Archive for junio, 2010
El sol emitiendo una majestuosa nube de gas de 800.000 kilómetros de altura
By microsiervos on junio 30th, 2010
Buscando y preparando las tecnoimágenes de la semana pasada me encontré con esta impresionante imagen ultravioleta del Sol expulsando chorros de plasma del Goddard Space Flight Center de la NASA (aquí se puede ver ampliada).
Aparte de su belleza intrínseca, lo que me dejó impactado de la imagen es que los filamentos oscuros son en realidad nubes de gas que quedan suspendidas por el campo magnético del Sol. Según han calculado los científicos, la nube más grande que se aprecia en el centro de la imagen, en forma de torre vertical, aquí ampliada, tiene casi 800.000 kilómetros de altura. Es difícil de imaginar algo tan «alto» surgiendo de la superficie de nuestro planeta, así que menos aún del Sol que es enormemente más grande. Para hacerse una idea baste decir que su altura equivale a 60 veces el diámetro de la Tierra.
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Opportunity divisa su nuevo destino en Marte (La NASA homenajea al capitán Cook bautizando hitos en la zona)
By blogastronomia on junio 30th, 2010
Opportunity divisa su nuevo destino en Marte

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El equipo responsable de los robots en Marte en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) ha comenzado a designar informalmente los accidentes en el terreno alrededor del borde del cráter Endeavour, a medida que desarrollan planes para investigar ese destino cuando el rover Opportunity de la NASA llegue allí después de muchos meses de conducción.
Una nueva imagen en super-resolución de una parte del borde del Endeavour revela detalles que no eran perceptibles en las anteriores imágenes remitidas por el vehículo. Varios puntos altos a lo largo del borde se puede ncorrelacionar con los puntos perceptibles desde la órbita.
La super-resolución es una técnica de imagen que combina información procedente de varias imágenes del mismo objetivo para generar una imagen con una resolución más alta que cualquiera de las imágenes individuales.
Endeavour ha sido el destino a largo plazo del equipo que controla el Opportunity desde el verano de 2008, cuando el vehículo terminó dos años de estudio del cráter Victoria. En la primavera de este año, el Opportunity ha recorrido más de un tercio del trazado, 19 kilómetros (12 millas) de la ruta de Victoria a Endeavour y llegó a una zona con una pendiente gradual, hacia el sur con una vista del borde elevado del Endeavour.
Después de que el equipo del rover eligió a Endeavour como destino a largo plazo, la meta se hizo aún más atractiva cuando las observaciones con el Espectrómetro de Imágenes de Reconocimiento Compacto de Marte, a bordo de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, percibió minerales de arcilla que se forman en condiciones húmedas, shallados en otras ocasiones desde la órbita, pero que no han sido examinados en la superficie. Observaciones adicionales con el espectrómetro están ayudando el equipo del rover a elegir la parte del borde del Endeavour que recibirá la primera visita del Opportunity .
El equipo está bautizando la zona con nombres de los lugares visitados por el capitán de la Armada Real Británica James Cook en su viaje por el Pacífico 1769-1771 al mando del HMS Endeavour. Entre los untos visibles en la vista de super-resolución del 12 de mayo incluyen ‘Cabo Tribulación’ y ‘Cabo Dromedario’
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Envisat constata la ’sangría’ de hielo en la Antártida y Groenlandia
By blogastronomia on junio 30th, 2010
Envisat constata la ’sangría’ de hielo en la Antártida y Groenlandia
BERGEN (NORUEGA), 30 Jun. (Europa Press/Patricia Erroz) -
El satélite Envisat de la ESA ha constantado la disminución, desde 2003 hasta 2010, de las capas superficiales de hielo de la Antártida y de Groenlandia, según ha hecho público este miércoles la Agencia Espacial Europea, durante el Congreso ‘Living Planet Symposium 2010′, que se celebra hasta el viernes en Bergen (Noruega).
En este marco, la ESA ha presentado dos animaciones en las que ha podido apreciarse la evolución de ambos bloques de hielo. De hecho, se observa que las zonas donde más ha disminuido el hielo es al oeste de la Antártida y de Groenlandia han disminuido considerablemente durante este periodo.
La Agencia Espacial Europea explica en este sentido que las capas de hielo polares tienen un papel importante en el estudio del clima, son los principales indicadores del clima. Tanto los glaciares de la Antártida y Groenlandia tienen cimientos irregulares sobre los que se sustentan, y que en gran parte están cubiertos de hielo.
