Telescopios famosos del mundo. Diez telescopios más grandes del mundo. Telescopio satelital de Stanford, EE. UU.

Telescopios famosos del mundo.  Diez telescopios más grandes del mundo.  Telescopio satelital de Stanford, EE. UU.
Telescopios famosos del mundo. Diez telescopios más grandes del mundo. Telescopio satelital de Stanford, EE. UU.

Esta es la página sobre los telescopios más grandes, los primeros y más potentes telescopios del mundo.. Todos sabemos mirar con la mirada “desnuda”, pero siempre resulta curioso lo que significa “armada”. Es interesante descubrir qué poderes tiene la humanidad para penetrar los abismos del Universo.
Mientras tanto, la cuestión de qué telescopio es el más potente, el más grande y el más nítido no es tan simple...




Los telescopios ópticos más grandes.

El telescopio más grande , o más bien hay incluso tres de ellos. Los dos primeros son los telescopios KECK I y KECK II en el Observatorio Mauna Kea en Hawaii, EE.UU. Construido en 1994 y 1996. El diámetro de sus espejos es de 10 m. Son los telescopios más grandes del mundo en los rangos óptico e infrarrojo. ¡KECK I y KECK II pueden funcionar en pares, en modo interferómetro, dando una resolución angular final como la de un telescopio de 85 metros!
Gracias al modo interferómetro, este par de telescopios ocupa el primer lugar del mundo en muchos parámetros ópticos que necesitan los astrónomos.

Y en 2002 se construyó otro telescopio español similar, el GTC, en las Islas Canarias. Gran Telescopio Canario (Gran Telescopio CANARIAS (GTC)). Está situado en el Observatorio de La Palma, a 2400m de altitud. sobre el nivel del mar, en lo alto del volcán Muchachos. El diámetro de sus espejos es de 10,4 m, es decir, ligeramente mayor que los de los KECK. parece que telescopio individual más grande después de todo, es él.


En 1998, varios países europeos construyeron un Very Large Telescope (VLT) en las montañas de Chile. Se trata de cuatro telescopios con espejos de 8,2 m. Si los cuatro telescopios funcionan como una sola unidad, el brillo de la imagen resultante será el mismo que el de un telescopio de 16 metros. Imagen de ESO.

También es necesario mencionar el Gran Telescopio Sudafricano SALT con un espejo de 11x9,8 m.
Este es el telescopio más grande del hemisferio sur.
Coordenadas: 32°22′33″ S w. 20°48′38″ E. d.
Este potente telescopio está situado a una altitud de 1783 metros sobre el nivel del mar, a 370 kilómetros al noreste de Ciudad del Cabo, cerca de la pequeña localidad de Sutherland.
Su superficie de espejo verdaderamente útil tiene menos de 10 m de diámetro.
(No tengo datos sobre el área útil de KECK y GTC).

El telescopio más grande de Rusia es el Gran Telescopio Alt-Azimutal (BTA).
Está situado en Karachay-Cherkessia.
El diámetro de su espejo BTA es de 6 m. Construido en 1976. De 1975 a 1993. Era el telescopio más grande del mundo.
Ahora es sólo uno de los diez telescopios más potentes del mundo.
El telescopio es interesante porque tiene el espejo monolítico más grande. Después de él, todos los espejos para telescopios gigantes comenzaron a fabricarse prefabricados, es decir, compuestos por elementos individuales.

Es decir, varias de las instalaciones mencionadas pueden competir por el título de telescopio más grande del mundo. Dependiendo de lo que se considera más importante a la hora de determinar el telescopio más grande y potente: el diámetro de un único espejo, la resolución angular, el brillo de la imagen o el número de espejos.

Los radiotelescopios más grandes.

No debemos olvidarnos de los radiotelescopios. Son mucho más grandes que los telescopios ópticos y proporcionan imágenes de objetos en el rango de radio y con una resolución angular que los telescopios ópticos nunca habían soñado. (un problema: por decirlo suavemente, no todos los objetos emiten ondas de radio...)

El radiotelescopio FAST, con un diámetro de 500 metros, está situado en la provincia china de Guizhou. Lanzado en septiembre de 2016. Al igual que el radiotelescopio de Arecibo, está ubicado en una cuenca montañosa. Altitud: 1000 m sobre el nivel del mar, en una zona remota. Es el telescopio de apertura llena (espejo sólido) más grande del mundo, superando al telescopio de Arecibo tanto en velocidad de escaneo como en sensibilidad. Cada elemento del espejo se puede girar, lo que le permite escanear el cielo con una desviación de ±40° desde el cenit.

El telescopio del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico tiene una esfera esférica de 304,8 m de diámetro y funciona con longitudes de onda de 3 cm a 1 m. Construido en 1963. Fue el telescopio de espejo único más grande desde 1963 hasta 2016.

En el verano de 2011, Rusia finalmente pudo lanzar la nave espacial Spektr-R, el componente espacial del proyecto RadioAstron.
Este radiotelescopio espacial es capaz de funcionar junto con telescopios terrestres en modo interferómetro. La resolución angular de un telescopio (y su aumento útil) depende de los dos puntos más externos de su espejo o lente.
En el proyecto RadioAstron, uno de estos puntos son los telescopios terrestres. Y el segundo punto es la nave espacial Spektr-R que gira en una órbita alargada alrededor de la Tierra con una antena de radio. Debido a que en su apogeo se aleja de la Tierra a una distancia de 350.000 km, su resolución angular puede alcanzar sólo una millonésima de segundo de arco, ¡30 veces mejor que la de los sistemas terrestres!
Entre los radiotelescopios, este es el mejor telescopio en términos de resolución angular.

El telescopio más potente

entonces cual el telescopio más poderoso ? Es imposible responder, porque en algunos casos es más importante la resolución angular, en otros, la potencia luminosa... y también hay rangos de infrarrojos, radio, ultravioleta, rayos X...

Si nos limitamos únicamente al rango visible, uno de los telescopios más potentes será el famoso Telescopio Espacial Hubble. Debido a la casi total ausencia de influencia atmosférica, con un diámetro de sólo 2,4 m, su resolución es entre 7 y 10 veces mayor que si estuviera ubicado en la Tierra.

Ahora imaginemos qué tipo de imagen producirían los telescopios ópticos más grandes y potentes de la Tierra, KECK I y II o VLT, si se colocaran, por ejemplo, en la Luna, donde no hay ni rastro de atmósfera terrestre. Por eso los astrónomos sueñan con observatorios espaciales situados en los satélites de los planetas...

