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			<title>cámara digital Archives - Guatevision</title>
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					<title>La imagen de 3.200 megapíxeles que se tomó con la &#8220;cámara digital más grande del mundo&#8221;</title>
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										<pubDate>
						Wed, 09 Sep 2020 21:34:48 +0000					</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[BBC News Mundo]]></dc:creator>
							<category><![CDATA[BBC News Mundo]]></category>

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							<![CDATA[¿Cuál sería un buen objetivo para probar el nuevo sensor de la cámara digital más grande del mundo?]]>
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								<![CDATA[<img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="300" src="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/114278066_50276522908_7a9ed8756f_o.jpg?quality=82&amp;w=300&amp;h=300&amp;crop=1" class="attachment-featured-medium size-featured-medium" alt="Una cabeza de brócoli fue fotografiada por la cámara de 3.200 megapíxeles que se instalará en el Observatorio Vera Rubin en Chile." srcset="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/114278066_50276522908_7a9ed8756f_o.jpg 300w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/114278066_50276522908_7a9ed8756f_o.jpg?resize=150,150 150w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/114278066_50276522908_7a9ed8756f_o.jpg?resize=96,96 96w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Un brócoli, por supuesto.</p>

<p>Esto puede sonar extraño, pero las intrincadas formas que se encuentran en la variedad <em>Romanesco </em>de esta planta<strong> sirven para probar </strong><strong>bien </strong><strong>la calidad de los</strong><strong> detalles.</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-47002308?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">Qué muestra la imagen más profunda del universo nunca antes vista</a></li>
</ul>
<p>Y para la cámara que se instalará en el<strong> Observatorio Vera Rubin (OVR) </strong>en Chile, el rendimiento lo es todo.</p>
<p>Este dispositivo de <strong>3,2 gigapíxeles</strong> ayudará a resolver algunas de las cuestiones clave en astronomía que aún están pendientes.</p>
<p>Incluso podría acercarnos a la comprensión de esa &#8220;energía oscura&#8221; y &#8220;materia oscura&#8221; del cosmos que parecen estar controlando la evolución de muchas cosas que vemos en el firmamento.</p>
<figure><img decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/69CF/production/_114278072_50212775448_b2115d7d01_o.jpg" alt="El plano focal del OVR" width="976" height="927" /></p>
<footer>J.Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory)</footer><figcaption>El plano focal está compuesto por 189 sensores individuales, también llamados dispositivos de carga acoplada.</figcaption></figure>
<p>El OVR hará esto creando lo que solo se puede describir como un estupendo mapa del cielo. El observatorio inspeccionará todo su campo de visión en las noches durante 10 años.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-47903506?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">Así son los telescopios de América Latina con los que se tomó la primera foto de un agujero negro</a></li>
</ul>
<p>No solo registrará las posiciones de miles de millones de estrellas y galaxias, sino que también captará cualquier cosa que se mueva o parpadee. Será un tesoro de datos que mantendrá ocupados a los científicos durante décadas.</p>
<p>Pero para realizar un estudio de este tipo, el OVR necesita una cámara especial, como la que se está ensamblando ahora en el Laboratorio Nacional de Aceleración SLAC en California.</p>
<figure><img decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/90DF/production/_114278073_50256117891_e9ef4d9ba7_o.jpg" alt="La instalación del objetivo para la cámara" width="976" height="631" /></p>
<footer>J.Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory)</footer><figcaption>Para probar el detector de la cámara, el equipo usó una caja con un pequeño orificio para proyectar luz sobre los sensores.</figcaption></figure>
<p>En su centro hay un plano focal de 64 cm de ancho compuesto por<strong> 189 sensores individuales </strong>o dispositivos de carga acoplada (CCD, por sus siglas en inglés).</p>
<ul>
<li><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-53108877?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">Qué muestra este espectacular mapa del Universo en rayos X</a></li>
</ul>
<p>Lograr que todos estén montados de forma segura y precisa y que sus complejos componentes electrónicos respondan al unísono ha sido un desafío inmenso.</p>
<p>Pero las imágenes publicadas el martes demuestran que <strong>la tarea se completó con éxito.</strong></p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/17757/production/_114278069_lsst_focal_plane_leadart_final.jpg" alt="Ilustración de la experimentación" width="976" height="360" /></p>
