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En esta página se hace una breve reseña de 9 observatorios: HUBBLE, SPITZER, CHANDRA, XMM-NEWTON, SOHO, COBE, WMAP, WEBB, HERSCHEL, WISE, PLANCK y KEPLER. Es seguro que dentro de pocos años habrá que agregar los telescopios chinos, indios, japoneses y rusos.
La atmósfera terrestre absorbe inevitablemente parte de las radiaciones que llegan a la superficie de la Tierra procedente del espacio. Por lo cual, aunque se elijan lugares con excepcionales condiciones de visibilidad, como Hawai, el desierto de Atacama en Chile; las islas Canarias y la sierra en Baja California, las imágenes no se reciben en óptimas condiciones.
La ventaja de disponer de un observatorio espacial más allá de la atmósfera radica, principalmente, en que de esta manera se eliminan los efectos de la distorsión visual producida por la atmósfera. Además, la atmósfera absorbe mucho la radiación electromagnética en ciertas longitudes de onda, especialmente en el infrarrojo; por lo cual, disminuye la calidad de las imágenes obtenidas con los telescopios terrestres. Los telescopios terrestres también se ven afectados por factores meteorológicos y por la contaminación lumínica ocasionada por los grandes asentamientos urbanos. De ahí la dificultad para encontrar sitios adecuados en donde instalar telescopios. |
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Por lo tanto, el sitio ideal para la observación astronómica está situado fuera de la atmósfera terrestre. Según algunos astrómos, uno de los sitios ideales estaría en la cara oculta de la Luna. Las ondas más energéticas como los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma sólo se pueden observar con telescopios satelitales o en globos. Con el inicio de la era espacial, los satélites astronómicos, que orbitan la Tierra a unos 1.000 km de distancia, abrieron al astrónomo las ventanas de todo el espectro electromagnético para la observación del Universo, especialmente mediante la observación de los rayos X y de algunos rayos infrarrojos. |
La exploración del espacio mediante satélites astronómicos ofrece nuevas perspectivas de fundamental importancia. Los telescopios orbitales permitirán la observación astronómica a más de mil millones de años luz del Sistema Solar, porque aumenta 350 veces la profundidad observable del Universo, con respecto a lo que se tenía a fines del siglo XX. Esta potencialidad se incrementará notablemente cuando algunas naves espaciales se internen algo más en la Vía Láctea. |
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Tal vez sea el Hubble el observatorio orbital más conocido por la opinión pública. Fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 como un proyecto conjunto de la NASA y de la ESA. |
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El Observatorio Spitzer está dedicado a la captación de las ondas de infrarrojo. Es una pieza clave en el programa para la “búsqueda astronómica de los orígenes del Universo”. Con él se han captado fotografías espectaculares, tal como algunas de la Nebulosa RCW49. |
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El Observatorio XMM-Newton (X-ray Multi-mirror Mission) es un observatorio espacial de rayos X, de la ESA, Agencia Europea del Espacio. En un principio, la misión iba a durar dos años. Debido a su buen funcionamiento, se decidió extenderla ocho años más y se espera poder mantener operativo el XMM hasta el año 2010. XMM fue el primer observatorio que detectó la influencia del campo gravitacional de una estrella de neutrones. |
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El Observatorio de Rayos-X Chandra es un satélite artificial lanzado por la NASA el 23 de julio de 1999, 23 años después de la propuesta inicial. Fue llamado así en honor del físico indio, residente en Gran Bretaña, Subrahmanyan Chandrasekhar, uno de los fundadores de la astrofísica. Se prevé que el Chandra estará operativo hasta el año 2013. Es el tercero de los Grandes Observatorios Espaciales de la NASA. Siguió al Telescopio Espacial Hubble y al Compton (de rayos gamma, lanzado en 1991), pero es el primero equipado totalmente para la captación de rayos X. |
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El Observatorio SOHO se dedica exclusivamente a la observación del Sol. Es una nave espacial a control remoto destinada a observar al Sol constantemente (Solar and Heliospheric Observatory). Fue construido en Europa por un equipo industrial encabezado por MATRA. El instrumental que lleva la nave fue diseñado por científicos de Estados Unidos y de Europa. |
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El Observatorio COBE dedicado a estudiar la radiación de fondo. |
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La sonda WMAP sucedió al COBE en el estudio de la radiación de fondo. Es una sonda lanzada por la NASA y tiene la misión es estudiar el cielo y medir las diferencias de temperatura que se observan en la radiación de fondo de microondas, un remanente del Big Bang. |
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El Observatorio James Webb será lanzado en el año 2013. Su lanzamiento está planeado para no antes de junio de 2013. Será construido y operado como un proyecto conjunto de la NASA y de la ESA y la CSA. |
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El viernes 6 de marzo de 2009, la NASA lanzó desde Cabo Cañaveral el telescopio "Kepler" montado en un cohete Delta II que llevó el telescopio, a otra órbita, no ya en torno a la tierra, sino en torno al Sol. La misión Kepler durará 3 años y medio y su objetivo es buscar planetas similares a la Tierra. Durante este tiempo, el telescopio observará unas 100.000 estrellas de forma simultánea y cada 30 minutos, en la zona de las constelaciones de Cisne y Lira, ambas en la Vía Láctea, en un área donde hay estrellas de composición y edad muy parecidas a las del Sol. |
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El 14 de mayo del 2009, la Agencia Espacial Europea ESA, puso en órbita con un solo cohete Ariane 5, lanzado desde la base espacial de Kurou, en la Guayana Francesa, dos telescopios espaciales: el Herschel y el Planck. Herschel es el telescopio de mayores dimensiones de los enviados al espacio, con un espejo de 3,5 metros de diámetro. Además, el Herschel está dotado de un original y moderno sistema de visión infrarroja que según la ESA captará imágenes con una resolución hasta ahora nunca conseguida y le permitirá penetrar en la visión del universo a través de las nubes de polvo congeladas. |
ENLACES INTERESANTES
Telescopios orbitales, en la web del Círculo Astronómico de Chile
Pronto tendremos telescopios en la Luna (Bernabé, Carrasco y Colell)
El telescopio Hubble en un VIDEO de 9 minutos en YouTube