stringtranslate.com

Explorador de estudios infrarrojos de campo amplio

Wide-field Infrared Survey Explorer ( WISE , código de observatorio C51, Explorer 92 y MIDEX-6 ) fue 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 planetas menores y numerosos cúmulos estelares . Sus observaciones también respaldaron el descubrimiento de la primera enana marrón de tipo Y y el primer asteroide troyano de la Tierra . [5] [6] [7] [8] [9] [10] WISE realizó un estudio astronómico de todo el cielo con imágenes en bandas de rango de longitud de onda de 3,4, 4,6, 12 y 22 μm, durante diez meses utilizando un telescopio infrarrojo de 40 cm (16 pulgadas) de diámetro en órbita terrestre . [11]

Después de que se agotara su refrigerante de hidrógeno sólido , se puso 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 pudieran colisionar con la Tierra. [12] [13] La misión de reactivación se denominó Explorador de sondeo infrarrojo de campo amplio de objetos cercanos a la Tierra ( NEOWISE ). [13] En agosto de 2023, NEOWISE tenía una cobertura del 40 % del cielo completo hasta el día 20. [ cita requerida ]

Las operaciones científicas y el procesamiento de datos para WISE y NEOWISE se llevan a cabo en el Centro de procesamiento y análisis de infrarrojos del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, California . Los datos de WISE All-Sky (WISEA), que incluyen 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 Ciencia Infrarroja . [14] [15] [16]

Se esperaba originalmente que la misión NEOWISE terminara a principios de 2025 y que el satélite volviera a entrar en la atmósfera algún tiempo después. [17] Sin embargo, la misión NEOWISE concluyó su estudio científico el 31 de julio de 2024 y se esperaba que el satélite volviera a entrar en la atmósfera de la Tierra más tarde ese mismo año. Esta decisión se tomó debido a que el aumento de la actividad solar aceleró el decaimiento de su órbita y a la falta de un sistema de propulsión a bordo para el mantenimiento orbital. El transmisor a bordo se apagó el 8 de agosto, lo que marcó el desmantelamiento formal de la nave espacial. [18]

Objetivos de la misión

La misión fue planeada para crear imágenes infrarrojas del 99% del cielo, con al menos ocho imágenes hechas de cada posición en el cielo para aumentar la precisión. La nave espacial fue colocada en una órbita circular, polar y sincrónica con el Sol de 525 km (326 mi) para su misión de diez meses, durante la cual ha tomado 1,5 millones de imágenes, una cada 11 segundos. [19] El satélite orbitó sobre el terminador , su telescopio apuntando siempre en la dirección opuesta a la Tierra, excepto para apuntar hacia la Luna , que se evitó, 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 fueron escaneados teóricamente en cada revolución debido a la superposición de las imágenes. [20] [21] La biblioteca de imágenes producida contiene datos sobre el Sistema Solar local , la Vía Láctea y el Universo más distante . Entre los objetos que WISE estudió 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. [22] Plutón es el único objeto del cinturón de Kuiper que fue detectado. [23] Fue capaz de detectar cualquier objeto más cálido que 70-100 K. Un objeto del tamaño de Neptuno sería detectable hasta 700 unidades astronómicas (UA), un objeto con la masa de Júpiter hasta 1 año luz (63.000 UA), donde todavía estaría dentro de la zona de control gravitacional del Sol . Un objeto más grande de 2-3 masas de Júpiter sería visible a una distancia de hasta 7-10 años luz. [22]

En el momento de la planificación, se estimó 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 no descubiertos. Eso se traduce en unos 1000 nuevos asteroides del cinturón principal por día, y entre 1 y 3 NEO por día. El pico de distribución de magnitud para los NEO será de unos 21-22 V. WISE detectaría cada objeto típico del Sistema Solar entre 10 y 12 veces durante unas 36 horas en intervalos de 3 horas. [20] [21] [ necesita actualización ]

Objetivos fuera del sistema solar

Las formaciones estelares cubiertas por polvo interestelar son detectables en el infrarrojo , ya que en esta longitud de onda la radiación electromagnética puede penetrar el polvo. Las mediciones infrarrojas del sondeo astronómico WISE han sido particularmente eficaces para revelar cúmulos estelares no descubiertos anteriormente . [10] Ejemplos de tales cúmulos estelares incrustados son Camargo 18, Camargo 440, Majaess 101 y Majaess 116. [24] [25] Además, las galaxias del Universo joven y las galaxias en interacción, donde la formación de estrellas es intensiva, son brillantes en el infrarrojo. En esta longitud de onda también son detectables las nubes de gas interestelar, así como los discos protoplanetarios. Se esperaba que el satélite WISE encontrara al menos 1.000 de esos discos protoplanetarios.

Astronave

El bus satelital WISE fue construido por Ball Aerospace & Technologies en Boulder, Colorado . La nave espacial se deriva de la arquitectura de la nave espacial RS-300 de Ball Aerospace & Technologies, 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 la banda Ku para transmitir a tierra a través del sistema geoestacionario del Sistema de satélite de seguimiento y retransmisión de datos (TDRSS) . Ball también realizó las pruebas y la integración del sistema de vuelo. [ cita requerida ]

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 Space Dynamics Laboratory (instrumentos, electrónica y pruebas). El programa fue administrado a través del Laboratorio de Propulsión a Chorro . [12]

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

Misión

El cometa C/2007 Q 3 (Siding Spring) en el infrarrojo, por WISE
Una estructura de andamios 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 objetivos que el atlas completo del cielo 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 ). [26] WISE logró al menos 68, 98, 860 y 5400 μJy; sensibilidad de 5 sigma a 3,4, 4,6, 12 y 22 μm para la publicación de datos WISE All-Sky. [27] Esto es un factor de sensibilidad 1.000 veces mejor que el estudio completado 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 los años 1990 por el satélite Cosmic Background Explorer (COBE) en 3,3 y 4,7 μm. [26] Por otra parte, IRAS también pudo observar longitudes de onda de 60 y 100 μm. [28]

La misión principal duró 10 meses: un mes para la verificación, seis meses para un estudio completo del cielo y luego tres meses adicionales de estudio hasta que se agotó el refrigerante criogénico (que mantenía los instrumentos a 17 K). El segundo paso parcial de estudio facilitó el estudio de los cambios (por ejemplo, el movimiento orbital) en los objetos observados. [29]

Audiencia en el Congreso – Noviembre 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 sondeo de objetos cercanos a la Tierra (NEO) de la NASA. Los funcionarios de la NASA propusieron la posibilidad de utilizar WISE. [30]

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 con sus objetivos científicos. Se proyectó que WISE podría detectar 400 NEO (o aproximadamente el 2% de la población estimada de NEO de interés) dentro de su misión de un año.