En 2018, el Hubble debería ser reemplazado por un telescopio James Webb aún más potente: el JWST. Se trata de un proyecto conjunto de Estados Unidos, Canadá y la Agencia Espacial Europea.
El espejo del telescopio James Webb debería constar de varias partes y tener un diámetro de aproximadamente 6,5 m con una distancia focal de 131,4 m.
Está previsto que este próximo telescopio espacial más potente esté ubicado en la sombra permanente de la Tierra, en el punto L2 Lagrange del sistema Sol-Tierra.
Inicialmente se determinó que la vida operativa del telescopio James Webb sería de 5 a 10 años. El lanzamiento se retrasó muchas veces. Ahora se espera que el telescopio se lance en marzo de 2021.

El mejor telescopio

¿Qué telescopio será el mejor?
Cada telescopio estacionario tiene un ángulo de visión del cielo limitado por la latitud en la que se encuentra. Por lo tanto, cuando se trata no sólo del telescopio más grande y potente del mundo, sino también de observar de cerca una galaxia en particular, es necesario determinar qué telescopio puede obtener la mejor imagen. De hecho, en este caso, no sólo necesitamos el telescopio más grande del mundo, sino uno que pueda dar la mejor “imagen” de un objeto determinado.
El mejor telescopio del mundo en este caso será aquel en cuyo campo de visión no solo caiga este objeto, sino que este objeto se ubicará lo más alto posible con respecto al horizonte para reducir las distorsiones causadas por la atmósfera terrestre y el polvo. . Naturalmente, hay que tener en cuenta la posible iluminación de las ciudades y la limpieza de la propia atmósfera. Por lo tanto, a la hora de elegir la ubicación de los telescopios, elija zonas de alta montaña con aire limpio, por encima de la capa de nubes.
Por ejemplo, si necesita observar algún objeto cerca del polo sur de la esfera celeste, puede resultar que el par de telescopios más potentes KECK I y II tampoco lo vea (los objetos están ubicados demasiado bajo sobre el horizonte). ) o producirá una imagen de calidad bastante “mediocre”.
VLT, que se encuentra más al sur y dará una “imagen” mucho mejor.

Por cierto, el mejor telescopio en este caso puede resultar inesperadamente un telescopio mucho más rápido ubicado en una estación polar en la Antártida. En teoría, puede producir una imagen que no es tan buena, pero sí de calidad comparable, simplemente porque para ello el objeto se ubicará bastante alto sobre el horizonte.
Por supuesto, es difícil competir con el espejo total del VLT de 16 metros. Pero, si tenemos en cuenta una distorsión mucho menor debido a una capa más delgada de la atmósfera y cientos de veces el precio más bajo de los equipos, entonces...

Los primeros telescopios

El primer telescopio del mundo fue construido por Galileo Galilei en 1609. Se trata de un telescopio con lentes, un refractor.
Aunque, para ser más precisos, se parecía más a un catalejo inventado un año antes. Y Galileo fue el primero que decidió mirar a través de este tubo la Luna y los planetas, y que tuvo la educación para apreciar lo que veía.
El primer telescopio tenía una lente convergente como lente y una lente divergente como ocular.
El telescopio de Galileo tenía un ángulo de visión pequeño, un fuerte cromatismo y sólo un aumento de tres veces (posteriormente Galileo lo aumentó a 32 veces).
Debido al diseño y la tecnología de aquella época, la apertura del primer telescopio era muy pequeña. Por lo tanto, para la astronomía sólo era posible observar algo suficientemente brillante: la Luna, por ejemplo.

Keppler amplió el ángulo de visión reemplazando la lente divergente del ocular por una convergente. Pero el cromatismo permaneció. Por lo tanto, en los primeros telescopios refractores lo abordaron de una manera bastante simple: redujeron la apertura relativa, es decir, aumentaron la distancia focal.

¡Por ejemplo, el telescopio más grande de Jan Hevelius tenía 50 metros de largo! Estaba suspendido de un poste y controlado por cuerdas.

Uno de los primeros telescopios más grandes es el famoso telescopio Leviatán ("el Leviatán de Parsonstown"). Fue construido en 1845, en el castillo de Lord Oxmantoun (William Parsons, conde de Ross) en Irlanda. El espejo de 72 pulgadas está alojado en un tubo de 60 pies de largo. La tubería se movía casi sólo en el plano vertical, pero el cielo gira a lo largo del día ;-). Sin embargo, el rango de acimut era pequeño: era posible navegar el objeto durante una hora.
El espejo estaba hecho de bronce (cobre y estaño) y pesaba 4 toneladas, con un marco, 7 toneladas. La descarga de semejante coloso se realizó en 27 puntos. Se fabricaron dos espejos: uno reemplazó al otro cuando surgió la necesidad de volver a pulirlo, ya que el bronce se oscurece rápidamente en el húmedo clima irlandés.
El telescopio más grande de aquella época estaba impulsado por una máquina de vapor a través de un complejo sistema de palancas y engranajes, que requería tres personas para controlar los movimientos.
Funcionó hasta 1908, siendo el telescopio más grande del mundo. En 1998, los descendientes de Ross habían construido una réplica del Leviatán en el antiguo sitio, que está disponible para los visitantes. Sin embargo, el espejo de copia es de aluminio y el accionamiento se controla mediante hidráulica y electricidad...

 o cuéntaselo a tus amigos:

La clasificación de los mejores telescopios de 2018-2019 consta de los 10 modelos más potentes y de mayor calidad, según los compradores. Los 10 mejores telescopios tienen una relación calidad-precio óptima, lo que los hace accesibles a cualquier categoría de la población.

10 Synta Protostar 50 AZ

Las características distintivas de Synta Protostar 50 AZ son la ligereza, la fiabilidad y la facilidad de instalación. Debido a sus pequeñas dimensiones, el equipo es bastante transportable y está diseñado para que lo utilicen niños o astrónomos aficionados.

Podrás observar objetos astronómicos y terrestres. El volumen de suministro incluye oculares y una lente Barlow. Una montura de alto azimut hará que las observaciones no sólo sean emocionantes, sino también convenientes. Este modelo de telescopio es una excelente solución para los astrónomos novatos.

Ventajas:

  • Peso ligero.
  • Fácil instalación y operación.
  • Política de precios asequibles.

Contras:

  • Buscador inexacto.
  • Enfoque prolongado en un objeto.
  • Falta de ajustes precisos en la dirección del telescopio.

9 Celestron PowerSeeker 50 AZ


Celestron PowerSeeker 50 AZ es un refractor acromático que viene con una montura azimutal y un trípode para montar el dispositivo sobre una mesa. La principal diferencia entre el modelo presentado y otros telescopios es su finalidad: la observación de objetos terrestres, con lo que se consigue el máximo grado de claridad. Para obtener una imagen directa se utiliza un ocular envolvente. Este modelo será una excelente solución para los astrónomos aficionados.

Ventajas:

  • Bajo costo.
  • Peso ligero.
  • Fácil de usar y administrar.

