{"id":1850,"date":"2026-09-28T23:02:10","date_gmt":"2026-09-29T03:02:10","guid":{"rendered":"https:\/\/canasanta.ca\/?p=1850"},"modified":"2026-09-28T23:02:10","modified_gmt":"2026-09-29T03:02:10","slug":"ya-habia-oxigeno-casi-al-principio-del-universo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canasanta.ca\/en\/al-dia\/ya-habia-oxigeno-casi-al-principio-del-universo\/","title":{"rendered":"THERE WAS ALREADY OXYGEN NEAR THE BEGINNING OF THE UNIVERSE"},"content":{"rendered":"<p><strong>El radiotelescopio CHIME logr\u00f3 detectar directamente el d\u00e9bil brillo del hidr\u00f3geno emitido cuando el universo ten\u00eda apenas unos 5.000 millones de a\u00f1os. La se\u00f1al puede abrir una nueva forma de estudiar la expansi\u00f3n del cosmos y uno de sus mayores misterios: la energ\u00eda oscura.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En las monta\u00f1as de <em>Columbia Brit\u00e1nica<\/em> existe un radiotelescopio que no se parece demasiado a la imagen tradicional que tenemos de un observatorio. No posee una enorme antena parab\u00f3lica capaz de girar hacia las estrellas. CHIME est\u00e1 formado por cuatro grandes cilindros met\u00e1licos inm\u00f3viles que observan el cielo mientras la rotaci\u00f3n de la Tierra hace pasar el universo sobre ellos. Desde all\u00ed, cient\u00edficos canadienses acaban de conseguir algo para lo que el instrumento fue construido hace a\u00f1os: escuchar directamente una se\u00f1al extraordinariamente d\u00e9bil procedente del hidr\u00f3geno del cosmos lejano.<\/p>\n<p>He <em>Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment,<\/em> conocido como <strong>CHIME<\/strong>, consigui\u00f3 detectar utilizando \u00fanicamente sus propios datos la emisi\u00f3n colectiva del hidr\u00f3geno neutro existente cuando el universo ten\u00eda aproximadamente 5.000 millones de a\u00f1os. El resultado permite observar la distribuci\u00f3n de materia en una \u00e9poca situada miles de millones de a\u00f1os en nuestro pasado y demuestra que una t\u00e9cnica largamente perseguida por los cosm\u00f3logos puede funcionar sin depender de mapas de galaxias realizados por otros telescopios.<\/p>\n<p>No se trata de haber encontrado una galaxia nueva ni de haber fotografiado un objeto desconocido. <strong>CHIME<\/strong> consigui\u00f3 algo posiblemente m\u00e1s ambicioso: detectar el tenue murmullo producido por cantidades inmensas de hidr\u00f3geno repartidas por una enorme regi\u00f3n del universo. Esa se\u00f1al es tan d\u00e9bil que permanece enterrada bajo emisiones astron\u00f3micas, interferencias producidas por nuestra propia tecnolog\u00eda y ruido generado por el instrumento. Separarla de todo lo dem\u00e1s requiri\u00f3 a\u00f1os de trabajo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>EL \u00c1TOMO QUE LLENA EL COSMOS<\/h2>\n<p>El hidr\u00f3geno es el elemento m\u00e1s abundante del universo y tambi\u00e9n la materia prima a partir de la cual se forman las estrellas. Cuando se encuentra en estado neutro puede emitir una se\u00f1al de radio caracter\u00edstica conocida como la l\u00ednea de 21 cent\u00edmetros. Para los astr\u00f3nomos esa d\u00e9bil emisi\u00f3n funciona como una especie de marcador invisible que permite seguir d\u00f3nde se encuentra la materia aunque no podamos observar individualmente cada galaxia que la contiene.<\/p>\n<p>La idea resulta poderosa porque, en lugar de intentar identificar millones de objetos uno por uno, es posible medir el brillo combinado del hidr\u00f3geno existente en enormes vol\u00famenes del espacio. Si sabemos c\u00f3mo est\u00e1 distribuido ese gas en distintas \u00e9pocas, podemos reconstruir c\u00f3mo fue cambiando la estructura del universo y medir c\u00f3mo se expandi\u00f3 a lo largo de miles de millones de a\u00f1os.