TELEMETRÍA DE ASTROFÍSICA: LOS 18 NODOS DE OBSERVATORIO GLOBAL NOMINALES
Emblema de Investigación en Astrofísica
ASTROFÍSICA

Centro de Investigación del Espacio Profundo

Telescopio Espacial James Webb (JWST)
ActivoNASA / ESA / CSA

Telescopio Espacial James Webb (JWST)

Desplegando el universo infrarrojo para observar el primer brillo luminoso después del Big Bang.

Diámetro del espejo primario6.5 metros (21.3 pies)
Temperatura de operación (MIRI)6.7 Kelvin (-266.45°C)
Dimensiones del protector solar21.197 m × 14.162 m
Cobertura de longitud de onda0.6 a 28.3 μm (IR)

Arquitectura del observatorio y criogenia

El JWST es el observatorio espacial más importante del siglo XXI. Equipado con un espejo primario de berilio recubierto de oro de 6.5 metros y un parasol de 5 capas del tamaño de una cancha de tenis, el JWST opera a temperaturas criogénicas por debajo de 50 Kelvin para detectar la luz desplazada al rojo de galaxias formadas menos de 300 millones de años después del Big Bang.

Análisis espectral interactivo JWST/NIRSpec

Laboratorio Interactivo de Astrofísica

Espectrómetro de Transmisión y Analizador de Huellas Moleculares

Simula la espectroscopía de transmisión JWST/NIRSpec a través de atmósferas exoplanetarias.

Ruido Instrumental del Detector10 ppm
Diagnósticos Espectrales

Vapor de Agua (H₂O)

Indicador clave de océanos de superficie líquida o envolturas atmosféricas de vapor en exoplanetas terrestres templados y Júpiter calientes.

Nota Observacional: Detectado en WASP-96b, K2-18b y las lunas heladas de Júpiter.
Flujo Normalizado Simulado vs. Longitud de Onda de Absorción
SNR: ~100.0:1
940 nm (NIR) (Abs: 65%)
1,15 μm (Banda J) (Abs: 75%)
1,40 μm (Banda H) (Abs: 90%)
1,90 μm (Banda K) (Abs: 85%)
2,60 μm (MIR) (Abs: 95%)
1.000 Flujo (Continuo)Profundidad de Caída de Transmisión ΔF/F (%)
0,6 μm (Óptico)1,5 μm (NIR)3,0 μm4,5 μm15,0 μm (Mid-IR)
940 nm (NIR)
940 nm
Caída: -65%
1,15 μm (Banda J)
1150 nm
Caída: -75%
1,40 μm (Banda H)
1400 nm
Caída: -90%
1,90 μm (Banda K)
1900 nm
Caída: -85%
2,60 μm (MIR)
2600 nm
Caída: -95%

Principales investigaciones científicas

Búsqueda de las primeras estrellas de Población III de primera generación y protogalaxias que se formaron justo después de la Edad Oscura cósmica.
Determinar cómo evolucionaron las galaxias desde los primeros cúmulos irregulares hasta las estructuras espirales y elípticas modernas.
Observar el nacimiento de estrellas desde el interior de nubes de polvo oscurecedor en nebulosas como Carina y los Pilares de la Creación.
Realizar espectroscopia de transmisión en atmósferas exoplanetarias para detectar firmas moleculares (CO2, H2O, CH4, SO2 y posibles biofirmas).
Matrices de plano focal criogénico

Conjunto de carga útil científica

NIRCam (Cámara del Infrarrojo Cercano)

Imágenes de alta resolución de 0,6 a 5 micras con máscaras coronográficas

Fabricante: University of Arizona
NIRSpec (Espectrógrafo de infrarrojo cercano)

Matriz de microobturadores que permite la espectroscopia simultánea de más de 100 objetivos lejanos

Fabricante: ESA / Airbus
MIRI (Instrumento de Infrarrojo Medio)

Imágenes y espectroscopia en el infrarrojo medio de 4,9 a 28,8 micras enfriado a 6,7 K

Fabricante: NASA JPL / Consorcio Europeo
FGS/NIRISS

Sensor de guía fina y espectroscopia sin rendija de campo amplio

Fabricante: Agencia Espacial Canadiense

Hitos Observacionales

2022

Publicación del campo profundo SMACS 0723 que revela lentes gravitacionales y galaxias en z > 13.

2023

Detección definitiva de CO2 y SO2 producido fotoquímicamente en la atmósfera del exoplaneta WASP-39b.

2024

Observación de JADES-GS-z14-0, una galaxia masiva confirmada con un corrimiento al rojo z = 14,32 (290 millones de años después del Big Bang).

Especificaciones del Observatorio

Órbita Principal:Punto de Lagrange 2 Sol-Tierra (L2) — 1,5 millones de km de la Tierra
Inversión del Programa:$10 mil millones
Fecha de Lanzamiento:25 de dic de 2021
Investigación Publicada

Confirmación espectroscópica de galaxias en z > 14

Lea la reducción revisada por pares de nuestro equipo de JADES-GS-z14-0.

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