Contras:

  • Falta de mecanismos giratorios y de bloqueo.
  • No es un muy buen sistema de orientación.

8 iOptron Astroboy


El iOptron Astroboy es un telescopio portátil con función de orientación automática. Para hacer esto, solo necesita seleccionar el objeto de interés, después de lo cual la computadora incorporada girará el telescopio en la dirección deseada. Además, el objeto se mantendrá incluso cuando la Tierra gire. Esta función está presente sólo en el modelo presentado de telescopios para niños.

El dispositivo es una excelente solución para los niños. Es adecuado para observar objetos astronómicos y terrestres. Es fácil de montar e instalar y un servomotor de dos ejes permite una orientación precisa. El conjunto incluye un mando a distancia con pantalla y teclas retroiluminadas, que aportarán aún más interés al proceso de aprendizaje sobre el espacio exterior.

Ventajas:

  • Óptica precisa y de alta calidad.
  • Fácil de montar y operar.
  • Amplio alcance de entrega.

Contras:

  • Calidad de construcción media.
  • Pequeño número de funciones.

7 Levenhuk Strike 50NG


Este modelo está destinado a que lo utilicen niños para obtener una visión general de las constelaciones y los planetas. Sin embargo, una característica especial del modelo es la capacidad de examinar los componentes de estrellas dobles con una distancia entre ellas de sólo 2,5 segundos de arco. La instalación de tuberías alzimutales es fácil de operar y no requiere montaje.

Levenhuk Strike 50 NG viene con un completo kit de suministros que incluye varios accesorios ópticos. Algunos de ellos ofrecen un aumento de 200x, lo que permite examinar objetos astronómicos y terrestres con gran detalle, lo que puede fascinar a los jóvenes astrónomos durante varias horas.

Ventajas:

  • Amplia gama de equipos.
  • Controles simples.
  • Diseño confiable.

Contras:

  • Débil para la exploración espacial profesional.
  • Falta de oculares en los oculares.

6 Synta NBK 707EQ1


El telescopio Synta NBK 707EQ1 es una excelente opción para los astrónomos novatos. Una característica distintiva del equipo es un refractor de lente clásico con montura ecuatorial. La lente de 70 mm tiene un revestimiento multicapa. El diseño es liviano, pero tiene un grado suficiente de estabilidad, lo que hace que las observaciones sean simples y cómodas. El trípode del telescopio, fabricado en aluminio, es regulable en altura y un estante para accesorios hará que las observaciones sean más cómodas.

Ventajas:

  • Rico conjunto de suministros.
  • Materiales de alta calidad.
  • Bajo costo.

Contras:

  • Trípode corto extensible.
  • La calidad de la imagen no es clara en algunos lentes y oculares incluidos.

5 Levenhuk Strike 60NG


El telescopio se basa en un refractor con montura azimutal, lo que lo hace posible para los principiantes aficionados, para quienes se creó el modelo. La imagen directa de salida le permite observar objetos terrestres.

Para que sea más fácil encontrar objetos de interés, Levenhuk Strike 60 NG está equipado con un buscador con un punto de orientación rojo. El tubo del telescopio está montado sobre una montura alt-azimutal, que es fácil de operar y no requiere habilidades astronómicas especiales. El kit incluye un mapa estelar dinámico y una brújula, lo que le permite navegar fácilmente en el espacio exterior.

Ventajas:

  • Fácil montaje y transporte.
  • Práctico buscador con punto rojo.
  • Calidad de imagen decente.

Contras:

  • El material de montaje es plástico, incluidas las lentes.
  • Rango de zoom limitado.
  • Calidad de montaje media.

4 BRESSER Arcturus 60/700 AZ


La óptica del modelo de telescopio presentado está fabricada de vidrio especial de alta calidad con revestimiento multicapa, lo que permite obtener imágenes de mayor brillo. La alta claridad de imagen y reproducción del color se deben a una lente acromática con un enfoque largo, que es exclusiva de este modelo de telescopio.

El aumento máximo del BRESSER Arcturus 60/700 AZ es 120x y, gracias a la lente universal, es posible utilizar diferentes oculares, lo que sin duda apreciarán los astrónomos aficionados a quienes está destinado el modelo. El kit contiene un mapa lunar, una brújula y una bolsa para guardar y transportar el equipo.

Ventajas:

  • Materiales de alta calidad.
  • Rico conjunto de suministros.

Contras:

  • Modo foto solo con el uso de dispositivos adicionales.
  • Un coste bastante elevado.

3 Ecualizador Celestron PowerSeeker 127


El Celestron PowerSeeker 127 EQ cuenta exclusivamente con lentes de cristal. Para una mejor transmisión de la luz, los elementos ópticos están recubiertos con una capa antirreflectante especial. La lente Barlow 3x magnifica objetos 150x y 750x. Una de las funciones más destacadas de este modelo de telescopio es el programa planetario, que contiene una base de datos de 10 mil objetos.

El modelo es adecuado tanto para aficionados como para profesionales del campo de la astronomía. Todos los accesorios necesarios para observar las estrellas estarán siempre a mano gracias al trípode de aluminio con estante diseñado para los pequeños detalles, y podrás capturar vistas espaciales extraordinarias gracias a la función de impresión de mapas estelares.

Ventajas:

  • Fácil de montar y operar.
  • Bajo costo.
  • Una imagen clara de todos los planetas del sistema solar.

Contras:

  • Grandes dimensiones y gran peso.
  • Los oculares no tienen copas de goma.

2 Synta NBK 130650EQ2


El modelo presentado es adecuado para astrónomos experimentados, ya que está ensamblado según el sistema de Newton. La característica principal de este tipo de telescopio es su independencia de la aberración cromática inherente a los sistemas de lentes.

Synta NBK 130650EQ2 permite observar no solo los planetas y dos cuerpos celestes, sino también objetos del espacio profundo, lo que es posible gracias a su apertura de 130 mm. La montura EQ2 proporciona una estabilidad fiable al tubo del telescopio, minimizando posibles vibraciones. El kit incluye dos oculares que proporcionan un aumento de 65x y 26x. El modelo también está equipado con un buscador con un punto rojo para localizar fácilmente los objetos, lo que acelera y simplifica el proceso de búsqueda.

Ventajas:

  • Alta calidad y fiabilidad de todas las piezas.
  • Gran apertura.
  • Óptica cristalina.

Contras:

  • Grandes dimensiones.
  • Imagen borrosa del ocular de 10 mm.

1 ecualizador Celestron AstroMaster 90


Se considera uno de los modelos más potentes y está destinado principalmente a astrónomos profesionales. Cuenta con ópticas de alta calidad y fácil operación. El equipo se prepara para su uso fácil y rápidamente, sin necesidad de utilizar herramientas especiales para su montaje.

