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jueves, 24 de octubre de 2013

ESA : El telescopio espacial Planck de la ESA recibe su último comando


Planck y la radiación cósmica de fondo

El telescopio espacial Planck de la ESA recibe su último comando

24 octubre 2013
El telescopio espacial Planck de la ESA se apagó ayer tras pasar casi 4.5 años estudiando los restos de la radiación del Big Bang y la evolución de las estrellas y de las galaxias a lo largo de la historia del Universo.
Jan Tauber, científico del proyecto, fue el encargado de enviar el último comando al satélite ayer por la tarde, a las 12:10:27 UT, acto que marca oficialmente el fin de las operaciones de la ‘máquina del tiempo’ de la ESA.
Este satélite, puesto en órbita en el año 2009, estaba diseñado para analizar los débiles restos de la radiación del Big Bang – la Radiación Cósmica de Fondo (CMB, por sus siglas en inglés). La señal CMB nos muestra el Universo tal y como era unos 380.000 años después del Big Bang, y describe las condiciones iniciales a partir de las cuales se formó el Universo que conocemos hoy en día.
“Planck nos ha ayudado más que ninguna otra misión a comprender mejor la evolución del Universo”, explica Álvaro Giménez, Director de Ciencia y Exploración Robótica de la ESA.
“El mapa de la señal CMB obtenido por Planck es el retrato más preciso de la infancia del Universo, pero nuestros cosmólogos continúan analizando la gran cantidad de datos recogidos por esta misión, con los que pronto se alcanzará un nivel de detalle incluso mayor”.
The final command shutting off the transponder was sent by Jan Tauber to Planck from ESA/ESOC on 23 October 2013
Jan Tauber envió el último comando a Planck desde ESA/ESOC el 23 de octubre de 2013
El final de esta misión empezó a prepararse el pasado mes de agosto, cuando el satélite se apartó de su órbita operacional, en torno al punto ‘L2’ del sistema Sol-Tierra, para situarse en una órbita heliocéntrica de estacionamiento a largo plazo, más estable y remota.
A lo largo de las últimas semanas se llevó a cabo una serie de tareas para poner al satélite en modo de hibernación permanente, durante las que se agotaron sus últimas reservas de combustible y, finalmente, se apagó su transmisor.
“Nos llenó de tristeza realizar las últimas operaciones de Planck, aunque también ha llegado el momento de celebrar que esta extraordinaria misión haya concluido con éxito”, confiesa Steve Foley, Responsable de las Operaciones del Satélite Planck en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) de la ESA.
“Planck era un satélite muy sofisticado con una misión muy compleja, pero gracias al magnífico trabajo en equipo de los controladores de la misión, los especialistas en dinámica del vuelo, las estaciones de seguimiento y nuestros socios de la industria, Europa ha obtenido un excelente retorno científico de la inversión realizada”, añade Paolo Ferri, Responsable de las Operaciones de la Misión.
Los Estados miembros de la ESA aportaron tecnologías clave para la misión, entre las que destaca el innovador sistema de refrigeración que permitía mantener los instrumentos de Planck a tan sólo una décima de grado por encima de la temperatura más baja que se puede alcanzar en el Universo, -273.15°C, evitando que el calor emitido por el propio satélite enmascarase la señal del firmamento. Gracias a este sistema, la misión fue capaz de detectar fluctuaciones en la temperatura de la señal CMB de tan sólo unas pocas millonésimas de grado.
Pero estas temperaturas tan extremas no se pueden mantener de forma indefinida, y el Instrumento de Alta Frecuencia (HFI) agotó sus reservas de helio líquido en enero de 2012, tal y como estaba previsto.
El Instrumento de Baja Frecuencia (LFI) era capaz de seguir trabajando a una temperatura ligeramente superior gracias a los dos sistemas de refrigeración que seguían operativos, por lo que continuó realizando observaciones científicas hasta el pasado día 3 de octubre. Tras completar sus últimas actividades, se apagó de forma manual el día 19 de este mismo mes.
El objetivo original de la misión era realizar dos observaciones del cielo completo, pero al final fue capaz de completar un total de cinco con los dos instrumentos, mientras que LFI terminó su octava a mediados de agosto.
La nueva receta del Universo
“Planck continuó utilizando LFI hasta la semana pasada, superando todas las expectativas y proporcionándonos una gran cantidad de datos con los que seguiremos trabajando en el futuro”, explica Jan Tauber, científico del proyecto Planck para la ESA.
El primer mapa de la tenue señal CMB obtenido por Planck se presentó a principios de este año, tras eliminar las interferencias provocadas por nuestra propia galaxia y por otros objetos en primer plano. Este proceso de filtrado dio como resultado un nuevo catálogo de objetos en el que destacan múltiples cúmulos de galaxias desconocidos hasta la fecha.
Esta publicación también refinó los datos sobre las proporciones relativas de los distintos ingredientes que conforman el Universo, es decir, de la materia normal de la que están formadas las estrellas y las galaxias, de la materia oscura, que hasta ahora sólo se ha podido detectar de forma indirecta a través de sus efectos gravitatorios, y de la energía oscura, una fuerza misteriosa que podría ser la responsable de acelerar la expansión del Universo.
“Planck nos presenta una nueva forma de ver la materia que compone el Universo y su proceso evolutivo, pero todavía seguimos trabajando para comprender mejor cómo se expandió el Universo desde algo infinitesimalmente pequeño a las extraordinarias proporciones que presenta en la actualidad, una cuestión sobre la que esperamos publicar más detalles el año que viene”, concluye Tauber.

