{"id":3930,"date":"2017-05-30T14:51:55","date_gmt":"2017-05-30T14:51:55","guid":{"rendered":"http:\/\/riastronomia.es\/?p=3930"},"modified":"2017-10-30T15:14:07","modified_gmt":"2017-10-30T15:14:07","slug":"novedades-las-ictsioi-astronomia-mayo-2017-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riastronomia.es\/en\/novedades-las-ictsioi-astronomia-mayo-2017-2\/","title":{"rendered":"Novedades sobre las ICTS\/IOI de Astronom\u00eda (mayo 2017)"},"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 (27 de marzo de 2017) 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)<\/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 cuatro telescopios con aperturas de 1.23 m, 2.2 m, 3.5m, y 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\u00a0telescopio 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. Los factores de sobre-petici\u00f3n promedio se mantienen en torno a 2 para el 2.2m y el 3.5m durante el 2016.<\/li>\n<li>El actual marco de operaci\u00f3n tiene vigencia hasta finales del 2018, fecha en la cual el socio alem\u00e1n abandona la agrupaci\u00f3n. Actualmente el CSIC est\u00e1 en negociaciones con la Junta de Andaluc\u00eda para estudiar el futuro de la instalaci\u00f3n, dado el fuerte inter\u00e9s que el gobierno auton\u00f3mico ha mostrado p\u00fablicamente.<\/li>\n<li>El <strong>proyecto CARMENES<\/strong> se puso en marcha con el inicio de las observaciones el 1 de enero de 2016. Despu\u00e9s de 14 meses de operaci\u00f3n, se han acumulado m\u00e1s de 300 estrellas observadas y m\u00e1s de 5000 espectros simult\u00e1neos en ambos canales. El instrumento ha demostrado obtener una precisi\u00f3n interna de entorno a los 2m\/s y muestra un excelente comportamiento en el cielo en estabilidad a largo plazo cumpliendo con los requerimientos del mismo en ambos canales (&lt;5m\/s).<\/li>\n<li>En noviembre de 2015, el Centro Astron\u00f3mico Hispano Alem\u00e1n firm\u00f3 un <strong>acuerdo de colaboraci\u00f3n con la Agencia Espacial Europea<\/strong>, por 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). El primer acuerdo finaliz\u00f3 en marzo de 2017, pero dado el alto inter\u00e9s de la Agencia se ha renovado un a\u00f1o m\u00e1s hasta marzo de 2018. Se contempla futuras renovaciones de la colaboraci\u00f3n.<\/li>\n<li>El 1 de mayo de 2017 se firma un importante<strong> acuerdo de colaboraci\u00f3n con la Universidad de Pekin<\/strong> para el estudio de super-agujeros (Super-Eddinton) negros presentes en AGNs. Este estudio permitir\u00e1 el conocimiento de la cinem\u00e1tica y estructura de estos objetos, no muy bien conocida hasta ahora. Para ello, se va a dedicar el 60% del tiempo del telescopio de 2.2m con el instrumento CAFOS. Ello situar\u00e1 a la instalaci\u00f3n en la vanguardia el estudio de n\u00facleos activos de galaxias, as\u00ed como dotar de estabilidad presupuestaria al centro.<\/li>\n<li>Las actividades de <strong>astro-turismo<\/strong> han despertado gran expectaci\u00f3n entre la poblaci\u00f3n. En el periodo de un a\u00f1o desde el inicio en 2016, han visitado el centro en torno a 4000 personas. La actividad estrella sigue siendo 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 de 1-2 noches por mes, y siempre que no interfiera con la actividad cient\u00edfica del telescopio, la cual sigue teniendo una gran demanda por la comunidad internacional. Al mismo tiempo el acuerdo contempla la coordinaci\u00f3n de las visitas diurnas a las instalaciones. Se va a firmar en breve un acuerdo de colaboraci\u00f3n con el Centro de Astrobiolog\u00eda CAB para el uso compartido del 0.5m para actividades de astro-turismo.<\/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 96 para el a\u00f1o 2016.<\/li>\n<li>En octubre del 2016, se celebr\u00f3 con gran \u00e9xito una reuni\u00f3n cient\u00edfica financiada por la RIA en la que se exponen las nuevas ideas instrumentales para el futuro del centro.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>La nueva instrumentaci\u00f3n cuenta con:\n<ul>\n<li><strong>CARMENES: <\/strong>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 y m\u00e1s de 120 personas entre cient\u00edficos y tecn\u00f3logos. El 4 de abril de 2017 el instrumento ha sido aceptado definitivamente por el observatorio al cumplir con todos los requerimientos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos para el que fue dise\u00f1ado.<\/li>\n<li><strong>CAF\u00c9:<\/strong> 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. Mediante una acci\u00f3n concedida del MINECO se va a proceder con una actuaci\u00f3n que va a mejorar la eficiencia y la estabilidad t\u00e9rmica del instrumento.<\/li>\n<li>\u00a0<strong>PANIC: <\/strong>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\u00a0su 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, 2016 y 2017, el observatorio dispone de instrumentos visitantes como <strong>PLANETCAM<\/strong>, desarrollado por la Universidad del Pa\u00eds 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><strong>OBSERVATORIO DE YEBES (OY)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Durante 2016 el <strong>radiotelescopio de 40 metros<\/strong> ha continuado la operaci\u00f3n tanto en observaciones de VLBI astron\u00f3mico y geod\u00e9sico, como de antena \u00fanica. En t\u00e9rminos absolutos, el tiempo total operativo ha sido del 63 %, correspondiendo el resto a mantenimiento y a malas condiciones meteorol\u00f3gicas. El tiempo operativo se reparte a partes pr\u00e1cticamente iguales, entre VLBI y observaciones de antena \u00fanica.