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Explorador de encuestas infrarrojas de campo amplio

Wide-field Infrarrojos Survey Explorer ( WISE , código de observatorio C51, Explorer 92 y MIDEX-6 ) es un telescopio espacial de astronomía infrarroja de la NASA en el Programa Explorers lanzado en diciembre de 2009. [2] [3] [4] WISE descubrió miles de menores planetas y numerosos cúmulos de estrellas . Sus observaciones también apoyaron el descubrimiento de la primera enana marrón de tipo Y y asteroide troyano terrestre . [5] [6] [7] [8] [9] [10] WISE realizó un estudio astronómico de todo el cielo con imágenes en bandas de longitud de onda de 3,4, 4,6, 12 y 22 μm, durante diez meses utilizando un telescopio de 40 cm (16 in) de diámetro telescopio infrarrojo en órbita terrestre . [11]

Después de que se agotó su refrigerante de hidrógeno sólido , fue puesto en modo de hibernación en febrero de 2011. [5] En 2013, la NASA reactivó el telescopio WISE para buscar objetos cercanos a la Tierra (NEO), como cometas y asteroides , que podrían colisionar con la Tierra. . [12] [13] La misión de reactivación se llamó Explorador de reconocimiento infrarrojo de campo amplio de objetos cercanos a la Tierra ( NEOWISE ). [13] A partir de agosto de 2023, NEOWISE tiene una cobertura del 40% hasta el vigésimo del cielo completo.

Las operaciones científicas y el procesamiento de datos para WISE y NEOWISE se llevan a cabo en el Centro de Análisis y Procesamiento de Infrarrojos del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, California . Los datos de WISE All-Sky (WISEA), incluidas imágenes procesadas, catálogos de fuentes y datos sin procesar, se hicieron públicos el 14 de marzo de 2012 y están disponibles en el Archivo de Ciencias Infrarrojas . [14] [15] [16]

Se espera que la misión NEOWISE finalice a principios de 2025 y que el satélite reingrese algún tiempo después. [17]

Objetivos de la misión

Se planeó que la misión creara imágenes infrarrojas del 99% del cielo, con al menos ocho imágenes de cada posición en el cielo para aumentar la precisión. La nave espacial se colocó en una órbita circular, polar y sincrónica con el Sol de 525 km (326 millas) para su misión de diez meses, durante la cual tomó 1,5 millones de imágenes, una cada 11 segundos. [18] El satélite orbitaba sobre el terminador , apuntando su telescopio siempre en dirección opuesta a la Tierra, excepto apuntando hacia la Luna , que se evitaba, y sus células solares hacia el Sol . Cada imagen cubre un campo de visión (FoV) de 47 minutos de arco , lo que significa una resolución de 6 segundos de arco . Cada área del cielo fue escaneada al menos 10 veces en el ecuador ; Los polos se escanearon teóricamente en cada revolución debido a la superposición de las imágenes. [19] [20] La biblioteca de imágenes producida contiene datos sobre el Sistema Solar local , la Vía Láctea y el Universo más distante . Entre los objetos estudiados por WISE se encuentran asteroides, estrellas frías y tenues como las enanas marrones y las galaxias infrarrojas más luminosas .

Objetivos dentro del Sistema Solar

WISE no pudo detectar objetos del cinturón de Kuiper porque sus temperaturas son demasiado bajas. [21] Plutón es el único objeto del cinturón de Kuiper que fue detectado. [ 22] Pudo detectar cualquier objeto a más de 70-100 K. Un objeto del tamaño de Neptuno sería detectable hasta 700 unidades astronómicas (AU), un objeto de masa de Júpiter hasta 1 año luz (63.000 AU), donde todavía estaría dentro de la zona de control gravitacional del Sol . Un objeto más grande, de 2 a 3 masas de Júpiter , sería visible a una distancia de hasta 7 a 10 años luz. [21]

En el momento de la planificación, se estimaba que WISE detectaría unos 300.000 asteroides del cinturón principal , de los cuales aproximadamente 100.000 serán nuevos, y unos 700 objetos cercanos a la Tierra (NEO), incluidos unos 300 por descubrir. Esto se traduce en alrededor de 1.000 nuevos asteroides por día en el cinturón principal y entre 1 y 3 OCT por día. El pico de distribución de magnitud de los OCT será de aproximadamente 21 a 22 V. WISE detectaría cada objeto típico del Sistema Solar entre 10 y 12 veces durante aproximadamente 36 horas en intervalos de 3 horas. [19] [20] [ necesita actualización ]

