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.
Se espera que la misión NEOWISE finalice a principios de 2025; Además, se espera que el satélite vuelva a entrar 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 .
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 interestelar y los discos protoplanetarios. Se esperaba que el satélite WISE encontrara al menos 1.000 de esos discos protoplanetarios.
El instrumento WISE fue construido por el Laboratorio de Dinámica Espacial en Logan, Utah .
Misión
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 celeste 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 de 5 sigma a 3,4, 4,6, 12 y 22 μm para la publicación de datos de 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]
Banda 1 – 3,4 μm (micrómetro): sensibilidad de banda ancha a estrellas y galaxias
Banda 2 – 4,6 μm – detecta radiación térmica de las fuentes de calor internas de objetos subestelares como las enanas marrones
Banda 3 – 12 μm – detecta radiación térmica de asteroides
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 ]
Enero de 1999: NGSS es una de las cinco misiones seleccionadas para un estudio de Fase A, y se espera que a finales de 1999 se seleccionen dos de estas cinco misiones para su construcción y lanzamiento, una en 2003 y otra en 2004. El costo de la misión se estima en 139 millones de dólares. en este momento.
Marzo de 1999: La nave espacial del telescopio infrarrojo WIRE falla a las pocas horas de alcanzar la órbita.
Octubre de 1999: se premia a los ganadores del estudio MIDEX y no se selecciona NGSS.
Octubre de 2001: la propuesta NGSS se vuelve a presentar a la NASA como misión MIDEX.
Abril de 2002: la oficina Explorer de la NASA acepta la propuesta NGSS para proceder como uno de los cuatro programas MIDEX para un estudio previo a la Fase A.
Diciembre de 2002: NGSS cambia su nombre a Explorador de encuestas infrarrojas de campo amplio (WISE).
Marzo de 2003: la NASA publica un comunicado de prensa anunciando que WISE ha sido seleccionado para un estudio de Fase A extendida, lo que llevó a una decisión en 2004 sobre si continuar con el desarrollo de la misión.
Abril de 2003: Ball Aerospace & Technologies es seleccionada como proveedor de la nave espacial para la misión WISE.
Abril de 2004: WISE es seleccionada como la próxima misión MIDEX de la NASA. El costo de WISE se estima en 208 millones de dólares en este momento.
Octubre de 2006: la NASA confirma el desarrollo de WISE y lo autoriza a continuar con el desarrollo. El costo de la misión en este momento se estima en 300 millones de dólares.
WISE se conecta a su adaptador para su lanzamiento
WISE durante la instalación del carenado de carga útil
Imagen infrarroja del lanzamiento de WISE desde Vandenberg AFB
14 de diciembre de 2009: WISE se lanzó con éxito desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg, California .
29 de diciembre de 2009: WISE desechó con éxito la cubierta del instrumento.
6 de enero de 2010: se publica la primera imagen de luz de WISE.
14 de enero de 2010: WISE comienza su estudio regular de cuatro longitudes de onda programado para una duración de nueve meses. Se espera que cubra el 99% del cielo con imágenes superpuestas en los primeros 6 meses y continuando con una segunda pasada hasta que se agote el refrigerante de hidrógeno unos tres meses después.
25 de enero de 2010: WISE detecta un asteroide cercano a la Tierra nunca antes visto, denominado 2010 AB78 . [34]
11 de febrero de 2010: WISE detecta un cometa previamente desconocido, denominado P/2010 B2 (WISE) . [35]
25 de febrero de 2010: el sitio web WISE informa que ha examinado más del 25% del cielo a una profundidad de 7 cuadros de imágenes superpuestos.
10 de abril de 2010: el sitio web WISE informa que ha examinado más del 50% del cielo a una profundidad de 7 cuadros de imágenes superpuestos.
26 de mayo de 2010: el sitio web WISE informa que ha examinado más del 75% del cielo a una profundidad de 7 cuadros de imágenes superpuestos.
