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  1. Hola a todos: Me contacté con el gerente del proyecto LLAMA y me confirma que el seguro pagó el 25% del accidente. La pieza dañada está en proceso de fabricación y estará lista para ser enviada a nuestro país en abril... Parece que el seguro también paga el costo del transporte marítimo y terrestre... ¡Espero que esta vez pongan un camionero experto! Saludos Rodolfo
  2. 19 de junio de 2018: España se ha convertido en el undécimo miembro de la Organización del Square Kilometre Array (SKA). Culminan así varios años de trabajo de la comunidad científica española, encaminado a participar en el desarrollo y explotación de un instrumento que protagonizará los grandes hallazgos de las próximas décadas. Nuestro Ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, ha asegurado que la adhesión de España a la organización SKA “es una inversión estratégica para nuestro país, ya que el Observatorio SKA será una de las infraestructuras internacionales de investigación más importantes de Europa en los próximos años”. El ministro ha explicado que la pertenencia a la organización internacional permitirá explorar la forma de «participar en la futura construcción del Observatorio SKA en las mejores condiciones, garantizando que los científicos españoles tengan acceso a las mejores infraestructuras de radioastronomía a gran escala y que nuestra industria de vanguardia esté bien posicionada para competir en los contratos de desarrollo de tecnologías y de construcción” La participación española en SKA ha estado liderada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA). El IAA ha celebrado la noticia y ha explicado que durante muchos años España ha tenido una gran participación en SKA, tanto desde el punto de vista científico como de la industria. El SKA revolucionará nuestra forma de ver el Universo y España formará parte de este reto. España ha estado participando en actividades relacionadas con SKA desde sus comienzos y muchos científicos e ingenieros han participado en diferentes grupos de trabajo de ciencia e ingeniería de SKA desde 2012, fecha en que se creó la organización SKA para dirigir el proyecto durante la fase de diseño del telescopio. En la actualidad, 26 investigadores españoles forman parte de 9 de los 11 grupos de trabajo de ciencia de SKA Con la incorporación de España, los países que componen la organización son: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, China, Canadá, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Suecia y España. ¿Pero qué es SKA? El Square Kilometre Array (SKA) es un proyecto internacional destinado a construir un radiotelescopio que en última instancia será decenas de veces más sensible y miles de veces más rápido en la observación del cielo que cualquiera de las instalaciones radioastronómicas actuales. En pocas palabras: el SKA será el radiotelescopio más grande del mundo. El SKA no es un solo telescopio, sino un conjunto de telescopios – un array – que se extenderá a lo largo de grandes distancias. El SKA se construirá en dos fases: la Fase 1 (SKA1) que se construirá en Sudáfrica y Australia. Durante la Fase 2 (SKA2) se extenderá geográficamente. En concreto, en el nodo africano se instalarán antenas a lo largo de otros países del continente. Será lo suficientemente potente como para detectar señales de radio muy débiles emitidas por fuentes cósmicas situadas a miles de millones de años luz de distancia, lo que permitirá vislumbrar los primeros mil millones de años del universo (hace más de trece mil millones de años) periodo en el que las primeras galaxias y las estrellas comenzaron a formarse. Las siglas SKA responden a Square Kilometre Array (array de un kilómetro cuadrado). Su nombre refleja el deseo original de construir un telescopio de un kilómetro cuadrado de área colectora a través de un conjunto de antenas distribuidas en un área geográficamente mucho más grande. Aunque el nombre original permanece, el concepto se ha ampliado. De hecho, la superficie colectora total del SKA será en última instancia mucho mayor que un kilómetro cuadrado. El SKA será un enorme conjunto de antenas. Constará de dos tipos diferentes de antena: antenas parabólicas y antenas dipolo. Se han desarrollado dos diseños diferentes porque cada uno resulta más adecuado para recibir señales a diferentes frecuencias: las antenas dipolo reciben frecuencias muy