{"id":1882,"date":"2016-03-31T18:34:32","date_gmt":"2016-03-31T18:34:32","guid":{"rendered":"http:\/\/riastronomia.es\/novedades-las-ictsioi-astronomia-abril-2016\/"},"modified":"2017-10-30T15:09:49","modified_gmt":"2017-10-30T15:09:49","slug":"novedades-las-ictsioi-astronomia-abril-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riastronomia.es\/en\/novedades-las-ictsioi-astronomia-abril-2016\/","title":{"rendered":"Novedades sobre las ICTS\/IOI de Astronom\u00eda (abril 2016)"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-bottom:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"--awb-bg-size:cover;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth\"><\/div>\n<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth\">\n<div class=\"fusion-builder-row fusion-row \">\n<div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1\">\n<div class=\"fusion-column-wrapper\" data-bg-url=\"\">\n<p><em>(we apologize, this information is only available in Spanish)<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>En la \u00faltima reuni\u00f3n del Comit\u00e9 Directivo de la Red de Infraestructuras de Astronom\u00eda (18 de febrero de 2016) se comunicaron las siguientes novedades respecto a las distintas Infraestructuras Cient\u00edfico-T\u00e9cnicas Singulares (ICTS) e Instalaciones Internacionales de Astronom\u00eda que est\u00e1n incluidas en la RIA:<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-2\"><p><strong>CENTRO ASTRON\u00d3MICO HISPANO-ALEM\u00c1N (CAHA)\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>El Centro astron\u00f3mico Hispano-Alem\u00e1n de Calar Alto (CAHA) est\u00e1 operado por CAHA A.I.E. y gestionado conjuntamente por la Sociedad Max Planck\u00a0 (MPG), a trav\u00e9s del MPIA\u00a0 (Heidelberg, Alemania), y el CSIC, con el Instituto de Astrof\u00edsica de Andaluc\u00eda, IAA (Granada), los cuales son responsables de la operaci\u00f3n cient\u00edfica del observatorio.<\/li>\n<li>Dispone de tres telescopios con aperturas de 1.23 m, 2.2 m, 3.5m, adem\u00e1s de un telescopio Schmidt de 0.8m. El telescopio de 3.5m dedica un 80% del tiempo de observaci\u00f3n al proyecto CARMENES y el resto del tiempo se ofrece a trav\u00e9s de un comit\u00e9 de asignaci\u00f3n de tiempos internacional. El tiempo de observaci\u00f3n del\u00a0 telescopio de 2.2m tambi\u00e9n es asignado por dicho comit\u00e9 internacional. En este telescopio tambi\u00e9n es posible obtener de manera independiente alg\u00fan tiempo de observaci\u00f3n para campa\u00f1as autofinanciadas. El telescopio de 1.23m se ofrece en campa\u00f1as a investigadores y grupos nacionales e internacionales y mantiene una demanda de utilizaci\u00f3n pr\u00f3xima al 100%, previa financiaci\u00f3n externa.<\/li>\n<li>Durante 2013, se ha instaurado y aplicado el nuevo marco de operaci\u00f3n, que tendr\u00e1 vigencia hasta 2018. Los factores de sobre-petici\u00f3n promedio se mantienen en torno a 2 (especialmente en el caso del 2.2m con el espectr\u00f3grafo CAF\u00c9, que en la \u00faltima convocatoria de 2015 alcanz\u00f3 un factor de sobre petici\u00f3n de 2.7).<\/li>\n<li>\u00a0El proyecto de Legado CALIFA ha continuado obteniendo datos hasta el segundo semestre de 2015, habi\u00e9ndose observado ya m\u00e1s de 600 galaxias con el espectr\u00f3grafo de campo integral PMAS-PPAK en el telescopio 3.5m. CALIFA est\u00e1 formado por 82 astr\u00f3nomos de 25 institutos en 13 pa\u00edses. El proyecto ha conseguido una gran repercusi\u00f3n internacional, especialmente despu\u00e9s de la oferta p\u00fablica a la comunidad de los datos de las 200 primeras galaxias, en septiembre de 2014. A fecha de este informe ya ha producido 40 art\u00edculos en revistas con \u00e1rbitro, 90 contribuciones a congresos internacionales y es la base de 16 Tesis de Doctorado en marcha y 4 de m\u00e1sters. En breve se publicar\u00e1 el \u00faltimo conjunto de datos (Data Release 3), previsiblemente en Abril de \u00a02016.<\/li>\n<li>En noviembre de 2015, se firma un acuerdo de colaboraci\u00f3n entre la Agencia Espacial Europea y el Centro Astron\u00f3mico Hispano Alem\u00e1n, en el que el observatorio facilita de manera autofinanciada, el telescopio Schmidt de 80 cm a la agencia, para su uso exclusivo. Este telescopio que estaba en desuso ha sido renovado parcialmente por el personal de CAHA para ser utilizado de forma remota. El objetivo principal del proyecto es la b\u00fasqueda de objetos potencialmente peligrosos para la Tierra (NEOs), programa que estar\u00e1 en curso hasta Marzo del 2017 y que contempla futuras renovaciones de la colaboraci\u00f3n.<\/li>\n<li>A finales del 2015 se han establecido preacuerdos de colaboraci\u00f3n con la empresa de astroturismo AZIMUTH para poner en marcha un programa de divulgaci\u00f3n sin precedentes en Europa, en la que se va a permitir de una manera controlada que personal no cient\u00edfico pernocte y utilice el telescopio de 1.23m para observaci\u00f3n directa, a la vez que recibe formaci\u00f3n astron\u00f3mica. Esta actividad se va a limitar a una media de12 noches por semestre, y no interfiere con la actividad cient\u00edfica del telescopio. Al mismo tiempo el acuerdo contempla la coordinaci\u00f3n de las visitas diurnas a las instalaciones.<\/li>\n<li>La tasa de publicaciones de art\u00edculos cient\u00edficos en revistas internacionales con \u00e1rbitro que han utilizado datos de Calar Alto alcanza los 110 para el a\u00f1o 2015.<\/li>\n<li>La nueva instrumentaci\u00f3n cuenta con:\n<ul>\n<li>CARMENES, es un espectr\u00f3grafo \u00f3ptico-NIR dise\u00f1ado para hallar planetas de tipo terrestre en torno a estrellas de baja masa en la que han participado hasta 11 instituciones internacionales. En febrero de 2013 pas\u00f3 su Revisi\u00f3n del Dise\u00f1o Final, d\u00e1ndose luz verde a la construcci\u00f3n del instrumento. El espectr\u00f3grafo medir\u00e1 las oscilaciones en velocidad radial que presentan las estrellas debido al movimiento orbital de planetas en torno a ellas, operar\u00e1 en el telescopio de tres metros y medio y vio su primera luz en el \u00faltimo trimestre de 2015. En los meses siguientes, ha concluido la fase de comisionado cient\u00edfico, con observaci\u00f3n de estrellas reales en un escenario de tiempo muy ajustado en el que se ha verificado el funcionamiento del instrumento. Esta fase concluy\u00f3 con la firma de un documento de pre-aceptaci\u00f3n del mismo por parte de CAHA y comenz\u00f3 oficialmente la fase de realizaci\u00f3n del caso cient\u00edfico con fecha 1 de Enero de 2016.