16 de julio de 2010 — Un comunicado de prensa anuncia que la cobertura del cielo al 100% se completará el 17 de julio de 2010. [36] Aproximadamente la mitad del cielo será mapeada nuevamente antes de que el bloque de refrigerante de hidrógeno sólido del instrumento se sublime y se agote.
Octubre de 2010: se agota el refrigerante de hidrógeno del WISE. Inicio de la misión NEOWISE financiada por la División Planetaria de la NASA. [12]
Enero de 2011: todo el cielo examinado con una densidad de imagen de al menos más de 16 fotogramas (es decir, se completó el segundo escaneo del cielo).
Hibernación
17 de febrero de 2011: el investigador principal Ned Wright apagó el transmisor de la nave espacial WISE a las 20:00 UTC . La nave espacial permanecerá en hibernación sin contactos con el suelo a la espera de un posible uso futuro. [37]
14 de abril de 2011: publicación preliminar de datos que cubren el 57% del cielo visto por WISE. [38]
27 de julio de 2011: Se descubre el primer asteroide troyano terrestre a partir de datos de WISE. [6] [7]
23 de agosto de 2011: WISE confirma la existencia de una nueva clase de enana marrón, la enana Y. Algunas de estas estrellas parecen tener temperaturas inferiores a 300 K, cercanas a la temperatura ambiente, de unos 25 °C. Las enanas Y muestran absorción de amoníaco , además de las bandas de absorción de metano y agua que muestran las enanas T. [8] [9]
14 de marzo de 2012: Publicación de los datos de WISE All-Sky a la comunidad científica. [39]
29 de agosto de 2012: WISE revela millones de agujeros negros. [40]
20 de septiembre de 2012: se contactó exitosamente con WISE para verificar su estado. [5]
21 de agosto de 2013: la NASA anunció que volvería a poner en servicio WISE con una nueva misión para buscar asteroides. [13]
Reactivación
19 de diciembre de 2013: la NASA publica una nueva imagen tomada por el telescopio WISE reactivado, luego de una fase prolongada de enfriamiento. La misión NeoWise revivida está en marcha y recopilando datos.
7 de marzo de 2014 — La NASA informa que WISE, después de un estudio exhaustivo, no ha podido descubrir ninguna evidencia del " planeta X ", un hipotético planeta dentro del Sistema Solar . [41]
26 de abril de 2014 — El Centro de Exoplanetas y Mundos Habitables de Penn State informa que WISE ha encontrado la enana marrón más fría conocida , entre −48 °C y −13 °C, a 7,2 años luz de distancia del Sol. [42]
21 de mayo de 2015: la NASA informa del descubrimiento de WISE J224607.57-052635.0 , la galaxia más luminosa conocida en el Universo . [43] [44]
Historia
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 pocas horas después 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 fue retirada 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 seguir 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)
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 poscriogénica 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)
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]
262 NEA (subconjunto de OCT)
0 47 PHA (subconjunto de NEA)
0 28 cometas
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 extendió por dos años más (1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2023). [61]
A partir de junio de 2021, [actualizar]el reemplazo de NEOWISE, el NEO Surveyor de próxima generación , está programado para lanzarse en 2028 y ampliará en gran medida lo que los humanos han aprendido y continúan 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
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 de 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
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 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:
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 inferior y superior 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 . [84]
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, [85] una capa oscurecida alrededor de la estrella Wolf-Rayet WR 35 [86] y un halo alrededor de la nebulosa Helix , una nebulosa planetaria [87]. 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. [88] Las galaxias infrarrojas luminosas se pueden detectar en el infrarrojo. Un estudio utilizó SDSS y WISE para identificar este tipo de galaxias. [89] 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 [90] y la detección infrarroja de supernovas similares a SN 2010jl .
Planetas menores
A WISE se le atribuye el descubrimiento de 3.088 planetas menores numerados. [91] Ejemplos de los descubrimientos de planetas menores numerados de la misión incluyen:
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
Una vista del cielo completo con longitudes de onda infrarrojas representadas en luz visible
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