Celestron AstroMaster 90 EQ tiene 2 oculares que ofrecen aumentos de 50 y 100 veces. El prisma giratorio de 90 grados produce una imagen correctamente orientada, que es más fácil de encontrar gracias al StarPointer incorporado con guía de punto rojo. Este modelo es universal y adecuado para observar objetos terrestres y celestes.

Ventajas:

  • Imagen de alta definición.
  • Fácil de usar.
  • Fácil montaje y configuración.

Contras:

  • Peso pesado.
  • Gran tamaño, lo que dificulta su reordenación o transporte.

Una visión general de los telescopios ópticos más potentes que existen actualmente en el mundo. La primera parte es el diámetro del espejo principal. hasta 6 metros..

Esta revisión, que consta de dos partes, cubre casi todos los telescopios ópticos del mundo con un diámetro de espejo primario de más de 6 metros y exactamente todos con un diámetro de más de 8 metros.

Como sabes, el diámetro de la lente de un dispositivo óptico es la característica principal de este dispositivo, ya que cuanto mayor sea este diámetro, más luz recogerá la lente y, en consecuencia, se podrán observar objetos más débiles. Además, a medida que aumenta el diámetro de la lente, aumenta la resolución del telescopio, es decir, su capacidad para ver individualmente estrellas muy cercanas entre sí.

Para empezar, puedes ver la ubicación de los telescopios más potentes en el mapa mundial.

Mapa de ubicación de los telescopios más grandes del mundo.

En el mapa, los nombres de los observatorios propietarios del telescopio están indicados en amarillo, los nombres de los telescopios actualmente existentes en blanco y los proyectos aprobados de telescopios superpoderosos (la construcción de algunos de ellos ya ha comenzado) en verde. Entre paréntesis se indica el diámetro del espejo principal del telescopio y el número de telescopios, si son varios.

Cúpula del Telescopio Anglo-Australiano (AAT). Vista del Parque Nacional Warrumbangle.

Según los estándares modernos, este es un telescopio pequeño. Sólo lo incluí en esta lista para llenar un vacío en el mapa del telescopio de arriba, así que lo mencionaré brevemente.

El diámetro del espejo principal es de 3,9 m. El inicio de las observaciones se remonta a 1975. Está ubicado en Australia, en el estado de Nueva Gales del Sur, en el Parque Nacional Warrumbungle. Más precisamente, en el monte Siding Spring (altura 1165 m), en el territorio del Observatorio Siding Spring, que pertenece a "Observatorio Astronómico Australiano" (AAO).

Con este instrumento se realizan principalmente fotografías de estudio del hemisferio sur del cielo, búsqueda de objetos cercanos a la Tierra, estudios de los flujos de gas, búsqueda de las estrellas más antiguas de la Vía Láctea, etc.

El 7 de agosto de 2006, Robert McNaught descubrió utilizando este instrumento el cometa más brillante de las últimas décadas. Cometa McNaught(C/2006 P1) alcanzó magnitud 6 en enero de 2007 y los habitantes del hemisferio sur pudieron observarlo incluso durante el día a simple vista.

Cúpula del Telescopio Hale en la noche.

El diámetro del espejo principal es de 5,08 m. Está ubicado en. "Observatorio Astronómico Monte Palomar" en el Monte Palomar (altura 1700 metros) a unos 200 km. de la ciudad de Pasadena (Estados Unidos, California).

Su construcción se inició en 1936, pero debido a la Segunda Guerra Mundial las obras se retrasaron hasta 1948. Durante más de 20 años, hasta la aparición del BTA-6 en 1976, siguió siendo el telescopio más grande del mundo.

Un poco de historia.. Este telescopio debe su aparición a un verdadero aficionado a la astronomía llamado George Ellery Hale, que pasó casi toda su vida creando telescopios grandes (para esa época). En 1908 instaló un telescopio de 1,5 metros en el Monte Wilson (California), y en 1917 construyó allí un telescopio de 2,5 metros, que siguió siendo el más grande del mundo hasta 1948. Pero se propuso construir otro telescopio 2 veces más grande. En 1928, recibió 6 millones de dólares de Fundación Financiera Rockefeller. La producción del espejo principal se confió a Corning Glass Works, que utilizó vidrio nuevo para este Pirex con características mejoradas. La construcción del observatorio comenzó en 1936, pero debido a la Segunda Guerra Mundial, las obras se retrasaron hasta 1948. El propio George Hale murió en 1938, 10 años antes de que el telescopio que lleva su nombre viera su “primera luz”.

Los científicos todavía utilizan activamente este instrumento para estudiar el universo, por supuesto, en una forma modernizada: estaba equipado con un moderno sensor óptico e infrarrojo y sistema de óptica adaptativa, que reduce significativamente la distorsión de la luz de las estrellas introducida por los movimientos de la atmósfera terrestre .

Grande Telescopio Alt-azimut (BTA-6).

La cúpula del BTA-6 se abre hacia arriba, como la visera del casco de un caballero, y no se mueve en diferentes direcciones, como otros telescopios.

Diámetro: 6,05 m. Ubicado en el Cáucaso, en Karachay-Cherkessia, cerca del pueblo de Nizhny Arkhyz en el monte Semiruchyi (altura 2070 m). Observatorio Zelenchuk. Primeras observaciones - 1975. Logró seguir siendo el más grande del mundo hasta 1993, cuando los estadounidenses construyeron el telescopio. Keka yo en Hawái.

De hecho, la construcción del BTA-6 es otro acto de gigantomanía de la antigua URSS.

La historia de la creación de BTA-6.

A principios de los años 60, los científicos soviéticos recibieron una "tarea especial" del gobierno: crear un telescopio más grande que el estadounidense (telescopio Hale - 5 m). Se consideró que un metro más sería suficiente, ya que los estadounidenses generalmente consideraban inútil crear espejos sólidos de más de 5 metros de tamaño debido a la deformación por su propio peso.

La industria óptica soviética de aquellos tiempos no estaba diseñada para resolver tales problemas, por lo que para crear un espejo de 6 metros, se construyó especialmente una planta en Lytkarino, cerca de Moscú, sobre la base de un pequeño taller para la producción de reflectores de espejo.

La pieza en bruto para un espejo de este tipo pesa 70 toneladas, las primeras "estropearon" debido a las prisas, ya que para no agrietarse tuvieron que enfriarse durante mucho tiempo. El tocho "exitoso" se enfrió durante 2 años y 19 días. Luego, durante su pulido, se produjeron 15.000 quilates de herramientas de diamante y se “borraron” casi 30 toneladas de vidrio. El espejo completamente terminado empezó a pesar 42 toneladas.

