Radiotelescopio
En
la página Spanichs.China.Org., Agencia de Xinhua de hoy 20 de marzo, informa que un grupo de científicos
chilenos, formado por Ricardo Finger, Patricio Mena, Nicolás Reyes, Rafael Rodríguez, y el académico del Departamento de Astronomía
de la Universidad
de Chile Leonardo Bronfman, han presentado una nueva arquitectura de receptores que promete mejorar en forma considerable, el
desempeño de los actuales radiotelescopios; tecnología que también tendría
aplicación más allá de la astronomía.
El
trabajo titulado “A Calibrated Digital
Sideband Separating Spectrometer for
Radio Astronomy Applications” aparece en la revista de marzo “ISI - Publications of the Astronomical Society
of the Pacific”.
El
desarrollo de esta nueva tecnología está a cargo del Grupo de Instrumentación Astronómica de la de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas [FCFM] de la Universidad de Chile, Departamentos
de Astronomía [DAS] e Ingeniería Eléctrica [DIE].
Se
trata de un prototipo de receptor que utiliza procesadores digitales de alta
velocidad basados en arreglos de
compuertas lógicas [FPGA] para medir la señal astronómica. Utilizando esta
tecnología, sería posible separar en forma óptima la señal de interés de la banda de frecuencia adyacente
[banda lateral, la que adiciona ruido y señales indeseadas a las observaciones.
Uno
de los investigadores, Ricardo Finger, destaca que “Los actuales radiotelescopios, basados en tecnología analógica, pueden
cancelar la contaminación de banda lateral en hasta un 90%, la nueva tecnología
permite reducir dicha contaminación en más de un 99,99%”.
El
prototipo ya pasó extensas pruebas de laboratorio, y durante el presente año
será probado en el radiotelescopio “1.2 meter millimeter wave
telescope” que opera en el Observatorio de la Universidad de Chile
en Cerro Calán.
El
científico R. Finger, también explica
que el desempeño de muchos radiotelescopios podrá ser mejorado, incluyendo el
recientemente inaugurado, Observatorio ALMA. Agregó que “El destino de los
mayores telescopios del mundo, es importante que las universidades chilenas,
además de beneficiarse con el uso de los instrumentos [horas de observación],
también participen y se beneficien con estos proyectos; agrega también, que es
factible que esta tecnología podría
tener uso en otras áreas, como la teledetección, visión computacional,
reconocimiento de voz, reconocimiento de patrones, imagenología médica,
criptografía, sistemas aeroespaciales y de defensa”.
Bibliografía: FCFM / DAS / Spanish China-Xinhua Agencia / ISI