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ALMA (Atacama Large Millimeter-Submillimeter Array)

Revista corta sobre ALMA, el telescopio astronómico más potente hasta la fecha situado en el llano de Chajnantor.

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ÍNDICE<br />

- ¿Qué es <strong>ALMA</strong>?<br />

- ¿Qué es la astronomía<br />

submilimétrica?<br />

- ¿Qué es la interferometría?<br />

- Los orígenes del proyecto<br />

- Llano de Chajnantor:<br />

¿Por qué en <strong>Atacama</strong>?<br />

-Antenas<br />

- Transportadores<br />

- Cómo acceder a <strong>ALMA</strong><br />

- Imágenes


¿Qué es <strong>ALMA</strong>?<br />

<strong>ALMA</strong><br />

(<strong>Atacama</strong> <strong>Large</strong> <strong>Millimeter</strong>/<strong>Submillimeter</strong> <strong>Array</strong>)<br />

<strong>ALMA</strong> es un telescopio de vanguardia para estudiar la luz de algunos de<br />

los objetos más fríos del Universo. Esta luz tiene longitudes de onda<br />

(distancia real que recorre la onda, en este caso ondas electromagnéticas)<br />

de alrededor de un milímetro, entre el infrarrojo y las ondas de radio, por<br />

lo que se conoce como radiación milimétrica o submilimétrica. <strong>ALMA</strong><br />

posee un diseño revolucionario compuesto inicialmente por 66 antenas.<br />

Su conjunto principal tiene cincuenta antenas de 12 metros de diámetro y<br />

todas actúan conjuntamente como un interferómetro. Esto se<br />

complementa con un compacto conjunto adicional de cuatro antenas de<br />

12 m de diámetro y doce antenas de 7 m de diámetro. Las antenas <strong>ALMA</strong><br />

pueden configurarse de distintas maneras, y las distancias máximas entre<br />

antenas pueden oscilar entre los 150 metros y los 16 kilómetros, lo que<br />

proporciona a <strong>ALMA</strong> un potente "zoom" variable. Podrá sondear el<br />

universo con una sensibilidad y resolución sin precedentes gracias a su<br />

visión hasta diez veces más nítida que la del Telescopio Espacial Hubble.


¿Qué es la astronomía submilimétrica?<br />

La luz en estas longitudes de onda proviene de grandes nubes frías en el<br />

espacio interestelar - a temperaturas sólo unas pocas decenas de grados<br />

por encima del cero absoluto - y de algunas de las galaxias más tempranas<br />

y distantes del Universo. Los astrónomos pueden usar dicha luz para<br />

estudiar las condiciones químicas y físicas que se dan en estas nubes<br />

moleculares, densas regiones de gas y polvo donde están naciendo nuevas<br />

estrellas. A menudo, estas regiones del Universo están oscurecidas y<br />

permanecen ocultas en el rango visible de la luz, pero brillan con<br />

intensidad en la parte milimétrica y submilimétrica del espectro. Por ello<br />

<strong>ALMA</strong>, cuyo propio nombre en español es Gran Conjunto<br />

Milimétrico/Submilimétrico de <strong>Atacama</strong>, será capaz de dar información<br />

sobre la formación de estrellas (sabemos que implica el colapso<br />

gravitacional, pero los movimientos de caída que forman una nueva<br />

estrella todavía tienen que ser descubiertos) y de planetas junto con la<br />

detección de planetas extrasolares, además de proporcionar estudios sobre<br />

las estrellas evolucionadas y los fenómenos de nuestra estrella, el Sol.