<\/li>\n<li>CAF\u00c9, es un exitoso Echelle operativo en el 2.2m que ha sido construido \u00edntegramente en CAHA, y que ya ha contribuido con sus primeros descubrimientos.<\/li>\n<li>\u00a0PANIC, la c\u00e1mara infrarroja de gran campo para los telescopios de 2.2m y 3.5m. Este instrumento construido por el IAA-CSIC y el MPIA, ya tuvo\u00a0 su primera integraci\u00f3n y verificaci\u00f3n en Heidelberg durante el 2014. A lo largo del 2015 se llev\u00f3 a cabo en el observatorio la completa integraci\u00f3n de hardware y software in situ incluida la fase de verificaci\u00f3n cient\u00edfica. De esta manera, el instrumento se ha ofrecido a la comunidad cient\u00edfica dentro de la oferta instrumental del telescopio de 2.2m.<\/li>\n<li>\u00a0A lo largo del 2015, el observatorio dispone de instrumentos visitantes como PLANETCAM, desarrollado por la Universidad del Pais Vasco, y que opera de manera rutinaria en el telescopio de 2.2m. Consiste en un instrumento que obtiene im\u00e1genes por el m\u00e9todo \u201clucky imaging\u201d, de manera simult\u00e1nea en los canales visible e infrarrojo desde 0.4 hasta 1.7 micras; est\u00e1 especialmente dise\u00f1ado para obtener im\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n espacial de atm\u00f3sferas planetarias.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>OBSERVATORIO DE YEBES (OY)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Aumento de la banda de frecuencias de observaci\u00f3n de RT40M<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Durante el a\u00f1o 2015, el radiotelescopio de 40 metros ha continuado llevando a cabo observaciones \u00a0tanto de antena \u00fanica, como de VLBI en las redes internacionales en las que participa el IGN; esto es:\n<ul>\n<li>Observaciones de la EVN (European VLBI Network) a frecuencias entre 5 y 22 GHz.<\/li>\n<li>Observaciones del IVS (Servicio Internacional de VLBI para Geodesia y Astrometr\u00eda) en las bandas S (2.3 GHz) y\u00a0 (8GHz)<\/li>\n<li>Observaciones de la GMVA (Global Millimeter VLBI Array) a 87 GHz.<\/li>\n<li>Observaciones a 5 y 22 GHz con el radiotelescopio espacial ruso Radioastron (y con los otros grandes radiotelescopios basados en Tierra que participan en \u00e9stas).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Se ha trabajado, en colaboraci\u00f3n con el KASI (Korean Astronomy and Spacesciences Institute), en la instalaci\u00f3n de un nuevo sistema que permite realizar observaciones simult\u00e1neas de mm-VLBI multi-frecuencia (bandas K, Q y W).\u00a0 En una primera fase se ha realizado la puesta en marcha de las bandas K y Q.\u00a0 La incorporaci\u00f3n del receptor en banda W se llevar\u00e1 a cabo en 2016 durante una segunda fase.<\/li>\n<li>Se han dise\u00f1ado y construido dos nuevos receptores criog\u00e9nicos (uno en banda K y otro en banda Q) que sustituyen al antiguo receptor (dual en ambas bandas). En los primeros meses de 2015 se ha procedido a instalar ambos receptores en la cabina de receptores del radiotelescopio, as\u00ed como la mesa \u00f3ptica, espejos y superficies dicroicas que hacen posible las observaciones simult\u00e1neas en ambas bandas de frecuencia.<\/li>\n<li>Con cargo al IGN se han adquirido e instalado y puesto en funcionamiento los siguientes equipos:\n<ul>\n<li>1 nuevo m\u00e1ser de hidr\u00f3geno<\/li>\n<li>Nuevos terminales Mark 6 para VLBI<\/li>\n<li>Nuevos espectr\u00f3metros FFT para observaciones espectrales<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Desarrollo de amplificadores de bajo ruido para radioastronom\u00eda<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Investigaci\u00f3n y desarrollos tecnol\u00f3gicos en el campo de los amplificadores criog\u00e9nicos de microondas (amplificadores de muy bajo ruido, LNA) realizados como parte de proyectos de I+D conjuntos de instituciones europeas financiados por la UE. Proyectos tales como \u201cAETHER&#8221;, que tiene como objetivo el desarrollo de amplificadores para receptores multihaz milim\u00e9tricos y submilim\u00e9tricos.<\/li>\n<li>Investigaci\u00f3n y desarrollos tecnol\u00f3gicos de amplificadores criog\u00e9nicos de muy bajo ruido (LNA) para las bandas 4 (8 GHz)\u00a0 y 5 (14 GHz)\u00a0 que formar\u00e1n parte de los receptores a esas frecuencias del futuro radiotelescopio global SKA (Square Kilometer Array) cuyo dise\u00f1o y construcci\u00f3n est\u00e1 a cargo de un consorcio internacional (consorcio DISHES) de instituciones y empresas de algunos de los pa\u00edses participantes\u00a0 en la construcci\u00f3n del SKA.<\/li>\n<li>Investigaci\u00f3n y desarrollos tecnol\u00f3gicos en el campo de los nuevos componentes denominados MMIC (microwave monolitic integrated circuits), llamados a mejorar notablemente las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas de los actuales amplificadores criog\u00e9nicos de microondas. Estas actividades se llevan a cabo en colaboraci\u00f3n con la Universidad de Cantabria,\u00a0 el Instituto Polit\u00e9cnico de Zurich (ETH) de Suiza, y el Instituto Fraunhoffer (IAF) de Alemania.<\/li>\n<li>Desarrollo de prototipos de amplificadores en la banda Q (35-52 GHz) en colaboraci\u00f3n con el Instituto Fraunhoffer de Alemania, para entrega al Instituto de la Academia S\u00ednica de Taiwan.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Desarrollo de estaci\u00f3n de puntas para prueba de dispositivos tipo chip<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Cofinanciado con fondos FEDER (Proyecto CNDI13-1E-2196, denominado \u201cInstrumentaci\u00f3n para el laboratorio de Desarrollos Tecnol\u00f3gicos de Yebes\u201d), se han adquirido e instalado en un emplazamiento provisional para su m\u00e1s pronta utilizaci\u00f3n los equipos siguientes:\n<ul>\n<li>Estaci\u00f3n de puntas coplanares Cascade EPS150MMW para test de circuitos MMICS.<\/li>\n<li>Analizador vectorial de redes modelo Keysiht PNA-XN5247A.