Más información

Puedes encontrar más información sobre los principales logros científicos de Planck en el artículo publicado el 18 de octubre: El legado de la misión Planck de la ESA.
Planck
El telescopio espacial Planck, puesto en órbita en el año 2009, fue diseñado para observar el firmamento en nueve bandas de frecuencia utilizando dos instrumentos de última tecnología: el Instrumento de Baja Frecuencia (LFI), que cubre las bandas de 30-70 GHz, y el Instrumento de Alta Frecuencia (HFI), que abarca de los 100 a los 857 GHz. HFI completó sus observaciones en enero de 2012, y LFI continuó en servicio hasta el 3 de octubre de 2013, apagándose de forma definitiva el día 19 de ese mismo mes.
La primera imagen del cielo completo obtenida por Planck se presentó en 2010, y sus primeros datos científicos se publicaron en 2011. El primer mapa de la señal CMB se presentó en marzo de 2013, y el próximo conjunto de datos cosmológicos se publicará en 2014.
La Colaboración Planck engloba a todos los científicos que han contribuido al desarrollo de la misión, y que han participado en el análisis científico de sus datos durante el periodo propietario. Estos científicos son miembros de uno o más de los siguientes cuatro consorcios: el Consorcio LFI, el Consorcio HFI, el Consorcio DK-Planck y la Oficina de Ciencia de Planck de la ESA. Los dos Centros de Procesamiento de Datos de Planck en Europa se encuentran en París, Francia, y en Trieste, Italia.
El Consorcio LFI está dirigido por N. Mandolesi, de la Agencia Espacial Italiana (ASI), Italia (Adjunto: M. Bersanelli, Universidad de Milán, Italia), y fue el responsable del desarrollo y de las operaciones de LFI. El Consorcio HFI está dirigido por J.L. Puget, del Instituto de Astrofísica Espacial de Orsay, Francia (Adjunto: F. Bouchet, Instituto de Astrofísica de París, Francia), y fue el responsable del desarrollo y de las operaciones de HFI.
Para más información:
Markus Bauer
ESA Science and Robotic Exploration Communication Officer
Tel: +31 71 565 6799
Mob: +31 61 594 3 954
 
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El Universo, visto por Planck

El legado de la misión Planck de la ESA

24 octubre 2013
El telescopio espacial Planck nos ha ayudado a comprender mejor la historia del Universo, desde una fracción de segundo después del Big Bang a la evolución de las estrellas y de las galaxias a lo largo de estos 13.800 millones de años. Aunque la fase de observaciones científicas ya haya terminado, el legado de esta misión sigue vivo.
Planck se lanzó en el año 2009 y pasó 4.5 años observando el firmamento para estudiar cómo evolucionó la materia cósmica con el paso del tiempo. El sábado se apagó su Instrumento de Baja Frecuencia (LFI), que había completado sus observaciones científicas el pasado día 3 de octubre.
El Instrumento de Alta Frecuencia (HFI) había concluido su misión en enero de 2012, tras realizar cinco observaciones del cielo completo en paralelo con LFI.
El satélite se apagará definitivamente esta semana, en cuanto se complete una serie de protocolos operacionales.