Resultados

En octubre de 2010, WISE había descubierto más de 33.500 nuevos asteroides y cometas y había observado casi 154.000 objetos del Sistema Solar. [31]

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 preliminares. [ 32] En julio de 2011, se anunció que WISE había descubierto el primer asteroide troyano de la Tierra , 2010 TK 7. [33] Además, el tercer sistema estelar más cercano, Luhman 16 .

En mayo de 2018, WISE/NEOWISE también había descubierto 290 objetos cercanos a la Tierra y cometas (ver sección a continuación) . [34]

Hitos del proyecto

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

Hibernación

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

Reactivación

Historia

Animación de la órbita de WISE alrededor de la Tierra. No se muestra la Tierra.
Esta primera imagen de luz 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 originalmente programado para el 11 de diciembre de 2009. Este intento fue cancelado para corregir un problema con el motor de dirección del cohete propulsor. El lanzamiento fue reprogramado para el 14 de diciembre de 2009. [46] El segundo intento se lanzó a tiempo a las 14:09:33 UTC desde la Base 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 mi) sobre la Tierra. [4]

WISE evitó el problema que afectó al Wide Field Infrared Explorer (WIRE), que falló a las pocas horas de alcanzar la órbita en marzo de 1999. [47] Además, WISE era 1.000 veces más sensible que estudios anteriores como IRAS , AKARI y DIRBE de COBE . [26]

Misión "Fría"

Tras el lanzamiento, se llevó a cabo una comprobación que duró un mes y permitió comprobar que todos los sistemas de la nave espacial funcionaban con normalidad y que tanto los enlaces de datos de alta como de baja velocidad con el centro de operaciones funcionaban correctamente. La cubierta del instrumento se desprendió con éxito el 29 de diciembre de 2009. [48] El 6 de enero de 2010 se publicó una primera imagen de luz: una exposición de ocho segundos en la constelación de Carina que mostraba luz infrarroja en falso color 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. [49] El 14 de enero de 2010, la misión WISE comenzó su estudio oficial del cielo. [50]

La propuesta del grupo WISE de seguir financiando una "misión cálida" ampliada obtuvo una baja puntuación por parte de un comité de revisión de la NASA, en parte debido a la falta de grupos externos que publicaran datos sobre WISE. Una misión de este tipo habría permitido utilizar los 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, WISE había descubierto más de 33.500 nuevos asteroides y cometas y había observado más de 154.000 objetos del Sistema Solar. [31] Mientras estuvo activo, descubrió docenas de asteroides previamente desconocidos todos los días. [51] En total, capturó más de 2,7 millones de imágenes durante su misión principal. [52]

NEOWISE (pre-hibernación)

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

En octubre de 2010, la NASA extendió la misión por un mes con un programa llamado Near-Earth Object WISE ( NEOWISE ). [12] Debido a su éxito, el programa se extendió otros tres meses. [5] El objetivo era buscar asteroides y cometas cerca de la órbita terrestre, utilizando la capacidad de detección postcriogénica restante (dos de los cuatro detectores de WISE funcionan sin criogenia). [12] En febrero de 2011, la NASA anunció que NEOWISE había descubierto muchos objetos nuevos en el Sistema Solar, incluidos veinte cometas. [53] Durante sus misiones primarias y extendidas, la nave espacial entregó caracterizaciones de 158.000 planetas menores, incluidos más de 35.000 objetos recién descubiertos. [54] [55]

Hibernación y puesta en servicio nuevamente

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. [56] La nave espacial fue contactada brevemente 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 el NEOWISE para continuar su búsqueda de objetos cercanos a la Tierra (NEO) y asteroides potencialmente peligrosos. Además, buscaría asteroides que una nave espacial robótica pudiera interceptar y redirigir a la órbita de la Luna. La misión extendida duraría tres años y costaría 5 millones de dólares al año, y se llevó a cabo en parte debido a los pedidos de que la NASA intensificara la detección de asteroides después de que el meteorito de Chelyabinsk explotara sobre Rusia en febrero de 2013. [13]

En septiembre de 2013, NEOWISE salió de su hibernación con éxito. [57] Una vez agotado el refrigerante, la temperatura de la nave espacial se redujo de 200 K (−73 °C; −100 °F), una temperatura relativamente alta resultante de su hibernación, a una temperatura operativa de 75 K (−198,2 °C; −324,7 °F) al hacer que el telescopio mirara al espacio profundo. [5] [52] Luego se recalibraron sus instrumentos, [52] y la primera fotografía posterior a la hibernación se tomó el 19 de diciembre de 2013. [57]

NEOWISE (post-hibernación)

Arte conceptual de WF 9 2016 , descubierto por WISE durante 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 esperaba que la misión NEOWISE post-hibernación descubriera 150 objetos cercanos a la Tierra previamente desconocidos y aprendiera más sobre las características de 2000 asteroides conocidos. [52] [58] Pocos objetos menores a 100 m (330 pies) de diámetro fueron detectados por el software de detección automatizada de NEOWISE, conocido como WISE Moving Object Processing Software (WMOPS), porque requiere cinco o más detecciones para ser reportados. [59] El albedo promedio de los asteroides mayores a 100 m (330 pies) descubiertos por NEOWISE es 0,14. [59]