<\/li>\n<li>En <strong>VLBI<\/strong> se han realizado 79 observaciones para la EVN alcanzando unas 850 horas; 13 observaciones para la GMVA en banda W (100 GHz); 322 para Radiastron; y 30 para la IVS en VLBI geod\u00e9sico. La mayor parte de estas observaciones han sido en banda C (5, 6 GHz) para la EVN (con un 25% del tiempo total de operaci\u00f3n) y en las bandas S (2 GHz) y X (8 GHz) para la IVS (aproximadamente el 13 por ciento).\u00a0 En antena \u00fanica la mayor parte del tiempo (46 %) se ha dedicado a la banda Q (45 GHz), correspondiendo el 10 % a la banda W\u00a0y el 7 % a la banda K (22 GHz).<\/li>\n<li>Tanto el proyecto Nanocosmos, junto al CSIC, como la colaboraci\u00f3n con el Instituto de Astronom\u00eda de Corea del Sur (KASI), han significado un gran impulso en el desarrollo de <strong>nueva instrumentaci\u00f3n<\/strong>, especialmente para las bandas milim\u00e9tricas. Fruto de ambas colaboraciones se ha puesto en marcha un sistema de recepci\u00f3n dual simultaneo en las <strong>bandas K y Q<\/strong>. En banda K, el nuevo sistema cubre la banda de 18 a 26 GHz con temperatura de ruido inferior a 25 Kelvin y en banda Q desde 31.5 a 50 GHz con temperaturas inferiores a 40 K. Durante 2017 se incorporar\u00e1 un receptor en la <strong>banda W<\/strong> (70-90 GHz). Se han dise\u00f1ado y construido alimentadores y polarizadores as\u00ed como una bater\u00eda de conversores de radiofrecuencia y frecuencia intermedia. Tambi\u00e9n se han construido amplificadores en la banda W que se sit\u00faan en el estado del arte. Ya se han fabricado dispositivos basados en MMICs en la banda 70-116 GHz, con temperaturas de ruido inferiores a 30 kelvin en la banda baja (70-90 GHz) y a 40 kelvin en la parte alta (90-116 GHz) con ganancias del orden de 25 dB.<\/li>\n<li>Durante 2016 se ha finalizado la puesta en marcha del <strong>radiotelescopio de RAEGE<\/strong> en Yebes cumpliendo todos los requerimientos de VGOS (VLBI Global Observing System). As\u00ed, el 9 de junio de 2016, el raiotelescopio de Yebes fue uno de los participantes en la primera observaci\u00f3n del tipo VGOS (empleando 4 bandas de 1 GHz entre 2 y 14 GHz). Los otros\u00a0radiotelescopios participantes fueron Kokee Park y Goddard Geophysical Observatory de NASA, el de Westford en Haystack perteneciente al MIT y el de Wettzell en Alemania, del BKG (Instituto de Cartograf\u00eda y Geodesia). Tambi\u00e9n se sigue trabajando con vistas a la primera observaci\u00f3n con el radiotelescopio de RAEGE en Santa Mar\u00eda (Azores).<\/li>\n<li>El Observatorio de Yebes sigue colaborando con otras instituciones compartiendo su experiencia y saber hacer. Este es el caso de la colaboraci\u00f3n con el Observatorio de Ny-Alesund (Noruega), en el C\u00edrculo polar \u00e1rtico, para el cual se est\u00e1 prestando apoyo en la puesta en marcha de sus radiotelescopios gemelos, cuyo dise\u00f1o es id\u00e9ntico al de Yebes (y construidos, como \u00e9ste, por Asturfeito). De la misma manera, el Instituto de Investigaci\u00f3n en Astronom\u00eda de Tailandia (NARIT) ha comenzado la construcci\u00f3n de un radiotelescopio de 40 metros id\u00e9ntico al de Yebes y por ello se ha iniciado un convenio de colaboraci\u00f3n IGN-NARIT.<\/li>\n<li>Por otra parte, se siguen manteniendo las colaboraciones para medida y caracterizaci\u00f3n de antenas con la <strong>c\u00e1mara anecoica<\/strong> de Yebes para instituciones y empresas.<\/li>\n<li>En <strong>geodesia<\/strong>, se ha establecido el vector local entre los radiotelescopios y las estaciones permanentes del Observatorio y en <strong>geof\u00edsica<\/strong> se contin\u00faa con la adquisici\u00f3n de datos con los grav\u00edmetros instalados en el pabell\u00f3n de gravimetr\u00eda.<\/li>\n<li>En lo que se refiere a divulgaci\u00f3n, se han recibido m\u00e1s de <strong>4.500 visitas<\/strong> en el aula de astronom\u00eda.<\/li>\n<li>Finalmente hay que resaltar que en los pr\u00f3ximos a\u00f1os se va a trabajar en la mejora de la ICTS mediante dos proyectos que han recibido aprobaci\u00f3n FEDER. El <strong>proyecto YLARA<\/strong> para la construcci\u00f3n de una estaci\u00f3n SLR (Satellite Laser Ranging) y el <strong>proyecto AMITOY<\/strong> para la ampliaci\u00f3n del edificio de laboratorios y talleres. El primero de ellos va a permitir que el Observatorio de Yebes se constituya en una de las pocas estaciones geod\u00e9sicas fundamentales con tres t\u00e9cnicas de geodesia espacial (VLBI, GNSS y SLR) y el segundo va a afianzar las capacidades de desarrollo tecnol\u00f3gico del Observatorio de Yebes.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>OBSERVATORIOS de CANARIAS (OOCC): ORM y OT:<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>Acuerdos:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>TMT<\/strong>: La Palma ha sido elegida como sitio alternativo para la instalaci\u00f3n del Thirty Meter Telescope (TMT) y se ha suscrito un acuerdo entre TMT e IAC para su instalaci\u00f3n en el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM).<\/li>\n<li><strong>LST:<\/strong> el IAC y la Universidad de Tokio acuerdan instalar cuatro nuevos telescopios Cherenkov, de 23 metros de di\u00e1metro cada uno, en el ORM. Se trata de los Large Size Telescope (LST), que formar\u00e1n parte del conjunto de telescopios de CTA North.