<\/p>\n<p>Eso coloca a CHIME frente a uno de los problemas m\u00e1s profundos de la f\u00edsica moderna. Sabemos que el universo se expande y que esa expansi\u00f3n parece acelerarse, pero todav\u00eda desconocemos qu\u00e9 provoca exactamente esa aceleraci\u00f3n. Al fen\u00f3meno responsable le hemos dado un nombre \u2014energ\u00eda oscura\u2014, aunque ponerle un nombre no significa haber comprendido qu\u00e9 es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>UNA SE\u00d1AL CASI ENTERRADA<\/h2>\n<p>CHIME ya hab\u00eda detectado anteriormente hidr\u00f3geno cosmol\u00f3gico, pero necesitaba comparar sus observaciones con cat\u00e1logos de galaxias obtenidos por otros proyectos. Esta vez consigui\u00f3 extraer la se\u00f1al directamente de sus propios datos. Esa independencia es precisamente lo que convierte el resultado en un paso importante para el proyecto.<\/p>\n<p>Los investigadores utilizaron 94 noches de observaciones realizadas en 2019 y desarrollaron nuevas t\u00e9cnicas para eliminar interferencias de radiofrecuencia, emisiones astron\u00f3micas mucho m\u00e1s intensas y efectos producidos por el propio instrumento. El an\u00e1lisis cient\u00edfico report\u00f3 una detecci\u00f3n estad\u00edstica de 12,5 sigma, una se\u00f1al extremadamente s\u00f3lida dentro de los criterios utilizados habitualmente en f\u00edsica y astronom\u00eda.<\/p>\n<p>Pero incluso despu\u00e9s de encontrarla, los cient\u00edficos no celebraron inmediatamente. Pasaron m\u00e1s de un a\u00f1o intentando demostrar que pod\u00edan estar equivocados. Revisaron el procesamiento, buscaron posibles errores instrumentales y sometieron la se\u00f1al a diferentes pruebas. Continuaba all\u00ed. Eso era precisamente lo que necesitaban ver.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>UNA M\u00c1QUINA CANADIENSE<\/h2>\n<p><strong>CHIME<\/strong> se encuentra cerca de Penticton, en Columbia Brit\u00e1nica, dentro del Dominion Radio Astrophysical Observatory del National Research Council of Canada. En el proyecto participan investigadores de la University of British Columbia, McGill University, University of Toronto y otras instituciones de Canad\u00e1 y Estados Unidos.<\/p>\n<p>El telescopio observa pr\u00e1cticamente todo el cielo del hemisferio norte cada d\u00eda. Su dise\u00f1o permite recoger cantidades gigantescas de informaci\u00f3n sin necesidad de mover f\u00edsicamente enormes antenas y, aunque en los \u00faltimos a\u00f1os se ha hecho especialmente conocido por sus descubrimientos de misteriosas r\u00e1fagas r\u00e1pidas de radio, su misi\u00f3n original ten\u00eda otro objetivo: cartografiar el hidr\u00f3geno c\u00f3smico para estudiar la expansi\u00f3n del universo. Ahora ha demostrado que puede hacerlo.<\/p>\n<p>El logro tiene adem\u00e1s una dimensi\u00f3n econ\u00f3mica y cient\u00edfica importante. Los grandes estudios \u00f3pticos de galaxias requieren telescopios extremadamente sofisticados, campa\u00f1as prolongadas y presupuestos enormes. El mapeo de intensidad del hidr\u00f3geno puede estudiar vol\u00famenes gigantescos del cosmos sin necesidad de resolver individualmente cada galaxia, ofreciendo una v\u00eda complementaria para explorar la estructura del universo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>MIRAR CUANDO EL UNIVERSO ERA M\u00c1S JOVEN<\/h2>\n<p>La se\u00f1al detectada corresponde aproximadamente a un desplazamiento al rojo cercano a 1. Eso significa que estamos observando una \u00e9poca en la que el universo ten\u00eda alrededor de 5.000 a 6.000 millones de a\u00f1os, mucho antes de la formaci\u00f3n del Sistema Solar. La luz visible y las ondas de radio que recibimos actualmente han pasado miles de millones de a\u00f1os viajando hasta nosotros.