El telescopio se volvió a encender en 2013, y en diciembre de 2013 se había enfriado lo suficiente como para poder reanudar las observaciones. [60] Entre esa fecha y mayo de 2017, el telescopio realizó casi 640.000 detecciones de más de 26.000 objetos previamente conocidos, incluidos asteroides y cometas. [60] Además, descubrió 416 objetos nuevos y aproximadamente una cuarta parte de ellos eran objetos cercanos a la Tierra. [60]

A julio de 2024, las estadísticas de WISE/NEOWISE enumeran un total de 399 objetos cercanos a la Tierra (NEO), incluidos 2016 WF 9 y C/2016 U 1 , descubiertos por la nave espacial: [34]

De los 365 asteroides cercanos a la Tierra (NEAs), 66 de ellos se consideran asteroides potencialmente peligrosos (PHAs), un subconjunto de la familia mucho más grande de NEOs, pero particularmente más propensos a impactar la Tierra y causar una destrucción significativa. [34] Los NEOs se pueden dividir en NEC (solo cometas) y NEA (solo asteroides), y además en subcategorías como asteroides Atira , asteroides Aten , asteroides Apolo , asteroides Amor y los asteroides potencialmente peligrosos (PHAs). [61]

NEOWISE ha proporcionado una estimación del tamaño de más de 1.850 objetos cercanos a la Tierra. La misión NEOWISE se ha ampliado dos años más (del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023). [62]

A partir de junio de 2021, el reemplazo de NEOWISE, el NEO Surveyor de próxima generación , se lanzará en 2028 y ampliará en gran medida lo que los humanos han aprendido y continúan aprendiendo de NEOWISE. [62]

"A partir de agosto de 2023, NEOWISE ha cubierto el 40 % del cielo completo, según la vigésima misión, desde el inicio de la misión de reactivación". [63]

Fin 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 el satélite vuelva a entrar en la atmósfera terrestre posteriormente. [17] El 8 de agosto de 2024, el Laboratorio de Propulsión a Chorro actualizó su estimación de la desintegración orbital a algún momento a fines de 2024 y anunció que el estudio científico de NEOWISE había finalizado el 31 de julio. [18]

Comunicados de datos

El 14 de abril de 2011 se hizo pública una versión preliminar de los datos de WISE, que abarcaban el 57% del cielo observado por la nave espacial. [64] El 14 de marzo de 2012 se publicó para la comunidad astronómica un nuevo atlas y catálogo de todo el cielo infrarrojo captado por WISE. [40] El 31 de julio de 2012 se publicaron los datos preliminares postcriogénicos de NEOWISE. [5] El 13 de noviembre de 2013 se publicó una versión denominada AllWISE, que combina todos los datos. [65] Los datos de NEOWISE se publican anualmente. [65]

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 infrarroja térmica, utilizando un modelo térmico del asteroide para estimar tanto su diámetro como su albedo. En mayo de 2016, el tecnólogo Nathan Myhrvold cuestionó la precisión de los diámetros y afirmó que había errores sistemáticos derivados del diseño de la nave espacial. [66] [67] [68] La versión original de su crítica enfrentó críticas por su metodología [69] y no pasó la revisión por pares , [67] [70] pero posteriormente se publicó una versión revisada. [71] [72] El mismo año, un análisis de 100 asteroides realizado por un grupo independiente de astrónomos dio resultados consistentes con el análisis original de WISE. [72]

unWISE y CatWISE

Comparación entre las imágenes Atlas de Allwise (izquierda) y las coadds de unWISE (derecha), utilizando IC 1590 como ejemplo.

Las imágenes co-añadidas de Allwise fueron intencionalmente borrosas, lo que es óptimo para detectar fuentes puntuales aisladas. Esto tiene la desventaja de que muchas fuentes no se detectan en regiones concurridas. Las imágenes co-añadidas no oficiales y sin desenfoque de las imágenes WISE (unWISE) crean imágenes nítidas y enmascaran defectos y transitorios. [73] Las imágenes co-añadidas de unWISE se pueden buscar por coordenadas en el sitio web de unWISE. [74] Las imágenes de unWISE se utilizan para los proyectos de ciencia ciudadana Disk Detective y Backyard Worlds . [75]

En 2019 se publicó un catálogo preliminar, llamado CatWISE. Este catálogo combina los datos de WISE y NEOWISE y proporciona fotometría a 3,4 y 4,6 μm. Utiliza las imágenes de unWISE y la secuencia de Allwise para detectar fuentes. CatWISE incluye fuentes más débiles y una medición mucho más precisa del movimiento de los objetos. El catálogo se utiliza para ampliar el número de enanas marrones descubiertas, especialmente las enanas Y frías y débiles. CatWISE está dirigido por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), Instituto de Tecnología de California , con financiación del Programa de Análisis de Datos Astrofísicos de la NASA. [76] [77] Se puede acceder al catálogo preliminar de CatWISE a través del Archivo Científico Infrarrojo (IRSA). [78]

Objetos descubiertos

WISE descubrió la primera enana Y (concepto artístico).

Además de numerosos cometas y planetas menores, WISE y NEOWISE descubrieron muchas enanas marrones , algunas a sólo unos años luz del sistema solar; el primer troyano terrestre ; y las galaxias más luminosas del universo.

Estrellas cercanas

Estrellas cercanas descubiertas con WISE a 30 años luz:

Enanas marrones

Las enanas marrones más cercanas descubiertas por WISE a 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 A-120 era la enana marrón más cercana en la lista de estrellas más cercanas (ver también § Mapa con estrellas WISE cercanas) . [80]

Exoplanetas captados mediante imágenes directas

Exoplanetas captados directamente por imágenes detectados por primera vez con WISE. Véase la definición de exoplanetas : la definición de trabajo de la UAI a partir de 2018 requiere que M sea ≤ 13 M J y que M sea /M sea central < 0,04006. M min y M max son los límites de masa inferior y superior del planeta en masas de Júpiter.