El retrato más preciso de nuestro Universo

Planck y la radiación cósmica de microondas
A principios de este año, los científicos que trabajan con los datos de Planck presentaron la imagen más precisa de la radiación cósmica de microondas (CMB, por sus siglas en inglés), los restos de la radiación del Big Bang que quedaron grabados en el firmamento cuando el Universo tenía apenas 380.000 años.
La señal CMB es la imagen más precisa de la distribución de masa en el Universo primitivo. En ella se pueden detectar minúsculas fluctuaciones de temperatura que se corresponden con regiones que, en un principio, presentaban densidades ligeramente diferentes, y que constituyen las semillas de todas las estructuras, estrellas y galaxias que podemos ver hoy en día.
“Planck nos ha proporcionado la imagen a cielo completo de la señal CMB más precisa de la historia, con la que podremos poner a prueba una gran variedad de modelos sobre el origen y la evolución del cosmos”, explica Jan Tauber, científico del proyecto Planck para la ESA.
“Antes de poder empezar a utilizar esta valiosa información cosmológica, se tuvo que separar la señal CMB de las emisiones de toda la materia que se encuentra en primer plano, en nuestra propia galaxia o en otras galaxias y cúmulos galácticos, un trabajo realmente meticuloso”.
Como resultado, Planck ha realizado el catálogo más exhaustivo hasta la fecha de los principales cúmulos galácticos, los mayores bloques constitutivos del Universo. Planck también ha identificado los grumos de materia más densos y fríos de nuestra galaxia, fríos depósitos de materia a partir de los que se podrían formar nuevas estrellas en el futuro.
No obstante, estos son sólo dos ejemplos de la gran variedad de cuestiones que el archivo de datos de Planck está ayudando a resolver.
Una nueva receta cósmica
Observando más allá de la Vía Láctea y a través de la historia cósmica, Planck ha redefinido las proporciones relativas de los ingredientes que componen el Universo. La materia convencional, de la que están formadas las estrellas y las galaxias, constituye apenas un 4.9% de la densidad total de masa/energía del Universo.
La materia oscura, que hasta ahora sólo se ha podido detectar de forma indirecta a través de su interacción gravitatoria con las galaxias o con los cúmulos de galaxias, constituye un 26.8%, más de lo que se pensaba inicialmente. Por otra parte, la energía scura, la misteriosa fuerza responsable de acelerar la expansión del Universo, representa un 68.3%, menos de lo esperado.
Estos datos también aportan una nueva cifra para definir la edad del Universo: 13.800 millones de años.
Buscando pistas sobre la evolución de la materia cósmica
Desviando la luz del Big Bang
A lo largo de estos 13.800 millones de años, la luz del Big Bang que surcó el Universo para llegar hasta la Tierra se encontró e interactuó con las estructuras cósmicas que se estaban formando en aquel momento. Un tipo de interacción es la que produce las lentes gravitatorias, la desviación de la luz provocada por objetos masivos como los cúmulos de galaxias.
Al igual que los rayos de luz se doblan y distorsionan al pasar a través de una lente de cristal, los fotones de la señal CMB desviados por las lentes gravitatorias introducen pequeñas distorsiones sobre el patrón de fondo de la CMB. Los astrónomos fueron capaces de extraer un mapa de este efecto a lo largo de todo el firmamento a partir de los datos de Planck, proporcionando un nuevo método para estudiar la evolución de la estructura del Universo a lo largo del tiempo.
Estos datos también han ayudado a comprender mejor la formación de la materia cósmica. Cuando los fotones de la señal CMB se encuentran con el gas caliente atrapado en los cúmulos de galaxias, su energía se altera de una forma característica que permite a los astrónomos identificar la posición de estas grandes estructuras.
Este método también permite detectar los tenues filamentos de gas que podrían conectar los distintos cúmulos entre sí.
En el Universo primitivo, el firmamento estaba cubierto por una red de filamentos de materia gaseosa, en cuyos nodos más densos se empezaron a formar los cúmulos de galaxias. Todavía no se han podido observar estos tenues filamentos de gas, pero los cosmólogos esperan encontrarlos entre los cúmulos de galaxias en interacción, donde los filamentos se comprimen y se calientan, haciéndolos más fáciles de detectar.

Próximamente

Mapas de frecuencia a cielo completo de Planck
Hasta ahora el principal objetivo de la misión había sido la preparación del mapa más detallado de la señal CMB. A partir de ahora, los cosmólogos están intentando retroceder todavía más en el tiempo para estudiar los primeros instantes de existencia del Universo. Se piensa que una mil millonésima de una mil millonésima de una mil millonésima de segundo después del Big Bang el Universo sufrió una rápida expansión conocida como inflación.
Los científicos piensan que durante la inflación, las fluctuaciones cuánticas podrían haber producido un mar de ondas gravitatorias que habría quedado grabado en una componente de la señal CMB que está polarizada – al igual que la luz que vemos con gafas polarizadas.
Si se logra detectar esta componente de la CMB, se podría confirmar la hipótesis de la inflación, pero para ello los cosmólogos primero tendrán que filtrar todavía más las interferencias de las fuentes en primer plano, entre las que se que se encuentra la emisión polarizada de nuestra propia galaxia.
“No podríamos estar más satisfechos con las prestaciones de Planck ni con los resultados que ha aportado hasta ahora. Estamos impacientes por ver lo que nos contarán los datos de polarización. El año que viene será muy emocionante”, concluye Tauber.

Más información

El 21 de octubre Planck agoto sus reservas de combustible, situándose en una órbita estable de estacionamiento a largo plazo. El 23 de octubre el satélite se apago para siempre. Se informará sobre estos dos eventos a través de la página de la ESA.
Puedes consultar una descripción más detallada de los principales resultados científicos de Planck en la página de Ciencia y Tecnología de la ESA:
Para más información:
Markus Bauer
ESA Science and Robotic Exploration Communication Officer
Tel: +31 71 565 6799
Mob: +31 61 594 3 954
Email: markus.bauer@esa.int
ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

domingo, 24 de marzo de 2013

NASA - Planck Mission Brings Universe into Sharp Focus


 Lawrence-1

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Planck Mission Brings Universe into Sharp Focus
 
 
WASHINGTON -- The Planck space mission has released the most accurate and detailed map ever made of the oldest light in the universe, revealing new information about its age, contents and origins.

Planck is a European Space Agency mission. NASA contributed mission-enabling technology for both of Planck's science instruments, and U.S., European and Canadian scientists work together to analyze the Planck data.

The map results suggest the universe is expanding more slowly than scientists thought, and is 13.8 billion years old, 100 million years older than previous estimates. The data also show there is less dark energy and more matter, both normal and dark matter, in the universe than previously known. Dark matter is an invisible substance that only can be seen through the effects of its gravity, while dark energy is pushing our universe apart. The nature of both remains mysterious.

"Astronomers worldwide have been on the edge of their seats waiting for this map," said Joan Centrella, Planck program scientist at NASA Headquarters in Washington. "These measurements are profoundly important to many areas of science, as well as future space missions. We are so pleased to have worked with the European Space Agency on such a historic endeavor."