bajas, (similares a aquellas con las que sintonizamos emisoras FM). Los platos operan a frecuencias más altas, (parecidas a las utilizadas para transmitir las señales de los teléfonos móviles). En la segunda fase de la construcción podría añadirse un tercer tipo de antena para frecuencias intermedias. SKA1 constará de dos telescopios complementarios –formados por conjuntos de antenas- que proporcionarán una cobertura continua: un telescopio de baja frecuencia en Australia (desde 50 MHz a 350 MHz) y otro de frecuencia media en Sudáfrica (desde 350 MHz a 14 GHz). El SKA al completo (SKA1 + SKA2) incluirá varios cientos de platos (hasta dos mil, aunque el número exacto no está aún completamente definido) cada uno de quince metros de diámetro. La mayoría de estos platos se situarán en Sudáfrica. Una buena parte se instalará en los países socios africanos del SKA durante la Fase 2. Una vez este el SKA operativo, ya sea total o parcialmente, las señales de radio de todos los receptores serán transmitidas y procesadas en un supercomputador que las correlacionará. Esto permitirá el apuntado electrónico de todo el conjunto de antenas a cualquier región del cielo como si de una única gran antena se tratara. Vídeo con subtítulos en castellano: ¿Qué hace que el SKA sea tan potente?: La percepción más popular de un radiotelescopio suele ser la de una gran antena parabólica, es decir, con forma de plato. Pero tanto los costes como la mecánica imponen límites a cómo de grande puede ser una única antena de este tipo. Para construir radiotelescopios más grandes y potentes se recurre a una técnica llamada interferometría. La interferometría emplea un gran número de antenas más pequeñas conectadas entre sí por redes de fibra óptica y que trabajan como si formaran un solo gran telescopio virtual. Cuantas más antenas conformen el instrumento, mayor será el área de recolección eficaz y, por tanto, mayor será la sensibilidad para detectar señales de radio muy débiles procedentes de cualquier punto del cosmos. Si además las antenas están distribuidas a lo largo de grandes distancias, también se logrará una mejor resolución en las observaciones, proporcional a la mayor separación existente entre antenas. Esta técnica es la que hace que el SKA sea el radiotelescopio más grande y potente del mundo. En la primera fase del SKA ya será al menos cinco veces más sensible y sesenta veces más rápido que cualquier radiotelescopio actual. La Fase 1 del SKA (SKA1) supondrá una importante mejora en la capacidad actual de los mejores radiotelescopios actuales. Su construcción comenzará este 2018, y se espera que ofrezca la primera ciencia en 2020. La construcción de las dos fases del SKA requerirá más de una década y el pleno desarrollo de la Fase 2 (SKA2) implicará un mayor refinamiento de toda la tecnología puesta al servicio del SKA. Mucha más información en la página web del proyecto, que está en español: SQUARE KILOMETRE ARRAY Saludos.
  3. Fernando Paredes Sanchez

    El proyecto llama

    Hola este es mi primer post perdonen q no me haya presentado antes.Soy principiante pero hoy tuve la suerte de ver las piezas transportadas de un futuro observatorio en salta (no tenia idea del proyecto).Estaba en camino a Formosa cuando lo vi y solo tome una foto lamentablenente .www.eltribuno.com/salta/nota/2018-1-12-16-10-54-video-asi-trasladan-las-piezas-para-el-primer-telescopio-de-la-puna-saltena/amp
  4. Se colocó la piedra basal del nuevo radiotelescopio sino-argentino... http://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2017/3/29/alrededor-contenedores-seran-necesarios-para-traslado-radio-telescopio-chino-170541.html Se estima la terminación de la instalación para fines de 2018... http://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2017/3/28/juan-tendra-oidos-ojos-espacio-170511.html 30 metros!
  5. La colaboración de 3 de los radiotelescopios más grandes del mundo Goldstone Solar System Radar, Arecibo Observatory y Green Bank Observatory ha permitido descubrir que el asteroide 2017 YE5 descubierto el 21/12/2017 es doble. Ambos objetos tienen unos 900 m de diámetro cada uno. Es solo el cuarto objeto binario compuesto de 2 cuerpos casi iguales descubierto cuya órbita se acerca a la de la Tierra. Giran en torno al centro de masas común en unas 20-24 horas. El máximo acercamiento a la Tierra, 6 millones de km, tuvo lugar el 21 de Junio. Imagen de la órbita: Saludos.
