Atacama Large Millimeter Array

Atacama Telescopinho del alma/submillimeter Array
Organización Joint ALMA Observatory (JAO)[1]
Ubicación Bandera de Chile Llano de Chajnantor, Desierto de Atacama, Chile
Coordenadas 23°01′09″S 67°45′11″O / -23.01928, -67.75318
Altitud 5058,7 m s. n. m.
Longitud de onda Radio en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas (entre 0.3 a 9.6 mm).
Primera observación 3 de octubre de 2011[2]
Tipo Array de antenas desplazables entre 150 m y 16 km
Tipo de montaje 66 radiotelescopios de 7 y 12 metros de diámetro
Sitio web Sitio oficial de ALMA
Sitio oficial de NRAO sobre ALMA
Sitio oficial de ESO sobre ALMA
Sitio oficial de NAOJ sobre ALMA
Mapa

El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una asociación internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, en colaboración con la República de Chile, es el mayor proyecto astronómico del mundo.[3][4]​ Se trata de un interferómetro revolucionario que comprende un conjunto de 66 antenas (antenas también llamadas: reflectores o radiotelescopios cuando es de una única antena) de siete y doce metros de diámetro destinados a observar longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. El proyecto fue construido en el llano de Chajnantor, a 5058,7 metros de altitud, en el desierto de Atacama, en la zona norte de Chile. Con un coste de más de 1000 millones de euros es el mayor y más caro radiotelescopio terrestre construido en el mundo.[5]

Se espera que el ALMA permita vislumbrar la formación de las estrellas en los albores del universo y obtener imágenes extremadamente detalladas de estrellas y planetas en proceso de nacimiento. ALMA comenzó las observaciones astronómicas durante el segundo semestre de 2011 y las primeras imágenes se publicaron en la prensa el 3 de octubre de 2011.[2]​ La inauguración del proyecto se llevó a cabo el 13 de marzo de 2013.[6]

Presentación

Tres antenas de ALMA unidas por primera vez por un sistema de interferometría.

ALMA forma un único radiotelescopio[7]​ de diseño revolucionario, compuesto inicialmente de 66 antenas de gran precisión que operaran en longitudes de onda de 0,3 a 9,6 mm. El conjunto tiene una sensibilidad y una resolución muy superiores a las de los radiotelescopios submilimétricos existentes como el radiotelescopio de un solo reflector James Clerk Maxwell o las demás redes interferométricas como el Submillimeter Array o el observatorio Plateau de Bure de IRAM.

Las antenas pueden desplazarse en el desierto recorriendo distancias que van de 150 m a 16 km, lo que proporciona a ALMA un poderoso “zoom” variable, de funcionamiento similar al del VLA en Nuevo México, Estados Unidos.

La gran sensibilidad se debe principalmente a las 66 antenas que tiene el conjunto.

Las antenas son proporcionados por los socios europeos, norteamericanos y asiáticos de ALMA. Los socios norteamericanos y europeos ya encargaron 25 antenas de 12 metros de diámetro, las cuales componen el conjunto principal. Asia del Este proporcionó 16 antenas (4 de 12 metros de diámetro y 12 de 7 metros) que forman el Conjunto Compacto Atacama (ACA, en su sigla en inglés) y se incorporarán al proyecto ampliado de ALMA.

Al utilizar estas antenas más pequeñas del ACA, se pueden generar imágenes de zonas más amplias a ciertas frecuencias. El hecho de poder acercarlas más también permite generar imágenes de fuentes con mayor extensión angular. El ACA trabajará con el conjunto principal para incrementar la capacidad de este último para generar imágenes de amplias zonas.

Historia

Prototipos de antenas de ALMA en la Instalación de Prueba de ALMA.
Centro de operaciones.
El video de 16 minutos presenta la historia de ALMA - desde los orígenes del proyecto, hace unas décadas a los últimos descubrimientos científicos. (en HD, inglés, subtítulos en español.)

ALMA nació de una fusión de ideas a partir de tres proyectos astronómicos: el Millimeter Array (MMA, ‘Conjunto Milimétrico') de EE. UU., el Large Southern Array (LSA, 'Gran Conjunto del Sur’) de Europa y el Large Millimeter Array (LMA, ‘Gran Conjunto Milimétrico’) de Japón. En 1997 se dio el gran paso cuando el Observatorio Europeo Austral (ESO, en su sigla en inglés) y el Observatorio Radio Astronómico Nacional (NRAO, en su sigla en inglés) acordaron dar inicio a un proyecto que combinara el MMA y el LSA en un único emprendimiento, que posteriormente se bautizaría como ALMA. El proyecto combinaba la sensibilidad del LSA con la cobertura de frecuencia y la altitud superior del MMA. ESO y NRAO trabajaron juntos en grupos técnicos, científicos y de gestión para definir y organizar un proyecto conjunto, sumando la participación de Canadá y España (que no formaba parte de ESO en la época).

