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Giant Magellan Telescope (GMT)


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Además del Extremely Large Telescope (ELT) hay otro gran telescopio en construcción en el mundo, el Telescopio Gigante de Magallanes (GMT)
Se trata de un telescopio reflector de tipo gregoriano  cuyo objetivo estará compuesto por 7 espejos circulares de 8.4 m de diámetro cada uno, lo que equivale a un espejo primario de más de 24 m de diámetro con una superficie colectora de luz equivalente a 22 m de diámetro. El peso del telescopio será de 1600 toneladas y se hallará albergado en un edificio rotatorio de 65 metros de altura con un diámetro de 56 metros.

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Se ubicará en el Observatorio de Las Campanas del Desierto de Atacama en Chile. Los detalles del instrumento y el edificio en este espectacular vídeo:

 

 

La buena noticia es que su construcción va viento en popa y se espera que vea su primera luz en 2024:

  • En abril de este año salió del horno el 5º segmento del telescopio, por lo tanto, ya solo faltan 2 más.
  • Y este 14 de agosto, se han iniciado las excavaciones para los cimientos del telescopio.

El que lo desee, en este enlace puede descargarse el libro electrónico gratuito de 208 páginas Giant Magellan Telescope Science Book 2018  cuyo índice es:

  1. Introduction to the Giant Magellan Telescope
  2. Exoplanets and Planet Formation: Are we alone in the universe?
  3. The Birth of Stars: Where and how are stars born?
  4. The Death of Stars: How do stars die?
  5. Building the Milky Way and its Neighbors: How did galaxies grow and evolve?
  6. The Growth of Galaxies Over Cosmic Time: How do stars form in galaxies over cosmic time?
  7. Building Galaxies from Cosmic Gas: How does the gas that feeds star formation get into galaxies?
  8. Cosmology and The Dark Universe: How did the universe form and grow?
  9. First Light & Reionization: What were the first sources of light and how did they transform the universe?

Permaneceremos atentos a las novedades, saludos ?

Editado por AlbertR
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Gracias por el aporte !!!

 

Aprovecho para consultar una duda que tengo luego de leer sobre estos monstruos que se están construyendo: GMT de 24m, TMT de 30m, E-ELT de casi 40m, todos con óptica adaptativa que tienen resultados fabulosos y están acá en la tierra y pronostican varias veces superior a la definición del Hubble .  ¿Conviene seguir con proyectos como el James Webb?

 

Saludos

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SkyWatcher Explorer 200p f/5 (montura Dobson) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A

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hace 2 horas, RodyG dijo:

 ... Aprovecho para consultar una duda que tengo luego de leer sobre estos monstruos que se están construyendo: GMT de 24m, TMT de 30m, E-ELT de casi 40m, todos con óptica adaptativa que tienen resultados fabulosos y están acá en la tierra y pronostican varias veces superior a la definición del Hubble .  ¿Conviene seguir con proyectos como el James Webb? ...

 

Observa que el James Webb Space Telescope (JWST) es básicamente un telescopio de infrarrojos. La mayor parte de la radiación infrarroja procedente del espacio es absorbida por la atmósfera, por lo que es necesario situar telescopios en órbita.

1813591355_AbsorcinInfrarrojos.JPG.6b47643336217a09edf3765bd4169414.JPG

Bajo este punto de vista, los "monstruos terrestres" y el JWST no compiten frontalmente, sino que son complementarios.

Puedes consultar detalles de las diferencias entre el Telescopio Espacial Hubble (centrado en el espectro visible) y el JWST (centrado en el infrarrojo) en "James Webb Space Telescope (JWST)" Debido a que es un telescopio de infrarrojos, el JWST debe estar refrigerado para que trabaje a -233ºC. Lamentablememnte, ello hace que tenga una vida útil corta, (5-10 años) condicionada por la duración del sistema de refrigeración. Otro inconveniente es que al ser de infrarrojos, para evitar el calor de la Tierra, hay que situarlo lejos de ésta, el JWST estará en una órbita de Halo en torno al Punto de Lagrange L2 Sol-Tierra a 1.5 millones de km de la Tierra, por lo que si se averiase sería imposible ir a repararlo, como se ha hecho varias veces con el Hubble.

