\n<\/aside>\n<\/p>\n
Los astr\u00f3nomos han descubierto m\u00e1s de 5.000 planetas fuera del sistema solar hasta la fecha. La gran pregunta es si alguno de estos planetas alberga vida. Para encontrar la respuesta, es probable que los astr\u00f3nomos necesiten telescopios m\u00e1s potentes que los que existen en la actualidad.<\/p>\n
Soy un astr\u00f3nomo que estudia astrobiolog\u00eda y planetas alrededor de estrellas distantes. Durante los \u00faltimos siete a\u00f1os, he estado codirigiendo un equipo que est\u00e1 desarrollando un nuevo tipo de telescopio espacial que podr\u00eda captar cien veces m\u00e1s luz que el Telescopio Espacial James Webb, el telescopio espacial m\u00e1s grande jam\u00e1s construido.<\/p>\n
Casi todos los telescopios espaciales, incluidos el Hubble y el Webb, recogen la luz mediante espejos. Nuestro telescopio propuesto, el Observatorio Espacial Nautilus, reemplazar\u00eda los espejos grandes y pesados \u200b\u200bcon una lente nueva y delgada que es mucho m\u00e1s liviana, econ\u00f3mica y f\u00e1cil de producir que los telescopios con espejos. Debido a estas diferencias, ser\u00eda posible poner en \u00f3rbita muchas unidades individuales y crear una poderosa red de telescopios.<\/p>\n\nAgrandar
\/<\/span> Los exoplanetas, como TOI-700d que se muestra en la concepci\u00f3n de este artista, son planetas m\u00e1s all\u00e1 de nuestro sistema solar y son los principales candidatos en la b\u00fasqueda de vida.<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\nLa necesidad de telescopios m\u00e1s grandes<\/h2>\n Los exoplanetas, planetas que orbitan estrellas distintas al Sol, son objetivos principales en la b\u00fasqueda de vida. Los astr\u00f3nomos necesitan usar telescopios espaciales gigantes que recolectan grandes cantidades de luz para estudiar estos objetos d\u00e9biles y lejanos.<\/p>\n
Los telescopios existentes pueden detectar exoplanetas tan peque\u00f1os como la Tierra. Sin embargo, se necesita mucha m\u00e1s sensibilidad para comenzar a aprender sobre la composici\u00f3n qu\u00edmica de estos planetas. Incluso Webb es apenas lo suficientemente poderoso como para buscar en ciertos exoplanetas pistas de vida, es decir, gases en la atm\u00f3sfera.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nEl telescopio espacial James Webb cost\u00f3 m\u00e1s de $ 8 mil millones y tom\u00f3 m\u00e1s de 20 a\u00f1os construirlo. No se espera que el pr\u00f3ximo telescopio insignia vuele antes de 2045 y se estima que costar\u00e1 $ 11 mil millones. Estos ambiciosos proyectos de telescopios son siempre costosos, laboriosos y producen un solo observatorio poderoso, pero muy especializado.<\/p>\n
Un nuevo tipo de telescopio<\/h2>\n En 2016, el gigante aeroespacial Northrop Grumman me invit\u00f3 a m\u00ed y a otros 14 profesores y cient\u00edficos de la NASA, todos expertos en exoplanetas y en la b\u00fasqueda de vida extraterrestre, a Los \u00c1ngeles para responder una pregunta: \u00bfC\u00f3mo ser\u00e1n los telescopios espaciales de exoplanetas dentro de 50 a\u00f1os?<\/p>\n
En nuestras discusiones, nos dimos cuenta de que un obst\u00e1culo importante que impide la construcci\u00f3n de telescopios m\u00e1s potentes es el desaf\u00edo de fabricar espejos m\u00e1s grandes y ponerlos en \u00f3rbita. Para sortear este cuello de botella, a algunos de nosotros se nos ocurri\u00f3 la idea de revisar una tecnolog\u00eda antigua llamada lentes difractivos.<\/p>\n
Las lentes convencionales usan la refracci\u00f3n para enfocar la luz. La refracci\u00f3n es cuando la luz cambia de direcci\u00f3n cuando pasa de un medio a otro; es la raz\u00f3n por la cual la luz se dobla cuando entra al agua. Por el contrario, la difracci\u00f3n es cuando la luz se dobla alrededor de las esquinas y los obst\u00e1culos. Un patr\u00f3n h\u00e1bilmente dispuesto de escalones y \u00e1ngulos sobre una superficie de vidrio puede formar una lente difractiva.<\/p>\n
Los primeros lentes de este tipo fueron inventados por el cient\u00edfico franc\u00e9s Augustin-Jean Fresnel en 1819 para proporcionar lentes livianos para faros. Hoy en d\u00eda, se pueden encontrar lentes de difracci\u00f3n similares en muchas \u00f3pticas de consumo de tama\u00f1o peque\u00f1o, desde lentes de c\u00e1mara hasta cascos de realidad virtual.<\/p>\n
Las lentes difractivas simples y delgadas son famosas por sus im\u00e1genes borrosas, por lo que nunca se han utilizado en observatorios astron\u00f3micos. Pero si pudiera mejorar su claridad, el uso de lentes de difracci\u00f3n en lugar de espejos o lentes de refracci\u00f3n permitir\u00eda que un telescopio espacial fuera mucho m\u00e1s barato, liviano y grande.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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