The map, based on the mission's first 15.5 months of all-sky observations, reveals tiny temperature fluctuations in the cosmic microwave background, ancient light that has traveled for billions of years from the very early universe to reach us. The patterns of light represent the seeds of galaxies and clusters of galaxies we see around us today.

"As that ancient light travels to us, matter acts like an obstacle course getting in its way and changing the patterns slightly," said Charles Lawrence, the U.S. project scientist for Planck at NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, Calif. "The Planck map reveals not only the very young universe, but also matter, including dark matter, everywhere in the universe."

The age, contents and other fundamental traits of our universe are described in a simple model developed by scientists, called the standard model of cosmology. These new data have allowed scientists to test and improve the accuracy of this model with the greatest precision yet. At the same time, some curious features are observed that don't quite fit with the simple picture. For example, the model assumes the sky is the same everywhere, but the light patterns are asymmetrical on two halves of the sky, and there is a cold spot extending over a patch of sky that is larger than expected.

"On one hand, we have a simple model that fits our observations extremely well, but on the other hand, we see some strange features which force us to rethink some of our basic assumptions," said Jan Tauber, the European Space Agency's Planck project scientist based in the Netherlands. "This is the beginning of a new journey and we expect our continued analysis of Planck data will help shed light on this conundrum."

The findings also test theories describing inflation, a dramatic expansion of the universe that occurred immediately after its birth. In far less time than it takes to blink an eye, the universe blew up by 100 trillion trillion times in size. The new map, by showing that matter seems to be distributed randomly, suggests that random processes were at play in the very early universe on minute "quantum" scales. This allows scientists to rule out many complex inflation theories in favor of simple ones.

"Patterns over huge patches of sky tell us about what was happening on the tiniest of scales in the moments just after our universe was born," Lawrence said.

Planck launched in 2009 and has been scanning the skies ever since, mapping the cosmic microwave background, the afterglow of the theorized big bang that created our universe. This relic radiation provides scientists with a snapshot of the universe 370,000 years after the big bang. Light existed before this time, but it was locked in a hot plasma similar to a candle flame, which later cooled and set the light free.

The cosmic microwave background is remarkably uniform over the entire sky, but tiny variations reveal the imprints of sound waves triggered by quantum fluctuations in the universe just moments after it was born. These imprints, appearing as splotches in the Planck map, are the seeds from which matter grew, forming stars and galaxies. Prior balloon-based and space missions learned a great deal by studying these patterns, including NASA's Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) and the Cosmic Background Explorer (COBE), which earned the 2006 Nobel Prize in Physics.

Planck is the successor to these satellites, covering a wider range of light frequencies with improved sensitivity and resolution. Its measurements reveal light patterns as small as one-twelfth of a degree on the sky.

"Planck is like the Ferrari of cosmic microwave background missions," said Krzysztof Gorski, a U.S Planck scientist at JPL. "You fine tune the technology to get more precise results. For a car, that can mean an increase in speed and winning races. For Planck, it results in giving astronomers a treasure trove of spectacular data, and bringing forth a deeper understanding of the properties and history of the universe."

The newly estimated expansion rate of the universe, known as Hubble's constant, is 67.15 plus or minus 1.2 kilometers/second/megaparsec. A megaparsec is roughly 3 million light-years. This is less than prior estimates derived from space telescopes, such as NASA's Spitzer and Hubble, using a different technique. The new estimate of dark matter content in the universe is 26.8 percent, up from 24 percent, while dark energy falls to 68.3 percent, down from 71.4 percent. Normal matter now is 4.9 percent, up from 4.6 percent.

Complete results from Planck, which still is scanning the skies, will be released in 2014.

NASA's Planck Project Office is based at JPL.

For more information about Planck, visit:

and

 
 
03.21.13
 
Lawrence-1 This map shows the oldest light in our universe, as detected with the greatest precision yet by the Planck mission. Image credit: ESA and the Planck Collaboration
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White-2 This full-sky map from the Planck mission shows matter between Earth and the edge of the observable universe. Regions with less mass show up as lighter areas while regions with more mass are darker. Image credit: ESA/NASA/JPL-Caltech
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Gorski-2 The Planck mission has imaged the oldest light in our universe, called the cosmic microwave background, with unprecedented precision. Image credit: ESA/NASA/JPL-Caltech
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This is an artist's concept of the Planck spacecraft This tone represents sound waves that traveled through the early universe, and were later "heard" by the Planck space telescope. The primordial sound waves have been translated into frequencies we can hear.
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NASA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui 
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viernes, 22 de marzo de 2013

ESA - Planck desvela un Universo casi perfecto


 
 The anisotropies of the Cosmic microwave background (CMB) as observed by Planck. The CMB is a snapshot of the oldest light in our Universe, imprinted on the sky when the Universe was just 380 000 years old. It shows tiny temperature fluctuations that correspond to regions of slightly different densities, representing the seeds of all future structure: the stars and galaxies of today.


