Se lanza con éxito el telescopio espacial UFFO para el estudio de los eventos más energéticos del universo

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1 NOTA DE PRENSA Laboratorio de Procesado de Imágenes Universidad de Valencia C/ Catedrático J. Beltran, N2 E-46980, Paterna, Spain Se lanza con éxito el telescopio espacial UFFO para el estudio de los eventos más energéticos del universo El "Ultra-Fast Flash Observatory" (UFFO) estudiará los primeros instantes de los estallidos de rayos gamma, producto de la muerte de estrellas muy masivas o de la fusión de dos estrellas UFFO ha sido desarrollado por un consorcio internacional liderado por Corea y Rusia en el que participan por parte española y la Universidad de Valencia y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Valencia, 28 de abril de Esta madrugada tenía lugar el lanzamiento del telescopio espacial Ultra-Fast Flash Observatory (UFFO) (acrónimo de "Observatorio ultrarrápido de flashes" en inglés), que estudiará los estallidos de rayos gamma, fenómenos muy breves que constituyen las explosiones más extremas del universo. Son los reyes del Universo Violento de Alta Energía. UFFO ha sido desarrollado por una colaboración internacional liderada por Corea, y de la que también forman parte Rusia, España, Taiwán y Dinamarca. La colaboración española ha sido gestionada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y la Universidad de Valencia que ha desarrollado en hardware de vuelo de UBAT: Mascara Codificada ( sistema óptico), Estructuras Mecánicas completas, Algoritmos de Trigger y el software de hacer imágenes en tiempos inferiores a 1 segundo escrito en FPGAs de alta velocidad. El telescopio espacial forma parte de la carga de pago del satélite Lomonosov, cuyo lanzamiento es el primero realizado desde el nuevo cosmódromo de Vostochny, próximo a la península de Kamchatka. UFFO/Lomonosov es un telescopio de seguimiento rápido que detectará la emisión en rayos X, luz visible y ultravioleta asociada a los instantes iniciales de los estallidos cósmicos de rayos gamma (conocidos como GRBs, del inglés Gamma-ray Bursts), lo que abrirá un nuevo horizonte en el estudio y entendimiento del universo extremo y del universo temprano.

2 La coordinación con Soomin Jeong (gestora del proyecto), quien ha estado con nosotros los tres últimos años en Granada, ha sido fundamental y ahora llega el momento de recoger los frutos: capturar esa primera luz de los GRBs es un anhelo para todos los investigadores del campo y se hará realidad en breve, apunta el Prof. Alberto J. Castro-Tirado, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) que participa en el proyecto y liderará la ciencia de UFFO por parte española en cooperación muy próxima con la U. de Valencia. El telescopio UFFO escudriñará el espacio profundo desde una altura de 490 kilómetros, con una vida nominal de tres años. Tras un periodo inicial de tres meses de testeo y calibración. "Ha sido un esfuerzo titánico que ha requerido la colaboración de muchas instituciones para completarlo en la mitad de tiempo ( 5 años ) de lo que hubiese sido necesario para las grandes agencias espaciales con periodos de desarrollo típicos de diez años, señala el Prof. Víctor Reglero, investigador de la Universidad de Valencia. El procesado de datos de Alta Energía en su vertiente de localización de las fuentes, será un trabajo continuo para el Laboratorio de Procesado de Imágenes de la UV en cooperación con el IAA. Más información: Lomonosov página web : Vostochny página web: Roscosmos TV online: CONTACTO en la UV Prof. Victor Reglero, victor.reglero@uv.es Beatriz Sanchez, beatriz.sanchez@uv.es MATERIAL MULTIMEDIA: Descripción de la técnica de observación y los resultados: Concepción artística de un jet en el núcleo de una galaxia activa:

3 IMÁGENES Ubicación y apariencia del Cosmódromo Vostochny 1. Coordenadas geográficas ( N, E) Vista del Cosmódromo, con el cohete Soyuz-2.1a ya situado en la rampa de lanzamiento. Martes 26. Cortesía de Roscosmos.

4 Recreación de un estallido de rayos-gamma (GRB): Representado aquí se muestra el nacimiento de un agujero negro producido como consecuencia del colapso gravitacional de una estrella masiva. 6. Esquema del satélite Lomonosov: Las cuatro cargas de pago instaladas en Lomonosov son. 1) el UFFO-pathfinder (naranja); 2) TUS, dedicado a observar rayos cósmicos de muy alta

5 energía (marrón); 3) BDRG, dedicado a la detección de rayos-gamma (violeta); y 4) SHOK, una cámara óptica de gran campo (verde).

6 7. Fotos del satélite Lomonosov: Ya con todos los subsistemas integrados. El UFFO-pathfinder está localizado en la esquina inferior del satélite. El cuadrado blanco de mayor tamaño es el telescopio de rayos X UBAT mientras que el círculo inferior es la abertura del telescopio óptico/uv.

7 8. Esquema del UFFO-pathfinder: El UFFO-pathfinder consiste del telescopio de rayos-x (UBAT), del telescopio UV/óptico (Slewing Mirror Telescope, SMT), y de la Unidad de Adquisición de Datos y ordenador de control (UDAQ). La contribución Española ha estado centrada en el Instrumento de Alta Energía UBAT. Mascara Codificada ( sistema óptico ) y estructura mecánica. El programa ha sido financiado por el Plan Nacional del Espacio ( MICINN y MINECO )

8 9. Fotos del UFFO-pathfinder (donde ha contribuido España) En primer lugar puede verse el Colimador de UBAT ( tolva ) y la máscara diseñadas en el IPL-UV y fabricadas por TRINOS-VACUUM en Paterna-Valencia durante los ensayos de calificación de vuelo. En la parte inferiror de UBAT puede verse el logo de la UV.- Vista completa de UFFO y detalles del Código de la Máscara Codificada. telescopio óptico desarrollado en Corea ( Prof. Il Park) En negro el

9 10. Pruebas de calificación especial del UFFO-pathfinder: realizadas con el modelo de vuelo del UFFO-pathfinder y completadas en Julio de 2011.Preparación de las pruebas de compatibilidad electromagnética en la National Space Program Office (NSPO) en Taiwán 11. La Colaboración Internacional UFFO: Corea (PI), España, Taiwán, Rusia y Dinamarca

10 Algunas imágenes para el Recuerdo. Primer Diseño Mecánico de UBAT. Diciembre Primeras simulaciones de Imágenes en Alta Energía. El GRB Es el punto amarillo-rojo. El resto es ruido de deconvolución.

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