¿Qué es la interferometría?<br />

<strong>ALMA</strong> será el mayor telescopio a nivel mundial que estudiará el<br />

Universo a longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. Pero<br />

<strong>ALMA</strong> no se parece mucho a la imagen que suele hacerse la gente de un<br />

telescopio gigante. No utiliza esos espejos brillantes que caracterizan a<br />

los telescopios fabricados para captar la luz visible e infrarroja, sino que<br />

está dotado de antenas con grandes reflectores metálicos.<br />

¿Entonces, por qué se habla de <strong>ALMA</strong> como si fuera un único telescopio,<br />

cuando en realidad está compuesto de varios reflectores repartidos por el<br />

llano de Chajnantor? El moderno diseño de <strong>ALMA</strong> permite que los<br />

reflectores funcionen juntos como si fueran un único telescopio, más<br />

potente que cualquier reflector que se pueda construir. En efecto, sin esta<br />

particularidad tecnológica, sería imposible alcanzar las ambiciosas metas<br />

científicas de <strong>ALMA</strong>. Esto se debe a una limitación fundamental que<br />

tiene cualquier telescopio dotado de un solo reflector o espejo, y que<br />

determina su precisión.<br />

La resolución (o nivel de detalle de la imagen) alcanzada por un<br />

telescopio de reflector único depende tanto de la longitud de onda en la<br />

que opera como del diámetro de su reflector o espejo. A mayor longitud<br />

onda, peor resolución, y a mayor diámetro, mejor resolución. En<br />

consecuencia, un telescopio que capta ondas de radio de gran longitud<br />

obtiene una resolución de imagen inferior a la de un telescopio de mismo<br />

tamaño que opera en longitudes ópticas o infrarrojas. El Very <strong>Large</strong><br />

Telescope (VLT) que tiene ESO en Cerro Paranal para estudiar ondas<br />

ópticas e infrarrojas está dotado de telescopios individuales con espejos<br />

de 8,2 metros de diámetro. A una longitud de onda infrarroja de<br />

aproximadamente 2 micrómetros, estos alcanzan —gracias a la óptica<br />

adaptativa— una resolución máxima de aproximadamente 50<br />

miliarcosegundos (un poco más de 10 millonésimos de grado). El<br />

diámetro de los reflectores de <strong>ALMA</strong>, con sus 12 metros, es un 50 %<br />

superior al de los espejos del VLT. No obstante, <strong>ALMA</strong> observa en<br />

longitudes de onda que se encuentran en el rango submilimétrico, es<br />

decir, con longitudes hasta mil veces más largas que las de la luz<br />

infrarroja. Esto supera con creces la leve


ventaja que tienen los reflectores de <strong>ALMA</strong> sobre los espejos del VLT en<br />

términos de tamaño, con lo cual una antena de <strong>ALMA</strong>, operando en<br />

longitudes milimétricas, tendría una resolución de 20 arcosegundos.<br />

De hecho, para que un único reflector de <strong>ALMA</strong> alcanzara una resolución<br />

comparable a la del VLT tendría que tener una superficie reflectante de<br />

varios kilómetros, cuya construcción sería sin duda inviable. Es por esta<br />

razón que <strong>ALMA</strong> compende un conjunto de antenas repartidas por una<br />

extensa área, donde trabajan juntas utilizando un método conocido como<br />

interferometría. La resolución de un interferómetro no depende del<br />

diámetro de los reflectores individuales, sino de la separación máxima entre<br />

las antenas, o líneas de base; al alejarlas se incrementa la resolución y<br />

puede captar detalles más sutiles. Las señales de las antenas se combinan y<br />

se procesan en una supercomputadora —el correlacionador de <strong>ALMA</strong>—<br />

para simular el funcionamiento de un telescopio individual. En otras<br />

palabras, un interferómetro funciona como un telescopio del tamaño del<br />

conjunto entero.<br />

La posibilidad de combinar las señales de antenas separadas por líneas de<br />

base de varios kilómetros es crucial para obtener una resolución<br />

extremadamente fina y lograr imágenes muy detalladas.<br />

El correlacionador de <strong>ALMA</strong> es uno de los<br />

supercomputadores más potentes que existen.<br />

Cuenta con 134 millones de procesadores que efectúan<br />

hasta 17 mil billones de operaciones por segundo.