<\/li>\n<li><strong>CTA-N:<\/strong> se ha firmado el acuerdo marco para instalar en el ORM los telescopios de altas energ\u00edas del Observatorio Cherenkov Telescope Array: CTA-N.<\/li>\n<li><strong>LT-2:<\/strong> la Universidad John Moore de Liverpool y el IAC firman un acuerdo para construir e instalar en el ORM el telescopio rob\u00f3tico de 4 metros Liverpool-2.<\/li>\n<li><strong>China: <\/strong>se han firmado dos acuerdos con China:\n<ul>\n<li>GTC y el Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de China acuerdan desarrollar un instrumento de alta resoluci\u00f3n espectral.<\/li>\n<li>Acuerdo con el Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de China para desarrollo de instrumentaci\u00f3n para grandes telescopios, incluido GTC.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>GroundBIRD<\/strong>: se ha llegado a un acuerdo con el Instituto Riken de Fot\u00f3nica Avanzada de Jap\u00f3n para instalar GroundBIRD en el Observatorio del Teide (OT), un radiotelescopio para estudios cosmol\u00f3gicos.<\/li>\n<li><strong>ING:<\/strong> se firman los acuerdos de cesi\u00f3n y explotaci\u00f3n cient\u00edfica de las instalaciones del ING al IAC, que garantizar\u00e1 el funcionamiento del WHT e INT hasta 2026.<\/li>\n<li><strong>Telescopios Solares:<\/strong> el IAC y el Instituto Kiepenheuer de F\u00edsica Solar de Alemania firman un nuevo acuerdo para la operaci\u00f3n de los telescopios solares GREGOR y VTT en el OT.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Novedades en telescopios:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Open University<\/strong>:\u00a0 Open University ha instalado dos telescopios rob\u00f3ticos en el OT. Se trata de OSO1 \u2013 The Completely Autonomous Telescope (COAST), de 35.5cm con instrumentaci\u00f3n SBIG-STL100, y de OSO2 \u2013 The Physics Innovation Robotic Astronomical Telescope Explorer (PIRATE), de 43.1cm con SBIG-STC16803.<\/li>\n<li><strong>SARA<\/strong>: se est\u00e1n realizando observaciones remotas de forma regular con los tres telescopios de la red SARA, JKT de 1m, Kitt Peak de 91cm y Cerro Tololo de 61cm.<\/li>\n<li><strong>L\u00e1ser<\/strong>: el ESO, en colaboaraci\u00f3n con el WHT y el IAC, est\u00e1n llevado a cabo pruebas en el ORM, con una nueva t\u00e9cnica de \u00f3ptica adaptativa para telescopios gigantes mediante un l\u00e1ser de sodio.<\/li>\n<li><strong>EST<\/strong>: el European Solar Telescope (EST) ha sido incluido en el European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).<\/li>\n<li><strong>S3T<\/strong>: el telescopio IAC80, del OT, ha entrado como sensor de tipo A en la red espa\u00f1ola de Space Surveillance and Tracking, S3T.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Desarrollos instrumentales:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>MuSCAT2<\/strong>: el IAC y el Astrobiology Center (ABC) de Jap\u00f3n acuerdan el uso del instrumento MuSCAT2 (observaciones multibanda en visible e infrarrojo) en el Telescopio Carlos S\u00e1nchez durante el 40% del tiempo de observaci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>SPRAT<\/strong>: desarrollo del instrumento SPectrograph for the Rapid Acquisition of Transients (SPRAT) para el Telescopio Liverpool. Se trata de un espectr\u00f3grafo de baja resoluci\u00f3n y respuesta r\u00e1pida.<\/li>\n<li><strong>AOLI<\/strong>: se ha llevado a cabo el commissioning en el William Herschel Telescope del instrumento Adaptive Optics Lucky Imager (AOLI), liderado por el IAC. Se cierra el lazo en cielo con el TP3-WFS.<\/li>\n<li><strong>Varios<\/strong>: gran progreso en nuevos instrumentos para distintos telescopios: WEAVE para WHT, HARPS-3 para el Isaac Newton Telescope (INT), GIARPS, uni\u00f3n de GIANNO y HARPS para el Telescopio Nazionale Galileo (TNG) o NOT Transient Explorer (NTE) para el Nordic Optical Telescope (NOT).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Equipos de caracterizaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Monitores de seeing: <\/strong>est\u00e1n instalados y funcionando dos DIMMA del IAC, un RoboDIMM del ING y un DIMM de TNG.<\/li>\n<li><strong>Monitor de Vapor de Agua: <\/strong>el IAC dispone de un dispositivo de medida, el PWVMo.<\/li>\n<li><strong>ATC: <\/strong>el Automatic Transit Circle \u2013 C\u00edrculo Meridiano proporcionaba datos de extinci\u00f3n. Ha sido decomisionado.<\/li>\n<li><strong>Estaciones: <\/strong>existen aproximadamente una estaci\u00f3n meteorol\u00f3gica autom\u00e1tica por cada instalaci\u00f3n de los OOCC.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Gesti\u00f3n de los OOCC:<\/strong><\/p>\n<p><em>Observatorio del Roque de los Muchachos:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Centro de Visitantes: <\/strong>comenzaron las obras del Centro de Visitantes promovido por el Cabildo Insular de la isla. Esperan culminar en el verano de 2018.<\/li>\n<li><strong>Visitantes: <\/strong>el n\u00famero de visitantes que accedieron a las instalaciones del ORM durante 2016 fue de 7.704 personas. De ellas, 6.414 lo hicieron en alguno de los 228 d\u00edas del a\u00f1o en que se organizaron grupos de Visitas Concertadas. GTC fue el telescopio m\u00e1s visitado, al recibir m\u00e1s de 7.000 visitantes. 934 alumnos de secundaria visitaron el ORM. Se mantuvo el Programa de Divulgaci\u00f3n llevado a cabo con alumnos de 4\u00ba de la ESO de todos los centros escolares de La Palma, en el que participaron 633 alumnos de 16 colegios. Hubo cursos y observaciones presenciales de alumnos de las Universidades de Sheffield, Oslo, \u00c1msterdam, Lovaina y La Laguna.