{"id":31682,"date":"2026-06-04T09:00:00","date_gmt":"2026-06-04T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cit.upc.edu\/portfolio-item\/el-cd6-de-la-upc-construeix-un-sistema-optic-pioner-per-al-telescopi-mes-gran-del-mon\/"},"modified":"2026-06-15T12:41:30","modified_gmt":"2026-06-15T12:41:30","slug":"el-cd6-de-la-upc-construye-un-sistema-optico-pionero-para-el-telescopio-mas-grande-del-mundo","status":"publish","type":"portfolio","link":"https:\/\/cit.upc.edu\/es\/portfolio-item\/el-cd6-de-la-upc-construye-un-sistema-optico-pionero-para-el-telescopio-mas-grande-del-mundo\/","title":{"rendered":"El CD6 de la UPC construye un sistema \u00f3ptico pionero para el telescopio m\u00e1s grande del mundo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span class=\"builder2seo\"><\/span><p>04\/06\/2026<\/p><br>Project Header<br>no-repeat;left top;;<br>auto<br>20px<br><br><h4>El Centro de Desarrollo, Instrumentaci\u00f3n y Sensores (CD6) de la UPC en Terrassa ha finalizado con la empresa IDOM el dise\u00f1o y construcci\u00f3n del sistema \u00f3ptico que se utilizar\u00e1 para calibrar el gran espejo principal, de 39 metros de di\u00e1metro, del Extremely Large Telescope (ELT). Ser\u00e1 el telescopio terrestre \u00f3ptico e infrarrojo cercano m\u00e1s grande del mundo y se est\u00e1 construyendo a m\u00e1s de 3.000 metros de altura, en el cerro Armazones, en el desierto de Atacama, en Chile. <\/h4><br>Project Header<br>no-repeat;left top;;<br>auto<br>20px<br><br><br><p><span>El <\/span><a target=\"_blank\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.cd6.upc.edu\/es?lang=cat&amp;nc=1\" target=\"_blank\"><span>Centro de Desarrollo, Instrumentaci\u00f3n y Sensores (CD6)<\/span><\/a><span> de la Universitat Polit\u00e8cnica de Catalunya &#8211; BarcelonaTech (UPC) ha finalizado su aportaci\u00f3n al proyecto de construcci\u00f3n del <\/span><a target=\"_blank\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/elt.eso.org\/\" target=\"_blank\"><span>Extremely Large Telescope (ELT)<\/span><\/a><span>: el <\/span>dise\u00f1o y la construcci\u00f3n del sistema \u00f3ptico que se utilizar\u00e1 para calibrar el gran espejo principal del telescopio.<\/p><br><br><p><span>De los cinco espejos que contendr\u00e1 el telescopio, <\/span>el espejo principal, llamado M1, es el m\u00e1s espectacular desde el punto de vista tecnol\u00f3gico<span>. Es un espejo c\u00f3ncavo de 39,3 metros de di\u00e1metro \u2014el m\u00e1s grande de los que existen actualmente\u2014 y un radio de curvatura de 68,7 metros. Al ser demasiado grande para estar hecho de una sola pieza de vidrio, el aparato se compone de segmentos hexagonales individuales, cada uno de unos cinco cent\u00edmetros de grosor, cerca de 1,5 metros de di\u00e1metro y 250 kg de peso, separados entre s\u00ed por una distancia de 4 mm. En conjunto, la estructura est\u00e1 formada por seis sectores compuestos por 133 segmentos de distinta forma y funciones. En total, son 798 segmentos hexagonales que actuar\u00e1n como un \u00fanico espejo y ser\u00e1n capaces de recoger decenas de millones de veces m\u00e1s luz que el ojo humano.<\/span><\/p><br><br><p><span>Estos segmentos hexagonales deben estar perfectamente situados para reproducir la forma del espejo primario. La precisi\u00f3n en el alineamiento de estos espejos a lo largo de toda la superficie es de dos nan\u00f3metros (un grosor 10.000 veces m\u00e1s delgado que un cabello humano) y el objetivo es que estos componentes trabajen juntos para formar un sistema de imagen perfecto. Todos los d\u00edas, dos de estos segmentos se extraer\u00e1n para ser limpiados y para renovar su recubrimiento, con el objetivo de garantizar la m\u00e1xima eficiencia del telescopio.<\/span><\/p><br><br><p><span>Para asegurar que los segmentos est\u00e9n correctamente ubicados, el telescopio cuenta con casi 2.500 actuadores que permiten posicionar cada segmento individual con precisi\u00f3n nanom\u00e9trica. La tarea de estos actuadores est\u00e1 supervisada por dos sistemas: un interfer\u00f3metro \u00f3ptico, llamado <\/span><span>Local Coherencer<\/span><span>, y una red de aproximadamente 9.000 sensores instalados en los segmentos.