Connect with us

Horoscopo

Ball Aerospace y la NASA completan el instrumento principal para el Telescopio Espacial Romano

Published

on

Ball Aerospace y la NASA completan el instrumento principal para el Telescopio Espacial Romano

Instrumento de campo amplio (WFI)

Pelota

Ball Aerospace y sus socios en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA han completado con éxito el ensamblaje del sistema de cámara del Telescopio Espacial Romano Nancy Grace, llamado Instrumento de Campo Amplio (WFI). El WFI servirá como instrumento principal del observatorio, proporcionando a la comunidad científica imágenes detalladas y amplias del cosmos.

El instrumento capturará imágenes con la misma resolución que el predecesor de Roman, el Telescopio Espacial Hubble, pero con un campo de visión al menos 100 veces mayor. Esta escala de recopilación de imágenes mejorará significativamente el acceso de los astrónomos a nuevos datos, prometiendo el descubrimiento de nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar, una mejor comprensión de la evolución de nuestro universo y nuevos conocimientos sobre fenómenos misteriosos como la materia y la energía oscuras.

«Completar la integración de Wide Field Instrument es algo que Ball Aerospace, la NASA y todo el equipo de Roma han estado esperando durante años», dijo el Dr. Alberto Conti, vicepresidente y director general de Espacio Civil de Ball Aerospace. «Herramientas como el WFI ampliarán los límites de la exploración espacial y nos ayudarán a llenar vacíos de larga data en nuestra comprensión del universo que nos rodea».

El equipo de la NASA en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard en Greenbelt, Maryland, construyó el sistema de plano focal (FPS), el sistema de calibración relativa y la electrónica de control y procesamiento de datos para el ‘instrumento. Ball Aerospace diseñó y construyó el conjunto optomecánico de WFI, que incluye el banco óptico, la rueda de elementos, el sistema de control térmico, el mecanismo de compensación de alineación y mucho más.

READ  La exhibición y venta de coleccionables espaciales se llevará a cabo el 14 de agosto en el Sands Space History Center en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral.

Ball Aerospace completó la integración del FPS en el WFI en junio y la integración final del WFI a finales de agosto.

Ball Aerospace también dirigirá las pruebas medioambientales del WFI. Este esfuerzo de meses garantizará que el instrumento pueda soportar las condiciones extremas del lanzamiento de un cohete y funcionar correctamente en el vacío del espacio. Una vez que se completen las pruebas, Ball Aerospace enviará el WFI al Centro de vuelos espaciales Goddard.

Se espera que el Telescopio Espacial Romano se lance a más tardar en mayo de 2027.

Impulsado por personas infinitamente curiosas y centradas en la misión, Ball Aerospace es pionero en descubrimientos que permiten a nuestros clientes desempeñarse más allá de las expectativas y proteger lo más importante. Creamos soluciones espaciales innovadoras, permitimos pronósticos meteorológicos más precisos, realizamos observaciones detalladas de nuestro planeta, proporcionamos datos e inteligencia procesables y garantizamos que quienes defienden nuestra libertad avancen con valentía y regresen a casa sanos y salvos. Vaya más allá con Ball.® Para obtener más información, visite www.ball.com/aerospace o conéctese con nosotros en Facebook o Twitter.

Acerca de la corporación Ball

Ball Corporation (NYSE: BALL) ofrece soluciones de embalaje de aluminio innovadoras y sostenibles para bebidas, productos de cuidado personal y para el hogar, así como tecnologías y servicios aeroespaciales y de otro tipo, principalmente para el gobierno de EE. UU. Ball Corporation y sus subsidiarias emplean a 21.000 personas en todo el mundo y reportaron ventas netas de $15.35 mil millones en 2022. Para obtener más información, visite www.ball.com o conéctese con nosotros en Facebook o Twitter.

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Horoscopo

Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

Published

on

Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

TAMPA, Fla. (WFLA) – Por primera vez en más de medio siglo, los astronautas despegarán de la estación espacial en Cabo Cañaveral, Florida, la próxima semana.

Si todo va según lo planeado, la nave espacial Boeing Starliner en un cohete Atlas V se lanzará desde Cabo Cañaveral, lo que será la primera vez que humanos despeguen desde la estación espacial en casi 56 años.

La última vez que se lanzó un ser humano al espacio desde Ciudad del Cabo fue a bordo del Apolo 7 en 1968.

Los dos astronautas de la NASA asignados al primer vuelo espacial tripulado de Boeing, Butch Wilmore y Suni Williams, llegaron a su sitio de lanzamiento la semana pasada, poco más de una semana antes de su despegue programado para el 6 de mayo.

Wilmore y Williams volaron desde Houston al Centro Espacial Kennedy el 25 de abril y servirán como pilotos de pruebas para la cápsula Starliner de Boeing, que hace su debut con tripulación después de años de retrasos.

El Starliner, que despegará el viernes sobre un cohete Atlas, volará a la Estación Espacial Internacional para un crucero de prueba de una semana. Boeing está tratando de alcanzar a SpaceX, que lanza astronautas para la NASA desde 2020.

En los dos vuelos de prueba anteriores del Starliner de Boeing no había nadie a bordo. El primero, en 2019, no he aprobado a la estación espacial debido a problemas de software y otros. boeing repetí la demostración en 2022. Más recientemente, la cápsula era presa por problemas con los paracaídas y cinta inflamable que hubo que retirar.

READ  Los científicos quieren usar la deformación del espacio-tiempo del sol para escuchar posibles señales de radio extraterrestres

Wilmore enfatizó que se trataba de un vuelo de prueba destinado a descubrir todo lo que estaba mal.