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Su instalaci\u00f3n definitiva se har\u00e1 en los nuevos laboratorios y talleres del OY en proceso de ser construidos (finalizaci\u00f3n prevista: finales de 2017).<\/li>\n<li>Este equipamiento se va a utilizar en varios proyectos nacionales e internacionales para el desarrollo de amplificadores criog\u00e9nicos de ultrabajo ruido, alimentadores de antena, receptores y otros componentes y sistemas de microondas y ondas milim\u00e9tricas de utilidad en los receptores de Astronom\u00eda, Geodesia y Comunicaciones Espaciales.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Nueva instrumentaci\u00f3n para VLBI geod\u00e9sico<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Se ha finalizado la construcci\u00f3n, montaje, pruebas de funcionamiento y medidas de par\u00e1metros caracter\u00edsticos (temperatura de ruido,..) del primer receptor de banda ancha (2-14 GHz) para radiotelescopios tipo VGOS (VLBI Global Observing System) realizado en Yebes. Seguidamente se ha instalado en el radiotelescopio de 13.2 m de RAEGE en Yebes, y se han hecho las pruebas de funcionamiento en el mismo.<\/li>\n<li>En los pr\u00f3ximos a\u00f1os est\u00e1 prevista la construcci\u00f3n de al menos otros 3 receptores similares a \u00e9ste, para los otros radiotelescopios de RAEGE (Azores y Canarias) y para radiotelescopios tipo VGOS de otras instituciones participantes en el proyecto VGOS que pudieran solicitarlos.<\/li>\n<li>Como equipo complementario del desarrollo anterior, se ha llevado a cabo el dise\u00f1o, construcci\u00f3n, montaje e instalaci\u00f3n en el radiotelescopio de RAEGE de Yebes de un calibrador de fase en la banda 2-14 GHz, a utilizar en radiotelescopios tipo VGOS.\u00a0 Tambi\u00e9n est\u00e1 prevista la construcci\u00f3n, en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, de al menos otros 3 calibradores de fase de este tipo para los otros radiotelescopios de RAEGE.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Integraci\u00f3n de t\u00e9cnicas geod\u00e9sicas de alta precisi\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Durante el transcurso del a\u00f1o 2015 se realizaron diferentes actividades encaminadas a la obtenci\u00f3n y c\u00e1lculo de un marco de referencia terrestre local para integrar geom\u00e9tricamente las t\u00e9cnicas geod\u00e9sicas espaciales como VLBI y GNSS. Durante el primer trimestre se llevaron a cabo obras de ampliaci\u00f3n de la red de pilares previamente construida para englobar la estaci\u00f3n permanente GNSS YEBE. La red consta de un total de 20 Pilares y 4 puntos de referencia, 2 antenas VLBI (RT40M y RAEGE Yebes) y 2 estaciones permanentes GNSS.<\/li>\n<li>Se midieron\u00a0 coordenadas temporales de los 20 pilares mediante t\u00e9cnicas GNSS de posicionamiento relativo con la estaci\u00f3n permanente GNSS \u201dYEBE\u201d, obteniendo una precisi\u00f3n de aproximadamente 2 cm.<\/li>\n<li>Posteriormente, durante varias jornadas se llevaron a cabo observaciones topogr\u00e1ficas utilizando la estaci\u00f3n Total TS-50 para la obtenci\u00f3n de las coordenadas m\u00e1s precisas (aproximadamente 2 mm). Tambi\u00e9n se han determinado coordenadas locales empleando el m\u00e9todo de intersecci\u00f3n directa de \u00e1ngulos para el c\u00e1lculo del punto invariante de referencia\u00a0 de la antena GNSS \u201cYEBE\u201d. Estos resultados est\u00e1n sujetos a revisi\u00f3n pues se pretende repetir las observaciones mejorando el m\u00e9todo para alcanzar precisiones todav\u00eda mayores, lo que se llevar\u00e1 a cabo en 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong>Interconexi\u00f3n de gravimetr\u00eda absoluta y relativa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>A lo largo de todo el a\u00f1o (2015) se ha proseguido con el registro continuo de datos con el grav\u00edmetro superconductor OSG (gravimetr\u00eda relativa), y se ha realizado una sesi\u00f3n de medidas absolutas de la gravedad con el grav\u00edmetro FG5, en cada uno de los pilares del Pabell\u00f3n de gravimetr\u00eda del OY.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong>Dise\u00f1o y construcci\u00f3n de un sistema SLR (Satellite Laser Ranging)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>En el curso de 2015, se ha realizado contactos con empresas y fabricantes e instituciones geoespaciales utilizadoras de los m\u00e1s avanzados sistemas SLR, actualmente operativos, como los instalados en NASA (Goddard Space Flight Center), KASI (Korean Astronomy and Spacesciences Institute), BKG (Bundesamt f\u00fcr Kartographie und Geod\u00e4sie) Graz (IWF, Instituto de Investigaci\u00f3n Espacial de la Academia de Ciencias de Austria).<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong>Prueba de concepto del Sistema VLBI2010<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>A lo largo de todo el a\u00f1o (2015) se han continuado realizando sesiones de observaci\u00f3n semanales de VLBI geod\u00e9sico en las bandas S y X con el nuevo radiotelescopio de RAEGE en Yebes.<\/li>\n<li>Se ha completado la construcci\u00f3n del nuevo receptor de banda ancha de retardo de fase y se ha instalado en el radiotelescopio de RAEGE, con lo que se ha completado como radiotelescopio tipo VGOS (di\u00e1metro \u2265 12 m, alta velocidad de movimiento: Vaz \u2265 12\u00ba\/seg, vel \u22656\u00ba\/seg; y receptor de banda ancha (2-14 GHz) de retardo de fase). Se trata de uno de los primeros\u00a0 radiotelescopios del mundo de esas caracter\u00edsticas actualmente en funcionamiento.<\/li>\n<li>Por otra parte,\u00a0 a fin de mejorar el comportamiento a altas frecuencias de ese radiotelescopio \u2013y con ello, alcanzar una frecuencia de uso de hasta 90 GHz- se ha procedido al recubrimiento de su estructura trasera con paneles aislantes (\u201ccladding\u201d).<\/li>\n<li>El d\u00eda 20 de mayo se inaugur\u00f3 la Estaci\u00f3n de RAEGE en la isla de Santa Mar\u00eda (Azores, Portugal).<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong>Otras actuaciones:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Dotaci\u00f3n de equipamiento e instrumentaci\u00f3n del taller mec\u00e1nico.<\/li>\n<li>Ampliaci\u00f3n de las capacidades de la c\u00e1mara anecoica para Rango esf\u00e9rico para medida de antenas poco directivas de baja ganancia.