán utilizados para seguir al asteroide Steins.
“Durante las tres primeras semanas de la campaña sólo los potentes ojos de OSIRIS serán capaces de observar al asteroide, que se verá tan solo como un punto en el cielo”, comenta Andrea Accomazzo, responsable de Operaciones de la nave Rosetta en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la ESA (ESOC), en Darmstadt, Alemania.
Pero las dos cámaras de navegación de Rosetta también podrán ver y seguir al asteroide los 11 días previos al máximo acercamiento” añade Andrea. Durante las primeras tres semanas de la campaña Rosetta tomará imágenes de Steins dos veces por semana; a partir del 25 de Agosto, y hasta el 4 de Septiembre, las imágenes serán diarias.
La información sobre la órbita de Steins recogida durante la campaña de seguimiento será empleada para ajustar la trayectoria de Rosetta para el sobrevuelo del 5 de Septiembre. “A medida que disminuye la distancia de Rosetta a Steins la precisión de las medidas de la órbita del asteroide aumentará considerablemente, lo que nos permitirá realizar las correcciones de trayectoria antes del máximo acercamiento, especialmente a principios de Septiembre”, comenta Sylvain Lodiot, del Equipo de Control de Vuelo de Rosetta en ESOC.
OSIRIS obtendrá las “curvas de luz” de Steins
Rita Schulz, científica de la misión Rosetta en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la ESA (ESTEC), en Noordwijk, Países Bajos, explicó que ésta será la primera vez que el instrumento científico OSIRIS sea utilizado para realizar un seguimiento.
“OSIRIS aprovechará la oportunidad para obtener las “curvas de luz” de Steins. Las curvas de luz nos dicen cómo varía el brillo del asteroide con el tiempo; eso nos proporciona información preparatoria adicional sobre el asteroide, como un mejor conocimiento de su forma y rotación,” comenta Rita.
La campaña de navegación óptica ha estado precedida por una serie de pruebas a la instrumentación científica de Rosetta, realizadas del 5 de Julio al 3 de Agosto de este año. Con estos exámenes, un hito en la misión Rosetta, se ha verificado la disponibilidad de los instrumentos para las observaciones que se realizarán durante el sobrevuelo, y se ha modificado el software de abordo en varios de ellos.
Imágenes propiedad: ESA/AOES Medialab/Stefano Mottola (DLR), OSIRIS team
Fuente: ESA |
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Asteroide 2007TU24 en Monte Deva |
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