Mención especial merece la entrega del espejo al Cáucaso... Primero se envió un maniquí del mismo tamaño y peso a su destino, se hicieron algunos ajustes en la ruta: se construyeron 2 nuevos puertos fluviales, 4 nuevos puentes y se reforzaron y ampliaron 6 existentes y se construyeron nuevas carreteras de varios cientos de kilómetros con un firme perfecto.

Las partes mecánicas del telescopio se crearon en la Planta Óptico-Mecánica de Leningrado. La masa total del telescopio fue de 850 toneladas.

Pero a pesar de todos los esfuerzos, no fue posible "superar" al telescopio estadounidense Hale BTA-6 en calidad (es decir, en resolución). En parte debido a defectos en el espejo principal (la primera tortita todavía tiene grumos), en parte debido a las peores condiciones climáticas en su ubicación. Tal fracaso dio lugar al ridículo de los estadounidenses: “Los rusos tienen un cañón zar que no dispara, una campana zar que no suena y un telescopio que no puede ver”.

La instalación de un tercer espejo nuevo en 1978 mejoró significativamente la situación, pero las condiciones climáticas siguieron siendo las mismas. Además, el trabajo se complica por la sensibilidad demasiado alta del espejo macizo a pequeñas fluctuaciones de temperatura. “No ve” es, por supuesto, una palabra fuerte; hasta 1993, el BTA-6 siguió siendo el telescopio más grande del mundo y sigue siendo el más grande de Eurasia hasta el día de hoy. Con el nuevo espejo, fue posible lograr una resolución casi similar a la del Hale, y el "poder de penetración", es decir, la capacidad de ver objetos débiles, es aún mayor en el BTA-6 (después de todo, el diámetro es un metro entero más grande).

Nueva vida de BTA-6.

En 2007, se decidió restaurar y modernizar radicalmente el BTA-6. El espejo principal fue retirado y enviado a la planta en Lytkarino, y en su lugar se instaló temporalmente uno de repuesto (que también será restaurado más adelante).

Restauración del espejo principal del telescopio BTA-6. Planta de vidrio óptico Lytkarino

En las últimas décadas, la tecnología ha avanzado mucho y ahora LZOS (Lytkarino Optical Glass Plant) puede crear un espejo casi ideal a partir de un espejo viejo y desgastado, tres (!) veces superior al anterior en características ópticas. La crisis ha dificultado la financiación de la obra, por lo que en el momento de escribir este artículo (2012) el nuevo espejo aún no está listo. Se espera que esto suceda a mediados de 2013.

Con un nuevo espejo, así como con los modernos receptores ópticos ya utilizados en BTA-6 (matrices CCD enfriadas con nitrógeno líquido para reducir su propio ruido), este telescopio debería estar entre los diez mejores telescopios del mundo en cuanto a sus características. . Lo más probable es que no sea por mucho tiempo, ya que el tiempo siempre avanza.

Gran Telescopio Zenith (LZT).

Gran telescopio Zenith. Situado cerca de Vancouver (Canadá). pertenece Universidad de Columbia Británica. El diámetro del espejo principal es de 6 metros, está ubicado a una altitud de 395 m, la primera luz fue “vista” en 2004.

El espejo líquido más grande del mundo. Cuenco con 28 litros de mercurio.

Telescopio inusual. Su espejo principal es un recipiente giratorio con un fluido ferromagnético a base de mercurio de 6 metros de diámetro. Además, el recipiente gira sobre un colchón de aire para reducir la vibración a cero.

La torre del telescopio LZT es como un granero normal con una abertura en la parte superior, ya que no necesita una cúpula giratoria. El proyecto de supertelescopio más económico.

El espejo hace una revolución en 8,5 segundos, la rotación le da una superficie parabólica ideal, muy difícil de obtener en la fabricación de espejos macizos. Por lo tanto, la creación de este telescopio costó una cifra "ridícula": sólo 500.000 dólares, decenas de veces menos de lo que habría que gastar en un telescopio de estado sólido con el mismo diámetro de espejo.

Además, este espejo está equipado con un sistema adaptativo único: debajo del espejo hay 91 electroimanes que, bajo control por computadora, imparten ligeras distorsiones a la superficie del fluido ferromagnético. Las distorsiones calculadas con precisión compensan las interferencias introducidas por el movimiento de la atmósfera terrestre, lo que aumenta considerablemente la claridad de la imagen obtenida por el telescopio.

La principal desventaja del Gran Telescopio Cenital es que, al igual que otros telescopios de espejo líquido, sólo puede mirar el cenit. De hecho, el espejo debe girar estrictamente en un plano horizontal. Pero la Tierra gira y mover el espejo secundario permite ampliar el campo de visión del telescopio, por lo que durante el año la mayor parte del cielo cae en el campo de visión del LZT.

Además de estudiar estrellas y galaxias, este telescopio también rastrea el movimiento de los "desechos espaciales".

Una historia sobre los telescopios más grandes y modernos del mundo en

El Telescopio James Webb es un observatorio orbital de infrarrojos que debería reemplazar al famoso Telescopio Espacial Hubble.

Este es un mecanismo muy complejo. ¡Se ha estado trabajando en ello durante unos 20 años! El James Webb tendrá un espejo compuesto de 6,5 metros de diámetro y costará alrededor de 6.800 millones de dólares. A modo de comparación, el diámetro del espejo del Hubble es de “sólo” 2,4 metros.

¿Vamos a ver?


1. El telescopio James Webb debería colocarse en una órbita de halo en el punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra. Y hace frío en el espacio. Aquí se muestran las pruebas realizadas el 30 de marzo de 2012 para examinar la capacidad de soportar las frías temperaturas del espacio. (Foto de Chris Gunn | NASA):



2. El James Webb tendrá un espejo compuesto de 6,5 metros de diámetro con una superficie colectora de 25 m². ¿Es esto mucho o poco? (Foto de Chris Gunn):

3. Comparar con Hubble. Espejos del Hubble (izquierda) y Webb (derecha) en la misma escala:

4. Modelo a escala real del telescopio espacial James Webb en Austin, Texas, 8 de marzo de 2013. (Foto de Chris Gunn):

5. El proyecto del telescopio es una colaboración internacional de 17 países, liderada por la NASA, con importantes contribuciones de las agencias espaciales europea y canadiense. (Foto de Chris Gunn):

6. Inicialmente, el lanzamiento estaba previsto para 2007, pero luego se pospuso hasta 2014 y 2015. Sin embargo, el primer segmento del espejo no se instaló en el telescopio hasta finales de 2015, y el espejo compuesto principal no estuvo completamente ensamblado hasta febrero de 2016. (Foto de Chris Gunn):

7. La sensibilidad de un telescopio y su resolución están directamente relacionadas con el tamaño del área del espejo que recoge la luz de los objetos. Científicos e ingenieros han determinado que el diámetro mínimo del espejo primario debe ser de 6,5 metros para poder medir la luz procedente de las galaxias más distantes.