“¿Esperamos que esto salga perfecto? Este es el primer vuelo humano de la nave espacial”, dijo a los periodistas. «Estoy seguro de que descubriremos cosas». Por eso hacemos esto.

La NASA contrató a SpaceX y Boeing hace una década, pagándoles miles de millones de dólares para transportar astronautas hacia y desde la estación espacial. La agencia espacial todavía quiere tener dos cápsulas para sus astronautas, incluso si la estación espacial cerrará en 2030.

«Es de vital importancia», señaló Wilmore.

Wilmore y Williams serán los primeros astronautas en viajar en un cohete Atlas desde el Proyecto Mercurio de la NASA a principios de los años 1960.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

Continue Reading

Horoscopo

El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Published

on

El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Anoche (30 de abril), el sol desató una llamarada solar extremadamente poderosa, provocando cortes de radio generalizados en toda la región del Pacífico. La erupción alcanzó su punto máximo a las 19:46 EDT (23:46 GMT) y terminó poco después a las 19:58 EDT (23:58 GMT).

Erupciones solares son erupciones de el solque emiten intensas ráfagas de radiación electromagnética. Se crean cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera. Las erupciones solares se clasifican por tamaño en grupos de letras, siendo la clase X la más potente. Luego están las bengalas de Clase M que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase X, seguidas por las bengalas de Clase C que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase M, las bengalas de Clase B son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase C y finalmente, las bengalas de Clase A que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase B y tienen sin consecuencias notables en la Tierra.

Continue Reading

Horoscopo

Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

Published

on

Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

La forma en que pensamos sobre los rayos tiende a ser algo direccional. Desciende del cielo en nítidos chorros eléctricos, el símbolo mismo del poder de la tormenta.

Pero no siempre caen rayos, y los científicos acaban de realizar una primera medición que puede ayudarnos a comprender cómo se forma esta poderosa fuerza de la naturaleza.

En cierto tipo de rayo que cae hacia el cielo, llamado rayo positivo ascendente, un equipo dirigido por el astrofísico Toma Oregel-Chaumont del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL) detectó y midió directamente la emisión de rayos x.

Los relámpagos positivos ascendentes son un tipo de relámpagos que comienzan con líderes cargados negativamente en un punto de gran altitud y se elevan gradualmente hacia el cielo para conectarse con una nube de tormenta antes de transferir una carga positiva al suelo. Y la detección de rayos X podría ayudar a mitigar los daños causados ​​por los rayos en todo el mundo.

«A nivel del mar, los rayos ascendentes son raros, pero podrían convertirse en el tipo dominante en altitudes elevadas». Oregel-Chaumont dice. «También pueden ser más dañinos porque durante un destello ascendente, el rayo permanece en contacto con una estructura por más tiempo que durante un destello descendente, dándole más tiempo para transferir la carga eléctrica».

Los rayos X son un conocido acompañamiento de los rayos. Los detectamos en destellos descendentes, de nube a tierra, y en destellos provocados por llamaradas, ambos durante la fase descendente negativa del aguijón líder. Y esto se detectó en la fase pico de relámpagos negativos ascendentes.

Pero según Oregel-Chaumont y su equipo, la detección de rayos X en la fase máxima de cuatro destellos positivos ascendentes que se originan en la Torre Säntis en Suiza es una nueva herramienta para comprender los rayos.

READ  El equipo de robótica de la NASA probará el robot humanoide Valkyrie en Australia

«El mecanismo real por el cual los rayos se inician y propagan sigue siendo un misterio». ellos explican. «La observación de destellos ascendentes desde grandes estructuras como la Torre Säntis permite correlacionar las mediciones de rayos X con otras cantidades medidas simultáneamente, como observaciones por vídeo de alta velocidad y corrientes eléctricas».

Torre Santis en los Alpes de Appenzell. (EPFL)

La Torre Säntis tiene una ubicación privilegiada para el estudio de los rayos. Diseñada y utilizada como torre de telecomunicaciones y estación de monitoreo meteorológico, la estructura de 124 metros de altura (407 pies) se encuentra en la cima del Monte Säntis de 2.502 metros (8.209 pies) en los Alpes de Appenzell.

Sobresaliendo como un dedo en el cielo, es un objetivo principal para los rayos; de hecho, rayos de electricidad lo alcanzan unas 100 veces al año.

Debido a que es tan alto y tiene una vista clara desde las montañas cercanas, es un lugar excelente para registrar y analizar el comportamiento de los rayos. Los investigadores capturaron sus cuatro destellos ascendentes utilizando cámaras de alta velocidad; Incluso se grabó un destello a una impresionante velocidad de 24.000 fotogramas por segundo.

Estas cámaras permitieron a los investigadores diferenciar entre destellos ascendentes positivos que emiten rayos X y aquellos que no. La emisión de rayos X es muy breve, desaparece en el primer milisegundo después de la formación del líder y se correlaciona con cambios muy rápidos en el campo eléctrico, así como con la velocidad a la que cambia la corriente.

Según los investigadores, esto tiene implicaciones para mitigar el alcance de la destrucción causada por los rayos en las estructuras humanas.

READ  El Falcon Heavy de SpaceX lanza la misión Psyche de la NASA a un asteroide metálico

“Como físico, me gusta poder entender la teoría detrás de las observaciones, pero esta información también es importante para entender los rayos desde una perspectiva técnica” Oregel-Chaumont dice.

«Cada vez más estructuras de gran altitud, como turbinas eólicas y aviones, se construyen con materiales compuestos. Estos son menos conductores que metales como el aluminio, por lo que se calientan más, lo que los hace vulnerables a los daños causados ​​por los rayos dirigidos hacia arriba».

La investigación del equipo fue publicada en Informes científicos.

Continue Reading

Trending