Discos y estrellas jóvenes

La sensibilidad de WISE en el infrarrojo permitió el descubrimiento de discos alrededor de estrellas jóvenes y sistemas de enanas blancas viejas . Estos descubrimientos generalmente requieren una combinación de observaciones ópticas, de infrarrojo cercano y de infrarrojo medio de 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 . [85]

Nebulosas

Los investigadores descubrieron algunas nebulosas utilizando WISE, como el remanente de tipo Iax Pa 30. También se descubrieron con WISE nebulosas alrededor de las estrellas masivas de tipo B BD+60° 2668 y ALS 19653 [86] , una capa oscura alrededor de la estrella Wolf-Rayet WR 35 [87] y un halo alrededor de la Nebulosa de la Hélice , una nebulosa planetaria [88] .

Descubrimientos extragalácticos

Los núcleos galácticos activos (AGN) se pueden identificar a partir de su color en el infrarrojo medio. Un trabajo utilizó, por ejemplo, una combinación de datos de Gaia y unWISE para identificar AGN. [89] Las galaxias infrarrojas luminosas se pueden detectar en el infrarrojo. Un estudio utilizó SDSS y WISE para identificar dichas galaxias. [90] NEOWISE observó todo el cielo durante más de 10 años y se puede utilizar para encontrar eventos transitorios . Algunos de estos transitorios descubiertos son los eventos de disrupción de marea (TDE) en galaxias [91] 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. [92] Algunos ejemplos de los descubrimientos de planetas menores numerados de la misión incluyen:

Cometa C/2020 F3 (NEOWISE)

El 27 de marzo de 2020, la sonda 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 del cielo completo por WISE

