Telescopio espacial Spitzer | |
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"Spitzer" a la vista del artista | |
Organización | NASA / JPL / Caltech |
Contratistas principales | Lockheed Martin / bola aeroespacial |
Otros nombres | Instalación del telescopio infrarrojo espacial (SIRTF) |
Rango de onda | 3,6 - 160 µm ( infrarrojos ) |
ID COSPAR | 2003-038A |
ID de NSSDCA | 2003-038A |
SCN | 27871 |
Ubicación | en el espacio |
tipo de órbita | heliocéntrico |
Altitud orbital | 0,98 - 1,02 a. mi. |
Período de circulación | 1 año |
Fecha de lanzamiento | 25 de agosto de 2003 05:35:00 UTC |
ubicación de lanzamiento | SLC-17 en Cabo Cañaveral |
Lanzador de órbita | Delta-2 7920H ELV |
Duración |
Según el plan: de 2,5 años a 5 años Misión principal: 5 años, 8 meses. y 19 días. Misión extendida: 16 años, 5 meses y 4 días. |
terminación del trabajo | 30 de enero de 2020 |
Peso | 950 kg |
tipo de telescopio | Telescopio reflector Ritchey -Chrétien |
Diámetro | 0,85 metros |
Longitud focal | 10,2 metros |
refrigerante | helio liquido |
instrumentos cientificos | |
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cámara infrarroja / espectrómetro |
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espectrómetro infrarrojo |
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tres conjuntos de detectores infrarrojos |
logotipo de la misión | |
Sitio web | spitzer.caltech.edu |
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Spitzer ( Eng. Spitzer Space Telescope ; Spitzer Space Telescope, código de observatorio "245" ) es un telescopio espacial de la NASA diseñado para observar el espacio en el infrarrojo . Lanzado el 25 de agosto de 2003 por un vehículo de lanzamiento Delta 2 , era el telescopio infrarrojo espacial más grande del mundo en el momento del lanzamiento; cedió este título al observatorio Herschel lanzado en 2009. Nombrado en honor al astrofísico estadounidense Lyman Spitzer , es uno de los Grandes Observatorios .
En la región infrarroja (térmica), hay un máximo de radiación de la materia débilmente luminosa del Universo: estrellas tenuemente enfriadas , planetas extrasolares y nubes moleculares gigantes , sin embargo, los rayos infrarrojos son absorbidos por la atmósfera terrestre y prácticamente no llegan a la superficie desde el espacio, lo que hace imposible registrarlos con telescopios terrestres. Por el contrario, las nubes de polvo cósmico son transparentes a los rayos infrarrojos , lo que nos oculta muchas cosas interesantes, por ejemplo, el centro galáctico .
En 2009, el telescopio se quedó sin refrigerante , lo que supuso el final de la misión principal [1] .
En 2020, el telescopio se puso en modo de hibernación. Después de eso, se anunció oficialmente la finalización del telescopio [2] .
La luz infrarroja es absorbida por la atmósfera terrestre , por lo que es imposible observarla desde la superficie terrestre . En la década de 1960, incluso antes de que fuera posible crear telescopios espaciales, los astrónomos lanzaron telescopios a la atmósfera superior usando globos para observar en el rango infrarrojo y luego usando aviones [3] .
1983 , IRAS se convierte en el primer telescopio orbital que opera en el infrarrojo. En el mismo año, la NASA anunció que el telescopio (entonces llamado Space Infrared Telescope Facility ) se lanzaría usando un transbordador , como los otros tres Grandes Observatorios , sin embargo, después del desastre del transbordador Challenger en 1986, se decidió lanzar el telescopio. utilizando otro vehículo de lanzamiento [4] .
Para poder observar de manera efectiva en el rango infrarrojo, el telescopio requería un enfriamiento constante; el helio líquido actuó como refrigerante . En 2009, se agotó por completo y desapareció la capacidad de observar en ondas largas. Desde entonces, solo la cámara de matriz de infrarrojos [1] [5] ha estado operativa .
El 30 de enero de 2020, el líder del proyecto, Joseph Hunt, anunció oficialmente que el telescopio se había puesto en modo de hibernación y finalizó su funcionamiento. El día anterior, el 29 de enero, Spitzer transmitió sus últimos datos científicos [2] .
A bordo del Spitzer hay tres dispositivos de observación desarrollados por diferentes científicos y fabricados por diferentes empresas [6] [7] [8] [9] :
Una cámara infrarroja capaz de ver en cuatro longitudes de onda simultáneamente (3,6 µm, 4,5 µm, 5,8 µm y 8 µm). Para cada una de las longitudes de onda, existe un detector con un tamaño de 256×256 píxeles [10] .
Espectrógrafo infrarrojo capaz de observar en cuatro rangos: 5,3–14 y 14–40 µm con baja resolución y 10–19,5 y 19–37 µm con alta resolución. Para cada rango se utiliza un detector de 128×128 píxeles [11] .
Tres detectores capaces de observar en el rango infrarrojo lejano: 24 µm (128×128 píxeles), 70 µm (32×32 píxeles), 160 µm (2×20 píxeles) [12] .
Las primeras imágenes tomadas en el Spitzer se tomaron para probar las capacidades del telescopio.
En 2004, el telescopio descubrió posiblemente la estrella más joven conocida en la nebulosa oscura L 1014 . Los telescopios infrarrojos anteriores no han encontrado nada en esta nebulosa [13] .
Uno de los descubrimientos más famosos de Spitzer en 2005 fue la primera observación directa de exoplanetas, a saber, " Júpiter calientes ", grandes planetas con altas temperaturas superficiales, por ejemplo, HD 209458 b (antes de eso, los exoplanetas se descubrieron por métodos indirectos [14] ) . Otras observaciones en el mismo año mostraron que la Vía Láctea tiene una barra más pronunciada de lo que se pensaba anteriormente. Finalmente, en 2005, los científicos descubrieron que Spitzer había capturado imágenes de algunas de las primeras estrellas del universo, que se formaron apenas 100 millones de años después del Big Bang [15] .
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