La investigación mejora la capacidad de detectar exoplanetas usando coronógrafos de vórtices.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación mejora la capacidad de detectar exoplanetas usando coronógrafos de vórtices.
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ALF busca mejorar la claridad de imagen para observaciones celestiales distantes usando técnicas avanzadas.
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Una nueva herramienta ayuda a los astrónomos a manejar la pérdida de luz por la dispersión atmosférica.
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Este estudio mejora la precisión de polarización en detectores de rayos gamma a través de algoritmos de calibración y corrección.
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Este artículo examina los procesos involucrados en la formación de estrellas y planetas.
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Una mirada a cómo diferentes campos de la astronomía analizan datos espaciales.
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Este estudio compara los formatos turtle y JSON para almacenar datos de procedencia astronómica.
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Un nuevo método bayesiano mejora la calidad de imagen en radioastronomía.
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LiteBIRD busca mejorar nuestra comprensión del universo temprano midiendo la polarización en modo B.
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Un nuevo enfoque mejora el seguimiento de satélites usando tecnología de radar avanzada.
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Un nuevo enfoque para mejorar la programación de observaciones usando técnicas de machine learning.
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Explorando el impacto ambiental y el futuro de la investigación astronómica.
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Aprende cómo los sistemas de aislamiento sísmico activos mejoran la detección de ondas gravitacionales.
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Cómo los movimientos de la Tierra moldean nuestra comprensión de las ondas gravitacionales.
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Nuevos métodos mejoran el análisis de datos de rayos X de múltiples telescopios.
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Las linternas fotónicas mejoran la recolección de luz en el Telescopio Subaru, mejorando las observaciones astronómicas.
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Nuevos hallazgos abordan los desafíos en detectores UV a base de silicio para misiones espaciales.
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Una nueva cámara de rayos X va a monitorear la atmósfera superior desde la ISS.
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Los investigadores aplican métodos avanzados para estudiar las estrellas RRLyrae y sus curvas de luz.
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Nuevas técnicas de aprendizaje automático mejoran la calidad de los datos en la astronomía de rayos X.
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Nuevas tecnologías mejoran las misiones de astronomía de rayos X para una mejor comprensión del cosmos.
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La misión AXIS de la NASA busca mejorar la tecnología de astronomía de rayos X para tener mejores observaciones cósmicas.
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XOC haz de rayos X mejora la tecnología de detectores para futuras misiones espaciales.
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La tecnología SiSeRO mejora la sensibilidad de detección de rayos X para futuras misiones astronómicas.
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Un nuevo método mejora la detección de ráfagas cortas de ondas gravitacionales en medio del ruido.
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Un paquete de Python que ayuda en el análisis eficiente de datos de telescopios para investigadores.
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Nuevos materiales como el ePTFE mejoran el rendimiento de los dispositivos ópticos en la investigación cósmica.
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Este artículo explora los métodos de simulación para espectrógrafos astronómicos, centrándose en SOXS, CUBES y ANDES.
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SOXS ayudará a estudiar eventos de corta duración en el universo.
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TIM utiliza detectores avanzados para observar la formación de estrellas en entornos cósmicos difíciles.
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Los avances en machine learning mejoran el análisis de la energía oscura a través del lente gravitacional.
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Conoce a SOXS, un sistema automatizado que optimiza la observación de eventos celestiales.
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El sistema de detector UV-VIS está listo para observaciones astronómicas.
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SOXS va a analizar eventos cósmicos transitorios, mejorando nuestra visión del universo.
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El Observatorio SKA desarrolla una herramienta avanzada para gestionar observaciones de telescopios.
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Una visión general de las herramientas de software que apoyan las observaciones astronómicas del SKAO.
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Investigadores identifican nuevos planetas usando técnicas de microlente en eventos astronómicos recientes.
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Un nuevo método mejora la precisión en el análisis de datos astronómicos a través del aprendizaje iterativo.
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Aprende cómo las fusiones de galaxias moldean el cosmos y los métodos usados para identificarlas.
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Un estudio revela nuevos hallazgos sobre cómo se forman y se comportan los trenes persistentes de meteoros.
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