Concretamente, con una superficie de doce millones de kilómetros cuadrados y una media de grosor del hielo de unos 2.200 metros, la Antártida representa el 90 por ciento del hielo terrestre. En el caso de que se derritiera, el mar llegaría a aumentar hasta 70 metros. Mientras, el hielo de Groenlandia representa el nueve por ciento del total.
“Estos mapas pueden obtenerse cada 35 días gracias a las periódicas mediciones de Envisat”, afirma uno de los responsables de este estudio, del Laboratorio francés de Geofísica de Toulouse, Benoit Legresy, al tiempo que añade que una comparación de los datos aportados por el satélite germano-americano, GRACE, complementan estas variaciones en el hielo y confirman el balance y la dinámica de estas capas de hielo.
Además, han confirmado que, sólo para 2005, se observa cierta compensación a esta pérdida constante de masa de hielo, pero solamente para ese periodo de tiempo, concretamente en los glaciares del mar de Admundsen, la región más cambiante de la zona oeste de la Antártida.
Estas imágenes facilitadas por Envisat son de alta resolución, con unos mapas realizados a unos 50 kilómetros a escala global que han permitido realizar un seguimiento de estas fluctuaciones. Estos últimos datos fueron presentados este miércoles por Legresy, Frédérique Remy y Fabien Blarel en el ‘Living Planet Symposium’.
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La sonda EPOXI se despide de la Tierra camino del cometa Hartley 2 (El encuentro se producirá en otoño)
By blogastronomia on junio 30th, 2010
La sonda EPOXI se despide de la Tierra camino del cometa Hartley 2

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La sonda Deep Impact/EPOXI de la NASA sobrevoló este domingo pasado la Tierra a aproximadamente a las 21:03 GMT, según lo previsto. La nave espacial está ahora en camino a su cita con el cometa Hartley 2 el próximo otoño. Los miembros del equipo de EPOXI en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena , California, está trabajando actualmente con los datos devueltos por el sobrevuelo para refinar las estimaciones de la trayectoria nave espacial.
EPOXI es una extensión de la misión de la nave espacial Deep Impact. Su nombre se deriva de sus dos investigaciones científicas – Observación y Caracterización de Planetas Extrasolares (EPOCh por sus siglas en inglés) y la Investigación Ampliada de Impacto Profundo (DIXI, por sus siglas en inglés) . El 4 de noviembre de 2010, la misión volará sobre Hartley 2 usando los tres instrumentos de la nave (dos telescopios con sensores de imagen digital y un espectrómetro de infrarrojos).
La Universidad de Maryland en College Park es la institución investigadora principal. El Jet Propulsion Laboratory dirige EPOXI para el directorio de Ciencia Espacial de la NASA, en Washington. La nave fue construida para la NASA por Ball Aerospace & Technologies Corp.
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Primera imagen confirmada de un exoplaneta orbitando una estrella
By blogastronomia on junio 30th, 2010
Primera imagen confirmada de un exoplaneta orbitando una estrella
MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un planeta alrededor de ocho veces la masa de Júpiter ha sido confirmado en la órbita de una estrella como el Sol, pero situado 300 veces más lejos de su propia estrella que la Tierra de su sol.
Este planeta recién confirmado es el planeta menos masivo conocido que orbita a una gran distancia de su estrella anfitriona.
El descubrimiento, del que se informó por primera vez en septiembre de 2008, se realizó utilizando tecnología de alta resolución óptica adaptativa en el Observatorio Gemini. Estos últimos resultados, publicados en el Astrophysical Journal, fueron liderados por David Lafrenière del Departamento de Física de la Universidad de Montreal e investigador del Centro de Investigación en Astrofísica de Quebec.
Este presunto sistema planetario requiere más observaciones para confirmar que el planeta y la estrella se mueven en el espacio de forma conjunta. “Ya en 2008 lo que sabíamos a ciencia cierta era que había esta masa planetaria junto a una joven estrella como el Sol “, dice Lafrenière. La proximidad extrema de los dos objetos sugiere fuertemente que fueron asociados y no sólo alineados al azar.
“Nuestras nuevas observaciones descartan esta posibilidad de alineación casual, y confirma así que el planeta y la estrella se relacionan entre sí”, dice Lafrenière .