<\/li>\n<li>Elaboraci\u00f3n del proyecto de obras para la construcci\u00f3n de un nuevo edificio de ampliaci\u00f3n de los actuales laboratorios de electr\u00f3nica y microondas, y del actual taller mec\u00e1nico del OY<\/li>\n<li>Mejora de la accesibilidad del RT40m para su uso como antena \u00fanica (\u201csingle dish\u201d) por parte de la comunidad cient\u00edfica nacional e internacional.<\/li>\n<li>Utilizaci\u00f3n de la sala de receptores del RT40m como \u201claboratorio\u201d de espectroscop\u00eda de microondas para la realizaci\u00f3n de medidas previstas en la ejecuci\u00f3n del proyecto NanoCosmos (ERC-SyG-2013 Synergy Grant agreement number 610256).<\/li>\n<li>Actividades culturales y de divulgaci\u00f3n de la Astronom\u00eda y de las Ciencias de la Tierra, se\u00f1al\u00e1ndose como indicativo de las mismas, las 3.257 personas (escolares, estudiantes universitarios, grupos,\u2026) que realizaron visitas guiadas al Observatorio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (ORM):<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Telescopio JKT<\/strong>:\n<ul>\n<li>Se ha reinaugurado el telescopio tras su modernizaci\u00f3n y remotizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>El acuerdo con SARA es completo y han comenzado las observaciones remotas en los tres nodos de la red: JKT, Cerro Tololo y Kitt Peak.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>LST1<\/strong>: Firmado el acuerdo de construcci\u00f3n del primer 23m LST con la Universidad de Tokio y Max Planck de F\u00edsica (Munich). Ceremonia de primera piedra del telescopio.<\/li>\n<li><strong>CTA<\/strong>: La Palma elegida como enclave para el nodo norte del Cherenkov Telescope Array (CTA). Acuerdo de instalaci\u00f3n definido.<\/li>\n<li><strong>ING<\/strong>: GHaFaS en WHT, nueva y muy mejorada versi\u00f3n del instrumento.<\/li>\n<li><strong>AMOS-CI<\/strong>: <strong>A<\/strong>ll-sky <strong>M<\/strong>eteor <strong>O<\/strong>rbit <strong>S<\/strong>ystem- <strong>C<\/strong>anary <strong>I<\/strong>slands. Instalaci\u00f3n del nodo ORM.<\/li>\n<li><strong>Nuevos instrumentos GTC<\/strong>: CIRCE y HORS instalados y en distintas fases de producci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Nuevos instrumentos WHT<\/strong>: PAUCam en fase de pruebas en el telescopio, WEAVE, el espectr\u00f3grafo multifibra, en construcci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>OBSERVATORIO DEL TEIDE (OT):<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Nuevas instalaciones rob\u00f3ticas <strong>:<\/strong> cinco nuevas instalaciones Rob\u00f3ticas se inauguraron en junio de 2015. Su estado actual es:\n<ul>\n<li><strong>MASTER<\/strong>: <strong>M<\/strong>obile <strong>A<\/strong>stronomical <strong>S<\/strong>ystem of the <strong>TE<\/strong>lescope- <strong>R<\/strong>obots (2x40cm, Moscow University, Rusia). Primera luz en junio de 2015. Operando con normalidad.<\/li>\n<li><strong>LCOGT<\/strong> : <strong>L<\/strong>as <strong>C<\/strong>umbres <strong>O<\/strong>bservatory <strong>G<\/strong>lobal <strong>T<\/strong>elescope network (2x40cm, LCOGT, EEUU). Primera luz en junio de 2015 <strong>.<\/strong> Operando con normalidad.<\/li>\n<li><strong>MAGEC<\/strong>: <strong>M<\/strong>allorca <strong>cA<\/strong>nary survey of very fast movin <strong>G<\/strong> sky obj <strong>EC<\/strong>ts <strong>&#8211;<\/strong> (2x45cm, Observatori Astron\u00f2mic de Mallorca-IAC, Espa\u00f1a). Primera luz en noviembre de 2015 y actualmente en tareas de calibraci\u00f3n y pruebas.<\/li>\n<li><strong>QES<\/strong> : <strong>Q<\/strong>atar <strong>E<\/strong>xoplanet <strong>S<\/strong>urvey (8&#215;0.2m, Qatar Foundation, Qatar). Primera luz en septiembre de 2015y actualmente en tareas de calibraci\u00f3n y pruebas.<\/li>\n<li><strong>AMOS-CI<\/strong> : <strong>A<\/strong>ll-sky <strong>M<\/strong>eteor <strong>O<\/strong>rbit <strong>S<\/strong>ystem- <strong>C<\/strong>anary <strong>I<\/strong>slands (fish-eye, Department of Astronomy, Physics of the Earth and Meteorology, Comenius University, Bratislava, Eslovaquia). Primera luz en marzo de 2015. Operando con normalidad.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>\u00a0<\/strong> Otros:\n<ul>\n<li>Campa\u00f1as conjuntas <strong>IAC80-ESO-OGS<\/strong> para usar una estrella gu\u00eda l\u00e1ser.<\/li>\n<li>Observaciones <strong>SST<\/strong> para el programa S3T.<\/li>\n<li>Nuevo software de astrometrizaci\u00f3n para TCS, OGS e IAC80.<\/li>\n<li><strong>SONG<\/strong>: primeras observaciones.<\/li>\n<li>La media de ocupaci\u00f3n de la Residencia en 2015 ha sido de 52% ligeramente superior a la media del a\u00f1o anterior, que fue de 49%.<\/li>\n<li>Las visitas al OT durante el a\u00f1o 2015 fueron de 13.579,\u00a0 separadas en Puertas Abiertas (3475) y resto del a\u00f1o (10104), de los que 1427 fueron estudiantes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>30 aniversario y jornadas de puertas abiertas:\n<ul>\n<li>Su Majestad el Rey de Espa\u00f1a inaugur\u00f3 seis instalaciones rob\u00f3ticas en el Observatorio como parte de la celebraci\u00f3n del 30 Aniversario de los Observatorios de Canarias. Estos telescopios fueron: QUIJOTE, AMOS-CI, LCOGT, MASTER, QES y MAGEC.<\/li>\n<li>Las jornadas de puertas abiertas se llevaron a cabo los d\u00edas 3 y 4 de julio con horario 10-15h. El n\u00famero total de visitantes fue de: 3475 personas un 37% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior. Fueron visitados los siguientes telescopios: IAC-80 \/ TCS, Laboratorio Solar, QUIJOTE (IAC), THEMIS (CNRS-CNR), OGS (ESA-IAC) y VTT (KIS). Adem\u00e1s, se realizaron actividades educativas para ni\u00f1os (empresa CienciaMania). SECAT, Asociaci\u00f3n de Aficionados de Astronom\u00eda, instal\u00f3 algunos telescopios solares para mostrar la fotosfera y cromosfera solar. En el centro de visitantes se proyect\u00f3 la infograf\u00eda full-dome &#8220;El mundo del anillo&#8221;, que recrea un viaje a un exoplaneta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Acuerdos y otros de los Observatorios de Canarias:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>ING<\/strong>: Firmado el acuerdo de cession de las instalaciones \u201cAgreement for the transfer of the ING facilities to the IAC\u201d. Muy avanzado el acuerdo para 10 a\u00f1os de explotaci\u00f3n cient\u00edfica de los telescopios: \u201cAgreement for the Scientific Exploitation of the telescopes\u201d.