Simplemente hacer un espejo similar al del telescopio Hubble, pero más grande, era inaceptable, ya que su masa sería demasiado grande para lanzar el telescopio al espacio. El equipo de científicos e ingenieros necesitaba encontrar una solución para que el nuevo espejo tuviera 1/10 de la masa del espejo del telescopio Hubble por unidad de área. (Foto de Chris Gunn):

8. No sólo aquí todo se vuelve más caro respecto a la estimación inicial. Así, el coste del telescopio James Webb superó las estimaciones originales al menos 4 veces. Se planeó que el telescopio costara 1.600 millones de dólares y se lanzara en 2011, pero según nuevas estimaciones, el costo podría ser de 6.800 millones de dólares y el lanzamiento no se produciría antes de 2018. (Foto de Chris Gunn):

9. Este es un espectrógrafo de infrarrojo cercano. Analizará una variedad de fuentes, que proporcionarán información tanto sobre las propiedades físicas de los objetos en estudio (por ejemplo, temperatura y masa) como sobre su composición química. (Foto de Chris Gunn):

El telescopio permitirá detectar exoplanetas relativamente fríos con una temperatura superficial de hasta 300 K (casi igual a la temperatura de la superficie de la Tierra), ubicados a más de 12 UA. es decir, de sus estrellas, y distante de la Tierra a una distancia de hasta 15 años luz. Más de dos docenas de estrellas más cercanas al Sol caerán en la zona de observación detallada. Gracias a James Webb, se espera un verdadero avance en exoplanetología: las capacidades del telescopio serán suficientes no sólo para detectar los exoplanetas en sí, sino también los satélites y las líneas espectrales de estos planetas.

11. Los ingenieros prueban en la cámara. sistema de elevación del telescopio, 9 de septiembre de 2014. (Foto de Chris Gunn):

12. Investigación de espejos, 29 de septiembre de 2014. La forma hexagonal de los segmentos no fue elegida por casualidad. Tiene un alto factor de llenado y simetría de sexto orden. Un factor de relleno alto significa que los segmentos encajan entre sí sin espacios. Gracias a la simetría, los 18 segmentos de espejo se pueden dividir en tres grupos, en cada uno de los cuales la configuración de los segmentos es idéntica. Finalmente, es deseable que el espejo tenga una forma casi circular, para enfocar la luz en los detectores de la forma más compacta posible. Un espejo ovalado, por ejemplo, produciría una imagen alargada, mientras que uno cuadrado enviaría mucha luz desde la zona central. (Foto de Chris Gunn):

13. Limpiar el espejo con hielo seco de dióxido de carbono. Aquí nadie se frota con trapos. (Foto de Chris Gunn):

14. La Cámara A es una cámara de pruebas de vacío gigante que simulará el espacio exterior durante las pruebas del Telescopio James Webb, el 20 de mayo de 2015. (Foto de Chris Gunn):

17. El tamaño de cada uno de los 18 segmentos hexagonales del espejo es de 1,32 metros de borde a borde. (Foto de Chris Gunn):

18. La masa del espejo en cada segmento es de 20 kg y la masa de todo el segmento ensamblado es de 40 kg. (Foto de Chris Gunn):

19. Se utiliza un tipo especial de berilio para el espejo del telescopio James Webb. Es un polvo fino. El polvo se coloca en un recipiente de acero inoxidable y se prensa para darle forma plana. Una vez que se retira el contenedor de acero, la pieza de berilio se corta por la mitad para obtener dos espejos en blanco de aproximadamente 1,3 metros de ancho. Cada espejo en blanco se utiliza para crear un segmento. (Foto de Chris Gunn):

20. Luego se pule la superficie de cada espejo para darle una forma cercana a la calculada. Después de esto, el espejo se alisa y pule cuidadosamente. Este proceso se repite hasta que la forma del segmento del espejo se acerque a la ideal. A continuación, el segmento se enfría a una temperatura de -240 °C y las dimensiones del segmento se miden utilizando un interferómetro láser. Luego, el espejo, teniendo en cuenta la información recibida, se somete al pulido final. (Foto de Chris Gunn):

21. Una vez procesado el segmento, la parte frontal del espejo se recubre con una fina capa de oro para reflejar mejor la radiación infrarroja en el rango de 0,6 a 29 micrones, y el segmento terminado se vuelve a probar a temperaturas criogénicas. (Foto de Chris Gunn):

22. Trabajo en el telescopio en noviembre de 2016. (Foto de Chris Gunn):

23. La NASA completó el montaje del telescopio espacial James Webb en 2016 y comenzó a probarlo. Esta es una foto del 5 de marzo de 2017. En exposiciones prolongadas, las técnicas parecen fantasmas. (Foto de Chris Gunn):

26. La puerta de la misma cámara A de la fotografía 14, en la que se simula el espacio exterior. (Foto de Chris Gunn):

28. Los planes actuales prevén el lanzamiento del telescopio en un cohete Ariane 5 en la primavera de 2019. Cuando se le preguntó qué esperan aprender los científicos del nuevo telescopio, el científico líder del proyecto, John Mather, dijo: "Con suerte, encontraremos algo de lo que nadie sabe nada". UPD. El lanzamiento del telescopio James Webb se pospuso hasta 2020.(Foto de Chris Gunn).

Lejos de las luces y el ruido de la civilización, en las cimas de las montañas y en los desiertos desiertos viven titanes, cuyos ojos de varios metros están siempre dirigidos a las estrellas. Naked Science ha seleccionado los 10 telescopios terrestres más grandes: algunos llevan muchos años contemplando el espacio, otros aún no han visto la “primera luz”.

10.Gran telescopio de rastreo sinóptico

Diámetro del espejo principal: 8,4 metros

Ubicación: Chile, cima del Monte Cero Pachón, 2682 metros sobre el nivel del mar.

Tipo: reflector, óptico

Aunque el LSST estará ubicado en Chile, es un proyecto estadounidense y su construcción está financiada íntegramente por estadounidenses, incluido Bill Gates (quien aportó personalmente 10 millones de dólares de los 400 dólares requeridos).

El objetivo del telescopio es fotografiar todo el cielo nocturno disponible cada pocas noches; para ello, el dispositivo está equipado con una cámara de 3,2 gigapíxeles. LSST presenta un ángulo de visión muy amplio de 3,5 grados (en comparación, la Luna y el Sol vistos desde la Tierra ocupan solo 0,5 grados). Estas capacidades se explican no sólo por el impresionante diámetro del espejo principal, sino también por su diseño único: en lugar de dos espejos estándar, el LSST utiliza tres.