Después de mil retrasos, el lanzamiento del JWST está previsto en la primavera de 2021.

Saludos.

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hace 1 hora, AlbertR dijo:

 

Observa que el James Webb Space Telescope (JWST) es básicamente un telescopio de infrarrojos. La mayor parte de la radiación infrarroja procedente del espacio es absorbida por la atmósfera, por lo que es necesario situar telescopios en órbita.

1813591355_AbsorcinInfrarrojos.JPG.6b47643336217a09edf3765bd4169414.JPG

Bajo este punto de vista, los "monstruos terrestres" y el JWST no compiten frontalmente, sino que son complementarios.

Puedes consultar detalles de las diferencias entre el Telescopio Espacial Hubble (centrado en el espectro visible) y el JWST (centrado en el infrarrojo) en "James Webb Space Telescope (JWST)" Debido a que es un telescopio de infrarrojos, el JWST debe estar refrigerado para que trabaje a -233ºC. Lamentablememnte, ello hace que tenga una vida útil corta, (5-10 años) condicionada por la duración del sistema de refrigeración. Otro inconveniente es que al ser de infrarrojos, para evitar el calor de la Tierra, hay que situarlo lejos de ésta, el JWST estará en una órbita de Halo en torno al Punto de Lagrange L2 Sol-Tierra a 1.5 millones de km de la Tierra, por lo que si se averiase sería imposible ir a repararlo, como se ha hecho varias veces con el Hubble.

Después de mil retrasos, el lanzamiento del JWST está previsto en la primavera de 2021.

Saludos.

Excelente explicación, gracias !!!

SkyWatcher Explorer 200p f/5 (montura Dobson) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A

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  • javieriaquinta unlocked this tema
AlbertR

La construcción del Gran Telescopio de Magallanes prosigue, aunque con algunos ligeros retrasos debido a COVID-19. Algunos hitos notables.
 

En 5/9/2018 a las 11:35, AlbertR dijo:

... Se ubicará en el Observatorio de Las Campanas del Desierto de Atacama en Chile ... La buena noticia es que su construcción va viento en popa y se espera que vea su primera luz en 2024:

  • Y este 14 de agosto 2018, se han iniciado las excavaciones para los cimientos del telescopio ...

 

En la primavera de 2019 finalizaron las excavaciones y los cimientos para el pilar de la cúpula del telescopio. La excavación solo tardó seis meses, adelantándose al plazo estimado de ocho meses en total. El trabajo fue realizado sin explosivos y requirió el máximo esfuerzo de un equipo de 40 personas. El contratista, Conpax, extrajo 4.600 metros cúbicos de roca y 1.000 metros cúbicos de tierra desde la cumbre. Se hicieron 469 cargas en camiones para transferir el material al centro de acopio donde la roca fue catalogada y guardada para su uso en el futuro.

 

En 5/9/2018 a las 11:35, AlbertR dijo:
  • En abril de este año salió del horno el 5º segmento del telescopio, por lo tanto, ya solo faltan 2 más ...

 

En verano de 2019 finalizó la construcción del Segmento 2 del espejo primario en el Laboratorio de espejos de Richard F. Caris en la Universidad de Arizona. La etapa final de trabajo para el segmento 2 (pulido de la superficie frontal) tomó solo diez meses, significativamente menos que para el segmento 1, debido a nuevas técnicas de metrología y pulido desarrolladas en la Universidad de Arizona. Con estas técnicas ya probadas, los 5 espejos restantes del GMT deberían pasar en menos tiempo por la línea de producción.


