El Instituto Andaluz de Astrofísica y el CSIC desarrollan un innovador instrumento para grandes telescopios

Científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han desarrollado un posicionador de fibras robótico cuyo coste, robustez y rapidez le convierten en un sistema altamente competitivo que podrá emplearse en telescopios gigantes.
Imagen de un posicionador de fibras robótico
Imagen de un posicionador de fibras robótico
EP/CSIC
Imagen de un posicionador de fibras robótico

De hecho, el concepto, diseño y prestaciones del prototipo se presenta a finales de mes en SPIE, un congreso de instrumentación de referencia internacional, según informó hoy en un comunicado el CSIC.

El proyecto cuenta con la financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y del Ministerio de Ciencia e Innovación y se enmarca en la apuesta por la transferencia tecnológica emprendida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Hoy día el campo de visión de los telescopios puede abarcar cientos de objetos, y los espectrógrafos de fibras permiten colocar cada fibra en el lugar exacto para recolectar la luz de cada uno de los objetos que interesan a los astrónomos.

Las fibras transmiten esa luz al espectrógrafo y así se pueden observar y analizar múltiples objetos de forma simultánea. Uno de los problemas de este sistema reside en la reconfiguración de las fibras al cambiar el campo de visión, que debe ser lo más ágil posible para evitar perder un tiempo de observación que siempre es reducido.

En muchos espectrógrafos actuales las fibras se colocan en botones magnéticos y un brazo las distribuye en su lugar, un proceso que exige mucho tiempo; en cambio, el sistema robótico desarrollado por estos científicos y la empresa AVS, en colaboración con la Universidad de Barcelona, permite cambiar de un mapa de observación a otro en menos de cuarenta segundos, tiempo que es independiente del número de fibras, que puede ser del orden de mil.

El espectro de luz de un objeto celeste aporta información crucial sobre su composición, temperatura, densidad, velocidades o distancia a la que se encuentra, y los espectrógrafos multiobjeto constituyen el instrumento idóneo para desarrollar estudios estadísticos, comparativos, y para cartografiados del cielo, que permiten abordar cuestiones fundamentales como la naturaleza de la energía oscura.

Este innovador posicionador de fibras aportará rapidez y eficacia tanto a los instrumentos actuales como a proyectos futuros, como BigBOSS, un instrumento liderado por el Lawrence Berkeley Nacional Lab (EEUU) desde donde ya se ha solicitado al grupo del IAA-CSIC el diseño del sistema posicionador de fibras.

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