<\/li>\n<li><strong>Infraestructuras<\/strong>:\n<ul>\n<li><strong>Depuradoras: <\/strong>se ejecutar\u00e1 el proyecto para concentrar en dos puntos los vertidos procedentes de 6 instalaciones.<\/li>\n<li><strong>Residencia<\/strong>: comparado con el a\u00f1o anterior, la ocupaci\u00f3n subi\u00f3 un 6.2%. La estancia promedio fue de 3.4 d\u00edas siendo el promedio diario de ocupaci\u00f3n de 29 personas. El n\u00ba total de estancias ascendi\u00f3 a 10.616, que correspondi\u00f3 a 3.317 viajeros de 34 nacionalidades. Se realiz\u00f3 el acondicionamiento de las habitaciones del Anexo 5, habilit\u00e1ndose 3 nuevas en la planta baja. La capacidad total en el edificio Anexo es ahora de 27 habitaciones (18 dobles y 9 individuales). Se renov\u00f3 la carpinter\u00eda met\u00e1lica exterior de la fachada trasera de la Residencia, as\u00ed como todas las puertas de acceso a los distintos Anexos. Se mejor\u00f3 el aislamiento en las instalaciones de las calderas de los Anexos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Observatorio del Teide:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Visitantes: <\/strong>el n\u00famero de visitantes que accedieron a las instalaciones del OT durante 2016 fue de 15.431. De ellos, 1.963 lo hicieron durante las jornadas de puertas abiertas de julio y 4.747 fueron estudiantes.<\/li>\n<li><strong>Residencia: <\/strong>la media de ocupaci\u00f3n de la Residencia del OT durante 2016 ha sido de un 47%.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Comit\u00e9 de asignaci\u00f3n de tiempo de telescopio:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>CAT 2016A<\/strong>:\u00a0 514.97 noches solicitadas en el semestre. Distribuci\u00f3n por telescopios: GTC \u2013 27%, WHT \u2013 16%, TNG \u2013 9%, INT \u2013 10%, NOT \u2013 16%, LT \u2013 6%, Stella \u2013 16%, Mercator \u2013 9%.<\/li>\n<li><strong>CAT 2016B<\/strong>:\u00a0 447.00 noches solicitadas en el semestre. Distribuci\u00f3n por telescopios: GTC \u2013 32%, WHT \u2013 11%, TNG \u2013 12%, INT \u2013 10%, NOT \u2013 10%, LT \u2013 8%, Stella \u2013 12%, Mercator \u2013 6%.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Otras actividades:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>CRONOS<\/strong>: la Sala de Control Remoto de los Observatorios astroN\u00f3micOs de canariaS (CRONOS), instalada en la Sede del IAC, es una realidad.\n<ul>\n<li>OT: IAC80, TCS y GREGOR \u2013 control total. Adem\u00e1s, DIMMAs, QUIJOTE, Earthshine.<\/li>\n<li>ORM: JKT+(CT, KP) \u2013 control total. WHT \u2013 control total, pendientes de acuerdo. GTC \u2013 en progreso. Contactos con NOT, Mercator, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Web<\/strong>: nuevos portales web totalmente renovados de los Observatorios de Canarias (incluyendo todas las instalaciones, instrumentos y experimentos de los mismos) y del CAT nocturno y diurno.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>INSTITUT DE RADIOASTRONIMIE MILLIMETRIQUE (IRAM)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Pico Veleta<\/strong>:<\/p>\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>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>La c\u00e1mara bolom\u00e9trica NIKA-2, basada en tecnolog\u00eda KID (<em>Kinetic Inductance Detector<\/em>) se ofrecer\u00e1 a la comunidad en el semestre de verano de 2017 (100h, shared risks). La instalaci\u00f3n de NIKA-2 exigi\u00f3 modificar el sistema \u00f3ptico de la cabina de receptores para alimentar el gran campo de visi\u00f3n del instrumento (6,5 arcmin).<\/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<p><strong>PdBI\/NOEMA<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>El interfer\u00f3metro dispone de potentes receptores de polarizaci\u00f3n dual que trabajan en las bandas de 0.8, 1, 2, 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>Desde recientemente se tiene acceso a la banda 71-80 GHz, siendo el \u00fanico interfer\u00f3metro del mundo que trabaja en estas frecuencias.<\/li>\n<li>Todas las observaciones se realizan en modo de servicio.<\/li>\n<li>En 2012 comenz\u00f3 la construcci\u00f3n de cuatro nuevas antenas de 15 metros, para pasar de las seis actuales a un total de diez (proyecto NOEMA). Las dos primeras de estas cuatro est\u00e1n ya operativas y la tercera (es decir, la novena del interfer\u00f3metro) entrar\u00e1 en operaci\u00f3n antes del verano de 2017.<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n se extender\u00e1n las l\u00edneas de base para alcanzar un m\u00e1ximo de 2 km.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>GRAN TELESCOPIO CANARIAS (GTC)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Operaciones: <\/strong><\/p>\n<p>A lo largo de los semestres 2016A y 2016B se ha completado el octavo a\u00f1o de operaci\u00f3n del telescopio. Hay que destacar el incremento continuo a lo largo de los a\u00f1os de la eficiencia del GTC en cuanto a horas de observaci\u00f3n cient\u00edfica entregadas a la comunidad.<\/p>\n<p><strong>Publicaciones:<\/strong><\/p>\n<p>En 2016 se han publicado un total de 71 art\u00edculos en publicaciones internacionales con \u00e1rbitro, basadas en datos tomados del GTC. Desde el a\u00f1o 2010, fecha en la que se realizaron las primeras publicaciones basadas en datos reales tomados del GTC, y hasta el final de 2016 se han publicado 277 art\u00edculos de este tipo. La progresi\u00f3n del n\u00famero de publicaciones es comparable a la de las instalaciones similares m\u00e1s productivas (Subaru, Keck, VLT) durante sus primeros a\u00f1os de funcionamiento.