Objetivos fuera del Sistema Solar

La formación de estrellas , que están cubiertas por polvo interestelar , se pueden detectar en infrarrojos , ya que en esta longitud de onda la radiación electromagnética puede penetrar el polvo. Las mediciones infrarrojas del estudio astronómico WISE han sido particularmente efectivas para revelar cúmulos de estrellas no descubiertos anteriormente . [10] Ejemplos de estos cúmulos estelares incrustados son Camargo 18, Camargo 440, Majaess 101 y Majaess 116. [23] [24] Además, las galaxias del Universo joven y las galaxias en interacción, donde la formación de estrellas es intensiva, son brillantes en infrarrojo. En esta longitud de onda también se pueden detectar las nubes de gas interestelares y los discos protoplanetarios. Se esperaba que el satélite WISE encontrara al menos 1.000 de esos discos protoplanetarios.

Astronave

El autobús satelital WISE fue construido por Ball Aerospace & Technologies en Boulder, Colorado . La nave espacial se deriva de la arquitectura de la nave espacial Ball Aerospace & Technologies RS-300 , en particular la nave espacial NEXTSat construida para la exitosa misión Orbital Express lanzada el 9 de marzo de 2007. El sistema de vuelo tiene una masa estimada de 560 kg (1230 lb). La nave espacial está estabilizada en tres ejes , con paneles solares fijos en el cuerpo . Utiliza una antena de alta ganancia en banda Ku para transmitir a tierra a través del sistema geoestacionario Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS) . Ball también realizó las pruebas y la integración del sistema de vuelo.

Telescopio

WISE antes de su misión en órbita

La construcción del telescopio WISE se dividió entre Ball Aerospace & Technologies (nave espacial, soporte de operaciones), SSG Precision Optronics, Inc. (telescopio, óptica, espejo de escaneo), DRS Technologies y Rockwell International (planos focales), Lockheed Martin ( criostato , refrigeración) . para el telescopio) y Laboratorio de Dinámica Espacial (instrumentos, electrónica y pruebas). El programa fue gestionado a través del Jet Propulsion Laboratory . [12]

El instrumento WISE fue construido por el Laboratorio de Dinámica Espacial en Logan, Utah .

Misión

Cometa C/2007 Q 3 (Siding Spring) en infrarrojos por WISE
Una estructura de andamio construida alrededor de WISE permite a los ingenieros acceder mientras se congela su refrigerante de hidrógeno.

WISE examinó el cielo en cuatro longitudes de onda de la banda infrarroja, con una sensibilidad muy alta. Su diseño especificó como objetivo que el atlas de cielo completo de imágenes apiladas que produjo tuviera límites de sensibilidad de 5 sigma de 120, 160, 650 y 2600 microjanskies (μJy) a 3,3, 4,7, 12 y 23 µm (también conocidos como micrones ). [25] WISE logró al menos 68, 98, 860 y 5400 µJy; Sensibilidad 5 sigma a 3,4, 4,6, 12 y 22 µm para la publicación de datos WISE All-Sky. [26] Este es un factor de sensibilidad 1.000 veces mejor que el estudio realizado en 1983 por el satélite IRAS en las bandas de 12 y 23 µm, y un factor de 500.000 veces mejor que el estudio de la década de 1990 realizado por el satélite Cosmic Background Explorer (COBE). a 3,3 y 4,7 µm. [25] Por otro lado, IRAS también podría observar longitudes de onda de 60 y 100 µm. [27]

La misión principal duró 10 meses: un mes para la verificación, seis meses para un estudio del cielo completo, luego tres meses adicionales de estudio hasta que se acabó el refrigerante criogénico (que mantenía los instrumentos a 17 K). La segunda pasada parcial del estudio facilitó el estudio de los cambios (por ejemplo, el movimiento orbital) en los objetos observados. [28]

Audiencia en el Congreso - noviembre de 2007

El 8 de noviembre de 2007, el Subcomité de Espacio y Aeronáutica del Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes celebró una audiencia para examinar el estado del programa de estudio de objetos cercanos a la Tierra (NEO) de la NASA. La posibilidad de utilizar WISE fue propuesta por funcionarios de la NASA. [29]

Los funcionarios de la NASA dijeron al personal del Comité que la NASA planea utilizar WISE para detectar [objetos cercanos a la Tierra además de cumplir sus objetivos científicos. Se proyectó que WISE podría detectar 400 OCT (o aproximadamente el 2% de la población de OCT de interés estimada) dentro de su misión de un año.