<\/li>\n<li><strong>EST<\/strong>: EL proyecto EST, que desarrolla un consorcio internacional liderado por el IAC, ha sido incluida en ESFRI. Financiada la Red Europea para el Telescopio Solar Europeo (EST). Aprobado el Proyecto Europeo GREST \u2013 Getting Ready for the EST.<\/li>\n<li><strong>ACIISI (Gob.<\/strong> <strong>Canarias-IAC-GTC)<\/strong>: Financia nuevos focos, equipamiento para GTC y el desarrollo de la \u00f3ptica adaptativa para GTC.<\/li>\n<li><strong>Observaciones remotas<\/strong>: primeras observaciones realizadas con IAC80, TCS y SARA, primeros pasos con WHT y GTC, primeros contactos con NOT y Mercator, creaci\u00f3n de CRONOS, la sala de observaci\u00f3n remota en el IAC.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>INSTITUT DE RADIOASTRONIMIE MILLIMETRIQUE (IRAM)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pico Veleta<\/strong>:\n<ul>\n<li>El radiotelescopio sigue siendo sumamente productivo con sus receptores tipo ALMA y sus espectr\u00f3metros de banda muy ancha.<\/li>\n<li>Desde el oto\u00f1o de 2013, los mezcladores de EMIR E150 (banda a 2 mm de longitud de onda) tambi\u00e9n han sido reemplazados por mezcladores duales con separaci\u00f3n de bandas y 8GHz de banda instant\u00e1nea por polarizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Gracias a un nuevo oscilador local (tipo YIG), la banda superior del receptor a 0.8mm fue ampliada deste 350 hasta 370 GHz.<\/li>\n<li>\u00a0La instalaci\u00f3n de la c\u00e1mara bolom\u00e9trica NIKA-2, basada en tecnolog\u00eda KID (<em>Kinetic Inductance Detector<\/em>) ha sido realizada en 2015 y el commissionning se ha extendido durante los primeros meses de 2016. Para ello, el sistema \u00f3ptico de la cabina de receptores fue modificado para alimentar el gran campo de visi\u00f3n del instrumento (6,5 arcsec). Se espera ofrecer la c\u00e1mara a la comunidad en el invierno 2016-2017<\/li>\n<li>Los ambiciosos proyectos de larga duraci\u00f3n (<em>Large Projects<\/em>) pueden llegar ahora a ocupar ahora el 50 % del tiempo de observaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>PdBI\/NOEMA<\/strong>:\n<ul>\n<li>El interfer\u00f3metro dispone de potentes receptores de polarizaci\u00f3n dual que trabajan en las bandas de 1, 2 y 3 mm de longitud de onda. Las l\u00edneas de base se extienden ahora hasta un m\u00e1ximo de 760 m (en direcci\u00f3n E-W).<\/li>\n<li>Todas las observaciones se realizan en modo de servicio.<\/li>\n<li>Durante el a\u00f1o 2012 dio comienzo la construcci\u00f3n de cuatro nuevas antenas de 15 metros, para pasar de las seis actuales a un total de diez (proyecto NOEMA). La primera de estas cuatro est\u00e1 ya operativa y la segunda (es decir, la octava del interfer\u00f3metro) pr\u00e1cticamente finalizada.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>GRAN TELESCOPIO CANARIAS (GTC)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Programas ESO-GTC<\/strong>: Los programas cient\u00edfico y t\u00e9cnico ESO-GTC se completaron a total satisfacci\u00f3n (el programa t\u00e9cnico a finales de 2014 y el cient\u00edfico a mediados de 2015). Estos ha supuesto un total de 51 noches efectivas para el programa t\u00e9cnico y 1098 horas el programa cient\u00edfico, completando 9 programas de observaci\u00f3n seleccionados por ES, 4 de ellos con IP espa\u00f1ol.<\/li>\n<li><strong>Publicaciones:<\/strong> en el periodo 2014-2015 y basados en datos originales del GTC, se han publicado 121 art\u00edculos en revistas con \u00e1rbitro, 72 solo en el a\u00f1o 2015. En el 88,3% de los art\u00edculos participan autores afiliados a centros espa\u00f1oles, siendo primeros autores de un 41,7% del total. La progresi\u00f3n del n\u00famero de publicaciones en revistas internacionales con \u00e1rbitro y utilizando datos originales tomados con el GTC es comparable a la de las instalaciones similares m\u00e1s productivas (Subaru, Keck, VLT) durante sus primeros a\u00f1os de funcionamiento.<\/li>\n<li><strong>Novedades<\/strong>:\n<ul>\n<li>Telescopio: ya operativo un rotador en foco Cassegrain-plegado (en el que se encuentra operativo el instrumento CIRCE) y pr\u00f3ximo a funcionar el segundo fabricado (donde ser\u00e1 instalado posteriormente el instrumento MEGARA).<\/li>\n<li>Resuelta la limitaci\u00f3n en el acceso a elevaciones superiores a 75 grados o inferiores a 25 grados, tras la mejora de la apertura de las compuertas de la c\u00fapula.<\/li>\n<li>El sistema de control del telescopio ha ganado en robustez tras la mejora de sus funcionalidades, la correcci\u00f3n de bugs y, especialmente, al proceso de migraci\u00f3n a un sistema basado en Linux, aun en marcha.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Instrumentos instalados<\/strong>:\n<ul>\n<li>OSIRIS (visible: 0,4 a 1 micra): Instalado en el foco Nasmyth-B con todos sus modos operativos.<\/li>\n<li>CanariCam (IR t\u00e9rmico: 7 a 25 micras): Instalado en el foco Nasmyth-A, con los siguientes modos de operaci\u00f3n; imagen directa y polarimetr\u00eda, espectroscop\u00eda y espectropolarimetr\u00eda. Ser\u00e1 retirado de ese foco a la llegada de EMIR. Se espera poder reconvertir para su reinstalaci\u00f3n en el foco Cassegrain-plegado-E, compartido con CIRCE, para la segunda mitad de 2017.<\/li>\n<li>CIRCE (IR pr\u00f3ximo: 1 a 2,5 micras): En el foco Cassegrain-plegado-E en modo imagen directa. Previsto ampliar con modo de espectroscop\u00eda y nuevos filtros de imagen.<\/li>\n<li>HORS (Visible): Instalado en el foco Nasmyth-B, comparti\u00e9ndolo con OSIRIS. En fase de pruebas y puesta a punto. Operativo hacia finales de 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Instrumentos financiados y en desarrollo<\/strong>:\n<ul>\n<li>EMIR (IR pr\u00f3ximo: 1 a 2,5 micras): En fase de aceptaci\u00f3n en los laboratorios del IAC. Instalaci\u00f3n en el GTC planificada para abril de 2016. Operativo para septiembre de 2016.<\/li>\n<li>MEGARA (visible: 0,4 a 1 micra): Completado su dise\u00f1o final. En fase de fabricaci\u00f3n por parte de la UCM. Instalaci\u00f3n en el GTC planificada para diciembre de 2016. Operativo para abril de 2017.