Imágenes seleccionadas de WISE

Mapa con estrellas WISE cercanas

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

Véase también

Referencias

  1. ^ ab "Lanzamiento del Wide-field Infrared Survey Explorer" (PDF) . NASA. Diciembre de 2009. Consultado el 15 de marzo de 2021 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  2. ^ Ray, Justin (14 de diciembre de 2008). «Mission Status Center: Delta/WISE». Spaceflight Now . Consultado el 26 de diciembre de 2009 .
  3. ^ Rebecca Whatmore; Brian Dunbar (14 de diciembre de 2009). "WISE". NASA. Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2009. Consultado el 26 de diciembre de 2009 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  4. ^ ab Clavin, Whitney (14 de diciembre de 2009). «NASA's WISE Eye on the Universe Begins All-Sky Survey Mission». NASA (JPL). Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2009. Consultado el 26 de diciembre de 2009 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  5. ^ abcdefg "Wide-field Infrared Survey Explorer". Astro.ucla.edu . Consultado el 24 de agosto de 2013 .
  6. ^ ab «JPL – NASA's WISE Finds Earth's First Trojan Asteroid (27 July 2011)». NASA (JPL). 27 de julio de 2011. Archivado desde el original el 7 de junio de 2012. Consultado el 24 de agosto de 2013 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  7. ^ ab "Berkeley – El WISE de la NASA encuentra el primer asteroide troyano de la Tierra (27 de julio de 2011)". wise.ssl.berkeley.edu . Consultado el 24 de agosto de 2013 .
  8. ^ ab "Sitio web público de WISE – UCLA". astro.ucla.edu . Consultado el 24 de agosto de 2013 .
  9. ^ ab Morse, Jon. "Descubierto: estrellas tan frías como el cuerpo humano". NASA. Archivado desde el original el 7 de octubre de 2011. Consultado el 24 de agosto de 2011 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  10. ^ ab Majaess, Daniel J. (marzo de 2013). "Descubrimiento de protoestrellas y sus cúmulos anfitriones mediante WISE". Astrofísica y ciencia espacial . 344 (1): 175–186. arXiv : 1211.4032 . Código Bibliográfico :2013Ap&SS.344..175M. doi :10.1007/s10509-012-1308-y. S2CID  118455708 . Consultado el 15 de marzo de 2021 .
  11. ^ "Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)" (Explorador de sondeos infrarrojos de campo amplio [WISE]). Astro.ucla.edu . Consultado el 24 de agosto de 2013 .
  12. ^ abcdef Debra Werner (5 de octubre de 2010). "Last-minute Reprieve Extends WISE Mission". SpaceNews . Consultado el 29 de octubre de 2010 .
  13. ^ abcd "El telescopio espacial de la NASA se reinicia como cazador de asteroides". CBC News. Reuters. 22 de agosto de 2013. Consultado el 22 de agosto de 2013 .
  14. ^ "Publicación de datos de todo el cielo de WISE". wise2.ipac.caltech.edu . Consultado el 24 de agosto de 2013 .
  15. ^ "La NASA publica el nuevo catálogo de la misión WISE de todo el cielo infrarrojo". NASA. Archivado desde el original el 16 de marzo de 2012. Consultado el 24 de agosto de 2013 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  16. ^ Clavin, Whitney (18 de julio de 2011). «¿Puede WISE encontrar el hipotético "Tyche"?». NASA. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2011. Consultado el 19 de julio de 2011 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  17. ^ ab «El NEOWISE de la NASA celebra 10 años y planea el fin de la misión». Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA . 13 de diciembre de 2023. Consultado el 24 de enero de 2024 .
  18. ^ ab Doyle, Tiernan P. (8 de agosto de 2024). «La misión de la NASA concluye después de años de detecciones exitosas de asteroides». NASA . Consultado el 8 de agosto de 2024 .
  19. ^ Brandon Griggs (14 de diciembre de 2009). «La NASA lanza un telescopio infrarrojo para escanear todo el cielo». CNN . Consultado el 15 de marzo de 2021 .
  20. ^ ab "Publicación en la lista de correo Minor Planet por Amy Mainzer, investigadora principal (sección WISE NEO)". tech.groups.yahoo.com . Archivado desde el original el 23 de julio de 2012 . Consultado el 24 de agosto de 2013 .
  21. ^ ab Mainzer, Amy (18 de enero de 2010). "Lista de correo de Minor Planet". groups.io .
  22. ^ ab Lakdawalla, Emily (27 de agosto de 2009). "The Planetary Society Blog: "WISE Guys"". The Planetary Society. Archivado desde el original el 17 de junio de 2010. Consultado el 26 de diciembre de 2009 .
  23. ^ Wright, Ned (8 de diciembre de 2016). "Siete años de WISE - Coloquio de la CfA". youtube . Archivado del original el 19 de diciembre de 2021 . Consultado el 22 de marzo de 2020 . (41:22) Así que puedes ver una pequeña sombra moviéndose de un lado a otro. Así que Plutón definitivamente está allí.
  24. ^ Camargo, Denilso; Bica, Eduardo; Bonatto, Charles (enero de 2015). "Nuevos cúmulos y candidatos incrustados en galaxias a partir de un sondeo WISE". New Astronomy . 34 : 84–97. arXiv : 1406.3099 . Bibcode :2015NewA...34...84C. doi :10.1016/j.newast.2014.05.007. S2CID  119002533.
  25. ^ Camargo, Denilso; Bica, Eduardo; Bonatto, Charles (julio de 2013). "Hacia un censo de los cúmulos estelares del anticentro galáctico - III. Rastreando la estructura espiral en el disco exterior". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 432 (4): 3349–3360. arXiv : 1505.01829 . Bibcode :2013MNRAS.432.3349C. doi : 10.1093/mnras/stt703 . S2CID  119197294.
  26. ^ abc Mainzer, Amanda K.; Eisenhardt, Peter; Wright, Edward L.; Liu, Feng-Chuan; Irace, William; Heinrichsen, Ingolf; Cutri, Roc; Duval, Valerie (10 de agosto de 2005). MacEwen, Howard A. (ed.). "Diseño preliminar del Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)" (PDF) . Telescopios espaciales UV/ópticos/IR: tecnologías y conceptos innovadores II . Actas del SPIE – Telescopios espaciales UV/ópticos/IR: tecnologías y conceptos innovadores II. 5899 : 262–273. arXiv : astro-ph/0508246 . Código Bibliográfico :2005SPIE.5899..262M. CiteSeerX 10.1.1.127.8454 . doi :10.1117/12.611774. S2CID  118977552 . Consultado el 5 de marzo de 2010 . 
  27. ^ Roc Cutri (14 de marzo de 2012). "Explanatory Supplement to the WISE All-Sky Data Release Products". Centro de procesamiento y análisis de infrarrojos de Caltech . Consultado el 17 de noviembre de 2014 .