Resultados

En octubre de 2010, se descubrieron más de 33.500 nuevos asteroides y cometas, y WISE había observado casi 154.000 objetos del Sistema Solar. [30]

El descubrimiento de una enana marrón ultrafría, WISEPC J045853.90+643451.9 , a unos 10-30 años luz de la Tierra, se anunció a finales de 2010 basándose en datos iniciales. [31] En julio de 2011, se anunció que WISE había descubierto el primer asteroide troyano de la Tierra , 2010 TK 7 . [32] Además, el tercer sistema estelar más cercano, Luhman 16 .

Hasta mayo de 2018, WISE/NEOWISE también ha descubierto 290 objetos y cometas cercanos a la Tierra (consulte la sección siguiente) . [33]

Hitos del proyecto

La misión WISE está dirigida por Edward L. Wright de la Universidad de California, Los Ángeles . La misión tiene una larga historia gracias a los esfuerzos de Wright y fue financiada por primera vez por la NASA en 1999 como candidata para una misión Explorador de clase media de la NASA (MIDEX) bajo el nombre de Next Generation Sky Survey (NGSS). La historia del programa desde 1999 hasta la fecha se resume brevemente a continuación: [ cita necesaria ]

Hibernación

Cometa C/2013 A1 Siding Spring exposición múltiple : cuatro imágenes separadas superpuestas sobre las mismas estrellas de fondo (NEOWISE; 28 de julio de 2014). (Las cuatro manchas rojizas, en el centro; los óvalos azules y blancos en la parte superior izquierda son galaxias).

Reactivación

Historia

Animación de la órbita de WISE alrededor de la Tierra. La Tierra no se muestra.
Esta primera imagen luminosa es una imagen infrarroja en falso color del cielo en dirección a la constelación de Carina .

Lanzamiento

El lanzamiento del vehículo de lanzamiento Delta II que transportaba la nave espacial WISE estaba previsto inicialmente para el 11 de diciembre de 2009. Este intento se canceló para corregir un problema con el motor de dirección del cohete propulsor. Luego, el lanzamiento fue reprogramado para el 14 de diciembre de 2009. [45] El segundo intento se lanzó a tiempo a las 14:09:33 UTC desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California . El vehículo de lanzamiento colocó con éxito la nave espacial WISE en la órbita polar planificada a una altitud de 525 km (326 millas) sobre la Tierra. [4]

WISE evitó el problema que afectó al Explorador Infrarrojo de Campo Amplio (WIRE), que falló a las pocas horas de alcanzar la órbita en marzo de 1999. [46] Además, WISE fue 1.000 veces más sensible que estudios anteriores como IRAS , AKARI y COBE . DIRBE . [25]

Misión "fría"

Una revisión de un mes después del lanzamiento encontró que todos los sistemas de la nave espacial funcionaban normalmente y que tanto los enlaces de datos de baja como de alta velocidad al centro de operaciones funcionaban correctamente. La cubierta del instrumento se descartó con éxito el 29 de diciembre de 2009. [47] El 6 de enero de 2010 se publicó una primera imagen luminosa: una exposición de ocho segundos en la constelación de Carina que muestra luz infrarroja en colores falsos de tres de las cuatro bandas de longitud de onda de WISE: azul, verde y rojo correspondientes a 3,4, 4,6 y 12 µm, respectivamente. [48] ​​El 14 de enero de 2010, la misión WISE inició su estudio oficial del cielo. [49]

La apuesta del grupo WISE por continuar financiando una "misión cálida" prolongada obtuvo una puntuación baja por parte de una junta de revisión de la NASA, en parte debido a la falta de grupos externos que publiquen los datos de WISE. Una misión de este tipo habría permitido el uso de detectores de 3,4 y 4,6 µm después de que se hubiera agotado el último refrigerante criogénico, con el objetivo de completar un segundo estudio del cielo para detectar objetos adicionales y obtener datos de paralaje sobre supuestas estrellas enanas marrones. La NASA amplió la misión en octubre de 2010 para buscar objetos cercanos a la Tierra (NEO). [12]

En octubre de 2010, se descubrieron más de 33.500 nuevos asteroides y cometas, y WISE observó más de 154.000 objetos del Sistema Solar. [30] Mientras estaba activo, encontró cada día docenas de asteroides previamente desconocidos. [50] En total, capturó más de 2,7 millones de imágenes durante su misión principal. [51]