<\/li>\n<li>FRIDA + GTCAO (IR pr\u00f3ximo: 1 a 2,5 micras): En fase de fabricaci\u00f3n por parte del Instituto de Astronom\u00eda de la UNAM. Instalaci\u00f3n prevista para final de 2018. Operativo a lo largo de 2019.<\/li>\n<li>MIRADAS (IR pr\u00f3ximo: 1 a 2,5 micras): Completado su dise\u00f1o final. En fase de fabricaci\u00f3n por parte de la Universidad de Florida. Instalaci\u00f3n prevista para mediados de 2019. Operativo a finales de 2019.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Dificultades<\/strong>: existen problemas severos de recursos disponibles para la operaci\u00f3n y desarrollo del GTC. Ante la muy limitada financiaci\u00f3n por parte de las administraciones espa\u00f1olas, se hace imprescindible la incorporaci\u00f3n de nuevos socios\/usuarios que, a cambio de tiempo del telescopio, provean la financiaci\u00f3n necesaria para mantener una operaci\u00f3n m\u00ednimamente digna. Estas limitaciones presupuestarias son la principal causa de riesgo de desviaciones en la planificaci\u00f3n de las nuevas capacidades del GTC.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>OBSERVATORIO ASTROF\u00cdSICO DE JAVALAMBRE (OAJ)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Instrumentaci\u00f3n y Telescopios<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>Telescopio JAST\/T80 y T80Cam<\/strong>: han completado su fase comisionado a lo largo de 2015. Desde noviembre de 2015 se encuentran operando en modo cient\u00edfico llevando a cabo el proyecto J-PLUS (<a href=\"http:\/\/www.j-plus.es\">http:\/\/www.j-plus.es<\/a>) con sus 12 filtros. Con un campo efectivo de 2deg2 por apuntado, hasta la fecha se han observado m\u00e1s de 30deg2 de J-PLUS y 10 propuestas de verificaci\u00f3n cient\u00edfica dentro de la colaboraci\u00f3n J-PAS.<\/li>\n<li><strong>Telescopio JST\/T250<\/strong>: fue aceptado provisionalmente en septiembre de 2015 y finalmente en febrero de 2016. Durante la fase de aceptaci\u00f3n final se han medido PSFs de 0.15\u201d con t\u00e9cnicas de <em>lucky imaging<\/em>, mejorando la calidad de imagen especificada teniendo en cuenta el presupuesto de errores de fabricaci\u00f3n y alineado de los elementos \u00f3pticos del telescopio. El telescopio se encuentra listo para la integraci\u00f3n de JPAS-PF al comienzo de la primavera de 2016.<\/li>\n<li><strong>Sistema de actuadores del JST\/T250:<\/strong> dise\u00f1ado para el soporte de instrumentaci\u00f3n en el foco cassegrain del JST\/T250, est\u00e1 aceptado y se encuentra en la sala de AIV del OAJ. Toda la instrumentaci\u00f3n del JST\/T250 debe montarse en dichos actuadores para permitir correcciones de posicionamiento del plano focal durante la observaci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>JPAS-PF:<\/strong>\u00a0primera c\u00e1mara de grado cient\u00edfico que tiene el telescopio JST\/T250 antes de la llegada de JPCam. Es una r\u00e9plica de la c\u00e1mara T80Cam, con la ventana de entrada modificada, que permite albergar simult\u00e1neamente 12 filtros de J-PAS y proporciona un campo de 0.56&#215;0.56deg2. La c\u00e1mara se encuentra finalizada en la sala de AIV del OAJ, integrada en el sistema de actuadores del JST\/T250. Tiene revista su integraci\u00f3n en telescopio al principio de la primavera de 2016, para realizar el comisionado del sistema de actuadores en telescopio y proporcionar los primeros datos cient\u00edficos del JST\/T250.<\/li>\n<li><strong>JPCam<\/strong>: c\u00e1mara panor\u00e1mica definitiva para la realizaci\u00f3n de J-PAS (<a href=\"http:\/\/j-pas.org\">http:\/\/j-pas.org<\/a>), con un mosaico de 14 detectores de gran formato que suman 1.2Gpix, y una unidad de filtros que alberga 70 filtros simult\u00e1neamente. El criostato de JPCam con los CCDs y su electr\u00f3nica tiene prevista su llegada al OAJ en verano de 2016. El obturador y la unidad de filtros se encuentran ya en el OAJ, as\u00ed como la mitad de los 70 filtros de J-PAS. El resto de filtros se suministrar\u00e1n a lo largo de 2016. JPCam se pretende integrar en el JST\/T250 durante el \u00faltimo cuatrimestre de 2016.<\/li>\n<li><strong>Telescopio Tx40<\/strong>: se ha adquirido y puesto en marcha un nuevo telescopio ASA de 40cm (montura DMM160), con una c\u00e1mara FLI con un CCD de grado cient\u00edfico de 1kx1k (campo de 13\u2019x13\u2019), dedicado \u00edntegramente a la medida de la extinci\u00f3n atmosf\u00e9rica de cada noche en el OAJ mediante el monitoreo de estrellas a diferentes masas de aire en 10 filtros \u00f3pticos.<\/li>\n<li><strong>Telescopio JavaDIMM y torre de<\/strong> <em> <strong>seeing<\/strong> <\/em> : se ha adquirido e instalado un nuevo telescopio Takahashi Mewlon 250 (montura ASA DMM85XL) de 25cm (montura DMM160), con una c\u00e1mara Prosilica GT1660 para la medida del seeing. Este telescopio se ha instalado en una nueva torre de seeing construida a lo largo de 2015 en el OAJ, de 7m de altura y con una c\u00fapula tipo <em>clam-shell<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Desarrollos e Instalaciones Generales<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>Sistema de control del OAJ:<\/strong> se ha progresado en el desarrollo del sistema de control integral del OAJ, que tiene como objetivo dotarlo de operaci\u00f3n semirob\u00f3tica a todos los niveles, inlcuyendo no s\u00f3lo los telescopios, c\u00fapulas y c\u00e1maras sino todas las instalaciones del observatorio.<\/li>\n<li><strong>Campana de aluminizado<\/strong>: el contrato de dise\u00f1o y suministro de la campana de aluminizado del OAJ se ha desarrollado fundamentalmente a lo largo de 2015. La campana se encuentra completa en f\u00e1brica a falta de la aceptaci\u00f3n en f\u00e1brica, prevista en marzo de 2016, para su posterior env\u00edo y aceptaci\u00f3n final en el OAJ en junio de 2016.<\/li>\n<li><strong>Sala blanca AIV clase 10.000<\/strong>: se ha puesto en march la sala de AIV del OAJ, una sala blanca de clase 10.000 para la integraci\u00f3n y verificaci\u00f3n de la instrumentaci\u00f3n del OAJ.<\/li>\n<li><strong>Sala blanca aluminizado clase 100.000<\/strong>: se ha comenzado a convertir la zona del muelle de carga destinada a la limpieza de espejos y aluminizado en una sala blanca de clase 100.000.