El conjunto principal de <strong>ALMA</strong> tiene 50 antenas de 12 metros de diámetro<br />

dispuestas en configuraciones específicas con separaciones que van de 150<br />

metros a 16 kilómetros. De esa forma, el conjunto simulará un telescopio<br />

gigante, mucho más grande que cualquier telescopio de un solo reflector<br />

que se pueda construir. Es más, <strong>ALMA</strong> tendrá una resolución máxima<br />

incluso superior a la que alcanza el telescopio espacial Hubble en las<br />

longitudes de onda visibles.<br />

Otras 4 antenas de 12 metros de diámetro y 12 antenas de 7 metros<br />

formarán el Conjunto Compacto <strong>Atacama</strong> (ACA, en su sigla en inglés). Las<br />

antenas de 7 metros podrán concentrarse en un área más pequeña sin<br />

interferir unas con otras. Debido a la forma en que funcionan los<br />

interferómetros, esta disposición les permitirá proporcionar una imagen<br />

más general de los objetos astronómicos que se observen. Por otro lado, las<br />

4 antenas de 12 metros del ACA se utilizarán por separado para medir el<br />

brillo absoluto de los objetos observados —nivel que no se puede medir<br />

con un interferómetro. Así, las distintas configuraciones del telescopio<br />

permitirán a los astrónomos estudiar tanto la estructura general de una<br />

fuente astronómica como sus detalles más pequeños. Sin embargo, para<br />

pasar de una configuración compacta a una amplia hay que desplazar las<br />

antenas. Esto se logra con camiones transportadores hechos a medida,<br />

capaces de levantar las antenas (que pesan más de 100 toneladas) y<br />

trasladarlas por varios kilómetros en el desierto para luego colocarlas sobre<br />

plataformas de concreto con precisión milimétrica.<br />

Gracias a la interferometría, las numerosas antenas de <strong>ALMA</strong> operan juntas<br />

como un dispositivo científico único, gracias al cual los astrónomos hacen<br />

observaciones que seríam imposibles de lograr con un solo reflector. Es por<br />

esto que nos referimos a <strong>ALMA</strong> como un telescopio revolucionario en vez<br />

de un grupo de antenas.


El ACA (Conjunto Compacto de <strong>Atacama</strong>) es un subsistema del<br />

telescopio <strong>ALMA</strong> que permite obtener imágenes de alta<br />

resolución principalmente de fuentes astronómicas lejanas.<br />

El ACA consta de 16 antenas, la última<br />

de las cuales fue entregada por Japón<br />

en mayo de 2012.


LOS ORÍGENES DEL PROYECTO<br />

<strong>ALMA</strong> es una asociación internacional entre el Observatorio Europeo<br />

Austral (ESO), la Fundación Nacional de Ciencia de EEUU (NSF) y los<br />

Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (NINS), junto con<br />

NRC (Canadá), NSC y ASIAA (Taiwán), y KASI (República de Corea),<br />

en cooperación con la República de Chile.<br />

El origen de <strong>ALMA</strong> se remonta al final del siglo pasado. Astrónomos<br />

europeos, norteamericanos y japoneses estudiaron la posibilidad de<br />

construir grandes conjuntos de radiotelescopios<br />

milimétricos/submilimétricos y discutieron los distintos observatorios<br />

posibles. Después de investigaciones minuciosas, se hizo evidente que los<br />

ambiciosos proyectos de todos estos estudios difícilmente podrían ser<br />

realizados por una sola comunidad. Por consiguiente, la comunidad<br />

norteamericana, representada a través de la NSF, y la comunidad europea,<br />

representada a través de la ESO, firmaron un primer Memorándum en<br />

1999, seguido en 2002 por un acuerdo para construir <strong>ALMA</strong> en un<br />

altiplano en Chile. Posteriormente, Japón, a través del NAOJ<br />

(Observatorio Astronómico Nacional de Japón), trabajó con los otros<br />

socios para definir y formular su participación en el proyecto <strong>ALMA</strong>. Un<br />

acuerdo oficial trilateral ampliado entre la ESO, la NSF y los NINS sobre<br />

la construcción de Alma se firmó en septiembre de 2004. Este acuerdo<br />

fue enmendado en julio de 2006. NAOJ proveyó cuatro antenas de 12<br />

metros de diámetro y doce antenas de 7 metros de diámetro para el<br />

conjunto compacto (ACA) y el correlacionador del mismo junto con tres<br />

bandas de los receptores. Con la inclusión de los socios asiáticos, <strong>ALMA</strong><br />