NEOWISE (pre-hibernación)

Algunos de los cometas descubiertos durante la pre-hibernación NEOWISE.
Número de objetos cercanos a la Tierra detectados por varios proyectos:

En octubre de 2010, la NASA amplió la misión un mes con un programa llamado Near-Earth Object WISE ( NEOWISE ). [12] Debido a su éxito, el programa se amplió otros tres meses. [5] El objetivo era buscar asteroides y cometas cercanos a la órbita terrestre, utilizando la capacidad de detección post-criogénica restante (dos de los cuatro detectores de WISE funcionan sin criogénico). [12] En febrero de 2011, la NASA anunció que NEOWISE había descubierto muchos objetos nuevos en el Sistema Solar, incluidos veinte cometas. [52] Durante sus misiones primarias y extendidas, la nave espacial entregó caracterizaciones de 158.000 planetas menores, incluidos más de 35.000 objetos recién descubiertos. [53] [54]

Hibernación y nueva puesta en servicio

Después de completar un escaneo completo del cinturón de asteroides para la misión NEOWISE, la nave espacial fue puesta en hibernación el 1 de febrero de 2011. [55] Se contactó brevemente con la nave espacial para verificar su estado el 20 de septiembre de 2012. [5]

El 21 de agosto de 2013, la NASA anunció que volvería a poner en servicio NEOWISE para continuar su búsqueda de objetos cercanos a la Tierra (NEO) y asteroides potencialmente peligrosos. También buscaría asteroides que una nave espacial robótica podría interceptar y redirigir para orbitar la Luna. La misión extendida duraría tres años y costaría 5 millones de dólares al año, y se logró en parte debido a los llamados a la NASA para que intensificara la detección de asteroides después de que el meteoro de Chelyabinsk explotara sobre Rusia en febrero de 2013. [13]

NEOWISE salió con éxito de su hibernación en septiembre de 2013. [56] Con el refrigerante agotado, la temperatura de la nave espacial se redujo de 200 K (-73 °C; -100 °F), una temperatura relativamente alta resultante de su hibernación, a un temperatura de funcionamiento de 75 K (−198,2 °C; −324,7 °F) haciendo que el telescopio mire al espacio profundo. [5] [51] Luego, sus instrumentos fueron recalibrados, [51] y la primera fotografía posterior a la hibernación se tomó el 19 de diciembre de 2013. [56]

NEOWISE (post-hibernación)

Arte conceptual del WF 9 2016 , descubierto por WISE en el marco de la misión NEOWISE.
Los primeros cuatro años de datos de NEOWISE, desde diciembre de 2013 hasta diciembre de 2017. Los puntos verdes representan objetos cercanos a la Tierra. Los puntos grises representan todos los demás asteroides que se encuentran principalmente en el cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter . Los cuadrados amarillos representan cometas. Los puntos blancos son asteroides a la vista de NEOWISE.

Se anticipó que la misión NEOWISE posterior a la hibernación descubriría 150 objetos cercanos a la Tierra previamente desconocidos y aprendería más sobre las características de 2.000 asteroides conocidos. [51] [57] El software de detección automatizada de NEOWISE, conocido como software de procesamiento de objetos en movimiento WISE (WMOPS), detectó pocos objetos de menos de 100 m (330 pies) de diámetro, porque requiere que se informen cinco o más detecciones. [58] El albedo promedio de los asteroides de más de 100 m (330 pies) descubiertos por NEOWISE es 0,14. [58]

El telescopio se volvió a encender en 2013 y, en diciembre de 2013, se había enfriado lo suficiente como para poder reanudar las observaciones. [59] Entre entonces y mayo de 2017, el telescopio realizó casi 640.000 detecciones de más de 26.000 objetos previamente conocidos, incluidos asteroides y cometas. [59] Además, descubrió 416 nuevos objetos y aproximadamente una cuarta parte de ellos eran objetos de clasificación cercanos a la Tierra. [59]

En mayo de 2018, las estadísticas de WISE/NEOWISE enumeran un total de 290 objetos cercanos a la Tierra (NEO), incluidos 2016 WF 9 y C/2016 U 1 , descubiertos por la nave espacial: [33]