<\/li>\n<li><strong>Sistema de climatizaci\u00f3n JAST\/T80<\/strong>: se ha instalado un sistema de climatizaci\u00f3n, con control de temperatura y humedad, para la c\u00fapula del JAST\/T80 en una dependencia soterrada y contigua al edificio del JAST\/T80.<\/li>\n<li><strong>Laboratorios y talleres<\/strong>: se han acondicionado y puesto en marcha los laboratorios de electr\u00f3nica y el talles de mec\u00e1nica del OAJ.<\/li>\n<li><strong>Acondicionamientos exteriores<\/strong>: se han llevado a cabo diversos acondicionamientos exteriores en el OAJ, como la habilitaci\u00f3n de una zona pavimentada de tr\u00e1nsito y parking para visitantes, la construcci\u00f3n de un anexo en el muelle de carga para almacenamiento general y aparcamiento de veh\u00edculos pesados, el acondicionamiento de la jaula del dep\u00f3sito de LN2, arreglos generales de caminos, etc.<\/li>\n<li><strong>Asfaltado acceso al OAJ<\/strong>: a lo largo de 2015 se han conseguido los permisos de Medioambiente e INAGA para el asfaltado de los \u00faltimos 5.3km de la pista de acceso al OAJ desde la poblaci\u00f3n de Arcos de las Salinas. Se ha llevado a cabo el dise\u00f1o del proyecto y se ha conseguido la financiaci\u00f3n para su ejecuci\u00f3n. Est\u00e1 previsto que se realice el asfaltado de la pista en la primavera de 2016.<\/li>\n<li><strong>Suministro de fibra \u00f3ptica y potencia el\u00e9ctrica<\/strong>: a lo largo de 2015 se ha ejecutado el suministro de potencia el\u00e9ctrica y fibra \u00f3ptica al OAJ mediante cable soterrado. Hasta la fecha, el OAJ se ha alimentado con grupos electr\u00f3genos, y la transmisi\u00f3n de datos y comunicaciones se ha realizado con un radioenlace duplex de 700Mbit\/s en cada canal. La obra de subida de la fibra \u00f3ptica y potencia el\u00e9ctrica est\u00e1 ejecutada a falta de su conexi\u00f3n y alta definitiva.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Unidad de Procesado y Archivado de Datos (UPAD)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>UPAD hardware<\/strong>: a lo largo de 2015 se ha implementado y puesto en marcha el hardware de la UPAD para el procesado y almacenamiento de los datos provenientes de los telescopios del OAJ. La instalaci\u00f3n se ha realizado en una sala del edificio del Gobierno de Arag\u00f3n en Teruel, que el CEFCA ha acondicionado adecuadamente con suelo t\u00e9cnico y climatizaci\u00f3n seg\u00fan las necesidades del CPD. La UPAD consta de varios <em>racks<\/em> de NetApp de almacenamiento en disco y una librer\u00eda rob\u00f3tica de 1640 cintas con capacidad conjunta de 5.1 PBs. La capacidad de c\u00f3mputo alcanza los 350TBs de RAM con 450 n\u00facleos.<\/li>\n<li><strong>UPAD software<\/strong>: se han finalizado las pipelines de reducci\u00f3n de datos de T80Cam@JAST\/T80, espec\u00edficamente para J-PLUS, y se ha avanzado en la <em>pipeline<\/em> para J-PAS. As\u00ed mismo se ha avanzado en la calibraci\u00f3n fotom\u00e9trica autom\u00e1tica de los datos de J-PLUS, as\u00ed como en la generaci\u00f3n de cat\u00e1logos y bases de datos definitivas. Se ha desarrollado el entorno para la visualizaci\u00f3n, seguimiento y validaci\u00f3n de los datos, as\u00ed como para la descarga de los datos definitivos por parte del usuario.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Tiempo de Observaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>Tiempo abierto<\/strong>: el OAJ ofrece un 20% de tiempo abierto de observaci\u00f3n con T80Cam@JAST\/T80 en el Semestre 2016B, en las modalidades de Programas Regulares, Programas de Larga Duraci\u00f3n y Tiempo de Director. La llamada se public\u00f3 el 1 de febrero y permanece abierta hasta el 15 de marzo de 2016. \u00a0Se ha constituido un comit\u00e9 de asignaci\u00f3n de tiempo compuesto por 5 cient\u00edficos: 2 del CEFCA, con conocimientos t\u00e9cnicos del OAJ, y 3 de otras instituciones nacionales, entre los que se encuentra el <em>chair<\/em> del comit\u00e9. El acceso se abre a investigadores de la UE y Brasil, teniendo que contar las propuestas con un co-PI de una instituci\u00f3n nacional, as\u00ed como al menos 1\/3 de los miembros de la propuesta. M\u00e1s informaci\u00f3n en <a href=\"http:\/\/oaj.cefca.es\">http:\/\/oaj.cefca.es<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Proyectos legado: J-PLUS y J-PAS<\/strong>. Adem\u00e1s del tiempo abierto, el OAJ est\u00e1 dedicado a llevar a cabo los proyectos multi-filtro J-PAS (<a href=\"http:\/\/j-pas.org\">http:\/\/j-pas.org<\/a>) y J-PLUS (<a href=\"http:\/\/www.j-plus.es\">http:\/\/www.j-plus.es<\/a>), que pretenden observar 8500deg2 del cielo visible desde Javalambre con m\u00e1s de 70 filtros, la mayor\u00eda de ellos estrechos (14.5nm) y contiguos, proporcionando informaci\u00f3n fotom\u00e9trica de cada pixel del cielo que se asimila a un espectro de baja resoluci\u00f3n. J-PLUS ya ha comenzado en 2015. Se espera que J-PAS comience en 2017.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Gal\u00e1ctica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>La obra civil del centro de difusi\u00f3n y pr\u00e1ctica de la astronom\u00eda situado en el t\u00e9rmino municipal de Arcos de las Salinas se ha finalizado en 2015. Se pretende concluir en 2016 con la llegada de las 9 c\u00fapulas, los tres telescopios fijos (un 80cm, un 40cm y uno solar) y el mobiliario del centro. El comienzo de las actividades de Gal\u00e1ctica est\u00e1 pendiente de que el Gobierno de Arag\u00f3n defina el modelo de gesti\u00f3n y se contrate la plantilla, lo que se espera ocurra a lo largo de 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY\u00a0 (ESO)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Aspectos institucionales<\/strong>:\n<ul>\n<li>Polonia ha pasado a ser miembro de pleno derecho tras la ratificaci\u00f3n del acuerdo por su Parlamento en Julio de 2015.<\/li>\n<li>Los actuales delegados espa\u00f1oles en el Consejo de ESO son Fernando Ballestero y Rafael Bachiller. Almudena Alonso forma parte del STC (Comit\u00e9 Cient\u00edfico-T\u00e9cnico) y Agust\u00edn S\u00e1nchez-Lavega es miembro del PST (EELT Project Science Team). Mar\u00eda Rosa Zapatero-Osorio es la representante en el Comit\u00e9 de Uusarios.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>La Silla\/Paranal:<\/strong>\n<ul>\n<li>Funcionamiento eficiente de los 11 instrumentos habituales de VLT.