El fondo cósmico de microondas desvelado por Planck
21 marzo 2013 El telescopio espacial Planck de la Agencia Espacial Europea ha elaborado el mapa más detallado hasta la fecha del fondo cósmico de microondas – la radiación fosilizada del Big Bang. Este nuevo mapa ha sido presentado esta mañana, y presenta características que desafían los cimientos de los modelos cosmológicos actuales.
Esta primera imagen está basada en los datos recogidos durante los primeros 15.5 meses de observaciones de Planck, y es su primer mapa a cielo completo de la luz más antigua del Universo, grabada en el firmamento cuando éste apenas tenía 380.000 años. 
Por aquel entonces, el Universo primigenio estaba formado por una sopa caliente de protones, electrones y fotones que interactuaban a unos 2.700°C. La primera luz surgió cuando los protones y los electrones comenzaron a juntarse para formar átomos de hidrógeno. A medida que el Universo se continúa expandiendo, esta radiación se ha ido desplazando hacia las longitudes de onda de las microondas, el equivalente a una temperatura de 2.7 grados por encima del cero absoluto. 
Este fondo cósmico de microondas (CMB, por sus siglas en inglés) muestra pequeñas fluctuaciones en la temperatura que se corresponden con regiones que presentaban una densidad ligeramente diferente en los primeros instantes de la historia del Universo: las semillas de todas las estructuras, estrellas y galaxias, que vemos hoy en día. 
Según el modelo cosmológico estándar, estas fluctuaciones se produjeron inmediatamente después del Big Bang, y crecieron hasta alcanzar una escala cósmica durante un breve periodo de expansión acelerada conocido como inflación. 
Planck fue diseñado para trazar un mapa de estas fluctuaciones a lo largo de todo el firmamento, con la mayor resolución y sensibilidad disponibles hasta la fecha. El análisis de la naturaleza y de la distribución de estas semillas sobre el mapa del fondo cósmico nos ayudará a determinar la composición y la evolución del Universo desde su nacimiento hasta la actualidad.
Anomalías detectadas por Planck
Lo más importante es que este mapa elaborado por la misión Planck de la ESA permitirá confirmar el modelo cosmológico estándar con una precisión sin precedentes, fijando una nueva referencia en nuestro inventario del Universo. 
Sin embargo, la precisión de los datos de Planck es tan alta que también han desvelado una serie de características inexplicables para las que será necesario desarrollar nuevas teorías físicas. 
“La extraordinaria calidad de este retrato de la infancia del Universo realizado por Planck nos permite ir apartando capas hasta observar directamente sus cimientos, demostrando que nuestro mapa del cosmos dista mucho de estar completo.  Estos descubrimientos han sido posibles gracias a la tecnología desarrollada específicamente para esta misión por la industria europea”, comenta Jean-Jacques Dordain, Director General de la ESA. 
“Desde la publicación de la primera imagen a cielo completo de Planck en el año 2010, hemos analizado y extraído cuidadosamente todas las interferencias que se interponían entre los sensores de Planck y la primera luz del Universo, desvelando el fondo cósmico de microondas con un nivel de detalle sin precedentes”, añade George Efstathiou de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Asimetría y región fría
Uno de los descubrimientos más sorprendentes es que las fluctuaciones en la temperatura de la señal CMB a grandes escalas angulares no se ajusta con las predicciones del modelo estándar – la intensidad de la señal es menor de la que cabría esperar a partir de la estructura a menor escala desvelada por Planck. 
Otra singularidad desvelada por esta misión es la asimetría en la temperatura media de los dos hemisferios celestes. Esto contradice la hipótesis del modelo estándar de que el Universo debería ser similar, a grandes rasgos, en cualquier dirección del espacio. 
Planck también ha detectado una región fría en el firmamento mucho más grande de lo esperado. 
El predecesor de Planck, la misión WMAP de la NASA, ya había detectado indicios de esta asimetría y de la región fría, pero se ignoraron en su día al pensar que se trataban de errores de medida. 
“Ahora que Planck ha detectado de nuevo estas anomalías con un gran nivel de detalle elimina cualquier duda sobre su existencia; ya no podemos decir que sean errores de medida. Son reales, y tenemos que buscar una teoría que explique su existencia”, comenta Paolo Natoli de la Universidad de Ferrara, Italia. 
“Imagina que estás inspeccionando los cimientos de una casa y encuentras varios puntos débiles. Eres incapaz de determinar si van a provocar que la casa se derrumbe, pero lo más probable es que empieces a buscar una forma de reforzarlos lo antes posible”, explica François Bouchet del Instituto de Astrofísica de París. 
Una forma de explicar estas anomalías sería asumir que el Universo no es igual en todas las direcciones, en una escala mayor de la observable. En este escenario, los rayos de luz de la señal CMB podrían haber seguido una ruta mucho más complicada de lo que se pensaba para cruzar el Universo, provocando algunos de los extraños patrones detectados en la imagen presentada esta mañana.