Con su detección inicial por el equipo utilizando el Observatorio Géminis en abril de 2008, este objeto se convirtió en el primer planeta conocidos que orbita una estrella similar al Sol que fue revelada por imagen directa. En el momento de su descubrimiento el equipo también obtuvo un espectro del planeta y fue capaz de determinar muchas de sus características , que se han confirmado en este nuevo trabajo.
“En retrospectiva, esto hace de nuestros datos iniciales el primer espectro de un exoplaneta confirmado”, dice Lafrenière, añadiendo imágenes que muestran vapor de agua , monóxido de carbono e hidrógeno molecular en la atmósfera del planeta, informa la Universidad de Montreal.
Tags: articulos, astronoticias, astrophysical, montreal, objetos-sugiere, Observatorio, press, universidad
Una acuarela cósmica (La zona de cielo que rodea a la estrella ‘R Coronae Australis’)
By blogastronomia on junio 30th, 2010
La zona de cielo que rodea a la estrella ‘R Coronae Australis’
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/30/ciencia/1277899773.html
Una acuarela cósmica
Vista de campo amplio del área que rodea a R Coronae Australis. | ESO
- La foto es una combinación de 12 imágenes tomadas a través de filtros
- Fueron captadas en el Observatorio La Silla (Chile) de ESO
ELMUNDO.es | Madrid
La estrella ‘R Coronae Australis’ se encuentra en una de las más zonas de formación estelar más espectaculares. El Observatorio de La Silla (Chile) acaba de conseguir una preciosa vista que ha revelado a los astrónomos sorpredentes nuevos detalles de esta extraordinaria zona del cielo.
La magnífica imagen del área que rodea a la estrella R Coronae Australis fue creada a partir de imágenes tomadas con el Wide Field Imager (WFI) de ESO en el Observatorio La Silla. ‘R Coronae Australis’ se ubica en el corazón de una región cercana de formación estelar y está rodeada por una delicada nebulosa de reflexión azulada que se encuentra en una enorme nube de polvo.
El retrato fue tomado con el Wide Field Imager (WFI) en el telescopio de 2,2 metros de MPG/ESO en el Observatorio La Silla, en Chile. La foto es una combinación de doce imágenes tomadas a través de filtros rojo, verde y azul.
Muestra un trozo del cielo que abarca aproximadamente el tamaño de la Luna llena. Esto equivale a unos cuatro años-luz de extensión en el lugar donde se encuentra la nebulosa, ubicada a unos 420 años-luz de distancia, en la constelación de ‘Corona Australis’ (la Corona Austral). El complejo fue nombrado en honor a la estrella ‘R Coronae Australis’, visible en el centro de esta imagen. Es una de las numerosas estrellas en esta zona que se clasifican como muy jóvenes y que varían en brillo, rodeadas aún por las nubes de gas y polvo de donde se formaron.
Intensa radiación
La intensa radiación que se desprende de estas estrellas jóvenes y calientes interactúa con el gas que las rodea y es reflejada o re-emitida en diferentes longitudes de onda. Estos procesos complejos, determinados por la física del medio interestelar y las propiedades de las estrellas, son responsables de los magníficos colores de la nebulosa.
La nubosidad celeste se debe principalmente al reflejo de la luz de la estrella en pequeñas partículas de polvo. Las estrellas jóvenes en el complejo R Coronae Australis poseen masas similares al Sol y no emiten suficiente luz ultravioleta como para ionizar una parte importante del hidrógeno que las rodea. Esto significa que la nube no brilla con el característico color rojo que se observa en varias zonas de formación estelar.
La enorme nube de polvo que envuelve a la nebulosa de reflexión se aprecia en esta imagen con un nivel de detalle impresionante.
La ‘R Coronae Australis’ no es observable a simple vista, pero la diminuta constelación con forma de corona donde se encuentra es fácilmente detectable desde los sitios oscuros, debido a su proximidad en el cielo a la gran constelación de Sagitario y a las nubes ricas en estrellas hacia el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Tags: articulos, astronoticias, corona-austral, coronae-australis, estas-estrellas, field-imager, intensa-radiaci, Madrid
Postales desde el Cosmos: Un telescopio en un jumbo 747
By blogastronomia on junio 30th, 2010
Postales desde el Cosmos
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/29/ciencia/1277828275.html
Un telescopio en un jumbo 747
El telescopio SOFIA | NASA, DLR
Rafael Bachiller | Madrid
El astrónomo Rafael Bachiller nos desvela e interpreta las imágenes más espectaculares del Cosmos. Temas de palpitante investigación, aventuras astronómicas y novedades científicas sobre el Universo.