<\/p>\n<p><strong>Novedades:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La actuaci\u00f3n m\u00e1s importante de 2016 ha sido la aceptaci\u00f3n en laboratorio, instalaci\u00f3n en el telescopio, y puesta en marcha (commissioning) del instrumento EMIR, que se ofrecer\u00e1 de forma rutinaria a la comunidad a partir del semestre 2017B, despu\u00e9s de la fase de verificaci\u00f3n cient\u00edfica que se est\u00e1 llevando a cabo a comienzo de 2017.<\/li>\n<li>Las otras actuaciones m\u00e1s relevantes han sido las necesarias para la preparaci\u00f3n del foco de EMIR, el desarrollo del suministro de helio l\u00edquido para EMIR, y el desarrollo de los focos Cassegrain doblados para que puedan aceptar los instrumentos previstos para los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Sigue el proceso de mejora de las compuertas de la c\u00fapula del GTC.<\/li>\n<li>En marzo de 2017, se ha recibido el espectr\u00f3grafo multi-objeto MEGARA, que se est\u00e1 instalando en el Telescopio para su posterior puesta en marcha antes del final del verano.<\/li>\n<li>Se ha aprobado un nuevo instrumento visitante para el GTC, HiPERCAM, para fotometr\u00eda ultrarr\u00e1pida en 6 bandas espectrales simult\u00e1neamente. Estar\u00e1 disponible a partir de enero 2018.<\/li>\n<li>La c\u00e1mara y espectr\u00f3grafo CanariCam, que observa en IR t\u00e9rmico desde 7 a 25 micras, se ha retirado temporalmente para mejoras y para su reinstalaci\u00f3n en el foco Cassegrain-plegado-E en 2018.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Instrumentos actualmente instalados<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>OSIRIS<\/strong> (visible: 0,4 a 1 micra): instalado en el foco Nasmyth-B con todos sus modos operativos.<\/li>\n<li><strong>EMIR <\/strong>(IR pr\u00f3ximo: 1 a 2,5 micras): disponible en modo imagen y espectroscop\u00eda de rendija larga.\u00a0 El modo MOS se pondr\u00e1 en marcha durante 2017.<\/li>\n<li><strong>CIRCE <\/strong>(IR pr\u00f3ximo: 1 a 2,5 micras): disponible hasta septiembre 2017 en el foco Cassegrain-plegado-E en modo imagen directa y polarimetr\u00eda. A continuaci\u00f3n, se retirar\u00e1 del GTC.<\/li>\n<li><strong>HORS <\/strong>(Visible): instalado en el foco Nasmyth-B, comparti\u00e9ndolo con OSIRIS. En fase de pruebas y puesta a punto.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Instrumentos financiados y en desarrollo<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>FRIDA + GTCAO<\/strong> (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><strong>MIRADAS<\/strong> (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<p><strong>Dificultades<\/strong>:<\/p>\n<p>Siguen los problemas severos de recursos disponibles para la operaci\u00f3n y desarrollo del GTC. Estas limitaciones presupuestarias son la principal causa de riesgo de desviaciones en la planificaci\u00f3n de las nuevas capacidades del GTC. La situaci\u00f3n puede mejorar parcialmente con la incorporaci\u00f3n de nuevos socios: en este sentido, se ha firmado un convenio de colaboraci\u00f3n con el Observatorio Nacional de la Academia de Ciencias de China (NAOC) que es el primer paso hacia la incorporaci\u00f3n formal de China en la comunidad de usuarios del GTC.<\/p>\n<p><strong>OBSERVATORIO ASTROF\u00cdSICO DE JAVALAMBRE (OAJ)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Instrumentaci\u00f3n y Telescopios:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Telescopio JAST\/T80 y T80Cam<\/strong>: en plena operaci\u00f3n cient\u00edfica. Est\u00e1 dedicado fundamentalmente a llevar a cabo el proyecto <a href=\"http:\/\/www.j-plus.es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">J-PLUS<\/a> con sus 12 filtros \u00f3pticos y un campo efectivo de 2deg2 por apuntado. Hasta la fecha se han observado m\u00e1s de 350deg2 de J-PLUS, diversas propuestas de tiempo abierto y DDT correspondientes a los semestres 2016B, 2017A y 2017B, y otras tareas de ingenier\u00eda encaminadas a implementar mejoras en el sistema.<\/li>\n<li><strong>Telescopio JST\/T250<\/strong>: aceptado finalmente en febrero de 2016. Durante la fase de aceptaci\u00f3n se han medido PSFs de 0.15\u201d con t\u00e9cnicas de\u00a0<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 est\u00e1 operativo realizando tareas de ingenier\u00eda y comisionado, tanto de la c\u00e1mara cient\u00edfica JPAS-PF (JPAS-Pathfinder) como de los dos sistemas de actuadores de \u00f3ptica activa que posee a nivel de espejo secundario (M2) y del plano focal (foco Cassegrain).<\/li>\n<li><strong>Sistema de actuadores de \u00f3ptica activa del JST\/T250:<\/strong>\u00a0recibido y aceptado a lo largo de 2016. Se encuentra integrado y operativo en el foco cassegrain del JST\/T250.<\/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\u00d70.56deg2. La c\u00e1mara se encuentra instalada en el JST\/T250 realizando tareas de comisionado del sistema de actuadores en telescopio. Se prev\u00e9 proporcionar los primeros datos de verificaci\u00f3n cient\u00edfica con JPAS-PF@JST\/T250 a lo largo de 2017.<\/li>\n<li><strong>JPCam<\/strong>:\u00a0c\u00e1mara panor\u00e1mica definitiva para la realizaci\u00f3n de<a href=\"http:\/\/j-pas.org\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> J-PAS<\/a>, con un mosaico de 14 detectores de gran formato que suman 1.2Gpix (la segunda m\u00e1s grande del mundo), y una unidad de filtros que alberga 70 filtros simult\u00e1neamente.