<\/span><\/p><br><br><p>El dise\u00f1o, construcci\u00f3n y validaci\u00f3n del Local Coherencer, un instrumento cr\u00edtico para el correcto funcionamiento del ELT, se adjudic\u00f3 a la empresa IDOM, que ha liderado su desarrollo en colaboraci\u00f3n con el CD6<span>. La soluci\u00f3n creada por el CD6 e IDOM, y aprobada por el <\/span><a target=\"_blank\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/elt.eso.org\/\" target=\"_blank\"><span>European Southern Observatory (ESO)<\/span><\/a><span>, se basa en un <\/span>concepto \u00f3ptico original, que es una variante del interfer\u00f3metro que el CD6 ya cre\u00f3 para el Gran Telescopio de Canarias<span>, hace 20 a\u00f1os. Se trata de un sistema de metrolog\u00eda sin contacto, una soluci\u00f3n ligera, compacta y robusta, que permite medir simult\u00e1neamente la diferencia de posici\u00f3n (pist\u00f3n) entre un segmento y sus seis vecinos. Tiene una precisi\u00f3n inferior a 300 nan\u00f3metros dentro de un rango de \u00b1250 micras, y funciona mientras est\u00e1 montado en el manipulador de segmentos del telescopio. El sistema mide no solo la diferencia de altura entre los dos segmentos, sino tambi\u00e9n las inclinaciones relativas entre ellos, todo con un solo instrumento.<\/span><\/p><br><br><p><span>La estructura del telescopio \u2014que lo mantiene estable en todas las condiciones, incluso con vientos fuertes y en caso de producirse terremotos\u2014 est\u00e1 formada por una parte horizontal, o estructura azimut, que soporta el tubo del telescopio, y una parte vertical, o estructura de altitud, de 50 metros de altura, que contiene dos plataformas enormes que alojan los cinco espejos y otros instrumentos cient\u00edficos. El espejo primario est\u00e1 apoyado en la parte inferior de esta estructura, y el espejo secundario cuelga muy por encima de la parte superior del tubo del telescopio. Los otros tres espejos se encuentran en la torre central del tubo del telescopio, de 10 metros, situada en el centro de la estructura de soporte del espejo principal.<\/span><\/p><br><br><p><span>Con diferentes formas, tama\u00f1os y funciones, los cinco espejos del telescopio est\u00e1n dise\u00f1ados para funcionar de forma coordinada a la perfecci\u00f3n, un dise\u00f1o \u00f3ptico pionero que le permitir\u00e1 revelar el Universo con un detalle sin precedentes. El espejo principal M1 contendr\u00e1 miles de componentes altamente sofisticados que permitir\u00e1n recoger la luz del cielo nocturno y reflejarla en el espejo secundario. El convexo M2, el mayor espejo secundario que se ha utilizado nunca en un telescopio, de unos 4 metros de di\u00e1metro, colgar\u00e1 por encima del M1 y reflejar\u00e1 la luz hacia el M3, que a su vez la transmitir\u00e1 a un espejo plano adaptativo, el M4, encima. Este cuarto espejo modificar\u00e1 la forma de su superficie mil veces por segundo para corregir las distorsiones provocadas por la turbulencia atmosf\u00e9rica, antes de enviar la luz al M5, un espejo plano inclinable que estabilizar\u00e1 la imagen y la enviar\u00e1 a los instrumentos ELT.<\/span><\/p><br><br><p><span>El innovador sistema, que permiti\u00f3 ganar junto con IDOM un proceso de licitaci\u00f3n internacional y depositar una patente internacional, se ha entregado en el mes de mayo a ESO, en M\u00fanich, para su validaci\u00f3n, y posteriormente se instalar\u00e1 en el ELT en Chile.<\/span><\/p><br><br><p>El mayor ojo construido hasta ahora<span>El ELT es un telescopio revolucionario de luz visible e infrarroja que se convertir\u00e1 en el ojo m\u00e1s grande construido hasta ahora para observar el cielo, abriendo el camino hacia una nueva generaci\u00f3n de telescopios \u00f3pticos terrestres. Con su dise\u00f1o \u00fanico de cinco espejos, junto a tecnolog\u00eda de \u00faltima generaci\u00f3n para corregir las distorsiones atmosf\u00e9ricas, el ELT<\/span> proporcionar\u00e1 im\u00e1genes 15 veces m\u00e1s n\u00edtidas que las del telescopio espacial Hubble<span>. Permitir\u00e1 explorar profundamente el Universo con gran detalle, lo que comportar\u00e1 un gran avance en el conocimiento astrof\u00edsico.