“Nuestro último objetivo sería elaborar un nuevo modelo cosmológico capaz de describir y relacionar estas anomalías. Pero todavía es pronto; de momento no sabemos si algo así sería posible, ni qué tipo de teorías físicas serían necesarias. Y esto es lo más emocionante”, concluye Efstathiou.
La nueva receta del Universo
Dejando las anomalías a un lado, los datos de Planck se ajustan de forma espectacular a lo predicho por un modelo relativamente sencillo del Universo, lo que ha permitido refinar los valores que describen sus ingredientes. 
La materia normal, de la que están formadas las estrellas y las galaxias, apenas constituye el 4.9% de la materia y la energía del Universo. La materia oscura, que de momento sólo ha sido detectada de forma indirecta a través de sus efectos gravitatorios, constituye el 26.8%, casi una quinta parte más de lo que se pensaba inicialmente. 
Sin embargo, la energía oscura, la fuerza misteriosa que sería la responsable de acelerar la expansión del Universo, constituye una fracción mucho menor de lo esperado. 
Los datos de Planck también han fijado un nuevo valor para la tasa de expansión del Universo actual, conocida como la constante de Hubble: 67.15 km/s/Mpc, un valor considerablemente inferior al estándar utilizado en astronomía. Estos datos implican que la edad del Universo es 13.820 millones de años. 
“Gracias a la precisión y al nivel de detalle de los mapas del cielo en microondas elaborados por Planck, nos encontramos ante un nuevo cuadro del Universo que nos acerca a los límites de las teorías cosmológicas actuales”, comenta Jan Tauber, Científico del Proyecto Planck para la ESA. 
“Podemos ver que se ajusta casi a la perfección al modelo cosmológico estándar, pero también presenta intrigantes anomalías que nos llevan a replantearnos algunas de las hipótesis más básicas”. 
“Este es el comienzo de un nuevo viaje, y esperamos que el análisis continuado de los datos de Planck nos ayude a resolver este misterio”.
El próximo día 22 de marzo se publicará una serie de artículos científicos que describen estos nuevos resultados. 
Los enlaces disponibles en el menú de la derecha proporcionan más información sobre los temas presentados en esta nota de prensa. 
Los nuevos datos de Planck están basados en los primeros 15.5 meses de observación del cielo completo. El telescopio espacial Planck, lanzado en 2009, fue diseñado para trazar un mapa del firmamento en nueve frecuencias diferentes, utilizando para ello dos instrumentos de última tecnología: el Instrumento de Baja Frecuencia (LFI), que cubre las bandas de 30-70 GHz, y el Instrumento de Alta Frecuencia (HFI), que cubre las bandas de 100-857 GHZ. HFI completó su misión en enero de 2012, mientras que LFI continúa operativo. 
La primera imagen a cielo completo obtenida por Planck fue presentada en 2010, y un año más tarde se publicaron los primeros resultados científicos basados en ella. Desde aquella, los científicos han estado extrayendo las interferencias provocadas por las fuentes de radiación interpuestas entre el satélite y la primera luz del Universo para desvelar el mapa de la señal CMB presentado esta mañana. El próximo conjunto de datos cosmológicos será presentado a principios de 2014. 
La Colaboración Científica de Planck está formada por todos los científicos que han contribuido al desarrollo de la misión, y que participan en el estudio científico de sus datos durante el periodo de exclusividad. Estos científicos son miembros de uno o más consorcios: el Consorcio LFI, el Consorcio HFI, el Consorcio DK-Planck y la Oficina de Ciencia de Planck de la ESA. Los dos Centros Europeos de Procesado de Datos de Planck están ubicados en París, Francia, y en Trieste, Italia. 
El Consorcio LFI está dirigido por N. Mandolesi, de la Agencia Espacial Italiana (ASI), Italia (IP adjunto: M. Bersanelli, Universidad de Milán, Italia), y fue el responsable del desarrollo y de las operaciones del instrumento LFI. El Consorcio HFI está dirigido por J.L. Puget, del Instituto de Astrofísica Espacial en Orsay, Francia (IP adjunto: F. Bouchet, Instituto de Astrofísica de París, Francia), y fue el responsable del desarrollo y de las operaciones del instrumento HFI. 
El Instituto de Astrofísica Espacial en Orsay es una Unidad Mixta de Investigación (UMR 8617) del CNRS (Centro Nacional Francés de Investigación Científica) y la Universidad de París-Sur 11. El Instituto de Astrofísica de París es una Unidad Mixta de Investigación (UMR 7095) del CNRS y la Universidad Pierre y Marie Curie de París. 
El desarrollo de la misión Planck fue posible gracias a la contribución tecnológica y económica de los Estados miembros de la ESA. Más del 40% del coste de desarrollo de la misión fue sufragado por las agencias que desarrollaron los instrumentos HFI y LFI. Francia e Italia, a través de sus dos principales agencias de financiación, CNES y ASI, y de sus centros nacionales de investigación aportaron más de la mitad de la financiación nacional. 
La contribución de los Estados miembros de la ESA es incluso más significativa en la parte de las operaciones científicas de la misión y en el procesado de sus datos. 
Los Estados miembros de la ESA también aportaron tecnologías clave a la misión, como el innovador refrigerador que permitió mantener los instrumentos del satélite a una décima de grado por encima del cero absoluto (-273.15°C). La NASA también aportó importantes tecnologías y elementos de la carga útil de la Planck.
 
