Para las ondas electromagnéticas: l = longitud de onda n = frecuencia c = velocidad de la luz
La ionosfera se hace opaca (de hecho, refleja la radiación) con longitudes de onda mayores que aproximadamente 20 metros (o sea 15 MHz). Radio AM: 0. 53 a 1. 60 MHz Radio FM: 90 a 108 MHz Para AM la ionosfera es reflejante, para FM es transparente.
Día Ionosfera
Noche
En la radioastronomía se mide la componente eléctrica del campo electromagnético, la cual se amplifica mediante equipo electrónico. En contraste, en el visible o en los rayos X, se detecta el fotón como si fuera “partícula”.
Karl Jansky
El trabajo pionero de Jansky se realizó a una longitud de onda de 20 metros, donde un dipolo es la “antena” mas conveniente. Para longitudes más cortas que aproximadamente un metro (que es donde se hace casi todo el trabajo moderno) es mejor usar superficies parabólicas. “Área” del dipolo es del orden de la longitud de onda al cuadrado. “Área” de la superficie parabólica es del orden del radio al cuadrado. Esto hace que por ejemplo a una longitud de onda de 1 cm, una superficie parabólica con 1 metro de radio equivalga en área a 10, 000 dipolos de 1 cm.
Plato de Reber
Mapas de contornos de Reber
GBT
Resolución Angular ¿Qué tan precisamente podemos determinar la posición de una estrella o bien la dirección de la que proviene un sonido?
Ventajas de una Antena Sola Relativamente sencilla Puede utilizar receptores incoherentes (i. e. Bolómetros) Los arreglos de receptores permiten en la actualidad mapeos rápidos Se detecta todo el flujo dentro del haz
Ventajas de un interferómetro Mayor resolución angular Producen imágenes de millones de pixeles Sustituyen al acero con la electrónica Obtienen posiciones de enorme precisión
GBT
Very Large Array
Sir Martin Ryle Premio Nobel de Física de 1974 “. . . for his observations and inventions, in particular of the aperture synthesis technique. . . ”
Very Large Array
Imagen en colores “falsos” de un chorro de radio
Disco Protoplanetario
¿Cuál es posiblemente el resultado más importante en el continuo de radio?
¡La Radiación Cósmica de Fondo!
BHR 71
NGC 2195 HI V
¿Cuál es posiblemente el resultado más importante en líneas en el radio?
NGC 4258
Algunos Descubrimientos de la Radioastronomía Radiación Cósmica de Fondo Radiogalaxias Pulsares Nubes Moleculares Discos Protoplanetarios
Allen Telescope
Se espera que cuatro grandes interferómetros dominen la astronomía observacional en las primeras décadas del siglo XXI: LOFAR: > 20 cm SKA: 20 -2 cm EVLA: 20 -0. 7 cm ALMA: 0. 7 -0. 03 cm
LOFAR
SKA
ALMA
¿Qué está equivocado con la anterior animación? Las antenas aparecen equidistantes entre sí, lo cual es una mala idea porque obtendrían la misma información. Hay que distribuir las antenas de modo que entre ellas haya tantas separaciones distintas como orientaciones distintas.
Radioastronomía en México Alrededor de 12 observacionales y 6 teóricos Proyectos de Instrumentación: Radiotelescopio Solar en Coeneo, Mich. Colaboración con EVLA y ALMA Gran Telescopio Milimétrico