Muy recientemente ha realizado su primera observación astronómica el Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja (SOFIA, por sus siglas en inglés), fruto de la colaboración entre las agencias espaciales norteamericana (NASA) y alemana (DLR). Se trata de un telescopio de 2,5 m de diámetro montado en la popa del fuselaje de un Boeing 747. Su objetivo es captar la radiación en el infrarrojo lejano que, al ser apantallada por la atmósfera, no llega a los telescopios instalados sobre la superficie terrestre. El jumbo transporta al telescopio SOFIA a unos 12.000 metros de altitud, por encima de las capas más opacas de la atmósfera, y desde esa posición privilegiada sí que es posible observar la radiación infrarroja extrema de los astros.
Un telescopio de 2,5 m…
Un telescopio en un jumbo 747

Detalle de SOFIA. | NASA, DLR
El telescopio, diseñado y construido por DLR, posee un montaje de tipo Nasmyth-Cassegrain que le permite llevar instalados varios detectores simultáneamente.
Tres cámaras de infrarrojos (cubriendo los rangos de 1 a 5 micras, de 5 a 40 micras, y de 40 a 300 micras, respectivamente) van dedicadas a la obtención de imágenes. El telescopio también va equipado con varios espectrómetros capaces de analizar la luz infrarroja en los mismos dominios de las longitudes de onda captadas por las cámaras.
La construcción de este instrumento ha debido superar grandes retos tecnológicos. Para contrarrestar los efectos del movimiento del avión, de las vibraciones, y del viento, el telescopio tiene una estructura muy ligera que va instalada sobre una montura especial que amortigua las vibraciones.
Inmediatamente antes de cada vuelo, la cabina donde va instalado el telescopio ha de ser enfriada para que el espejo no se vea sometido bruscamente a las bajas temperaturas estratosféricas. También hay que tomar precauciones antes del aterrizaje: el telescopio es inundado con nitrógeno gaseoso para impedir la condensación de la humedad ambiente sobre el espejo, pues éste se encuentra a una temperatura muy baja tras el descenso.
… en un Boeing 747 modificado
El avión que transporta el telescopio SOFIA, bautizado Clipper Lindbergh (en honor del pionero de la aviación Charles Lindbergh) es del modelo Boeing 747SP. ‘SP’ son las siglas en inglés de ‘Prestaciones Especiales’ que se utilizan para un jumbo un poco más corto que la versión estándar del avión, pero que es capaz de realizar vuelos más largos.
Construido en 1977, este Boeing fue adquirido por la NASA en 1997 con el fin específico de ser modificado para poder instalar el telescopio. Para ello hubo que practicar un corte en el fuselaje de la popa creando un vano que va cubierto con una compuerta corredera.
Desde la parte central del avión, donde se encuentra alojado el centro de control del telescopio y de los detectores, el astrónomo puede comandar las observaciones astronómicas. Naturalmente el avión puede viajar a ambos hemisferios, permitiendo una cobertura completa de la bóveda celeste.
La base para mantenimiento del avión se encuentra en el aeropuerto de Palmdale (cerca de Los Ángeles), mientras que la explotación científica del instrumento se coordina desde el Centro de Investigación Ames de la NASA (Mountain View, California) y el Instituto Alemán para SOFIA (Univ. de Stuttgart).
El pionero Kuiper

El observatorio aerotransportado Kuiper (KAO). | NASA
El precedente del proyecto SOFIA fue el Observatorio Aerotransportado Kuiper (KAO, por sus siglas en inglés) de la NASA. El Kuiper era un telescopio de 90 cm de apertura montado sobre un avión C-141A muy modificado que estuvo operativo entre 1975 y 1995.
Observando en ondas infrarrojas, el KAO descubrió los anillos de Urano en 1977 y obtuvo pruebas inequívocas de una tenue atmósfera en Plutón en 1988.
SOFIA ve su primera luz
Aunque el proyecto SOFIA data de la década de los 1980, sufrió varios retrasos debidos principalmente a problemas presupuestarios. La construcción de esta gran instalación científica ha debido superar grandes retos tecnológicos y se ha prolongado durante más de doce años. Tras varias revisiones y modificaciones, el coste total de SOFIA ha superado los 300 millones de dólares.