Para más información: 
Markus Bauer
ESA Science and Robotic Exploration Communication Officer
Tel: +31 71 565 6799
Mob: +31 61 594 3 954
Email: markus.bauer@esa.int
 
Science contacts: 
George Efstathiou
University of Cambridge, UK
Tel: +44 1223 337530
Email: gpe@ast.cam.ac.uk
 
François Bouchet
Institut d’Astrophysique de Paris, France
Tel: +33 1 44 32 80 95
Email: bouchet@iap.fr
 
Paolo Natoli
University of Ferrara, Italy
Tel: +39 0532 97 42 44
Email: Paolo.Natoli@unife.it
 
Jan Tauber
ESA Planck Project Scientist
Tel: +31 71 565 5342
Email: Jan.Tauber@esa.int
 
Para más información: 
ESA Media Relations
Email: media@esa.int
Tel: +33.(0)1.5369.7299
Fax: +33.(0)1.5369.7690

Cosmic microwave background seen by Planck
21 March 2013 Acquired by ESA’s Planck space telescope, the most detailed map ever created of the cosmic microwave background – the relic radiation from the Big Bang – was released today revealing the existence of features that challenge the foundations of our current understanding of the Universe.
The image is based on the initial 15.5 months of data from Planck and is the mission’s first all-sky picture of the oldest light in our Universe, imprinted on the sky when it was just 380 000 years old.
At that time, the young Universe was filled with a hot dense soup of interacting protons, electrons and photons at about 2700ºC. When the protons and electrons joined to form hydrogen atoms, the light was set free. As the Universe has expanded, this light today has been stretched out to microwave wavelengths, equivalent to a temperature of just 2.7 degrees above absolute zero.
This ‘cosmic microwave background’ – CMB – shows tiny temperature fluctuations that correspond to regions of slightly different densities at very early times, representing the seeds of all future structure: the stars and galaxies of today.
According to the standard model of cosmology, the fluctuations arose immediately after the Big Bang and were stretched to cosmologically large scales during a brief period of accelerated expansion known as inflation.
Planck was designed to map these fluctuations across the whole sky with greater resolution and sensitivity than ever before. By analysing the nature and distribution of the seeds in Planck’s CMB image, we can determine the composition and evolution of the Universe from its birth to the present day.
Planck’s anomalous sky
Overall, the information extracted from Planck’s new map provides an excellent confirmation of the standard model of cosmology at an unprecedented accuracy, setting a new benchmark in our manifest of the contents of the Universe. 
But because precision of Planck’s map is so high, it also made it possible to reveal some peculiar unexplained features that may well require new physics to be understood.
“The extraordinary quality of Planck’s portrait of the infant Universe allows us to peel back its layers to the very foundations, revealing that our blueprint of the cosmos is far from complete. Such discoveries were made possible by the unique technologies developed for that purpose by European industry,” says Jean-Jacques Dordain, ESA’s Director General.
“Since the release of Planck’s first all-sky image in 2010, we have been carefully extracting and analysing all of the foreground emissions that lie between us and the Universe’s first light, revealing the cosmic microwave background in the greatest detail yet,” adds George Efstathiou of the University of Cambridge, UK.
One of the most surprising findings is that the fluctuations in the CMB temperatures at large angular scales do not match those predicted by the standard model – their signals are not as strong as expected from the smaller scale structure revealed by Planck.
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Asymmetry and cold spot
Another is an asymmetry in the average temperatures on opposite hemispheres of the sky. This runs counter to the prediction made by the standard model that the Universe should be broadly similar in any direction we look.
Furthermore, a cold spot extends over a patch of sky that is much larger than expected.
The asymmetry and the cold spot had already been hinted at with Planck’s predecessor, NASA’s WMAP mission, but were largely ignored because of lingering doubts about their cosmic origin.
“The fact that Planck has made such a significant detection of these anomalies erases any doubts about their reality; it can no longer be said that they are artefacts of the measurements. They are real and we have to look for a credible explanation,” says Paolo Natoli of the University of Ferrara, Italy.
“Imagine investigating the foundations of a house and finding that parts of them are weak. You might not know whether the weaknesses will eventually topple the house, but you’d probably start looking for ways to reinforce it pretty quickly all the same,” adds François Bouchet of the Institut d’Astrophysique de Paris.
One way to explain the anomalies is to propose that the Universe is in fact not the same in all directions on a larger scale than we can observe. In this scenario, the light rays from the CMB may have taken a more complicated route through the Universe than previously understood, resulting in some of the unusual patterns observed today.
“Our ultimate goal would be to construct a new model that predicts the anomalies and links them together. But these are early days; so far, we don’t know whether this is possible and what type of new physics might be needed. And that’s exciting,” says Professor Efstathiou.
New cosmic recipe
Beyond the anomalies, however, the Planck data conform spectacularly well to the expectations of a rather simple model of the Universe, allowing scientists to extract the most refined values yet for its ingredients.
Normal matter that makes up stars and galaxies contributes just 4.9% of the mass/energy density of the Universe. Dark matter, which has thus far only been detected indirectly by its gravitational influence, makes up 26.8%, nearly a fifth more than the previous estimate.
Conversely, dark energy, a mysterious force thought to be responsible for accelerating the expansion of the Universe, accounts for less than previously thought.
Finally, the Planck data also set a new value for the rate at which the Universe is expanding today, known as the Hubble constant. At 67.15 kilometres per second per megaparsec, this is significantly less than the current standard value in astronomy. The data imply that the age of the Universe is 13.82 billion years.
“With the most accurate and detailed maps of the microwave sky ever made, Planck is painting a new picture of the Universe that is pushing us to the limits of understanding current cosmological theories,” says Jan Tauber, ESA’s Planck Project Scientist.
“We see an almost perfect fit to the standard model of cosmology, but with intriguing features that force us to rethink some of our basic assumptions.
“This is the beginning of a new journey and we expect that our continued analysis of Planck data will help shed light on this conundrum.”
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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domingo, 17 de marzo de 2013