  28. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Diccionario de nombres de planetas menores. Saltador. pag. 315.ISBN 978-3-540-29925-7.
  29. Rebecca Whatmore (10 de diciembre de 2009). «NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer». NASA (JPL). Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2009. Consultado el 26 de diciembre de 2009 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  30. ^ Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (7 de noviembre de 2007). "Hearing Charter: Near-Earth Objects - Status of the Survey Program and Review of NASA's 2007 Report to Congress" (Carta de la audiencia: objetos cercanos a la Tierra: estado del programa de sondeo y revisión del informe de 2007 de la NASA al Congreso). SpaceRef . Consultado el 25 de diciembre de 2009 .[ enlace muerto permanente ]
  31. ^ por Lisa Grossman (5 de octubre de 2010). "Las 10 mejores fotografías del espacio profundo tomadas en los últimos días de un telescopio infrarrojo". Wired . Consultado el 29 de octubre de 2010 .
  32. ^ Gugliucci, Nicole (18 de noviembre de 2010). "Los telescopios infrarrojos encuentran una enana marrón ultrafría". Archivado desde el original el 11 de julio de 2012.
  33. ^ Choi, Charles Q. (27 de julio de 2011). "Por fin se descubre el primer asteroide compañero de la Tierra". space.com . Consultado el 24 de agosto de 2013 .
  34. ^ abc "WISE NEA / Estadísticas de descubrimiento de cometas". NASA / JPL . Consultado el 6 de agosto de 2024 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  35. ^ Cooney, Michael (26 de enero de 2010). «El telescopio espacial de la NASA detecta un asteroide». techworld.com. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2010. Consultado el 21 de febrero de 2010 .
  36. ^ "WISE espía un cometa con su potente ojo infrarrojo" (Nota de prensa). NASA. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2010. Consultado el 11 de febrero de 2010 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  37. ^ "La misión WISE de la NASA completará un extenso estudio del cielo". jpl.nasa.gov (Comunicado de prensa). NASA. Archivado desde el original el 5 de junio de 2012 . Consultado el 24 de agosto de 2013 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  38. ^ "El transmisor de la nave espacial WISE se apagó por última vez". WISE / Universidad de California, Berkeley (Nota de prensa). 17 de febrero de 2011. Consultado el 19 de febrero de 2011 .
  39. ^ "Mapping the Infrared Universe: Part 1" (Mapeando el universo infrarrojo: Parte 1). 14 de abril de 2011. Consultado el 6 de julio de 2011 .
  40. ^ ab "La NASA publica un nuevo catálogo de la misión WISE de todo el cielo infrarrojo" (Nota de prensa). NASA (JPL). 14 de marzo de 2012. Archivado desde el original el 4 de junio de 2012 . Consultado el 15 de marzo de 2012 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  41. ^ "El sondeo WISE de la NASA descubre millones de agujeros negros". NASA (Nota de prensa). 29 de agosto de 2012. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2014 . Consultado el 24 de agosto de 2013 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  42. ^ Clavin, Whitney; Harrington, JD (7 de marzo de 2014). «El sondeo WISE de la NASA descubre miles de estrellas nuevas, pero ningún "planeta X"» (Comunicado de prensa). NASA (JPL) . Consultado el 7 de marzo de 2014 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  43. ^ Nayan, Kamal (26 de abril de 2014). "Investigación descubre un vecino frío y cercano del Sol". counselheal.com . Consultado el 26 de abril de 2014 .
  44. ^ "La nave espacial WISE descubre la galaxia más luminosa del universo". Phys Org. 21 de mayo de 2015. Consultado el 22 de mayo de 2015 .
  45. ^ "PIA19339: 'Amanecer' polvoriento en el centro de la galaxia (concepto artístico)". NASA (JPL). 21 de mayo de 2015. Consultado el 21 de mayo de 2015 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  46. ^ Whitney Clavin (10 de diciembre de 2009). «Noticias de la misión: el lanzamiento de WISE se reprograma para el 14 de diciembre». NASA. Archivado desde el original el 14 de diciembre de 2009. Consultado el 23 de diciembre de 2009 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  47. ^ William Graham (14 de diciembre de 2009). «ULA Delta II se lanza con éxito con WISE». NASASpaceFlight.com . Consultado el 26 de diciembre de 2009 .
  48. ^ Whitney Clavin (29 de diciembre de 2009). «El telescopio espacial WISE de la NASA abandona su cubierta». NASA. Archivado desde el original el 5 de junio de 2011. Consultado el 29 de diciembre de 2009 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  49. ^ "Imagen de la 'primera luz' de WISE". NASA. 6 de enero de 2010. Archivado desde el original el 12 de enero de 2010 . Consultado el 6 de enero de 2010 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  50. ^ "WISE – Noticias y eventos". NASA. 11 de febrero de 2010. Consultado el 21 de febrero de 2010 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  51. ^ Coulter, Dauna (26 de marzo de 2010). "Una avalancha de asteroides oscuros". Science@NASA. NASA. Archivado desde el original el 14 de julio de 2012. Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  52. ^ abcd Netburn, Deborah (22 de agosto de 2013). "En busca de asteroides: la NASA despierta a su telescopio de una siesta de 2 años y 12". Los Angeles Times . Consultado el 23 de agosto de 2013 .
  53. ^ "El NEOWISE de la NASA completa el escaneo de asteroides y cometas". NASA. 1 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2023. Consultado el 3 de febrero de 2011 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  54. ^ Poladian, Charles (3 de marzo de 2014). «La sonda espacial NEOWISE de la NASA descubre un nuevo cometa, C/2014 C3, avistado a 143 millones de millas de la Tierra». International Business Times . Consultado el 30 de abril de 2014 .
