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Después de casi un año sin y en , finalmente tenemos una fecha y lugar por el próximo encuentro que promete ser muy interesante:

Sábado 25 de Octubre de 2008: 10º Encuentro .cat y el 4º .cat, con una jornada de abiertas en el del .

El está situado cerca del pueblo de Àger, relativamente cerca de .

El programa provisional es el siguiente:

  • 11:00-11:30:
  • 11:30-13:00:
    • Visita al , aprovechando la Jornada de Portes Obertes
  • 13:30-15:30:
    • Comer en Àger (restaurante a determinar)
  • 16:00-17:30:
    • Reunión de Equipo (.cat, .cat y .net). Presentación de novedades y planificación de tareas. ¡Os avisamos de que tenemos algunas sorpresas muy interesantes!

La lista de asistentes se cerrará el jueves 23 de Octubre.

Observatorio Astronómico del Montsec (OAdM)

El está situado en una de las cimas del d’Ares (a unos1250 m del Coll d’Ares), en el natural de la Sierra del ( incluido en el Plan de Espacios de Interés Natural definido por la de ). Este natural se encuentra entre las comarcas de y el Pallars Jussà, a unos 50 km de la ciudad de y a unos 140 km de la ciudades de y Tarragona.

El emplazamiento del se encuentra en el término municipal de Sant Esteve de la Sarga, pero la manera más rápida de acceder es desde la de Àger. En las proximidades de la zona encontramos las ciudades de Tremp (en la dirección norte) y Balaguer (en la dirección sur).

Coordenadas Geográficas del :

  • Longitud: 00°43′763 E
  • Latitud: 42°03′079 N
  • Altitud: 1570 m

Trabajos en curso en el

  • Búsqueda de planetas extrasolares por tránsito
  • Objetos del
  • variables
  • Ciclos de actividad de las de tipo solar
  • Últimos estadios de la evolución estelar
  • Fenómenos transitorios
  • Objetos compactos que acrecionan materia
  • Novas
  • Fuentes eruptivas de rayos gamma
  • Núcleos activos de

Telescopio Juan Oró

En la primera fase del , se ha instalado un telescopio de 80 cm de diámetro de la marca Optical Mechanics, Inc. (modelo RC08), capaz de trabajar en un régimen completamente automatizado, ya sea con un control in situ, remoto o totalmente robótico. La automatización incluye todas las operaciones necesarias para efectuar observaciones astronómicas con éxito: puesto en marcha, recolección de datos y paro. Estas operaciones se hacen en función de las condiciones atmosféricas, el programa de observación y el estado de la instrumentación.

El telescopio se nombra a Joan Oró, en memoria del reconocido científico leridano, quien fue uno de los impulsores del proyecto del Parque .

A continuación se describen con más detalle las características técnicas de cada uno de los componentes del telescopio: parte óptica, parte y software de control.

Óptica

La óptica del telescopio RC08 de Optical Mechanics, Inc. consiste en un espejo primario hiperbólico de 80 cm de diámetro con relación focal F/3. El espejo secundario es también hiperbólico. La calidad del aseado del espejo primario es superior a 1/16 de la longitud de ola|onda en la zona del visible (633 nm).

La configuración óptica es de tipo Ritchey-Chrétien con relación focal F/9.6. Esta configuración minimiza las aberraciones ópticas de la imagen (tipo coma y esférica). Con respecto a la relación focal F/9.6, ésta permite llevar a cabo programas de fotometría y astrometría con gran precisión, a la vez que se sacrifica sólo ligeramente el campo de observación del telescopio.

Los espejos están recubiertos con una capa redoblando de aluminio protegido con diamante que los proporciona una reflectancia pico superior al 95% y con una reflectancia a longitudes de ola|onda azules (350 nm) no inferior al 80%.
Sistema de Alineación de los Espejos

El sistema de enfoque es establo ante cambios de la temperatura ambiente (por medio de la incorporación de correcciones automáticas) y tiene un recorrido lo bastante grande y un lo bastante preciso con el fin de permitir una gran flexibilidad en la instrumentación post-foco. El motor que desplaza el espejo secundario permite obtener una posición del enfoque repetible de forma precisa.


La parte del telescopio consiste en una montura ecuatorial de tipo tenedor construida con aluminio anodizado de forma que las flexiones son mínimas. Los ejes de ascensión recta y declinación son controlados por servomotores digitales de alta precisión que permiten una velocidad de desplazamiento máxima de más de 10 grados para segundo.

Todos los ejes tienen sensores de y también sensores de límite de desplazamiento tanto en declinación como en ángulo horario.

Control

Uno de los rasgos principales del telescopio es que puede funcionar de forma totalmente automática (sin necesidad de intervención humana, ni siquiera a distancia). Para alcanzar este objetivo, todos los movimientos del telescopio y de la cúpula funcionan de forma automatizada y se dispone de un seguimiento, también automatizado, de las condiciones meteorológicas. Además, un control informatizado permite tener un diseño eficaz y robusto de las observaciones.

El telescopio está acompañado, pues, por un sistema versátil y modificable que es capaz de controlar todo lo que comporta la observación con el telescopio de manera autónoma. El sistema de control se encarga de centralizar todos los pedidos de interacción con el telescopio, la cúpula y el instrumento (movimiento, algoritmos de corrección del apuntado, inicio y paro de la integración, descarga, tratamiento y análisis de las imágenes). También recibe puntualmente la de diversos sensores destinados a monitorizar las condiciones meteorológicas y de la base de tiempo (GPS), datos que incorpora en los descriptores de las imágenes que se toman.

El programa de control está diseñado para ejecutarse bajo una plataforma con sistema operativo Linux (de licencia gratuita y de alta fiabilidad). Cada noche, el programa de control evalúa si las condiciones meteorológicas son suficientemente buenas para efectuar observaciones, prepara la observación abriendo la cúpula e inicializando el telescopio, escoge los objetos que hay que observar, efectúa las observaciones y ejecuta el protocolo de cierre al final de la noche.

Se buscan acompañantes que puedan estar interesados en la visita al

Yo voy a ir, si alguien de la zona de Tarragona se anima, podemos compartir mi coche y disfrutar de un lugar único.

SETI@home David Anderson

El lunes 10 de Setiembre visitará el director del proyecto SETI@home, David Anderson.

SETI@home

Cabe destacar que también es fundador del proyecto BOINC, que actualmente establece los cánones de la computación distribuida.

BOINC

El Dr. Anderson ofrecerá una conferencia en el Parc de Recerca Biomèdia de Barcelona (Parque de Investigación Biomédica de ) con el título Volunteer Computing in Biomedicine (Computación voluntaria en biomedicina).

La conferencia tendrá lugar a las 12:00 en la sala de seminarios 173.06/183.01 del PRBB (Dr. Aiguader, 88, ).

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