se ha convertido en una instalación astronómica verdaderamente global<br />

que implica a científicos de cuatro continentes diferentes. La<br />

construcción y operaciones de <strong>ALMA</strong> son conducidas por ESO en<br />

nombre de sus estados miembro: por el Observatorio Radioastronómico<br />

Nacional (NRAO), gestionado por Associated Universities, Inc. (AUI) en<br />

representación de Norteamérica; y por el Observatorio Astronómico<br />

Nacional de Japón (NAOJ) en nombre de Asia del Este. El Joint <strong>ALMA</strong><br />

Observatory (JAO) tiene a su cargo la dirección general y la gestión de la<br />

construcción, así como la puesta en marcha y las operaciones de <strong>ALMA</strong>.


Pierre Cox, director de <strong>ALMA</strong>. Asumió el<br />

cargo el 1 de abril de 2013 por un período<br />

de 5 años.<br />

Última antena de <strong>ALMA</strong> justo antes de ser entregada<br />

al Observatorio. La fabricación del plato de 12 metros de<br />

diámetro estuvo a cargo del consorcio europeo AEM y<br />

representa la exitosa entrega de un total de 25 antenas europeas.


La región de <strong>Atacama</strong> es uno de los lugares más secos<br />

del mundo. Este es uno de los principales motivos de<br />

que haya sido escogido para construir <strong>ALMA</strong>.<br />

El campo de los “penitentes blancos”, situado cerca<br />

de <strong>ALMA</strong>. Estas son hojas de hielo producidas por la<br />

mezcla de sublimación y fundición de la nieve.


Las vicuñas son animales típicos del norte de<br />

Chile. Es bastante común ver algunas en el<br />

área de <strong>ALMA</strong>, al igual que los burros<br />

salvajes.<br />

Aunque es uno de los proyectos científicos de alta tecnología más ambiciosos,<br />

los aspectos históricos y medio ambientales de esta región única son de gran<br />

preocupación. Un ejemplo es que la fauna y flora en estas altitudes está protegida.<br />

El objetivo es que el conjunto de <strong>ALMA</strong> no moleste la fauna y flora.


LLANO DE CHAJNANTOR:<br />

¿POR QUÉ EN ATACAMA?<br />

En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un país líder a nivel<br />

mundial en el campo de la astronomía. Muchas colaboraciones<br />

internacionales han tomado forma y Chile ahora aloja la mayoría de los<br />

más poderosos observatorios astronómicos terrestres en la Tierra.<br />

<strong>ALMA</strong> está situado en un lugar verdaderamente único e inusual: el<br />

desierto chileno de <strong>Atacama</strong>, el cual es considerado como uno de los<br />

lugares más secos en la Tierra. Mientras los astrónomos operan el<br />

telescopio desde el Edificio técnico en el Centro de Operaciones de<br />

<strong>ALMA</strong> (OSF), a 2.900 metros sobre el nivel del mar, el conjunto de<br />

antenas se encuentra en el altiplano de Chajnantor, una planicie a una<br />

altitud de 5.000 metros.<br />

Por supuesto, esta ubicación fue seleccionada debido a muchas razones<br />

científicas bien justificadas; en particular, la sequedad y la altitud. El sitio<br />

de <strong>ALMA</strong>, con la precipitación anual promedio bajo 100 mm, es el lugar<br />

perfecto para un nuevo telescopio capaz de detectar ondas de radio de<br />

sólo milímetros de longitud de onda. De hecho, las ondas de radio<br />

penetran a través del gas y polvo en el espacio, y pueden atravesar la<br />

atmósfera de la Tierra con poca distorsión. Sin embargo, si la atmósfera<br />

sobre <strong>ALMA</strong> contuviera agua, las señales de radio serían mayormente<br />

absorbidas– las minúsculas gotitas de agua dispersan las ondas de radio<br />

en todas las direcciones antes que lleguen al telescopio, y degradarían la<br />

calidad de las observaciones.<br />

Además, la tierra plana y extensa en el sitio de <strong>ALMA</strong> es apropiada para<br />

la construcción de un conjunto de gran envergadura. Es debido a su<br />

sequedad, su gran altitud, la cobertura de nubes casi inexistente, y la<br />

escasez de contaminación lumínica e interferencia de radio de las<br />

ciudades por lo que el desierto es uno de los mejores lugares en el mundo<br />

para llevar a cabo observaciones astronómicas.


