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  1. Hola, Buenas tardes! Un equipo de astrónomos desarrolló un mosaico del Universo distante que documenta 16 años de observaciones del Telescopio Espacial Hubble de la NASA / ESA. La imagen, llamada Hubble Legacy Field, contiene aproximadamente 265,000 galaxias que se remontan a solo 500 millones de años después del Big Bang. El rango de longitud de onda de la imagen generada se extiende desde la luz ultravioleta hasta la luz del infrarrojo cercano, capturando todas las características del ensamblaje de la galaxia a lo largo del tiempo. Las galaxias más débiles y lejanas de la imagen son solo una décima parte de la billonésima parte del brillo de lo que el ojo humano puede observar. Sin más les dejo a continuación la imágen y el acceso a la original (Casi 1Gb pesa la original) La dirección al sitio: https://spacetelescope.org/news/heic1909/?fbclid=IwAR3MQ8398TvHRDqUFvxBwbPgArG0rvLANNe6OqbTC4Y4egcV8VmE_ID7X7M Dirección a las descargas: https://spacetelescope.org/images/heic1909a/ Dirección para observar la imagen sin tener que descargarla y sin perder detalles: https://spacetelescope.org/images/heic1909a/zoomable/
  2. sebastianc

    Deep Space Gateway

    Puerta de acceso para el espacio profundo es un tema que hace rato que esta por así decirlo en "orbita lunar", pero hace unos meses se puso un poco mas firme, si bien aun estan en una etapa de negociaciones entre las partes principales creo que es importante abrir un tema para poder ir de a poco seguir su evolucion. Esta estacion se planea construir a partir del 2020. Deep Space Gateway. concepto artístico Partes: Modulo de Propulsion: se usará para generar electricidad en la estación espacial. El módulo de habitación Cislunar: se utilizará para la habitación de larga duración a bordo de la estación espacial. El Módulo Logístico: se usará para experimentos y logística a bordo de la estación espacial. El equipo incluye un brazo robótico, que será construido por la Agencia Espacial Canadiense . El módulo Gateway Airlock se usará para realizar EVA a bordo de la estación espacial.
  3. CHEOPS - CHaracterising ExOPlanet Satellite es la próxima misión de la Agencia Europea del Espacio (ESA) dedicada a la búsqueda de tránsitos exoplanetarios mediante la realización de fotometría de ultra-alta precisión en estrellas brillantes que ya se conoce que albergan exoplanetas. Cheops observará esas estrellas que albergan exoplanetas para medir las pequeñas variaciones en su brillo debidas al tránsito de un planeta por delante del disco estelar, centrándose sobre todo en aquellas estrellas con planetas de tamaño entre la Tierra y Neptuno. Esta información permitirá medir con precisión el tamaño de los planetas: al combinar las variaciones en el brillo con las masas, se podrá estimar la densidad media, un primer paso para proporcionar el marco adecuado para futuros estudios de caracterización en profundidad de exoplanetas en estos rangos de masa y tamaño. Pues bien, la ESA acaba de publicar que han finalizado las pruebas de la nave, realizadas en Madrid (España) en la sede de Airbus Defence and Space que es el contratista principal de la misión. El satélite ha superado con éxito la Revisión de Aceptación y Calificación de Satélites, en la que se ha determinado que está listo para volar. Cheops permanecerá todavía unos meses en Madrid antes de su envío a la base de lanzamiento en Kurú en la Guayana Francesa. Dicho lanzamiento está previsto entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre de este mismo año mediante un cohete Soyuz. Cheops será el primero de la próxima generación de satélites exoplanetarios de la ESA, con dos misiones previstas más, Plato y Ariel, que durante la próxima década abordarán distintos aspectos de las ciencias exoplanetarias. Estaremos atentos, saludos.
  4. sebastianc