El vuelo inaugural del aeroplano con el telescopio a bordo se realizó en Abril de 2007, y durante el vuelo del 18 de Diciembre de 2009 se pudo abrir en el aire la compuerta del telescopio por vez primera. El 26 de Mayo de 2010, SOFIA realizó sus primeras observaciones astronómicas (obteniendo lo que los astrónomos denominamos ‘primera luz’) que incluyeron unas imágenes infrarrojas de Júpiter. Una combinación de datos en diferentes ondas infrarrojas ofrece una nueva perspectiva del gran planeta gaseoso. Mediante una comparación con imágenes ópticas, es posible observar como el calor atrapado en el momento de formación del planeta aflora en su superficie a través de los agujeros entre sus densas nubes.

Júpiter en el infrarrojo visto por SOFIA (junto a una imagen óptica), | NASA, DLR, SOFIA
Durante este vuelo, SOFIA también obtuvo imágenes infrarrojas del centro de Messier 82 (la galaxia del Cigarro), una galaxia situada a 12 millones de años luz de distancia que es el prototipo de las galaxias con brotes de formación estelar.
SOFIA estará listo para operar de manera rutinaria a principios del año próximo y los astrónomos interesados en utilizarlo para proyectos de investigación se encuentran ahora elaborando las solicitudes de tiempo de observación. SOFIA realizará unos 3 ó 4 vuelos nocturnos por semana para llevar a cabo sesiones de observación de unas 8 horas. Volará 44 semanas al año, dedicando el resto del tiempo a tareas de mantenimiento. La vida esperada del sistema es de unos 20 años.
También interesante
- Charles Lindbergh fue el primer piloto en volar sin paradas desde Nueva York a París. La hazaña la realizó en 1927 en el monoplaza denominado ‘Espíritu de San Luis’. Lindbergh ganó así el premio de 25.000 dólares que había sido ofertado ocho años antes por el empresario norteamericano Raymond Orteig.
- El alcance de los Boeing 747SP supera los 12.000 kilómetros. De los 45 aviones construidos de este modelo todavía quedan 14 operativos.
- El Observatorio Kuiper llevó el nombre del astrónomo holandés-norteamericano Gerard Peter Kuiper. Este pionero de la observación infrarroja realizó las primeras observaciones astronómicas desde un avión, utilizando un Convair 990 a mediados de la década de los 1960.
Rafael Bachiller es director del Observatorio Astronómico Nacional ( Instituto Geográfico Nacional).
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Hawai contará con el telescopio más potente del mundo (El ‘Thirty Meter Telescope’)
By blogastronomia on junio 30th, 2010
El ‘Thirty Meter Telescope’
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/29/ciencia/1277801636.html
Hawai contará con el telescopio más potente del mundo
Recreación del ‘Thirty Meter Telescope’ en el Mauna Kea. | TMT
- El Departamento de Tierras y Recursos Naturales deberá ratificar el proyecto
- Los ecologistas han advertido que podría dañar a un tipo de insecto local
ELMUNDO.es/ Efe | Madrid
La junta directiva de la Universidad de Hawai ha aprobado por unanimidad un plan para construir un telescopio gigante en la cumbre de Mauna Kea. Se espera que sea el que tenga mayor capacidad astronómica del mundo.
La construcción del telescopio, que tendrá 30 metros, no ha estado exenta de polémica ya que los nativos consideran que sería profanar el Mauna Kea y los ecologistas han advertido que podría dañar a un tipo de insecto local (‘Nysius wekiuicola’) que vive en esta montaña.
La Universidad indicó en un comunicado que antes de dar la aprobación al proyecto hicieron un estudio del impacto ambiental, que fue aceptado por la Gobernadora de Hawai, Linda Lingle. El proyecto pasará ahora al Departamento de Tierras y Recursos Naturales que tendrá que ratificar el permiso para construir el telescopio.
“Los beneficios que se derivarán del proyecto van mucho más allá de los resultados científicos”
“Este telescopio nos llevará a un emocionante viaje de descubrimientos astronómicos” dijo el presidente de la institución M.R.C. Greenwood, quien subrayó que “los beneficios que se derivarán del proyecto van mucho más allá de los resultados científicos”.
En este sentido destacó que la inversión de capital y la creación de trabajo que generará el telescopio Thirty Meter Telescope (TMT, por sus siglas en inglés) serán beneficiosos para la isla.
Greenwood se mostró consciente “de la importante responsabilidad de la universidad para garantizar el uso adecuado de este sitio especial, para las generaciones futuras”.