Teniendo en cuenta estos aspectos, el Observatorio <strong>ALMA</strong> no sólo es<br />

único debido a sus objetivos científicos ambiciosos, y los requisitos<br />

técnicos sin precedentes, sino que también es único debido a las<br />

condiciones del ambiente y de vida muy específicas y duras en las cuales<br />

el conjunto de radiotelescopios más desafiante operará con alta eficacia y<br />

exactitud.<br />

Además, el país anfitrión, Chile, es muy cooperativo en aceptar el<br />

proyecto <strong>ALMA</strong>, y ha ofrecido el uso de su tierra para muchos telescopios<br />

hasta ahora.<br />

Por último, otra razón por la que Chile fue elegido para el sitio es que hay<br />

muchos objetos importantes y únicos en el cielo austral, incluyendo el<br />

centro de la galaxia y las Nubes Grande y Pequeña de Magallanes.<br />

El desierto de <strong>Atacama</strong> es considerado como uno de los lugares más secos en<br />

la Tierra. Cubriendo un área de 181.300 kilómetros cuadrados, el desierto de<br />

<strong>Atacama</strong> está cercado al este por la cadena principal de los Andes, mientras<br />

al oeste se extiende una cordillera secundaria de los Andes llamada<br />

Cordillera de Domeyko.


Fotomontaje de todos los tipos de antena:<br />

americana, europea y japonesa


ANTENAS<br />

Quienes visiten Chajnantor verán 66 antenas, de las cuales 54 tendrán 12<br />

metros de diámetro y 12 tendrán 7 metros cada una.<br />

La parte más visible de cada antena es el mencionado reflector. La<br />

mayoría de los reflectores de <strong>ALMA</strong> tiene un diámetro de 12 metros.<br />

Cada reflector tiene la misma función que el espejo de un telescopio<br />

óptico: la de captar la radiación proveniente de objetos astronómicos<br />

distantes y dirigirla hacia un detector que mide los niveles de dicha<br />

radiación.<br />

El hecho de que los reflectores de <strong>ALMA</strong> sean paneles metálicos y no<br />

espejos se debe a la longitud de onda para las que están diseñados. Las<br />

superficies reflectantes de cualquier telescopio deben ser prácticamente<br />

perfectas, ya que cualquier imperfección levemente superior a la longitud


de onda a ser captada impide que el telescopio obtenga datos correctos.<br />

Como las antenas de <strong>ALMA</strong> detectan longitudes de onda más largas que<br />

las de la luz visible, si bien tienen una precisión de hasta 25 micrómetros<br />

(mucho más fina que el espesor de una hoja de papel), no necesitan<br />

reflectores de espejo. Por lo tanto, aunque los reflectores de <strong>ALMA</strong><br />

parezcan receptores satelitales gigantes, para un fotón con longitud de<br />

onda submilimétrica (partícula de luz) son superficies reflectantes casi<br />

perfectas y muy precisas. Por un lado las superficies de<br />

los reflectores son rigurosamente controladas, y por el otro las antenas<br />

pueden ser desplazadas y apuntadas con una precisión angular de 0,6<br />

arcosegundos (un arcosegundo corresponde a 1/3.600 partes de un<br />

grado), suficiente para distinguir una pelota de golf a una distancia de 15<br />

kilómetros.<br />

<strong>ALMA</strong> combinará las señales provenientes de un conjunto de antenas<br />

que funcionarán como un interferómetro. Gracias a los camiones<br />

transportadores, los astrónomos podrán reposicionar las antenas según<br />

las observaciones que hagan. A diferencia de un telescopio que se<br />

construye y permanece en un mismo lugar, las antenas de <strong>ALMA</strong> son lo<br />