Entre los objetivos científicos del proyecto se encuentran la búsqueda de manifestaciones de materia y energía oscuras, mapear la Vía Láctea, detectar eventos de corta duración como explosiones de novas o supernovas, así como registrar pequeños objetos del sistema solar como asteroides y cometas. en particular, cerca de la Tierra y en el Cinturón de Kuiper.

Se espera que el LSST vea la “primera luz” (un término occidental común que significa el momento en que el telescopio se utiliza por primera vez para el propósito previsto) en 2020. Actualmente la construcción está en marcha y está previsto que el dispositivo entre en pleno funcionamiento en 2022.

Gran telescopio de rastreo sinóptico, concepto / LSST Corporation

9. Gran Telescopio Sudafricano

Diámetro del espejo principal: 11 x 9,8 metros

Ubicación: Sudáfrica, cima de una colina cerca del asentamiento de Sutherland, 1798 metros sobre el nivel del mar

Tipo: reflector, óptico

El telescopio óptico más grande del hemisferio sur se encuentra en Sudáfrica, en una zona semidesértica cerca de la ciudad de Sutherland. Un tercio de los 36 millones de dólares necesarios para construir el telescopio fue aportado por el gobierno sudafricano; el resto se reparte entre Polonia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

SALT tomó su primera fotografía en 2005, poco después de completarse la construcción. Su diseño es bastante inusual en los telescopios ópticos, pero es común entre la nueva generación de "telescopios muy grandes": el espejo primario no es único y consta de 91 espejos hexagonales con un diámetro de 1 metro, cuyo ángulo puede ser ajustado para lograr una visibilidad específica.

Diseñado para el análisis visual y espectrométrico de la radiación de objetos astronómicos inaccesibles a los telescopios del hemisferio norte. Los empleados de SALT observan quásares, galaxias cercanas y distantes y también monitorean la evolución de las estrellas.

Existe un telescopio similar en Estados Unidos, se llama Telescopio Hobby-Eberly y está ubicado en Texas, en la localidad de Fort Davis. Tanto el diámetro del espejo como su tecnología son casi exactamente los mismos que los del SALT.


Proyectos Franklin/Gran Telescopio de Sudáfrica

8. Keck I y Keck II

Diámetro del espejo principal: 10 metros (ambos)

Ubicación: Estados Unidos, Hawaii, montaña Mauna Kea, 4145 metros sobre el nivel del mar.

Tipo: reflector, óptico

Ambos telescopios estadounidenses están conectados en un sistema (interferómetro astronómico) y pueden trabajar juntos para crear una sola imagen. La ubicación única de los telescopios en una de las mejores ubicaciones de la Tierra para el astroclima (el grado en que la atmósfera interfiere con la calidad de las observaciones astronómicas) ha convertido a Keck en uno de los observatorios más eficientes de la historia.

Los espejos principales del Keck I y del Keck II son idénticos entre sí y tienen una estructura similar al telescopio SALT: constan de 36 elementos móviles hexagonales. El equipamiento del observatorio permite observar el cielo no sólo en el rango óptico sino también en el infrarrojo cercano.

Además de ser una parte importante de la más amplia gama de investigaciones, Keck es actualmente uno de los instrumentos terrestres más eficaces en la búsqueda de exoplanetas.


Keck al atardecer / SiOwl

7. Gran Telescopio Canarias

Diámetro del espejo principal: 10,4 metros

Ubicación: España, Islas Canarias, Isla de La Palma, 2267 metros sobre el nivel del mar.

Tipo: reflector, óptico

La construcción del GTC finalizó en 2009, momento en el que se inauguró oficialmente el observatorio. Incluso el rey de España, Juan Carlos I, acudió al acto. En total se gastaron 130 millones de euros en el proyecto: el 90% fue financiado por España y el 10% restante lo repartieron a partes iguales México y la Universidad de Florida.

El telescopio es capaz de observar estrellas en el rango óptico y del infrarrojo medio, y cuenta con instrumentos CanariCam y Osiris, que permiten al GTC realizar estudios espectrométricos, polarimétricos y coronagráficos de objetos astronómicos.


Gran Telescopio Camarías / Pachango

6. Observatorio de Arecibo

Diámetro del espejo principal: 304,8 metros

Ubicación: Puerto Rico, Arecibo, 497 metros sobre el nivel del mar.

Tipo: reflector, radiotelescopio

Uno de los telescopios más reconocibles del mundo, el radiotelescopio de Arecibo ha sido captado en más de una ocasión por cámaras de cine: por ejemplo, el observatorio apareció como el lugar del enfrentamiento final entre James Bond y su antagonista en la película GoldenEye. así como en la adaptación cinematográfica de ciencia ficción de la novela de Karl Sagan "Contact".

Este radiotelescopio incluso llegó a los videojuegos; en particular, en uno de los mapas multijugador de Battlefield 4, llamado Rogue Transmission, se desarrolla un enfrentamiento militar entre dos bandos alrededor de una estructura completamente copiada de Arecibo.

Arecibo tiene un aspecto realmente inusual: un telescopio gigante con un diámetro de casi un tercio de kilómetro está colocado en un sumidero kárstico natural, rodeado de jungla y cubierto con aluminio. Sobre él está suspendido un alimentador de antena móvil, sostenido por 18 cables desde tres torres altas en los bordes del plato reflector. La gigantesca estructura permite a Arecibo captar radiación electromagnética de un rango relativamente amplio, con longitudes de onda de 3 cm a 1 m.

Este radiotelescopio, puesto en funcionamiento en los años 60, se ha utilizado en innumerables estudios y ha contribuido a realizar numerosos descubrimientos importantes (como el primer asteroide descubierto por el telescopio, 4769 Castalia). Arecibo incluso otorgó en su momento el Premio Nobel a los científicos: en 1974, Hulse y Taylor recibieron el premio por el primer descubrimiento de un púlsar en un sistema estelar binario (PSR B1913+16).

A finales de los años 90, el observatorio también empezó a utilizarse como uno de los instrumentos del proyecto estadounidense SETI para buscar vida extraterrestre.


Observatorio de Arecibo / Wikimedia Commons

5. Gran conjunto milimétrico de Atacama

Diámetro del espejo principal: 12 y 7 metros

Ubicación: Chile, Desierto de Atacama, 5058 metros sobre el nivel del mar.

Tipo: radio interferómetro

Actualmente, este interferómetro astronómico compuesto por 66 radiotelescopios de 12 y 7 metros de diámetro es el telescopio terrestre en funcionamiento más caro. Estados Unidos, Japón, Taiwán, Canadá, Europa y, por supuesto, Chile gastaron en ello alrededor de 1.400 millones de dólares.

Dado que el propósito de ALMA es estudiar ondas milimétricas y submilimétricas, el clima más favorable para tal dispositivo es el seco y de gran altitud; Esto explica la ubicación de las seis docenas y media de telescopios en la desértica meseta chilena, a 5 km sobre el nivel del mar.