\u00a0Las diferentes partes de la c\u00e1mara JPCam se han recibido en su totalidad a lo largo de 2016 y se encuentran todas ellas en la sala limpia del OAJ.\u00a0Durante 2016 los\u00a0esfuerzos se han concentrado en llevar a cabo las tareas de verificaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de las diferentes componentes, el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de las instalaciones especiales para JPCam (ej. el sistema de\u00a0extracci\u00f3n de la c\u00fapula del N2 gas), la integraci\u00f3n de\u00a0subsistemas de la\u00a0unidad de filtro y obturador, el PC de control, las instalaciones de agua\u00a0glicolada y N2\u00a0gaseoso,\u00a0conexiones de alimentaci\u00f3n, control y datos, etc.\u00a0Adem\u00e1s, se ha dise\u00f1ado y\u00a0subcontratado\u00a0la fabricaci\u00f3n de la\u00a0ventana de entrada del criostato. En la\u00a0actualidad, se progresa en el comisionado conjunto de todos los subsistemas en la sala limpia,\u00a0para su pr\u00f3xima integraci\u00f3n en telescopio una vez JPAS-PF haya concluido su misi\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Filtros<\/strong>: se han recibido y caracterizado en el espectrofot\u00f3metro del CEFCA\u00a0todos los 70 filtros del proyecto J-PAS.<\/li>\n<li><strong>Telescopio Tx40<\/strong>: telescopio 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. Operativo y tomando datos de modo rutinario.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Desarrollos e Instalaciones Generales:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sistema de control del OAJ:<\/strong>\u00a0contin\u00faan los progresos 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>: capaz de aluminizar espejos de hasta 3m de di\u00e1metro. Aceptada y operativa en el OAJ desde mediados del 2016. Primeros aluminizados previstos a lo largo de 2017.<\/li>\n<li><strong>Sala blanca AIV clase 10.000<\/strong>: operativa en modo rutinario desde 2016. En la actualidad albergando los trabajos de comisionado en laboratorio de JPCam.<\/li>\n<li><strong>Sala blanca aluminizado clase 100.000<\/strong>: operativa. Se ha acondicionado 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>Acondicionamientos exteriores<\/strong>:\u00a0se ha procedido a la ejecuci\u00f3n de acondicionamientos exteriores para mejorar la seguridad y funcionalidad dentro del \u00e1rea ocupada por el observatorio. En\u00a0concreto se han urbanizado los exteriores con accesos peatonales entre diferentes edificios, as\u00ed como acceso rodado pavimentado para camiones hasta el dep\u00f3sito de LN2 en el exterior del edificio del JST\/T250.<\/li>\n<li><strong>Asfaltado acceso al OAJ<\/strong>: se ha procedido a la mejora y acondicionamiento de la v\u00eda de acceso al OAJ desde Arcos de las Salinas. En concreto, en primavera de 2016 se han asfaltado los \u00faltimos 5.5km de pista hasta el OAJ, desde la cota 1400m hasta la 2000m. As\u00ed mismo se dispone ya del proyecto de ejecuci\u00f3n y los permisos necesarios para proceder al asfaltado del resto de la pista\u00a0hasta la localidad de Arcos de las Salinas.<\/li>\n<li><strong>Suministro de fibra \u00f3ptica y potencia el\u00e9ctrica<\/strong>: la instalaci\u00f3n de cable de potencia y fibra \u00f3ptica desde Arcos de las Salinas al OAJ se encuentra finalizada y en tr\u00e1mite de cesi\u00f3n del Gobierno de Arag\u00f3n (IAF) al CEFCA. 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.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Unidad de Procesado y Archivado de Datos (UPAD):<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>UPAD hardware<\/strong>:\u00a0 la UPAD consta de varios\u00a0<em>racks<\/em>\u00a0de 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.\u00a0Durante 2016 se ha actualizado el software de todos los equipos incluyendo los nodos de almacenamiento y equipos de red. Los equipos se han integrado en la arquitectura dise\u00f1ada para la UPAD con los equipos ya existentes para el JAST\/T80 que incluyen los nodos de servicio, gestores de colas de trabajo, nodos de entrada salida y de proceso. Se ha puesto en servicio el cl\u00faster de almacenamiento quedando como almacenamiento principal en el sistema de producci\u00f3n. El sistema de almacenamiento de 100TB existente ha pasado al sistema de desarrollo. Se han integrado en la red e instalado los SO en los 17 nodos de c\u00f3mputo.\u00a0Se han puesto en servicio de alta disponibilidad los nodos de bases de datos de UPAD. Las bases de datos contienen toda la informaci\u00f3n relativa a las observaciones realizadas en el OAJ, la informaci\u00f3n producida durante el tratamiento y el cat\u00e1logo de objetos astron\u00f3micos con la informaci\u00f3n calculada para uno de \u00e9stos.\u00a0En la infraestructura de sala del centro de datos se ha mejorado la separaci\u00f3n de pasillo fr\u00edo y caliente mediante mampara, puerta de acceso y cortinas pl\u00e1sticas, mejorando notablemente la eficiencia del sistema de clima.<\/li>\n<li><strong>UPAD acceso a datos<\/strong>:\u00a0los equipos del sistema de publicaci\u00f3n de datos (EDAM) contienen 2 nodos de bases de datos con la capacidad para albergar 15 TB cada uno, que mantendr\u00e1n 2 revisiones de la base de datos cient\u00edfica y servidores web para la publicaci\u00f3n de im\u00e1genes y datos de los proyectos de tiempo abierto. \u00a0En 2016 se\u00a0han puesto en funcionamiento estos equipos integr\u00e1ndolos en la red de CEFCA y configurando la conectividad, replicaci\u00f3n y copia de datos a demanda desde UPAD.