suficientemente sólidas para ser desplazadas entre plataformas de<br />

concreto sin que sus mecanismos de alta precisión sufran daños.<br />

Además, no necesitan estar protegidas por un domo o una cúpula de<br />

alojamiento, y los reflectores quedan expuestos a las condiciones<br />

extremas del llano de Chajnantor, donde soplan fuertes vientos, la luz es<br />

intensa y las temperaturas varían entre 20 y -20 grados Celsius. Y<br />

aunque Chajnantor es una de las zonas más áridas del planeta, a veces<br />

cae nieve, pero las antenas de <strong>ALMA</strong> están diseñadas para aguantar<br />

todas estas condiciones.<br />

Las antenas han sido encargadas por los distintas asociaciones que<br />

componen <strong>ALMA</strong>. Además de las claras diferencias de tamaño entre las<br />

antenas de 12 y 7 metros, los observadores más atentos podrán ver<br />

diferencias sutiles de diseño entre las antenas encargadas por cada socio.<br />

Todas ellas deberán cumplir las estrictas especificaciones técnicas y<br />

funcionar juntas sin problemas.


TRANSPORTADORES<br />

La posibilidad de desplazar las antenas es una de las características que<br />

hacen de <strong>ALMA</strong> un telescopio tan potente. Cada antena contiene<br />

componentes de última generación y pesa más de 100 toneladas, por lo que<br />

se necesitan vehículos especiales para desplazarlas. Los ingenieros tuvieron<br />

que idear vehículos lo suficientemente resistentes y duraderos como para<br />

transportar una antena por los 28 kilómetros que separan el Centro de<br />

Operaciones (a 2.900 metros de altitud) y el llano de Chajnantor (a 5000<br />

metros), así como para reubicarlas en el mismo llano. Para <strong>ALMA</strong> utiliza<br />

dos camiones gigantes: Otto y Lore. Para transportar tanto peso se necesita<br />

mucha potencia, por lo que cada camión está equipado con dos motores a<br />

diesel de aproximadamente 700 caballos de fuerza (500 kW) y dos tanques<br />

de 1.500 litros. Pese a su tamaño y potencia, estos titanes amarillos son<br />

capaces de posicionar las antenas con una precisión milimétrica sobre las<br />

plataformas. Se utilizan para disponer las 50 antenas de 12 metros de<br />

diámetro del conjunto principal en ubicaciones separadas por distancias de<br />

entre 150 metros y 16 kilómetros. La construcción de Otto y Lore implicó<br />

muchos retos. Se instalaron sistemas de frenado y dispositivos de seguridad<br />

especiales para prevenir accidentes y proteger las costosas antenas de<br />

<strong>ALMA</strong>. El respaldo del asiento del conductor tiene una forma que le<br />

permite utilizar un tanque de oxígeno necesario para conducir a gran altitud.<br />

Sin embargo, el conductor no es el único en sentir el efecto de la altura: cada<br />

uno de los motores de 700 caballos desarrollan apenas unos 450 caballos<br />

(320 kW) al funcionar en la atmósfera enrarecida del llano. Los camiones<br />

avanzan a una velocidad máxima de 20 km/h, que se limita a 12 km/h<br />

cuando transportan una antena. Esto puede no ser muy rápido, pero en su<br />

diseño se dio prioridad a la seguridad y a la precisión. Durante los procesos<br />

de carga y descarga de una antena, o en cualquier otra maniobra delicada,<br />

los camiones pueden ser operados por control remoto, lo que permite al<br />

conductor estar fuera del camión y vigilar de cerca la maquinaria.<br />

Sin estas máquinas impresionantes que permiten transportar las antenas, el<br />

radiotelescopio <strong>ALMA</strong> sería imposible de operar. Un observatorio moderno<br />

requiere numerosas tecnologías de punta. Otto y Lore desempeñan un papel<br />

fundamental en <strong>ALMA</strong>.


Cada transportador tiene 20 metros de<br />

largo, 10 metros de ancho y 6 metros<br />

de alto, y se desplaza sobre 28 llantas.<br />

Su peso sin carga asciende a 130<br />

toneladas cada uno.