<\/li>\n<li>Instrumentos de segunda generaci\u00f3n:\n<ul>\n<li><strong>KMOS<\/strong> funcionando correctamente<\/li>\n<li><strong>SPHERE<\/strong> y <strong>MUSE<\/strong> ya ofrecidos a la comunidad<\/li>\n<li><strong>ESPRESSO<\/strong> en proceso de ensamblaje<\/li>\n<li><strong>GRAVITY<\/strong> obtuvo primeras franjas el 12 de octubre de 2015<\/li>\n<li><strong>MATISSE<\/strong> podr\u00eda ser ofrecido en 2016<\/li>\n<li><strong>ERIS y MOONs<\/strong> en fase de dise\u00f1o preliminar<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Operaciones de VST y VISTA sin complicaciones<\/li>\n<li><strong>APEX<\/strong> continua en operaci\u00f3n al menos hasta 2017 (nuevo receptor SEPIA a 183 GHz<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>ALMA:<\/strong>\n<ul>\n<li>Antenas: todas en Atacama en funcionamiento.<\/li>\n<li>\u201c <em>Front Ends<\/em>\u201d y \u201c <em>Back End<\/em>\u201d todo el hardware entregado al Observatorio ALMA.<\/li>\n<li>Residencia: en construcci\u00f3n para finalizaci\u00f3n en 2016 o principios de 2017<\/li>\n<li>Deadline para Ciclo 4 : 21 de abril de 2016\n<ul>\n<li>40+ antenas, l\u00edneas de base hasta 12,6 km, polarizaci\u00f3n, programas especiales (incluido VLBI), etc.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Desarrollo: Banda 5 progresando bien<\/li>\n<li>El retorno cient\u00edfico para Espa\u00f1a supera la contribuci\u00f3n econ\u00f3mica<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>E-ELT:<\/strong>\n<ul>\n<li>Contrato de la c\u00fapula y estructura principal en fase de negociaci\u00f3n<\/li>\n<li>Contratos para los cinco primeros instrumentos (HARMONI, METIS, MICADO, MAORY y MOSAIC) ya firmados.<\/li>\n<li>Equipos espa\u00f1oles est\u00e1n participando en el dise\u00f1o del instrumento HARMONI (IAC y CAB-INTA\/CSIC) y MOSAIC (UCM e IAA-CSIC) .<\/li>\n<li>Retornos industriales para Espa\u00f1a en la fase de dise\u00f1o <strong>:<\/strong> las empresas espa\u00f1olas han conseguido contratos por un importe total de 8M\u20ac: IDOM, dise\u00f1o de la c\u00fapula (3,3M\u20ac); Empresarios agrupados, dise\u00f1o de la estructura (2,2M\u20ac); NTE-SENER, prototipo de la electromec\u00e1nica del espejo M5 (1,2M\u20ac); CESA, prototipo de actuadores y segmentos del espejo M1 (1M\u20ac).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PROGRAMA CIENT\u00cdFICO DE LA ESA<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>El Programa Cient\u00edfico forma parte del Programa Obligatorio de la Agencia Espacial Europea (ESA) de manera que todos los pa\u00edses miembros tienen que participar en \u00e9l; su presupuesto alcanza los 508 millones de euros anuales y se cubre con las contribuciones de los participantes, calculadas de forma proporcional a su PIB.<\/li>\n<li>La cuota correspondiente para Espa\u00f1a es del 7,9% que est\u00e1 situada en el quinto lugar despu\u00e9s de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. El presupuesto del programa se destina al desarrollo, lanzamiento y operaci\u00f3n de los sat\u00e9lites. Por otro lado, la instrumentaci\u00f3n de las misiones (carga \u00fatil) se aporta como contribuci\u00f3n en especie de los Estados Miembros y se financia a trav\u00e9s de los programas nacionales.<\/li>\n<li>Durante 2015 los eventos y actividades m\u00e1s destacables en el programa han sido los siguientes:\n<ul>\n<li>El lanzamiento de LisaPathfinder. Esta misi\u00f3n tiene como objetivo probar los elementos clave que se utilizar\u00e1n en una futura misi\u00f3n de observaci\u00f3n de ondas gravitacionales proyectada para 2034.<\/li>\n<li>El final de las operaciones de las misi\u00f3n Venus Express que durante 10 a\u00f1os ha estado observando la superficie y atm\u00f3sfera de Venus.<\/li>\n<li>La selecci\u00f3n de 3 posibles candidatas para la cuarta mission tipo medio (M4) del programa Cosmic Visi\u00f3n, con un lanzamiento previsto en 2026:\n<ul>\n<li>Ariel (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) para el estudio de atm\u00f3sferas de exoplanetas.<\/li>\n<li>THOR (Turbulence Heating ObserveR) que se dedicar\u00e1 al studio del viento solar.<\/li>\n<li>XIPE (X-ray Imaging Polarimetry Explorer) estudiar\u00e1 emisiones de rayos-X procedentes de fuentes de alta energ\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Adem\u00e1s, el Programa Cient\u00edfico gestiona un gran n\u00famero de misiones, las cuales se encuentran en distintas fases:\n<ul>\n<li><strong>Misiones en operaci\u00f3n<\/strong>. En fase de operaci\u00f3n nominal se hallan Rosetta y Gaia, esta \u00faltima ha completado su primer a\u00f1o de a\u00f1o de observaci\u00f3n nominal del cielo. Adicionalmente, en fase de extensi\u00f3n y todav\u00eda aportando interesantes datos cient\u00edficos se cuenta con: HST, SOHO, XMM-Newton, Cluster, Integral y Mars Express.<\/li>\n<li><strong>Misiones en desarrollo<\/strong>. En estos momentos las fechas previstas de lanzamiento son las siguientes:\n<ul>\n<li>BepiColombo, principios 2018<\/li>\n<li>Solar Orbiter (M1), finales 2018<\/li>\n<li>CHEOPS (SM), experiencia piloto de small misi\u00f3n, principios de 2018<\/li>\n<li>James Web Space Telescope, octubre de 2018<\/li>\n<li>EUCLID (M2), finales de 2020<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Futuras misiones.<\/strong> Los proyectos previstos a partir de 2020 son:\n<ul>\n<li>JUICE (L1), lanzamiento en 2022<\/li>\n<li>PLATO (M3), lanzamiento en 2024<\/li>\n<li>ATHENA (L2), lanzamiento en 2028<\/li>\n<li>Observatorio de ondas gravitacionales, lanzamiento en 2034<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Por otro lado, en el transcurso de 2016 se proceder\u00e1 a la convocatoria para iniciar el proceso de selecci\u00f3n de la misi\u00f3n M5 (2030) y en diciembre tendr\u00e1 lugar la Conferencia Ministerial de la ESA en la que se presentar\u00e1, para su aprobaci\u00f3n, el presupuesto del programa corespondiente al periodo 2017-2022.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":80,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-1882","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-reports-and-documents"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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