<\/span><\/p><br><br><p><span>Los telescopios extremadamente grandes son una de las m\u00e1ximas prioridades en la astronom\u00eda terrestre en todo el mundo. El proyecto de construcci\u00f3n del ELT fue aprobado por el ESO en 2012, y est\u00e1 destinado a revolucionar la astronom\u00eda moderna. Uno de los objetivos del telescopio es detectar y estudiar planetas similares a la Tierra en torno a otras estrellas y <\/span>podr\u00eda convertirse en el primer telescopio en encontrar pruebas de vida fuera de nuestro sistema solar.<span> El ELT <\/span>tambi\u00e9n investigar\u00e1 los confines m\u00e1s lejanos del cosmos, revelando las propiedades de las galaxias m\u00e1s tempranas y la naturaleza del universo oscuro<span>.<\/span><\/p><br><br><p><span>El telescopio y su estructura interior est\u00e1n protegidos del entorno extremo del desierto de Atacama a trav\u00e9s de una <\/span>c\u00fapula gigante de 80 metros de altura y 88 metros de di\u00e1metro<span>, una dimensi\u00f3n equivalente a la de un campo de f\u00fatbol. La parte superior de la c\u00fapula girar\u00e1 para permitir que el telescopio apunte en cualquier direcci\u00f3n a trav\u00e9s de su gran ranura de observaci\u00f3n.<\/span><\/p><br><br><p><span>Cuando est\u00e9 totalmente equipado con la \u00f3ptica y los instrumentos cient\u00edficos, se calcula que el telescopio llegar\u00e1 a pesar unas 3.700 toneladas.<\/span><\/p><br><br><p><span>Mientras el trabajo en la fabricaci\u00f3n y el dise\u00f1o de elementos del ELT en Europa avanza de forma constante, <\/span>se prev\u00e9 que el ELT haga las primeras observaciones cient\u00edficas en septiembre de 2027<span>, aproximadamente medio a\u00f1o despu\u00e9s de una primera luz t\u00e9cnica del telescopio.<\/span><\/p><br><br><h4>Presupuesto y financiaci\u00f3n<\/h4><br><br><p><span>El proyecto es fruto del trabajo y la colaboraci\u00f3n de diversas empresas y centros de investigaci\u00f3n europeos l\u00edderes, entre los cuales, IDOM y el CD6 de la UPC. La duraci\u00f3n del proyecto \u00e9s de 5 a\u00f1os y medio.<\/span><\/p><br>Main Text<br>no-repeat;left top;;<br>auto<br><br><br><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cit.upc.edu\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/LA-FARGA-1-1.png#31678\" alt=\"LA FARGA (1)\"><br><br><h5>Tecnolog\u00eda<\/h5><br><br><p><a target=\"_blank\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/cit.upc.edu\/es\/transformacion-digital\/\" target=\"_blank\">Transformaci\u00f3n digital<\/a><\/p><br>Tecnolog\u00eda<br>no-repeat;left top;;<br>auto<br>0px<br><br><br><h5>Sector<\/h5><br><br><p><a target=\"_blank\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/cit.upc.edu\/es\/aeronautica\/\" target=\"_blank\">Aeron\u00e1utica<\/a><\/p><br>Sector<br>no-repeat;left top;;<br>auto<br>0px<br><br><br><h5>Tema<\/h5><br><br><p><a target=\"_blank\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/cit.upc.edu\/es\/optica-y-fotonica\/\" target=\"_blank\">\u00d2ptica i Fot\u00f2nica<\/a><\/p><br>Tema<br>no-repeat;left top;;<br>auto<br>30px<br><br><br><h5>\u00bfQuieres saber m\u00e1s?<\/h5><br>Contact Button<br>no-repeat;left top;;<br>auto<br>0px<br><br><hr class=\"no_line\" style=\"margin: 0 auto 0px auto\"\/>\n <a class=\"button  button_size_2\" href=\"\"         title=\"\"><span class=\"button_label\">Button<\/span><\/a>\n <hr class=\"no_line\" style=\"margin: 0 auto 0px auto\"\/>\n <a class=\"button  button_size_2\" href=\"\"         title=\"\"><span class=\"button_label\">Button<\/span><\/a>\n<br>no-repeat;left top;;<br>auto<br><br><br><h4>Projectes Relacionats<\/h4><br>Proyectos Relacionados<br>no-repeat;left top;;<br>auto<br><br>grid<br>date<br>DESC<br><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Centro de Desarrollo, Instrumentaci\u00f3n y Sensores (CD6) de la UPC en Terrassa ha finalizado con la empresa IDOM el dise\u00f1o y construcci\u00f3n del sistema \u00f3ptico que se utilizar\u00e1 para calibrar el gran espejo principal, de 39 metros de di\u00e1metro, del Extremely Large Telescope (ELT). 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