De los 262 asteroides cercanos a la Tierra (NEA), 47 de ellos se consideran asteroides potencialmente peligrosos (PHA), un subconjunto de la familia mucho más grande de OCT, pero que tienen particularmente más probabilidades de impactar la Tierra y causar una destrucción significativa. [33] Los OCT se pueden dividir en NEC (solo cometas) y NEA (solo asteroides), y además en subcategorías como los asteroides Atira , los asteroides Aten , los asteroides Apolo , los asteroides Amor y los asteroides potencialmente peligrosos (PHA). [60]

NEOWISE ha proporcionado una estimación del tamaño de más de 1.850 objetos cercanos a la Tierra. La misión NEOWISE se amplió por dos años más (1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2023). [61]

A partir de junio de 2021, el reemplazo de NEOWISE, el NEO Surveyor de próxima generación , está programado para lanzarse en 2028 y ampliará en gran medida lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo de NEOWISE. [61]

"A partir de agosto de 2023, NEOWISE tiene una cobertura del 40% del cielo completo desde el inicio de la misión de Reactivación". [62]

Fin previsto de la misión.

El 13 de diciembre de 2023, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) anunció que el satélite entraría en una órbita baja, lo que lo dejaría inutilizable a principios de 2025. Se espera que el aumento de la actividad solar a medida que el Sol se acerca al máximo solar durante el ciclo solar 25 aumente la resistencia atmosférica y provoque la desintegración orbital . Se espera que posteriormente el satélite vuelva a entrar en la atmósfera terrestre. [17]

Publicaciones de datos

El 14 de abril de 2011 se hizo pública una publicación preliminar de los datos de WISE, que cubrían el 57% del cielo observado por la nave espacial. [63] El 14 de marzo de 2012, se entregó a la comunidad astronómica un nuevo atlas y catálogo de todo el cielo infrarrojo captado por WISE. [39] El 31 de julio de 2012, se publicaron los datos preliminares post-criogénicos de NEOWISE. [5] El 13 de noviembre de 2013 se publicó un comunicado llamado AllWISE, que combina todos los datos. [64] Los datos de NEOWISE se publican anualmente. [64]

Los datos de WISE incluyen estimaciones de diámetro de precisión intermedia, mejores que las de un albedo supuesto pero no tan precisas como las buenas mediciones directas, que se pueden obtener a partir de la combinación de luz reflejada y emisión térmica infrarroja, utilizando un modelo térmico del asteroide para estimar ambas. su diámetro y su albedo. En mayo de 2016, el tecnólogo Nathan Myhrvold cuestionó la precisión de los diámetros y afirmó errores sistémicos derivados del diseño de la nave espacial. [65] [66] [67] La ​​versión original de su crítica en sí enfrentó críticas por su metodología [68] y no pasó la revisión por pares , [66] [69] pero posteriormente se publicó una versión revisada. [70] [71] El mismo año, un análisis de 100 asteroides realizado por un grupo independiente de astrónomos arrojó resultados consistentes con el análisis WISE original. [71]

imprudente y CatWISE

Comparación entre las imágenes del Atlas de Allwise (izquierda) y los compañeros de unWISE (derecha), usando IC 1590 como ejemplo.

Las imágenes coagregadas por Allwise fueron intencionalmente borrosas, lo cual es óptimo para detectar fuentes puntuales aisladas. Esto tiene la desventaja de que muchas fuentes no se detectan en regiones muy pobladas. Los componentes no oficiales y nítidos de las imágenes WISE (unWISE) crean imágenes nítidas y enmascaran defectos y transitorios. [72] Las imágenes coadyuvadas de unWISE se pueden buscar por coordenadas en el sitio web de unWISE. [73] Las imágenes unWISE se utilizan para los proyectos de ciencia ciudadana Disk Detective y Backyard Worlds . [74]

En 2019 se publicó un catálogo preliminar. El catálogo se llama CatWISE. Este catálogo combina los datos WISE y NEOWISE y proporciona fotometría a 3,4 y 4,6 µm. Utiliza las imágenes unWISE y el canal Allwise para detectar fuentes. CatWISE incluye fuentes más débiles y mediciones mucho más precisas del movimiento de los objetos. El catálogo se utiliza para ampliar el número de enanas marrones descubiertas, especialmente las frías y débiles enanas Y. CatWISE está dirigido por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) del Instituto de Tecnología de California , con financiación del Programa de Análisis de Datos Astrofísicos de la NASA. [75] [76] Se puede acceder al catálogo preliminar de CatWISE a través del Archivo Científico Infrarrojo (IRSA). [77]

Objetos descubiertos

WISE descubrió la primera enana Y (concepto artístico).