Los telescopios se entregaron gradualmente: la primera antena de radio entró en funcionamiento en 2008 y la última en marzo de 2013, cuando ALMA se lanzó oficialmente a su capacidad total planificada.

El principal objetivo científico del interferómetro gigante es estudiar la evolución del espacio en las primeras etapas del desarrollo del Universo; en particular, el nacimiento y la dinámica posterior de las primeras estrellas.


Radiotelescopios ALMA / ESO/C.Malin

4. Telescopio Gigante de Magallanes

Diámetro del espejo principal: 25,4 metros

Ubicación: Chile, Observatorio Las Campanas, 2516 metros sobre el nivel del mar.

Tipo: reflector, óptico

En el extremo suroeste de ALMA, en el mismo desierto de Atacama, se está construyendo otro gran telescopio, un proyecto de Estados Unidos y Australia - GMT. El espejo principal constará de un segmento central y seis segmentos circundantes simétricamente y ligeramente curvados, formando un único reflector con un diámetro de más de 25 metros. Además de un enorme reflector, el telescopio estará equipado con la última óptica adaptativa, que eliminará en la medida de lo posible las distorsiones creadas por la atmósfera durante las observaciones.

Los científicos esperan que estos factores permitan al GMT producir imágenes 10 veces más claras que las del Hubble, y probablemente incluso mejores que las de su tan esperado sucesor, el Telescopio Espacial James Webb.

Entre los objetivos científicos del GMT se encuentra una amplia gama de investigaciones: buscar y fotografiar exoplanetas, estudiar la evolución planetaria, estelar y galáctica, estudiar los agujeros negros, las manifestaciones de energía oscura y observar la primera generación de galaxias. El rango operativo del telescopio en relación con los fines indicados es óptico, infrarrojo cercano y medio.

Se espera que todo el trabajo esté terminado en 2020, pero se afirma que GMT podrá ver la “primera luz” con 4 espejos tan pronto como se introduzcan en el diseño. Actualmente se está trabajando para crear un cuarto espejo.


Concepto del Telescopio Gigante de Magallanes / Corporación GMTO

3. Telescopio de treinta metros

Diámetro del espejo principal: 30 metros

Ubicación: Estados Unidos, Hawaii, montaña Mauna Kea, 4050 metros sobre el nivel del mar

Tipo: reflector, óptico

El TMT es similar en propósito y rendimiento a los telescopios GMT y Keck hawaiano. En el éxito de Keck se basa el TMT más grande, con la misma tecnología de un espejo primario dividido en muchos elementos hexagonales (solo que esta vez su diámetro es tres veces mayor), y los objetivos de investigación declarados del proyecto coinciden casi por completo. con las tareas del GMT, hasta fotografiar las primeras galaxias casi en los confines del Universo.

Los medios de comunicación citan diferentes costes del proyecto, que van desde 900 millones de dólares hasta 1,3 mil millones de dólares. Se sabe que India y China expresaron su deseo de participar en el TMT y aceptaron asumir parte de sus obligaciones financieras.

Por el momento ya se ha elegido el lugar para la construcción, pero todavía hay oposición de algunas fuerzas de la administración hawaiana. Mauna Kea es un lugar sagrado para los nativos hawaianos y muchos de ellos se oponen categóricamente a la construcción de un telescopio ultragrande.

Se supone que todos los problemas administrativos se resolverán muy pronto y está previsto que la construcción esté completamente terminada alrededor de 2022.


Concepto de telescopio de treinta metros / Telescopio de treinta metros

2. Matriz de kilómetros cuadrados

Diámetro del espejo principal: 200 o 90 metros

Ubicación: Australia y Sudáfrica

Tipo: radio interferómetro

Si se construye este interferómetro, se convertirá en un instrumento astronómico 50 veces más potente que los radiotelescopios más grandes de la Tierra. El caso es que SKA deberá cubrir un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado con sus antenas, lo que le dotará de una sensibilidad sin precedentes.

En estructura, SKA es muy similar al proyecto ALMA, sin embargo, en tamaño superará significativamente a su homólogo chileno. De momento hay dos fórmulas: o construir 30 radiotelescopios con antenas de 200 metros, o 150 con un diámetro de 90 metros. De una forma u otra, la longitud a la que se colocarán los telescopios será, según los planes de los científicos, de 3.000 km.

Para elegir el país donde se construirá el telescopio se realizó una especie de concurso. Australia y Sudáfrica llegaron a la "final" y en 2012 una comisión especial anunció su decisión: las antenas se distribuirían entre África y Australia en un sistema común, es decir, el SKA se ubicaría en el territorio de ambos países.

El coste declarado del megaproyecto es de 2.000 millones de dólares. La cantidad se divide entre varios países: Gran Bretaña, Alemania, China, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Sudáfrica, Italia, Canadá e incluso Suecia. Se espera que la construcción esté completamente terminada en 2020.


Representación artística del núcleo de 5 km de SKA/SPDO/Swinburne Astronomy Production

1. Telescopio europeo extremadamente grande

Diámetro del espejo principal: 39,3 metros

Ubicación: Chile, cima del cerro Armazones, 3060 metros

Tipo: reflector, óptico

Quizás durante un par de años. Sin embargo, en 2025 alcanzará su plena capacidad un telescopio que superará en diez metros al TMT y que, a diferencia del proyecto hawaiano, ya está en construcción. Estamos hablando del líder indiscutible entre la nueva generación de grandes telescopios: el European Very Large Telescope o E-ELT.

Su espejo principal de casi 40 metros estará formado por 798 elementos móviles con un diámetro de 1,45 metros. Esto, junto con el sistema de óptica adaptativa más moderno, hará que el telescopio sea tan potente que, según los científicos, no sólo podrá encontrar planetas similares en tamaño a la Tierra, sino que también podrá utilizar un espectrógrafo para estudiar el composición de su atmósfera, lo que abre perspectivas completamente nuevas en el estudio de planetas fuera del sistema solar.

Además de buscar exoplanetas, el E-ELT estudiará las primeras etapas del desarrollo cósmico, intentará medir la aceleración exacta de la expansión del Universo y probará las constantes físicas para determinar su constancia en el tiempo; El telescopio también permitirá a los científicos profundizar más que nunca en la formación de planetas y su química primordial en la búsqueda de agua y materia orgánica; es decir, el E-ELT ayudará a responder una serie de preguntas científicas fundamentales, incluidas aquellas que afectan el origen. de la vida.

El coste del telescopio declarado por representantes del Observatorio Europeo Austral (los autores del proyecto) es de mil millones de euros.


Telescopio Europeo Extremadamente Grande / Concepto ESO/L. Calzada


Comparación de tamaño del E-ELT y las pirámides de Egipto / Abovetopsecret