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis complementario de los investigadores indica que aproximadamente un dos por ciento del hidr\u00f3geno existente en aquel momento se encontraba en forma at\u00f3mica neutra, un resultado compatible de manera general con otras mediciones. Pero la verdadera importancia est\u00e1 en haber demostrado que CHIME puede medir directamente c\u00f3mo se distribuye ese hidr\u00f3geno en escalas cosmol\u00f3gicas.<\/p>\n<p>Ese mapa puede convertirse en una herramienta para seguir la historia de la expansi\u00f3n c\u00f3smica y comprobar si nuestras teor\u00edas sobre la energ\u00eda oscura describen correctamente lo que ocurri\u00f3. Si las mediciones futuras revelan desviaciones inesperadas, podr\u00edan obligarnos a modificar parte de nuestra descripci\u00f3n actual del universo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>SIETE A\u00d1OS ESPERANDO SER ANALIZADOS<\/h2>\n<p>Hay otro detalle que hace especialmente interesante este resultado: los cient\u00edficos utilizaron solamente una peque\u00f1a fracci\u00f3n de toda la informaci\u00f3n disponible. CHIME lleva acumulando observaciones durante casi siete a\u00f1os y buena parte de esos datos todav\u00eda puede ser explotada con las nuevas t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis desarrolladas para este trabajo.<\/p>\n<p>El equipo pretende extender las mediciones hacia \u00e9pocas todav\u00eda anteriores, cuando el universo ten\u00eda aproximadamente 3.000 millones de a\u00f1os. Cuanto m\u00e1s lejos consigan mirar, mayor ser\u00e1 el intervalo de la historia c\u00f3smica que podr\u00e1n reconstruir y m\u00e1s precisa podr\u00e1 hacerse la medici\u00f3n de c\u00f3mo cambi\u00f3 su expansi\u00f3n.<\/p>\n<p>Lo que comenz\u00f3 con 94 noches de observaci\u00f3n puede terminar convirti\u00e9ndose en un mapa tridimensional gigantesco de una parte considerable del universo observable.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>ESCUCHAR LO QUE NO PODEMOS VER<\/h2>\n<p>La astronom\u00eda naci\u00f3 mirando la luz. Durante siglos aprendimos sobre el cielo observando puntos brillantes, planetas, estrellas, nebulosas y galaxias. Despu\u00e9s descubrimos que el universo nos hablaba tambi\u00e9n mediante ondas de radio, rayos X, radiaci\u00f3n infrarroja, rayos gamma y ondas gravitacionales. Cada nueva forma de escucharlo revel\u00f3 una realidad que nuestros ojos jam\u00e1s habr\u00edan podido descubrir.<\/p>\n<p>CHIME acaba de demostrar que tambi\u00e9n podemos estudiar el cosmos utilizando algo mucho m\u00e1s discreto: el brillo combinado de \u00e1tomos de hidr\u00f3geno demasiado d\u00e9biles y demasiado distantes para llamar nuestra atenci\u00f3n individualmente. Miles de millones de a\u00f1os despu\u00e9s de que aquellas ondas comenzaran su viaje, cuatro estructuras met\u00e1licas inm\u00f3viles levantadas en una monta\u00f1a canadiense consiguieron separarlas del ruido y reconocerlas.<\/p>\n<p><em>El universo lleva enviando esa se\u00f1al desde mucho antes de que existiera la Tierra. Nosotros acabamos de aprender a escucharla.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El radiotelescopio CHIME logr\u00f3 detectar directamente el d\u00e9bil brillo del hidr\u00f3geno emitido cuando el universo ten\u00eda apenas unos 5.000 millones de a\u00f1os. 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