    Bepicolombo

    BepiColombo es la primera misión europea a Mercurio, el planeta más interior del Sistema Solar. Está formada por dos naves: el Mercury Planetary Orbiter (MPO) y el Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Está programada para partir en 2018 desde el Centro Espacial Guayanés (CSG) de Kourou, en un viaje que durará unos 7 años y medio. Cuando llegue a Mercurio en enero de 2024, afrontará temperaturas de hasta 350° y durante un periodo aproximado de un año terrestre (que podría extenderse un año más), recogerá datos para el estudio de su superficie y de su composición interna a diferentes longitudes de onda y mediante diferentes técnicas, así como el estudio de su magnetosfera. Mercury Planetary Orbiter (MPO)[ Se trata de una sonda estabilizada en tres ejes, con una masa de 1140 kilogramos (sin combustible), de los que 80 kilogramos corresponden a instrumentos científicos. La potencia consumida por la nave será de 450 vatios. Realizará sus transmisiones en las bandas X y Ka, a través de una antena orientable de un metro de diámetro. Se espera que transmita un volumen de datos de 1.550 Gigabits (Gb) por año, lo que corresponde a una tasa media de datos de 50 Kb/s. Su medio de propulsión principal será la propulsión iónica. Instrumentos del MPO BELA - Altímetro láser ISA - Acelerómetro usando técnicas de radio MERMAG - Magnetómetro MERTIS-TIS - Espectrómetro infrarrojo térmico MGNS - Espectrómetro de rayos gamma y neutrones MIXS - Espectrómetro de rayos X MORE - Transpondedor de banda Ka para ciencia por radio PHEBUS - Espectrómetro ultravioleta SERENA - Analizador de partículas ionizadas y neutras SIMBIO-SYS - Cámaras en estéreo de alta resolución, en el espectro visible y el infrarrojo cercano SIXS - Monitor solar Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) Es una nave más pequeña que el MPO e irá acoplada a esta última hasta el momento de llegar a Mercurio, donde se separarán. Es una sonda estabilizada por rotación (a 15 rpm), con el eje de rotación orientado 90º respecto del Sol. Su masa es de 288 kilogramos, de los que 45 kilogramos corresponden a instrumentos científicos. La nave consumirá 300 vatios de potencia y transmitirá en la banda X (a una tasa media de 5 Kb/s) a través de una antena de alta ganancia acoplada en fase de 0.8 metros. Al igual que la MPO, también usará propulsión iónica. Instrumentos del MMO MERMAG-M/MGF - Magnetómetro para Mercurio MPPE - Experimento de plasma y partículas PWI - Instrumento de ondas de plasma MSASI - Fotografiador espectral del sodio atmosférico de Mercurio MDM - Monitor de polvo de Mercurio Los instrumentos de la MMO han sido seleccionados por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). Les dejo este resumen de wikipedia por que esta a muy poco tiempo de estar en Luz verde. @AlbertR, sabes algo mas del tema?
  5. juanca

    Cómo acopla la Soyuz a la ISS

    Vídeo de la European Space Agency. Tiene opción de subtíulos en un cuadradito abajo a la derecha. No es fácil el asunto. Excelentes imágenes.Impresionante el trabajo de los expertos en dinámica de vuelo ( ver 13:48 min.) La Matemática siempre presente, quien pudiera saber tanto.
  6. sebastianc

    Ariane 5

    El Ariane 5 es un cohete de un solo uso diseñado para colocar satélites en órbita geoestacionaria y para enviar cargas a órbitas bajas. Comenzó a diseñarse en 1984 por encargo de la Agencia Espacial Europea (ESA) a EADS SPACE Transportation como contratista primario, liderando un consorcio de subcontratistas. Arianespace se encarga de la gestión de las misiones y la comercialización, como parte del programa Ariane. EADS SPACE Transportation construye los cohetes en Europa y Arianespace los lanza desde el centro espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Es el sucesor del Ariane 4, pero no es un derivado directo. Su desarrollo llevó 10 años y costó 6 mil millones de euros.1 El objetivo inicial del Ariane 5 era servir como lanzadera del minitransbordador Hermes. Cuando la ESA canceló el proyecto Hermes, el cohete se destinó a cumplir misiones puramente comerciales. (estaria bueno que alguien le haga un post) Medidas Altura 59 m Diámetro 5,4 m Etapas 2 La etapa criogénica principal del Ariane 5 consiste en un gran tanque de 30,5 metros de altura con dos compartimentos, uno para 130 toneladas de oxígeno líquido y otro para 25 toneladas de hidrógeno líquido, y un motor. Adheridos a ambos lados se encuentran dos propulsores de combustible sólido. Estos propulsores pueden ser recuperados mediante paracaídas. La segunda etapa está encima de la etapa principal y por debajo de la carga que está propulsada por monometilhidracina (MMH) y tetraóxido de nitrógeno. La carga y las etapas superiores están cubiertas durante el lanzamiento por una carcasa que reduce la resistencia aerodinámica, y que se separa cuando alcanza suficiente altura.
  7. Hola, como aficionado y novato que soy he leido algunos hilos, sobre limpieza y plateado de espejos primarios...aquí en el foro... Pero hoy me encontre con esto.....nunca había visto la tarea de limpiar y rehacer la capa protectora de un gran telescopio, Comparto estos videos donde muestra como es el proceso para un espejo de 8 mt de diametro...del VLT de Paranal Siguiendo esa linea me pregunte como fabrican un espejo primario pues aquí va este otro video donde se ve la fabricación de los espejos del Giant Magellan Telescope de la Universidad de Arizona
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