Asimismo, reiteró que el cuidado del lugar ha sido un punto de “máxima prioridad” en todo el proceso y “seguirá siendo a medida que trabajamos en estrecha colaboración con la comunidad y todos los actores involucrados en la gestión del Mauna Kea”.
El Mauna Kea, cuyo significado es ‘montaña blanca’, es uno de los cinco volcanes que forman la isla de Hawai junto con Mauna Loa, Hualalai, Kohala y Kilauea. Es el segundo en la zona por su altura y permanece inactivo desde hace más de 3.500 años.
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Stephen Hawking se adentra en ‘El Gran Diseño’ cósmico (Publica su nuevo libro en septiembre)
By blogastronomia on junio 30th, 2010
Publica su nuevo libro en septiembre
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/29/ciencia/1277803407.html
Stephen Hawking se adentra en ‘El Gran Diseño’ cósmico
El físico y cosmólogo Stephen Hawking. | Ap
ELMUNDO.es/ Efe | Madrid
El científico británico Stephen Hawking publicará su próximo libro, titulado ‘The Grand Design’ (El Gran Diseño), sobre su teoría para describir la naturaleza, el próximo 7 de septiembre, indicó hoy la editorial Bantam Dell.
Se trata de la primera gran obra del físico y cosmólogo británico desde hace varios años y la publicará junto al también científico Leonard Mlodinow, con quien ya ha sido coautor de otras publicaciones como ‘Brevísima historia del tiempo’.
La editorial indicó que ‘El Gran Diseño’ se publicará a principios de septiembre y en ella Hawking y Mlodinow examinan una teoría para “describir y explicar las fuerzas de la naturaleza”.
Hawking, que padece esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, ha sido honrado con doce doctorados honoris causa y galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989. Es también un divulgador científico conocido por sus teorías sobre los agujeros negros y la formación del universo.
Junto con Mlodinow, profesor en el Instituto de Tecnología de California, escribió en 2005 ‘Brevísima historia del tiempo’, una versión de su primer ‘best-seller’ dirigido para el gran público y que versa sobre astrofísica y física teórica.
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Abre en Valencia un laboratorio de la Agencia Espacial Europea
By blogastronomia on junio 30th, 2010
Especializado en nuevos materiales para satélites
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/28/valencia/1277706997.html
Abre en Valencia un laboratorio de la Agencia Espacial Europea

Vídeo: UPV | Foto: José Cuéllar
Científicos en el nuevo laboratorio de la ESA. | J. Cuéllar
- Supondrá una inversión de 15 millones de euros y la creación de 800 empleos
- Probarán materiales para garantizar la comunicación con los satélites
José Martín | Agencias | Valencia
El nuevo laboratorio europeo de Radiofrecuencia de la Agencia Espacial Europa es una realidad. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha presidido este lunes la inauguración de este centro, que pretende ser el “embrión de proyectos futuros” en materia aeroespacial.
En las nuevas instalaciones, que se ubican en la Ciudad Politécnica de la Innovación, se probarán y experimentarán con los materiales que componen los satélites para evitar así posibles fallos en las telecomunicaciones.
La creación de esta infraestructura se cerró el pasado 25 de marzo, después de que el jefe del Consell viajara a Holanda para acordar su traslado desde el Centro Europeo de Investigación y Tecnología a Valencia.
Este ‘hub’ científico supondrá una inversión de 15 millones de euros y la creación de 800 empleos de alta cualificación. No en vano, estudiará los fenómenos de ruptura de radiofrecuencia en satélites y naves espaciales con señales de microondas de alta potencia así como en validación de componentes de microondas para aplicaciones espaciales.
Los sistemas de radiofrecuencia desempeñan un papel fundamental en las aplicaciones espaciales. Resultan imprescindibles para comunicarse con el satélite y para recibir los datos generados, pero también constituyen la base de los sistemas globales de telecomunicaciones y de navegación.
Así, desde este nuevo laboratorio, los investigadores testearán los componentes de los satélites para que, una vez en el Espacio, su funcionamiento esté garantizado.
En el acto estuvieron presentes también el director de la ESA-ESTEC, Michel Courtois, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y los rectores de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) y la Universitat de Valencia (UV), Juan Juliá y Esteban Morcillo, respectivamente, que componen junto a la Generalitat el Consorcio Espacial Valenciano (VSC).
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