  55. ^ Agle, DC (11 de noviembre de 2015). "Secondhand Spacecraft Has Firsthand Asteroid Experience" (Una nave espacial de segunda mano tiene una experiencia de primera mano con asteroides). NASA. Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2015. Consultado el 12 de noviembre de 2015 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  56. ^ Clavin, Whitney; Perrotto, Trent J. (1 de febrero de 2011). «El NEOWISE de la NASA completa el escaneo de asteroides y cometas». NASA (JPL) . Consultado el 12 de noviembre de 2016 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  57. ^ ab Wall, Mike (19 de diciembre de 2013). «La sonda reactivada de la NASA que busca asteroides toma las primeras fotografías en 2,5 años». Space.com . Consultado el 12 de noviembre de 2016 .
  58. ^ Agle, DC; Brown, Dwayne (21 de agosto de 2013). «NASA spacecraft reactivated to hunt for asteroids». NASA (JPL). Archivado desde el original el 30 de agosto de 2013. Consultado el 12 de noviembre de 2016 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  59. ^ ab Mainzer, Amy; Bauer, J.; Grav, T.; Masiero, J. (2014). "La población de diminutos objetos cercanos a la Tierra observados por NEOWISE". The Astrophysical Journal . 784 (2): 110. arXiv : 1310.2980 . Bibcode :2014ApJ...784..110M. doi :10.1088/0004-637X/784/2/110. S2CID  45559179.
  60. ^ abc "Estado de la misión de reactivación de NEOWISE" (PDF) .
  61. ^ "Grupos NEA/NEO de WISE". NASA (JPL). Archivado desde el original el 2 de febrero de 2002. Consultado el 1 de agosto de 2015 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  62. ^ ab "El telescopio espacial cazador de asteroides obtiene una extensión de misión de dos años". NASA / JPL. 30 de junio de 2021. Consultado el 2 de julio de 2021 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  63. ^ 'EL PROYECTO NEOWISE'
  64. ^ "WISE entrega millones de galaxias, estrellas y asteroides". Laboratorio de Propulsión a Chorro . 14 de abril de 2011. Archivado desde el original el 30 de abril de 2011. Consultado el 6 de julio de 2011 .
  65. ^ ab "Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) y NEOWISE". Archivo de ciencia infrarroja de la NASA/IPAC. 19 de abril de 2018. Consultado el 15 de mayo de 2018 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  66. ^ Chang, Kenneth (23 de mayo de 2016). «¿Qué tan grandes son esos asteroides asesinos? Un crítico dice que la NASA no lo sabe». The New York Times . Archivado desde el original el 28 de agosto de 2017. Consultado el 27 de enero de 2024 .
  67. ^ ab Myhrvold, Nathan (23 de mayo de 2016). "Modelado térmico de asteroides en presencia de luz solar reflejada con una aplicación a los datos observacionales de WISE/NEOWISE". Icarus . 303 : 91–113. arXiv : 1605.06490 . Bibcode :2018Icar..303...91M. doi :10.1016/j.icarus.2017.12.024. S2CID  118511665.
  68. ^ Billings, Lee (27 de mayo de 2016). «Para los astrónomos que buscan asteroides, Nathan Myhrvold dice que el cielo se está cayendo». Scientific American . Archivado desde el original el 29 de agosto de 2017. Consultado el 27 de enero de 2024 .
  69. ^ Plait, Phil (27 de mayo de 2016). "Un físico ajeno a la física dice que los científicos de la NASA que estudian asteroides están todos equivocados. ¿Tiene razón? (Spoiler: No)". Slate . Archivado desde el original el 14 de agosto de 2017 . Consultado el 27 de enero de 2024 .
  70. ^ Administrador de contenido de la NASA (25 de mayo de 2016). «Respuesta de la NASA al reciente artículo sobre los resultados del tamaño del asteroide NEOWISE». Noticias . NASA/JPL. Archivado desde el original el 14 de julio de 2021 . Consultado el 10 de noviembre de 2017 .
  71. ^ Myhrvold, Nathan (22 de mayo de 2018). "Un examen empírico del análisis y los resultados de asteroides WISE/NEOWISE". Icarus . 314 : 64–97. Bibcode :2018Icar..314...64M. doi : 10.1016/j.icarus.2018.05.004 .
  72. ^ ab Chang, Kenneth (14 de junio de 2018). "Asteroides y adversarios: desafiando lo que la NASA sabe sobre las rocas espaciales - Hace dos años, la NASA desestimó y se burló de las críticas de un aficionado a su base de datos de asteroides. Ahora Nathan Myhrvold está de vuelta y sus artículos han pasado la revisión por pares". The New York Times . Consultado el 27 de enero de 2024 .
  73. ^ Lang, Dustin (4 de abril de 2014). "unWISE: co-adiciones no borrosas de las imágenes WISE". The Astronomical Journal . 147 (5): 108. arXiv : 1405.0308 . Bibcode :2014AJ....147..108L. doi :10.1088/0004-6256/147/5/108. ISSN  0004-6256. S2CID  119237829.
  74. ^ "unWISE: notas de WISE sin difuminar". unwise.me . Consultado el 5 de enero de 2020 .
  75. ^ Kuchner, Marc J.; Faherty, Jacqueline K.; Schneider, Adam C.; Meisner, Aaron M.; Filippazzo, Joseph C.; Gagné, Jonathan; Trouille, Laura; Silverberg, Steven M.; Castro, Rosa; Fletcher, Bob; Mokaev, Khasan (24 de mayo de 2017). "La primera enana marrón descubierta por el proyecto de ciencia ciudadana Backyard Worlds: Planet 9". The Astrophysical Journal . 841 (2): L19. arXiv : 1705.02919 . Código Bibliográfico :2017ApJ...841L..19K. doi : 10.3847/2041-8213/aa7200 . ISSN  2041-8213. S2CID  119087928.
  76. ^ Eisenhardt, Peter RM; Marocco, Federico; Fowler, John W.; Meisner, Aaron M.; Kirkpatrick, J. Davy; Garcia, Nelson; Jarrett, Thomas H.; Koontz, Renata; Marchese, Elijah J.; Stanford, S. Adam; Caselden, Dan (2020). "El catálogo preliminar de CatWISE: movimientos a partir de datos de WISE y NEOWISE". The Astrophysical Journal Supplement Series . 247 (2): 69. arXiv : 1908.08902 . Código Bibliográfico :2020ApJS..247...69E. doi : 10.3847/1538-4365/ab7f2a . S2CID  201645245.
  77. ^ "CatWISE". catwise.github.io . Consultado el 5 de enero de 2020 .
  78. ^ "Lista del catálogo de Gator". irsa.ipac.caltech.edu . Consultado el 5 de enero de 2020 .
  79. ^ Martin, Emily C.; Kirkpatrick, J. Davy; Beichman, Charles A.; Smart, Richard L.; Faherty, Jacqueline K.; Gelino, Christopher R.; Cushing, Michael C.; Schneider, Adam C.; Wright, Edward L.; Lowrance, Patrick; Ingalls, James (noviembre de 2018). "Paralajes trigonométricos de la enana Y del telescopio espacial Spitzer". Astrophysical Journal . 867 (2): 109. arXiv : 1809.06479 . Bibcode :2018ApJ...867..109M. doi : 10.3847/1538-4357/aae1af . ISSN  0004-637X. S2CID  119097554.