CÓMO ACCEDER A <strong>ALMA</strong><br />

¿QUIÉNES?<br />

Desde que <strong>ALMA</strong> comenzó su operación a gran escala en 2013, se<br />

prevee que será utilizado principalmente por las generaciones jóvenes,<br />

y específicamente por aquellos que son actualmente estudiantes de<br />

escuela primaria y secundaria. Aunque se aceptarán públicamente<br />

proyectos de investigación de investigadores de cualquier parte del<br />

mundo, se prestará consideración especial a los investigadores de<br />

países que financian el proyecto. El 10% del tiempo de observación<br />

será asignado al país anfitrión, Chile, y el 90% para los socios según su<br />

contribución financiera a <strong>ALMA</strong>. Otro aspecto importante es que<br />

<strong>ALMA</strong> está diseñado no sólo para astrónomos, sino también para<br />

científicos planetarios, físicos y otros científicos cuyos estudios están<br />

asociados con la astronomía.<br />

¿CÓMO?<br />

Los científicos competirán por tiempo de observación al presentar<br />

propuestas que serán consideradas sobre la base del mérito científico.<br />

Los usuarios no viajarán a Chajnantor para realizar las observaciones.<br />

En cambio, éstas serán programadas dinámicamente, dependiendo de<br />

las condiciones meteorológicas y de la configuración del conjunto. Las<br />

observaciones serán realizadas durante las 24 horas al día por los<br />

astrónomos de <strong>ALMA</strong>. A cada uno de los tres socios de <strong>ALMA</strong> se le<br />

podrá dar individualmente el derecho de decidir la asignación de<br />

tiempo, pero algunos proyectos clave podrán ser propuestos para<br />

coordinación internacional. Tal es el caso de proyectos tan importantes<br />

como la formación de galaxias y la de los planetas.<br />

¿CUÁNDO?<br />

Desde que el JAO publicó peticiones para propuestas el 31 de marzo<br />

del 2011, un astrónomo que desee solicitar tiempo de observación<br />

deberá registrarse en la página web de <strong>ALMA</strong>. El JAO, con asistencia


de los ARCs (Centros Regionales de <strong>ALMA</strong>), coordinará el proceso de<br />

arbitraje.<br />

¿QUÉ PASA CON LOS DATOS PRODUCIDOS?<br />

Los datos producidos durante una serie de observaciones de <strong>ALMA</strong>,<br />

además de sus calibraciones, se almacenarán en el Archivo de <strong>ALMA</strong>.<br />

Todos los datos científicos de <strong>ALMA</strong> estarán sujetos a un período<br />

propietario de un año desde la fecha cuando fueron distribuidos al<br />

Investigador Principal. Después del período propietario, los datos serán<br />

públicos y cualquier investigador podrá recuperarlos por medio de una<br />

solicitud al archivo.<br />

ACCEDER COMO VISITANTES<br />

<strong>ALMA</strong> está abierto para quienes deseen conocer sus instalaciones cada<br />

sábado y domingo por la mañana. Se necesita una previa inscripción<br />

individual que se consigue llenando el formulario que aparece en su<br />

página web. La edad mínima necesaria para rellenar dicho formulario es<br />

de cuatro años. Podrán visitar el Sitio de Apoyo a las Operaciones de<br />

<strong>ALMA</strong> (OSF), campamento donde trabaja el personal de <strong>ALMA</strong> y donde<br />

los visitantes podrán ver la sala de control, laboratorios y generalmente<br />

antenas en mantención, además de un transportador de antenas. Por<br />

motivos de seguridad no están autorizadas las visitas al llano de<br />

Chajnantor (AOS, donde se ubica el conjunto de antenas), debido a su<br />

gran altitud, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Se realizan visitas<br />

guiadas los días lunes, miércoles, jueves y viernes a grupos de un máximo<br />

de cuarenta personas provenientes de colegios, universidades, institutos u<br />

organizaciones científicas afines.