<\/li>\n<li><strong>UPAD software<\/strong>: durante 2016 se ha llegado a una versi\u00f3n de las <em>pipelines<\/em> del OAJ que incluye casi todos los m\u00f3dulos: tratamiento y calibraci\u00f3n de las im\u00e1genes individuales, generaci\u00f3n autom\u00e1tica de im\u00e1genes combinadas y cat\u00e1logos y calibraci\u00f3n de los datos. Se ha trabajado en un m\u00f3dulo de calibraci\u00f3n usando tanto datos fotom\u00e9tricos como datos espectrosc\u00f3picos del proyecto <em>Sloan Digital Sky Survey <\/em>que permite calibrar datos tomados en noches no fotom\u00e9tricas.\u00a0Con las <em>pipelines<\/em> se han procesado y calibrado los datos del proyecto J-PLUS obtenidos durante 2015 y 2016, haciendo una primera publicaci\u00f3n para verificaci\u00f3n cient\u00edfica en septiembre de 2016. Tambi\u00e9n se han entregado datos procesados y calibrados de proyectos de tiempo abierto de los semestres 2016A y 2016B.\u00a0En la parte de publicaci\u00f3n de datos se ha continuado desarrollando los interfaces web de acceso a datos para J-PLUS. Para J-PLUS y J-PAS se est\u00e1n siguiendo los est\u00e1ndares de\u00a0publicaci\u00f3n de VO. Durante 2016 han implementado nuevos servicios de acceso a los datos de J-PLUS.\u00a0Para los proyectos de tiempo abierto se han desarrollado herramientas espec\u00edficas para el acceso a los datos por los investigadores de cada proyecto. Tambi\u00e9n se han desarrollado las herramientas para la solicitud de tiempo abierto y evaluaci\u00f3n de propuestas.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Tiempo de Observaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tiempo abierto<\/strong>: el OAJ ha ofrecido un 20% de tiempo abierto de observaci\u00f3n con T80Cam@JAST\/T80 en los Semestres 2016B, 2017A y 2017B en las modalidades de Programas Regulares (RPs), Programas de Larga Duraci\u00f3n (LPs) y Tiempo de Director. Todos los detalles se encuentran en\u00a0<a href=\"http:\/\/oaj.cefca.es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/oaj.cefca.es<\/a>. El factor de sobrepetici\u00f3n de las tres convocatorias var\u00eda entre 1.5 y 1.7 para RPs, as\u00ed como \u00a0entre 0.8 y 2.3 para LPs, con un 74% de los IPs o co-IPs perteneciendo a instituciones nacionales.<\/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 y<a href=\"http:\/\/www.j-plus.es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> J-PLUS<\/a>, que pretenden observar grandes \u00e1reas 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<p><strong>Gal\u00e1ctica:<\/strong><\/p>\n<p>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 finaliz\u00f3 en 2015. Se pretende concluir en 2017 con la llegada de las 9 c\u00fapulas. De los tres telescopios fijos previstos (un 80cm, un 40cm y uno solar), los dos \u00faltimos se encuentran ya en CEFCA, as\u00ed como la instrumentaci\u00f3n de todos ellos. El mobiliario se encuentra en el propio centro de difusi\u00f3n. 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 parcialmente a lo largo de 2017.<\/p>\n<p><strong>EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY\u00a0 (ESO)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Aspectos institucionales<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>El espa\u00f1ol Xavier Barcons (IFCA) ser\u00e1 el nuevo <a href=\"http:\/\/riastronomia.es\/xavier-barcons-sera-el-proximo-director-general-de-la-eso\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Director General de ESO<\/a> a partir del 1 de septiembre de 2017.<\/li>\n<li>Rafael Bachiller es delegado espa\u00f1ol en el Consejo de ESO y delegado de ESO en el Board de ALMA. 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<p><strong>La Silla\/Paranal:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>VLT<\/strong>:\n<ul>\n<li>Funcionamiento eficiente de los 9 instrumentos habituales: CRIRES+, FLAMES, FORS2, HAWK-I, NACO, SINFONI, UVES, VIMOS y VISIR.<\/li>\n<li>Instrumentos de segunda generaci\u00f3n:<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2013 <strong>X-SHOOTER<\/strong> y <strong>KMOS<\/strong> funcionando correctamente.<\/p>\n<p>\u2013 <strong>SPHERE<\/strong> y <strong>MUSE<\/strong> ya ofrecidos a la comunidad.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>VLTI<\/strong>:\n<ul>\n<li>Recomisionado con <strong>AMBER + PIONIER<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>ERIS y MOONs<\/strong> en fase de dise\u00f1o preliminar.<\/li>\n<li>Preparaciones para la instalaci\u00f3n de los tres instrumentos de segunda generaci\u00f3n:<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2013 <strong>GRAVITY<\/strong> obtuvo primeras franjas el 12 de octubre de 2015.<\/p>\n<p>\u2013 <strong>MATISSE<\/strong> podr\u00eda ser ofrecido en 2016.<\/p>\n<p><strong>\u2013 ESPRESSO<\/strong> en proceso de ensamblaje.<\/p>\n<ul>\n<li>Operaciones de <strong>VST<\/strong> y <strong>VISTA<\/strong> sin complicaciones.<\/li>\n<li><strong>APEX: <\/strong>operaci\u00f3n extendida hasta 2022. Nueva c\u00e1mara ARTEMIS, receptor SEPIA a 183 GHz y en verificaci\u00f3n cient\u00edfica para banda 9.