Además de numerosos cometas y planetas menores, WISE también descubrió muchas enanas marrones, incluidas algunas bastante cercanas al Sol en el contexto de la vecindad solar ; Estos cuerpos son una especie de estrellas tenues que se espera que tengan aproximadamente el tamaño de Júpiter , a sólo unos años luz de la Tierra. El otro descubrimiento extraordinario fue el primer troyano terrestre , un asteroide con una relación orbital especial común a planetas extremadamente grandes como Júpiter. Muchas otras observaciones del cielo conducen a muchas detenciones, por ejemplo también de galaxias lejanas.

Estrellas cercanas

Estrellas cercanas descubiertas usando WISE dentro de los 30 años luz:

enanas marrones

Las enanas marrones más cercanas descubiertas por WISE en un radio de 20 años luz incluyen:

Antes del descubrimiento de Luhman 16 en 2013, WISE 1506+7027 a una distancia de11.1+2,3
−1,3
Se sospechaba que años luz era la enana marrón más cercana en la lista de estrellas más cercanas (ver también § Mapa con estrellas WISE cercanas) . [79]

Exoplanetas fotografiados directamente

Exoplanetas fotografiados directamente detectados por primera vez con WISE. Consulte Definición de exoplanetas : la definición de trabajo de la IAU a partir de 2018 requiere M planeta ≤ 13 MJ y M planeta /M central < 0,04006. M min y M max son el límite de masa superior e inferior del planeta en masas de Júpiter.

Discos y estrellas jóvenes.

La sensibilidad de WISE en el infrarrojo permitió descubrir discos alrededor de estrellas jóvenes y viejos sistemas de enanas blancas . Estos descubrimientos generalmente requieren una combinación de observaciones ópticas, de infrarrojo cercano y de infrarrojo medio WISE o Spitzer. Algunos ejemplos son la enana roja WISE J080822.18-644357.3 , la enana marrón WISEA J120037.79-784508.3 y la enana blanca LSPM J0207+3331 . El proyecto de ciencia ciudadana de la NASA Disk Detective está utilizando datos de WISE. Además, los investigadores utilizaron NEOWISE para descubrir objetos estelares jóvenes en erupción . [82]

Nebulosas

Los investigadores descubrieron algunas nebulosas utilizando WISE. Como por ejemplo el tipo Iax remanente Pa 30 . También se observaron nebulosas alrededor de las estrellas masivas de tipo B BD+60° 2668 y ALS 19653, [83] una capa oscurecida alrededor de la estrella Wolf-Rayet WR 35 [84] y un halo alrededor de la nebulosa Helix , una nebulosa planetaria [85] . descubierto con WISE.

Descubrimientos extragalácticos

Los núcleos galácticos activos (AGN) se pueden identificar por su color en el infrarrojo medio. Un trabajo utilizó, por ejemplo, una combinación de datos de Gaia y unWISE para identificar AGN. [86] Las galaxias infrarrojas luminosas se pueden detectar en el infrarrojo. Un estudio utilizó SDSS y WISE para identificar este tipo de galaxias. [87] NEOWISE observó todo el cielo durante más de 10 años y puede usarse para encontrar eventos transitorios . Algunos de estos transitorios descubiertos son eventos de perturbación de mareas (TDE) en galaxias [88] y la detección infrarroja de supernovas similares a SN 2010jl .

Planetas menores

Imagen del descubrimiento del cometa C/2020 F3 (NEOWISE)

A WISE se le atribuye el descubrimiento de 3.088 planetas menores numerados. [89] Ejemplos de los descubrimientos de planetas menores numerados de la misión incluyen:

Cometa C/2020 F3 (NEOWISE)

El 27 de marzo de 2020, la nave espacial WISE descubrió el cometa C/2020 F3 (NEOWISE) . Con el tiempo se convirtió en un cometa visible a simple vista y fue ampliamente fotografiado por astrónomos profesionales y aficionados. Fue el cometa más brillante visible en el hemisferio norte desde el cometa Hale-Bopp en 1997.

Galería

Vistas completas del cielo por WISE

Imágenes seleccionadas por WISE

Mapa con estrellas WISE cercanas

Estrellas cercanas con descubrimientos WISE WISE 0855−0714 y Luhman 16 (WISE 1049−5319)

Ver también

Referencias

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