NASA - NASA TV News Conference To Discuss Planck Cosmology Findings


 http://www.nasa.gov/images/content/734356main_PIA13953.jpg
NASA TV News Conference to Discuss Planck Cosmology Findings
03.15.13
 
This is an artist's concept of the Planck spacecraft This is an artist's concept of the Planck spacecraft. Planck was launched with the Herschel spacecraft, though the two missions separated shortly after launch and operate independently from each other. Image credit: ESA/NASA/JPL-Caltech
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PASADENA, Calif.-- NASA will host a news conference at 8 a.m. PDT (11 a.m. EDT) Thursday, March 21, to discuss the first cosmology results from Planck, a European Space Agency mission with significant NASA participation.
The briefing will be held at NASA Headquarters in Washington. It will be broadcast live on NASA Television and streamed on the agency's website.
Planck launched into space in 2009 and has been scanning the skies ever since, mapping cosmic microwave background, or the afterglow, of the big bang that created our universe more than 13 billion years ago.
The briefing participants are:
-- Paul Hertz, director of astrophysics, NASA, Washington
-- Charles Lawrence, U.S. Planck project scientist, NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, Calif.
-- Martin White, U.S. Planck scientist, University of California, Berkeley, Calif.
-- Krzysztof Gorski, U.S. Planck scientist, JPL
-- Marc Kamionkowski, professor of physics and astronomy, John Hopkins University, Baltimore, Md.
Questions may be submitted via Twitter to #AskNASA.
For NASA TV streaming video, scheduling and downlink information, 
The event will also be streamed live on Ustream at:
Planck is a European Space Agency mission, with significant participation from NASA. NASA's Planck Project Office is based at JPL. JPL, a division of the California Institute of Technology, Pasadena, contributed mission-enabling technology for both of Planck's science instruments. European, Canadian and U.S. Planck scientists work together to analyze the Planck data. More information is online at http://www.nasa.gov/planck,
and
 
 
Whitney Clavin 818-354-4673
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
whitney.clavin@jpl.nasa.gov

J.D. Harrington 202-358-5241
Headquarters, Washington
j.d.harrington@nasa.gov

 NASA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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miércoles, 21 de noviembre de 2012

ESA - Space Science - Planck spots hot gas bridging galaxy cluster pair

 Galaxy clusters connected by gas bridge

 
Planck spots hot gas bridging galaxy cluster pair
 Download:
 Planck has discovered a bridge of hot gas that connects galaxy clusters Abell 399 (lower centre) and Abell 401 (top left). The galaxy pair is located about a billion light-years from Earth, and the gas bridge extends approximately 10 million light-years between them.
The image shows the two galaxy clusters as seen at optical wavelengths with ground-based telescopes and through the Sunyaev-Zel'dovich effect (in orange) with ESA's Planck satellite. 
Credits: Sunyaev–Zel’dovich effect: ESA Planck Collaboration; optical image: STScI Digitized Sky Survey\
 ESA’s Planck space telescope has made the first conclusive detection of a bridge of hot gas connecting a pair of galaxy clusters across 10 million light-years of intergalactic space.

Planck’s primary task is to capture the most ancient light of the cosmos, the Cosmic Microwave Background, or CMB. As this faint light traverses the Universe, it encounters different types of structure including galaxies and galaxy clusters – assemblies of hundreds to thousands of galaxies bound together by gravity.
If the CMB light interacts with the hot gas permeating these huge cosmic structures, its energy distribution is modified in a characteristic way, a phenomenon known as the Sunyaev–Zel’dovich (SZ) effect, after the scientists who discovered it.
This effect has already been used by Planck to detect galaxy clusters themselves, but it also provides a way to detect faint filaments of gas that might connect one cluster to another.
In the early Universe, filaments of gaseous matter pervaded the cosmos in a giant web, with clusters eventually forming in the densest nodes.
Much of this tenuous, filamentary gas remains undetected, but astronomers expect that it could most likely be found between interacting galaxy clusters, where the filaments are compressed and heated up, making them easier to spot.
Planck’s discovery of a bridge of hot gas connecting the clusters Abell 399 and Abell 401, each containing hundreds of galaxies, represents one such opportunity.
The presence of hot gas between the billion-light-year-distant clusters was first hinted at in X-ray data from ESA’s XMM-Newton, and the new Planck data confirm the observation.
It also marks Planck’s first detection of inter-cluster gas using the SZ effect technique.
By combining the Planck data with archival X-ray observations from the German satellite Rosat, the temperature of the gas in the bridge is found to be similar to the temperature of the gas in the two clusters – on the order of 80 million degrees Celsius.
Early analysis suggests the gas could be mixture of the elusive filaments of the cosmic web mixed with gas originating from the clusters.
A more detailed analysis and the possible detection of gas bridges connecting other clusters will help to provide a more conclusive answer.
The new finding highlights the ability of Planck to probe galaxy clusters to their outskirts and beyond, examining their connection with the gas that permeates the entire Universe and from which all groups of galaxies formed.  

Notes for Editors
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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