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ALMA:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Antenas: todas en Atacama en funcionamiento con eficiencia &gt; 60 %<\/li>\n<li>Ciclo 4 terminar\u00e1 en oct 2017:<\/li>\n<\/ul>\n<p>3000h de observaciones cient\u00edficas: L\u00edneas de base largas (Bandas 3, 4, 6), polarizaci\u00f3n con alta resoluci\u00f3n en frec., Zeeman, observaciones del Sol, mm-VLBI, Programas de Gran Duraci\u00f3n (LPs)<\/p>\n<ul>\n<li>Ciclo 5: comenzar\u00e1 hacia octubre de 2017. Ofrecer\u00e1 unas 4000 h de tiempo de observaci\u00f3n y la posibilidad de observar en la Banda 5 (construida en Europa).<\/li>\n<li>Residencia: se inaugurar\u00e1 en abril 2017<\/li>\n<li>Desarrollo: Banda 5 progresando bien; Banda 2+3 bajo estudio<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>E-ELT:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Fase 1 iniciada \u2013 Primera luz prevista para el a\u00f1o 2024<\/li>\n<li>Carretera de acceso y obras de allanado en la plataforma de Armazones completadas.<\/li>\n<li>Ceremonia de Primera Piedra prevista para el 26 de mayo 2017<\/li>\n<li>Contrato de la c\u00fapula y estructura principal ya firmado (Astaldi-Cimolai)<\/li>\n<li>80 % del presupuesto de la Fase 1 ya comprometido en n\u00fameros contratos.<\/li>\n<li>Importante contrato a la empresa espa\u00f1ola SENER para los soportes de los espejos M2 y M3.<\/li>\n<li>Contratos para los cuatro primeros instrumentos (HARMONI, METIS, MICADO, MAORY) ya firmados.<\/li>\n<li>Equipos espa\u00f1oles est\u00e1n participando en el dise\u00f1o de los instrumentos HARMONI, MOSAIC y HIRES (los dos \u00faltimos son instrumentos de 2\u00aa generaci\u00f3n; en marzo de 2016 se firmaron ambos contratos para el dise\u00f1o de fase A).<\/li>\n<li>Retornos industriales para Espa\u00f1a en la fase de dise\u00f1o: 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<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 estados miembros participan en su desarrollo; su presupuesto alcanza los 508 millones de euros anuales y se cubre con las aportaciones de los pa\u00edses, calculadas de forma proporcional a su PIB.<\/li>\n<li>La <strong>cuota<\/strong> correspondiente para Espa\u00f1a es del <strong>7,9%<\/strong> que ocupa la quinta posici\u00f3n entre los principales inversores, 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 pa\u00edses y se financia a trav\u00e9s de sus correspondientes programas nacionales.<\/li>\n<li>Durante 2016 los <strong>eventos y actividades<\/strong> m\u00e1s destacables en el programa han sido los siguientes:\n<ul>\n<li>Celebraci\u00f3n de la Conferencia Ministerial de la ESA en diciembre de 2016. Ha contado con presidencia espa\u00f1ola y en ella se decidi\u00f3 mantener el presupuesto del Programa Cient\u00edfico; con respecto a la inversi\u00f3n global de Espa\u00f1a en la ESA, se anunci\u00f3 un aumento de la contribuci\u00f3n anual (de 152 a 202 millones de euros) que se har\u00e1 efectiva a partir de 2018.<\/li>\n<li>Resultados de LisaPathfinder. La misi\u00f3n ha demostrado con \u00e9xito gran parte de las tecnolog\u00edas necesarias para construir un observatorio de ondas gravitatorias en el espacio.<\/li>\n<li>Entrega del primer cat\u00e1logo de GAIA. Como comienzo de un cat\u00e1logo m\u00e1s extenso que se publicar\u00e1 en un futuro, se ha publicado una primera muestra que contiene informaci\u00f3n sobre m\u00e1s de mil millones de estrellas.<\/li>\n<li>Final de Rosetta. La misi\u00f3n complet\u00f3 sus objetivos con un descenso controlado sobre la superficie del cometa 67P\/Churyumov\u2013Gerasimenko.<\/li>\n<li>Convocatoria para la selecci\u00f3n de la misi\u00f3n M5. Se presentaron 25 propuestas de las que 12 han pasado el primer filtro de viabilidad aplicado por la ESA.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Adem\u00e1s, el Programa Cient\u00edfico gestiona un gran n\u00famero de <strong>misiones<\/strong>, las cuales se encuentran en distintas fases:\n<ul>\n<li><strong>Misiones en operaci\u00f3n: <\/strong>en fase de operaci\u00f3n nominal se encuentra Gaia. Adicionalmente, en fase de extensi\u00f3n o fase post operacional y todav\u00eda aportando interesantes datos cient\u00edficos se cuenta con: XMM-Newton, Cluster, Integral, Mars Express, HST, SOHO, Rosetta, LISA Pathfinder, Herschel y Venus Express.<\/li>\n<li><strong>Misiones en desarrollo<em>:<\/em><\/strong> en estos momentos las misiones ya oficialmente adoptadas con sus fechas previstas de lanzamiento son las siguientes: BepiColombo, 2018; CHEOPS (S1), experiencia piloto de <em>small<\/em> <em>mission<\/em>, 2018; James Web Space Telescope, 2018; Solar Orbiter (M1), 2019; EUCLID (M2), 2020 y JUICE (L1), 2022<\/li>\n<li><strong>Futuras misiones: <\/strong>los proyectos previstos a m\u00e1s largo plazo son: PLATO (M3), 2026; ATHENA (L2), 2028 y LISA (L3), 2034<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Representaci\u00f3n espa\u00f1ola<\/strong>:\n<ul>\n<li>Programa Cient\u00edfico (<em>Science Programme Committee<\/em> \u2013 SPC):\n<ul>\n<li>Pilar Rom\u00e1n (delegada)<\/li>\n<li>Miguel Mas (asesor)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Grupos Asesores:\n<ul>\n<li>Jes\u00fas Mart\u00edn-Pintado (<em>Space Science Advisory Committee<\/em> SSAC)<\/li>\n<li>Mar\u00eda Rosa Zapatero (<em>Astronomy Working Group<\/em> \u2013 AWG)<\/li>\n<li>Olga Prieto (<em>Solar System Exploration Working Group<\/em> \u2013 SSEWG)<\/li>\n<li>Isabel P\u00e9rez Grande (<em>Physical Sciences Working Group<\/em> \u2013 PSWG)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":5,"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-3930","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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