Grabaciones de una antena de<br />

<strong>ALMA</strong><br />

Una cámara de foto y vídeo adosada a 6<br />

hélices (hexacóptero) tomó excelentes<br />

tomas aéreas de <strong>ALMA</strong>.


Verdadera forma de la nebulosa<br />

Boomerang, el lugar más frío del<br />

universo<br />

IMÁGENES DE LAS<br />

INVESTIGACIONES CON <strong>ALMA</strong><br />

Galaxia activa distante<br />

PKS 18230-211


Curiosa estructura espiral en<br />

el material que rodea a la estrella<br />

gigante R Sculptoris.<br />

Composición de la galaxia<br />

NGC 1433 con colaboración del<br />

telescopio espacial Hubble.


Nítida imagen de la<br />

Nebulosa de Orión.<br />

Impresión artística basada en<br />

las investigaciones de<br />

astrónomos que gracias a<br />

<strong>ALMA</strong> han descubierto la<br />

trampa de polvo, que consiste<br />

en una fábrica de cometas, en<br />

el sistema Oph-IRS 48.


Impresión artística basada en las<br />

imágenes vistas por <strong>ALMA</strong> que<br />

muestran un disco de gas y polvo<br />

cósmico alrededor de la joven<br />

estrella<br />

HD 142527.<br />

Impresión artística basada en las imágenes vistas<br />

por <strong>ALMA</strong> que muestran el disco de gas y polvo<br />

cósmico que rodea a una enana café – un objeto<br />

parecido a las estrellas pero demasiado pequeño<br />

como para brillar como tal.


Región del cielo de la<br />

constelación austral de Norma<br />

rodeando a la zona de formación de<br />

estrellas masivas SDC 335.579-0.292<br />

Trozo de cielo de la constelación de<br />

Sagitario que rodea a la galaxia activa<br />

distante PKS 1830-211


Vista infrarroja de la<br />

región de formación<br />

estelar Rho Ophiuchi.<br />

Brillante anillo de polvo alrededor de la<br />

brillante estrella Fomalhaut.


Galaxia Centauro A. Alma ha revelado<br />

la posición y el movimiento de las<br />

nubes de gas en la galaxia (color azul)<br />

Las galaxias Antena (también conocidas<br />

como NGC 4038 4039) son un dúo de<br />

galaxias espiral en colisión y con formas<br />

distorsionadas que están a unos 70<br />

millones de años-luz, en la constelación<br />

Corvus. Es la primera imagen obtenida<br />

por <strong>ALMA</strong>.


Galaxias Antena en las que se aprecia<br />

la evolución de los procesos de<br />

formación de estrellas.<br />

Impresión artística basada en las<br />

imágenes vistas por <strong>ALMA</strong> que<br />

muestran los granos en el disco<br />

que rodea a una enana café.


Región de formación estelar<br />

Rho Ofiuco, en la<br />

constelación de Ofiuco.<br />

Impresión artística basada en<br />

las imágenes vistas por <strong>ALMA</strong><br />

que muestran la “Fuente I” de<br />

Orión KL.


Galaxia espiral<br />

NGC 253<br />

Impactante imagen de una estrella recién<br />

nacida, Herbig-Haro HH46/47


Impresión artística basada en las<br />

imágenes vistas por <strong>ALMA</strong> que<br />

muestran una protoestrella en la<br />

nube oscura infrarroja MM3. Está<br />

rodeada de una gran nube de gas<br />

caliente y de ella emana un chorro<br />

bipolar de gas.<br />

Región de formación estelar<br />

alrededor de HH46/47.


Información obtenida de<br />

-Página web oficial de <strong>ALMA</strong>:<br />

http://www.almaobservatory.org<br />

- Página web oficial de ESO:<br />

http://www.eso.org/public/spain/teles-instr/alma/<br />

En la página oficial de <strong>ALMA</strong><br />

encontrarás vídeos, tours<br />

virtuales por el llano de<br />

Chajnantor, pósteres, artículos<br />

sobre las investigaciones con<br />

<strong>ALMA</strong> y muchas otras cosas de<br />

interés.<br />

Trabajo realizado por Claudia Gil<br />

Martínez 4ºC

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