  6. No soy de postear noticias astronómicas pero en este caso no puedo evitar el orgullo de vivir en una provincia pujante en el tema astronómico y es que a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país por las malas políticas económicas acumuladas durante décadas delos sucesivos gobiernos argentinos, de este lado cordillerano en una provincia con apenas 650.000 habitantes, un cielo de ensueño diáfano con pocas noches nubladas al año y cuya contaminación lumínica disminuye a niveles sorprendentes a tan solo 60 km de la capital, el desarrollo de la astronomía como actividad científica no cesa y continua su avance a paso firme gracias a los convenios internacionales que al contar con presupuestos en dolares y financiación extranjera no se ven afectados por la economía variable de nuestro país y es por eso que en estos sitios cordilleranos la astronomía avanza astroamigos. A continuación les dejo dos enlaces de periódicos digitales de nuestra provincia donde se explican dos proyectos que se están ejecutando y que seguirán mejorando.... *Uno trata de la instalación de un radiotelescopio de 40 metros de diámetro en la zona de Barreal - Calingasta - San Juan, mas precisamente en donde se encuentran emplazados los telescopios CESCO (dependiente de la UNSJ) y CASLEO dependiente del Conicet (Nacion) a través de un convenio entre China y Argentina con financiamiento completo de China y manejo completo de Argentina. *El otro un segundo telescopio denominado MASTER que no solo ya ha descubierto una nova enana en el año 2016 si no que también se prevee colocar un segundo telescopio (MASTER 2) con mas capacidad de observar el cielo en su profundidad al ser mas grande. https://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2019/11/16/no-es-ciencia-ficcion-con-el-cart-de-san-juan-hacia-cualquier-punto-del-universo-271466.html?fbclid=IwAR2kbqOff4VAE5AHAtkFcQpwtUPkzcVdDXue6NWch-WCawyEmc36y62D2MQ https://www.telesoldiario.com/san-juan/observatorio-cesco-desde-san-juan-descubrimientos-para-el-mundo-121297/
  7. Muy buenas, En primer lugar, no se si es el lugar adecuado para postear esta duda, disculpen si no lo es. este foro me fue de gran ayuda en diversas elecciones y nunca me arrepenti de las elecciones que hice, sobretodo de mi dobson. Esta vez quería irrumpir en vuestra tranquilidad para un tema completamente diferente, me he embarcado en un proyecto completamente fuera de lo usual. Mayormente por curiosidad, decidi construir un simple radiotelescopio para captar las ondas de radio de Júpiter al interaccionar con su satélite Ío. La antena no esta decidida aún y estoy entre hacer una de tipo loop o una como la del otro proyecto que encontré, que era basicamente un aro de cobre sobre una plancha de madera cubierta de papel de aluminio. Bueno, al grano, no tengo forma de conseguirun receptor de onda corta 20-21 Mhz, tampoco se las especificaciones necesarias que necesita un receptor para realizar estas tareas, lo idóneo seria comprar un kit de montaje y ensamblarlo yo mismo ya que los comerciales son bastante caros. Encontré el siguiente: https://www.ebay.com/itm/Simple-3-band-Ham-radio-receiver-direct-conversion-7-14-21MHZ-KIT-for-assembly/172078533736?rt=nc&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3D3841362f7a3b4a9382fb36f836bf41f5%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D121772743507&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Pero no estoy seguro de que pueda desempeñar la funcion, tambien desconozco si el receptor tiene que ser estrictamente regenerativo o puede ser de conversion directa. Si algún experto del tema de la radioastronomía puede guiarmey resolverme estas dudas me haría un gran favor, al igual si alguien sabe almenos donde conseguir un receptor de estas características, el enfoque es similar al del proyecto de Radio Jove, pero me gustaria poder hacerlo como en otros proyectos que he encontrado, con antenas direccionales y sistemas mas sencillos Muchas gracias de antemano
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