El relevamiento VLASS terminó de observar casi todo el cielo y dejó el mapa de radio más detallado hasta ahora

El Very Large Array Sky Survey completó casi una década de observaciones y entregó un mapa de radio de alta resolución que permitirá seguir explosiones, galaxias activas y campos magnéticos en gran parte del cielo.

Por Redacción Ciencias.UY 15 de julio de 2026 a las 09:00 4 min de lectura
Imagen: National Radio Astronomy Observatory Imagen acompañante del artículo fuente; atribución preservada Fuente de imagen
Composición del relevamiento VLASS con fuentes de radio observadas por el Very Large Array.

Gran parte del cielo ya tiene un nuevo retrato en ondas de radio. El proyecto VLASS, sigla de Very Large Array Sky Survey, completó sus observaciones después de casi una década de trabajo y dejó lo que el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos describe como el mapa de radio de alta resolución más detallado realizado hasta ahora sobre la mayor parte del cielo visible desde el hemisferio norte.

La diferencia no está solo en la cantidad de imágenes, sino en el tipo de mirada que aporta. Los relevamientos ópticos e infrarrojos muestran estrellas, galaxias y polvo cósmico en longitudes de onda familiares para la astronomía moderna. Un mapa de radio, en cambio, deja ver chorros de materia lanzados por agujeros negros, restos de explosiones estelares, regiones ocultas por polvo y señales de campos magnéticos que en otras bandas pasan desapercibidas. Tener un relevamiento amplio con ese nivel de detalle vuelve mucho más fácil cruzar información entre distintas ventanas del universo.

Según el comunicado del NRAO, VLASS cubrió unos 34.000 grados cuadrados, prácticamente toda la franja del cielo que el telescopio Very Large Array puede observar hasta una declinación de -40 grados. Las observaciones se extendieron desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2026 y acumularon alrededor de 6.500 horas de uso del instrumento. El resultado bruto ronda los 0,5 petabytes de datos, y los productos procesados podrían llegar a unos 2 petabytes cuando el conjunto completo quede terminado.

Uno de los rasgos más importantes del relevamiento es su resolución angular, de alrededor de 2,5 segundos de arco. Eso coloca al mapa de radio en una escala comparable a la de relevamientos ópticos e infrarrojos modernos, algo que no era habitual en estudios de cobertura tan amplia. En la práctica, esa mejora permite ubicar con mucha más precisión de dónde viene una señal de radio y distinguir mejor su estructura, en vez de verla como una mancha borrosa difícil de asociar con otros objetos conocidos.

El diseño del proyecto también lo vuelve útil para estudiar cambios en el tiempo. El cielo no es completamente estático: hay supernovas, estallidos breves, núcleos galácticos variables y otras fuentes que se encienden, se apagan o cambian de brillo. VLASS no hizo una sola pasada, sino varias observaciones del mismo cielo a lo largo de los años. Eso permite comparar épocas distintas y buscar fenómenos transitorios que podrían perderse en una foto única.

Otra capa relevante del relevamiento es la polarización. Medir cómo llega polarizada la señal de radio ayuda a reconstruir la presencia y orientación de campos magnéticos en galaxias, remanentes de supernovas y otras regiones del cosmos. Es una información menos vistosa que una imagen espectacular, pero muy valiosa para entender qué procesos físicos están moldeando esos entornos.

El valor científico del proyecto, sin embargo, no depende solo de haber terminado de observar. Ahora empieza otra parte igual de importante: procesar, organizar y liberar de forma útil esa enorme masa de datos. El propio NRAO señala que la generación completa de productos listos para ciencia seguirá durante los próximos años. En otras palabras, el mapa ya existe como observación, pero todavía queda trabajo para convertirlo en un recurso plenamente explotable por toda la comunidad astronómica.

Eso también marca el principal límite de la noticia. El anuncio no presenta un descubrimiento puntual, como una nueva galaxia o una explosión concreta, sino la culminación de una infraestructura científica que hará posibles muchos hallazgos futuros. Aún así, ese tipo de cierre importa: cuando un relevamiento combina cobertura, resolución, sensibilidad temporal y acceso amplio a los datos, no solo responde preguntas ya planteadas. También aumenta la probabilidad de encontrar fenómenos que nadie estaba buscando exactamente de esa manera.

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National Radio Astronomy Observatory · Imagen acompañante del artículo fuente; atribución preservada · Fuente de imagen

DOI del paper

10.1088/1538-3873/ab63eb

Cita original

Lacy, M., Baum, S. A., Chandler, C. J., Chatterjee, S., Clarke, T. E., Deustua, S., English, J., Farnes, J., Gaensler, B. M., Gugliucci, N., Hallinan, G., Kent, B. R., Kimball, A., Law, C. J., Lazio, T. J. W., Marvil, J., Mao, S. A., Medlin, D., Mooley, K., ... Yoon, I. (2020). The Karl G. Jansky Very Large Array Sky Survey (VLASS). Science case and survey design. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 132(1009), 035001. https://doi.org/10.1088/1538-3873/ab63eb

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