El 17/07/2019, el espejo 2, dentro de su contenedor de transporte, fue depositado en la parte posterior de un transportador de alta precisión. El 18 de julio el transporte comenzó su camino de una hora desde la Universidad de Arizona hasta el Aeropuerto de Tucson. Una vez en el lugar de almacenamiento temporal, el espejo fue cuidadosamente descargado del transporte, un proceso que tomó alrededor de una hora más. El segmento 2 ha quedado almacenado junto con el segmento 1.
Información sobre los espejos primarios del GMT:

  • En septiembre de 2017, el 1er segmento fue trasladado del Laboratorio de Espejos Richard F. Caris a un lugar de almacenamiento temporal cerca del aeropuerto de Tucson.
  • El 18 de julio de 2019, el 2do segmento fue trasladado al lugar de almacenamiento temporal junto con el segmento 1.
  • El 3er segmento está en el proceso de pulido fino de su superficie frontal.
  • El 4to segmento, ha completado su pulido de la superficie trasera y los distribuidores de carga se han colocado.
  • El 5to segmento fue fundido el 4 de noviembre de 2017. El espejo fue limpiado y trasladado al pasillo de integración en el 2019, esperando su turno en las máquinas de pulido.
  • El 6to segmento será fundido en 2020.
  • Se espera que el 7mo segmento sea fundido en 2021.

En Octubre de 2019 se firmó el contrato para la estructura del telescopio. MT Mechatronics de Mainz, Alemania, junto a Ingersoll Machine Tools, con sede en Rockford, Illinois, parte del Grupo Camozzi de Italia, diseñarán y fabricarán el mecanismo de precisión, de 1800 toneladas.

 

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Perfil de la estructura del telescopio GMT y sus cimientos. El cilindro gris en la base es el pilar del telescopio, con sus cimientos de hormigón. El aro más amplio de color naranja, representa el piso de observación en la cúpula. La estructura gris semi circular justo encima se llama el Aro-C. Las estructuras celestes son las celdas que sostendrán los espejos primarios y sus mecanismos de soporte. Finalmente, la punta del armazón sostiene el conjunto del espejo secundario.

 

Por otro lado, recordamos que la montura del telescopio fue adjudicada en 2017 a las compañías IDOM, con sede en Bilbao (España) y oficinas en Minneapolis, y a MT Mechatronics de Mainz, Alemania. Estas dos compañías tienen una amplia experiencia en observatorios y otros proyectos de ingeniería a gran escala.

 

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Como sabréis, el telescopio GMT dispondrá de óptica adaptativa, es decir, un conjunto de accionadores que actuarán debajo de cada espejo para deformar su geometría y compensar las turbulencias atmosféricas. En verano de 2020 ha finalizado la construcción de un simulador de espejo para ensayar el hardware y el software de la óptica adaptativa.


El simulador de espejo es una pieza redonda de acero que pesa aproximadamente 14 ton, algo más ligero que un espejo de cristal GMT. La parte de debajo del simulador se asemeja a una cama de clavos - que tiene una amplia gama matriz de mecanismos de interface que se apoyan en y controlan el espejo - los accionadores individuales y triples, los puntos de referencia, y los soportes estáticos. El propósito del simulador no es tanto imitar exactamente un espejo primario, como validar el sistema de soporte del espejo, tanto en hardware como en software.

 

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Soportes antes de la integración del simulador, junio de 2020

 

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Bajando el simulador de espejo sobre la celda de prueba con los soportes, junio de 2020

 

Seguiremos atentos, saludos.

 

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AlbertR
En 15/9/2020 a las 15:59, AlbertR dijo:

... Como sabréis, el telescopio GMT dispondrá de óptica adaptativa, es decir, un conjunto de accionadores que actuarán debajo de cada espejo para deformar su geometría y compensar las turbulencias atmosféricas. En verano de 2020 ha finalizado la construcción de un simulador de espejo para ensayar el hardware y el software de la óptica adaptativa ...

 

Muy buena noticia: el pasado 16 de Septiembre la National Science Foundation (NSF) de EEUU otorgó al Gran Telescopio de Magallanes una donación de 17.5 millones de $ para "acelerar la creación de prototipos y las pruebas de algunas de las tecnologías ópticas e infrarrojas más poderosas jamás diseñadas. Estos avances cruciales en el Telescopio Gigante de Magallanes (GMT) en el Observatorio Las Campanas en Chile permitirán a los astrónomos ver más lejos en el espacio con más detalle que cualquier otro telescopio óptico anterior "

 

 

Saludos.

 

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