  80. ^ Marsh, Kenneth A.; et al. (2013). "Paralajes y movimientos propios de enanas marrones ultrafrías de tipos espectrales Y y T tardío". The Astrophysical Journal . 762 (2): 119. arXiv : 1211.6977 . Bibcode :2013ApJ...762..119M. doi :10.1088/0004-637X/762/2/119. S2CID  42923100.
  81. ^ Zhang, Zhoujian; Liu, Michael C.; Claytor, Zachary R.; Best, William MJ; Dupuy, Trent J.; Siverd, Robert J. (1 de agosto de 2021). "El segundo descubrimiento del programa COCONUTS: un exoplaneta frío de órbita amplia alrededor de un enano joven de campo M a 10,9 pc". The Astrophysical Journal . 916 (2): L11. arXiv : 2107.02805 . Código Bibliográfico :2021ApJ...916L..11Z. doi : 10.3847/2041-8213/ac1123 . ISSN  0004-637X. S2CID  236464073.
  82. ^ Faherty, Jacqueline K.; Gagné, Jonathan; Popinchalk, Mark; Vos, Johanna M.; Burgasser, Adam J.; Schümann, Jörg; Schneider, Adam C.; Kirkpatrick, J. Davy; Meisner, Aaron M.; Kuchner, Marc J.; Bardalez Gagliuffi, Daniella C. (1 de diciembre de 2021). "Un compañero de masa planetaria amplia descubierto a través del proyecto de ciencia ciudadana Backyard Worlds: Planet 9". The Astrophysical Journal . 923 (1): 48. arXiv : 2112.04678 . Código Bibliográfico :2021ApJ...923...48F. doi : 10.3847/1538-4357/ac2499 . ISSN  0004-637X. Número de identificación del sujeto  245005964.
  83. ^ Rothermich, Austin; Faherty, Jacqueline K .; Bardalez-Gagliuffi, Daniella; Schneider, Adam C.; Kirkpatrick, J. Davy ; Meisner, Aaron M.; Burgasser, Adam J.; Kuchner, Marc ; Allers, Katelyn; Gagné, Jonathan; Caselden, Dan; Calamari, Emily; Popinchalk, Mark; Gerasimov, Roman; Aganze, Christian; Softich, Emma; Hsu, Chin-Chun; Karpoor, Preethi; Theissen, Christopher A.; Rees, Jon; Cecilio-Flores-Elie, Rosario; Cushing, Michael C.; Marocco, Federico; Casewell, Sarah; Hamlet, Les; Allen, Michaela B.; Beaulieu, Paul; Colin, Guillaume; Gantier, Jean Marc; Gramaize, Leopold; Jałowiczor, Peter; Kabatnik, Martin; Kiwi, Frank; Martin, David W.; Pendrill, Billy; Pumphrey, Ben; Sainio, Arttu; Schümann, Jörg; Stevnbak, Nikolaj; Sun, Guoyou; Tanner, Christopher; Thakur, Vinod; Thévenot, Melina; Wedracki, Zbigniew (7 de marzo de 2024). "89 nuevos compañeros enanos ultrafríos que se mueven juntos identificados con The Backyard Worlds: Proyecto de ciencia ciudadana Planet 9". AJ . 167 (6): 253. arXiv : 2403.04592 . Código Bibliográfico :2024AJ....167..253R. doi : 10.3847/1538-3881/ad324e .
  84. ^ Marruecos, Federico; Kirkpatrick, J. Davy; Schneider, Adam C.; Meisner, Aaron M.; Popinchalk, Mark; Gelino, Christopher R.; Faherty, Jacqueline K.; Burgasser, Adam J.; Caselden, Dan; Gagné, Jonathan; Aganzé, cristiano; Bardález-Gagliuffi, Daniella C.; Casewell, Sarah L.; Hsu, Chih-Chun; Kimán, Rocío; Eisenhardt, Peter RM; Kuchner, Marc J.; Popa, Daniel; Gramaize, Léopold; Sainio, Arttu; Bickle, Thomas P.; Rothermich, Austin; Pendrill, William; Thévenot, Melina; Kabatnik, Martín; Colombo, Giovanni; Higashimura, Hiro; Kiwy, Frank; Marchese, Elías J.; Andersen, Nikolaj Stevnbak; Curtidor, Christopher; Walla, Jim; Wedracki, Zbigniew; The Backyard Worlds Collaboration (22 de abril de 2024). "Trece nuevos pares de enanas M y enanas T identificados con WISE/NEOWISE". The Astrophysical Journal . 967 (2): 147. arXiv : 2404.14324 . Código Bibliográfico :2024ApJ.. .967..147M. doi : 10.3847/1538-4357/ad3f1d .
  85. ^ Wang, Tinggui; Li, Jiaxun; N. Mace, Gregory; Ji, Tuo; Jiang, Ning; Zhu, Qingfeng; Fang, Min (1 de noviembre de 2023). "Un gigantesco estallido en el infrarrojo medio en un objeto estelar joven de clase I incrustado J064722.95+031644.6". The Astrophysical Journal . 957 (1): 8. arXiv : 2309.11016 . Código Bibliográfico :2023ApJ...957....8W. doi : 10.3847/1538-4357/acf92e . ISSN  0004-637X.
  86. ^ Gvaramadze, Vasilii V.; Kniazev, Alexei Yu.; Castro, Norberto; Grebel, Eva K. (1 de febrero de 2019). "Dos nebulosas circunestelares descubiertas con el sondeo infrarrojo de campo amplio Explore y sus estrellas centrales masivas". The Astronomical Journal . 157 (2): 53. arXiv : 1812.00007 . Bibcode :2019AJ....157...53G. doi : 10.3847/1538-3881/aaf56c . ISSN  0004-6256.
  87. ^ Toalá, JA; Guerrero, MA; Ramos-Larios, G.; Guzmán, V. (1 de junio de 2015). "Estudio morfológico WISE de las nebulosas Wolf-Rayet". Astronomía y Astrofísica . 578 : A66. arXiv : 1503.06878 . Bibcode :2015A&A...578A..66T. doi :10.1051/0004-6361/201525706. ISSN  0004-6361.
  88. ^ Zhang, Yong; Hsia, Chih-Hao; Kwok, Sun (1 de agosto de 2012). "Descubrimiento de un halo alrededor de la nebulosa Helix NGC 7293 en el sondeo WISE All-sky Survey". The Astrophysical Journal . 755 (1): 53. arXiv : 1207.4606 . Bibcode :2012ApJ...755...53Z. doi :10.1088/0004-637X/755/1/53. ISSN  0004-637X.
  89. ^ Shu, Yiping; Koposov, Sergey E.; Evans, N. Wyn; Belokurov, Vasily; McMahon, Richard G.; Auger, Matthew W.; Lemon, Cameron A. (1 de noviembre de 2019). «Catálogos de núcleos galácticos activos a partir de datos de Gaia y unWISE». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 489 (4): 4741–4759. arXiv : 1909.02010 . Código Bibliográfico :2019MNRAS.489.4741S. doi : 10.1093/mnras/stz2487 . ISSN  0035-8711.
  90. ^ Toba, Y.; Nagao, T. (1 de marzo de 2016). "Búsqueda de galaxias hiperluminosas oscurecidas por polvo infrarrojo seleccionadas con WISE y SDSS". The Astrophysical Journal . 820 (1): 46. arXiv : 1602.07870 . Bibcode :2016ApJ...820...46T. doi : 10.3847/0004-637X/820/1/46 . ISSN  0004-637X.
  91. ^ Masterson, Megan; De, Kishalay; Panagiotou, Christos; Kara, Erin; Arcavi, Iair; Eilers, Anna-Christina; Frostig, Danielle; Gezari, Suvi; Grotova, Iuliia; Liu, Zhu; Malyali, Adam; Meisner, Aaron M.; Merloni, Andrea; Newsome, Megan; Rau, Arne (1 de febrero de 2024). "Una nueva población de eventos de disrupción de marea seleccionados en el infrarrojo medio: implicaciones para las tasas de eventos de disrupción de marea y las propiedades de la galaxia anfitriona". The Astrophysical Journal . 961 (2): 211. arXiv : 2401.01403 . Código Bibliográfico :2024ApJ...961..211M. doi : 10.3847/1538-4357/ad18bb . Revista de Ciencias  Sociales y Humanidades (1998).
  92. ^ "Descubridores de planetas menores (por número)". Minor Planet Center. 12 de enero de 2017. Consultado el 3 de febrero de 2017 .

Enlaces externos