Los planetas a 100 años luz de distancia se pueden ver como la Tierra desde la Luna
Los astrónomos de Stanford han estado trabajando en una nueva técnica de imagen conceptual que sería 1000 veces más precisa que la tecnología de imagen más potente que se utiliza actualmente.
Al aprovechar el efecto de deformación de la gravedad en el espacio-tiempo, llamado lente, los científicos podrían manipular este fenómeno para crear imágenes mucho más avanzadas que las actuales. El objetivo es superar las limitaciones físicas de los telescopios.
En un artículo publicado en The Astrophysical Journal, los investigadores describen una forma de manipular lentes gravitacionales solares para ver planetas fuera de nuestro sistema solar. Al colocar un telescopio, el sol y el exoplaneta en una línea con el sol en el medio, los científicos podrían usar el campo gravitatorio del sol para aumentar la luz del exoplaneta a medida que pasa. A diferencia de una lupa que tiene una superficie curva que desvía la luz, una lente gravitatoria tiene un espacio-tiempo curvo que permite obtener imágenes de objetos distantes.
Planetas dentro de cien años luz visibles como la Tierra desde la luna
«Queremos tomar fotografías de planetas que orbiten alrededor de otras estrellas que sean tan buenas como las fotografías que podemos tomar de planetas en nuestro propio sistema solar», dijo Bruce Macintosh, profesor de física en la Escuela de Humanidades y Ciencias de Stanford y subdirector de el Instituto Kavli de Astrofísica y Cosmología de Partículas (KIPAC). «Con esta tecnología, esperamos tomar una fotografía de un planeta a 100 años luz de distancia que tenga el mismo impacto que la imagen de la Tierra del Apolo 8», dijo en un comunicado.
El problema, en la actualidad, es que su técnica propuesta requeriría un viaje espacial más avanzado que el que está disponible actualmente. Aún así, la promesa de este concepto y lo que podría revelar sobre otros planetas hace que valga la pena considerarlo y desarrollarlo más, dijeron los investigadores.
La lente gravitacional no se observó experimentalmente hasta 1919 durante un eclipse solar. Con la luna bloqueando la luz del sol, los científicos pudieron ver estrellas cercanas al sol desplazadas de sus posiciones conocidas. Esta fue una prueba inequívoca de que la gravedad podía desviar la luz y la primera evidencia observacional de que la teoría de la relatividad de Einstein era correcta.
Más tarde, en 1979, Von Eshleman, profesor de Stanford, publicó un relato detallado de cómo los astrónomos y las naves espaciales podrían explotar la lente gravitacional del sol. (Mientras tanto, los astrónomos, incluidos muchos en el KIPAC de Stanford, ahora usan rutinariamente la poderosa gravedad de las galaxias más masivas para estudiar la evolución temprana del universo).
Pero no fue hasta 2020 que se exploró en detalle la técnica de imagen para observar planetas. Slava Turyshev, del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto de Tecnología de California, describió una técnica en la que un telescopio basado en el espacio podría usar cohetes para escanear haces de luz de un planeta para reconstruir una imagen clara, pero la técnica requeriría mucho combustible y clima.
Sobre la base del trabajo de Turyshev, Alexander Madurowicz, Ph.D. Estudiante de KIPAC, inventó un nuevo método que puede reconstruir la superficie de un planeta a partir de una sola imagen tomada mirando directamente al sol. Al capturar el anillo de luz alrededor del sol formado por el exoplaneta, el algoritmo que ideó Madurowicz puede eliminar la distorsión de la luz del anillo invirtiendo la flexión de la lente gravitacional, que vuelve a convertir el anillo en un planeta redondo.
Madurowicz demostró su trabajo utilizando imágenes de la Tierra en rotación tomadas por el satélite DSCOVR que se encuentra entre la Tierra y el sol. Luego usó un modelo de computadora para ver cómo se vería la Tierra a través de los efectos de deformación de la gravedad del sol. Al aplicar su algoritmo a las observaciones, Madurowicz pudo recuperar las imágenes de la Tierra y probar que sus cálculos eran correctos.
Para capturar una imagen de un exoplaneta a través de lentes gravitacionales solares, se tendría que colocar un telescopio al menos 14 veces más lejos del sol que Plutón, más allá del borde de nuestro sistema solar, y más lejos de lo que los humanos jamás hayan visto. Han enviado una nave espacial. Pero la distancia es una pequeña fracción de los años luz entre el sol y un exoplaneta.
“Al desplegar la luz doblada por el sol, puedes crear una imagen mucho más allá de la de un telescopio ordinario”, dijo Madurowicz. «Entonces, el potencial científico es un misterio sin explotar porque está abriendo esta nueva capacidad de observación que aún no existe».
Actualmente, para obtener imágenes de un exoplaneta con la resolución que describen los científicos, necesitaríamos un telescopio 20 veces más ancho que la Tierra. Al usar la gravedad del sol como un telescopio, los científicos pueden explotar esto como una lente natural masiva. Un telescopio del tamaño de Hubble en combinación con lentes gravitacionales solares sería suficiente para obtener imágenes de exoplanetas con suficiente potencia para capturar detalles finos.