<footer>Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory</footer><figcaption>La cámara servirá para obtener imágenes del espacio muy detalladas como las de la fase de experimentación.</figcaption></figure>
<p>El equipo del SLAC aún no está en posesión de todos los componentes de la cámara, como sus lentes, por lo que utilizó <strong>un orificio de 150 micrones para proyectar imágenes</strong> en la matriz CCD.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-49962759?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">Por qué que la cámara de tu celular tenga más megapíxeles no significa que saque mejores fotos</a></li>
</ul>
<p>El brócoli, de la familia <em>brassica</em>, fue elegido deliberadamente por su <strong>estructura superficial compleja</strong>. Tiene innumerables bultos y protuberancias. Un montón de detalles para focalizar.</p>
<p>¿Qué tan buenas son las fotos obtenidas? Si quisieras verlas en tamaño y resolución completos, <strong>necesitaría</strong><strong>s</strong><strong> 378 pantallas de TV de resolución 4K</strong> con su ultra alta definición.</p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/1BAF/production/_114278070_50255452013_5c4cc92037_o.jpg" alt="Inspección de las imágenes" width="976" height="549" /></p>
<footer>J.Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory)</footer><figcaption>Hacer que todos los CCD y sus componentes electrónicos funcionen al unísono fue un desafío.</figcaption></figure>
<p>&#8220;Si vamos a completar este estudio del cielo, necesitaremos un gran telescopio y una gran cámara&#8221;, explicó el director de OVR, <strong>Steve Kahn</strong>.</p>
<p>&#8220;Esta cámara de 3.000 millones de píxeles cubrirá aproximadamente<strong> 10 grados cuadrados de cielo</strong>; y para que sepas, eso es aproximadamente 40 veces el tamaño de una Luna llena. Y tomaremos fotografías del cielo esencialmente cada 15 segundos&#8221;, le dijo Kahn a la BBC.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-50947514?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">Las 7 imágenes más impresionantes del espacio que nos dejó 2019</a></li>
</ul>
<p>&#8220;Obtendremos imágenes muy profundas de todo el cielo. Pero, lo que es más importante, obtendremos una secuencia de tiempo. Veremos qué estrellas han cambiado de brillo y cualquier cosa que se haya movido por el cielo, como asteroides y cometas&#8221;</p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/B407/production/_114278064_tma-support-installation.jpg" alt="La cima con el OVR" width="976" height="729" /></p>
<footer>Rubin Observatory/NSF/AURA</footer><figcaption>The OVR está siendo construido en la cima del cerro Pachón, a 2.682 m sobre el nivel del mar en el norte de Chile</figcaption></figure>
<p>El VRO ha aparecido en las noticias recientemente debido a la <strong>posible interferencia que generen las megaconstelaciones de satélites</strong> artificiales que se están lanzando recientemente.</p>
<p>Un gran número de dispositivos espaciales de telecomunicaciones en órbita baja que atraviesen el campo de visión de la cámara podrían arruinar sus imágenes.</p>
<p>La más grande de las nuevas megaconstelaciones de satélites en la actualidad es la que está instalando el empresario <strong>Elon Musk</strong> y su compañía SpaceX.</p>
<p>El profesor Kahn dijo que el OVR estaba en diálogo con Musk y que los ingenieros estaban trabajando en soluciones para limitar la interferencia.</p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/DEFF/production/_114278075_50277355322_cac6a84c0d_o.jpg" alt="Vera Rubin" width="976" height="977" /></p>
<footer>LSST Camera Team/SLAC/VRO/Carnegie Institution</footer><figcaption>Vera Rubin (1928-2016) fue una astrónoma estadounidense pionera en el concepto de la materia oscura. El nuevo observatorio lleva su nombre.</figcaption></figure>
<p>Sin embargo, el director del observatorio dijo que ahora se necesitaba un mayor compromiso de otra compañía, <strong>OneWeb</strong>, propiedad de India y Gran Bretaña.</p>
<p>Los satélites de esta red podrían eventualmente plantear un problema mayor que SpaceX porque sus artefactos espaciales<strong> están a mayor altura en el cielo y permanecerán en el campo de visión del VRO</strong> por mucho más tiempo.</p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/12D1F/production/_114278077_50256412087_a226014564_o.jpg" alt="Un brócoli en una caja" width="976" height="617" /></p>
<footer>J.Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory)</footer><figcaption>El éxito con las fotografías del brócoli hace sentirse confiados a los científicos.</figcaption></figure>
<p>&#8220;Estos problemas no son completamente irresolubles, pero se necesita una cooperación razonable&#8221;, dijo Kahn.</p>
<p>Se espera que la cámara del OVR comience a tomar imágenes del cielo (en lugar de cabezas de brócoli)<strong> a fines de 2022</strong>.</p>
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