A esta decisión siguió una serie de resoluciones y acuerdos, incluida la elección, en marzo de 1999, de "Atacama Large Millimeter Array" (ALMA), como nombre del proyecto. Estos esfuerzos culminaron en la firma del acuerdo que instituyó ALMA el 25 de febrero de 2003 entre partes norteamericanas y europeas. Tras varios años de negociación, el Proyecto ALMA recibió una propuesta del Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ, en su sigla en inglés) para proporcionar el Conjunto Compacto Atacama (ACA, en su sigla en inglés) y tres receptores de banda adicionales para el conjunto principal, ampliando así el Proyecto ALMA. Las negociaciones entre ALMA y NAOJ se tradujeron en la firma de un acuerdo de alto nivel el 14 de septiembre de 2004 que marcó la entrada oficial de Japón al Proyecto ALMA ampliado, llamado desde entonces Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.

Durante las primeras etapas de planificación de ALMA, se decidió encargar la construcción de las antenas a distintas empresas de renombre en Norteamérica, Europa y Japón en vez de limitarse a un solo diseño, debido principalmente a razones políticas. Aunque los proveedores han utilizado métodos muy distintos, cada uno de los diseños presentados parece cumplir con los estrictos requisitos de ALMA.

En 2016 se complementó el proyecto con receptores de banda 5, que permiten mejorar la capacidad de observación de ondas de radio con longitudes de onda de 1,4 a 1,8 milímetros, potenciando la capacidad de observar agua.[8]

Financiamiento

En un principio ALMA fue una colaboración en partes iguales entre el Observatorio Europeo Austral (ESO, por su sigla en inglés) y socios norteamericanos. El conjunto fue ampliado con la ayuda de socios japoneses, taiwaneses, españoles y chilenos. ALMA es el proyecto astronómico terrestre más grande y costoso actualmente en construcción (evaluado en USD1300 millones).

Socios

Ensamblaje

Una de las antenas en construcción.
Antena finalizada.

El complejo será construido principalmente por empresas y universidades europeas, estadounidenses, japonesas y canadienses. En las instalaciones del VLA en Nuevo México se han realizado pruebas con tres prototipos de antena desde 2002.

General Dynamics C4 Systems fue contratada por Associated Universities, Inc. para proporcionar 25 antenas de 12 m, mientras que al fabricante europeo Thales Alenia Space se encargó de la construcción de las otras 25 antenas del conjunto principal (esto dio origen al contrato industrial más cuantioso que se haya firmado en Europa). La primera antena fue entregada en 2008, y el resto se despachó a razón de una antena por mes hasta 2011.

Traslado de las antenas al lugar del proyecto

Vista del llano de Chajnantor donde se aprecia, en el centro, el lugar donde se construye ALMA.

El traslado de antenas de 115 toneladas desde el Centro de Apoyo a las Operaciones (OSF, por su sigla en inglés), situado a 2900 m de altitud, hasta el emplazamiento del proyecto, a 5058,7 m, es una tarea sumamente delicada. Para ello, se optó por utilizar dos camiones autocargadores de 28 llantas hechos a medida por Scheuerle Fahrzeugfabrik en Alemania. Cada uno tiene 10 m de ancho, 20 m de largo y 6 m de altura, pesa 130 t, y está equipado con motores a diésel de 500 kW.

Los camiones cuentan con un asiento de conductor dotado de un tanque de oxígeno para ayudar a respirar a gran altitud y son capaces de recoger las antenas y colocarlas con gran precisión en los lugares previstos. El primer camión quedó listo y superó las pruebas en julio de 2007. Ambos fueron entregados al Centro de Operaciones en Chile el 15 de febrero de 2008.

El 7 de julio de 2008, uno de los camiones transportó por primera vez una antena, que trasladó desde el interior de una de las Instalación de Montaje (SEF, por su sigla en inglés) hasta una plataforma al aire libre para realizar pruebas (mediciones holográficas de superficie). Se trataba de una antena de diseño estadounidense VertexRSI.

Durante el otoño de 2009 se trasladaron las primeras tres antenas, una por una, hasta el Sitio de Operaciones del Conjunto (AOS, por su sigla en inglés). A fines de 2009, un equipo de astrónomos e ingenieros de ALMA combinó con éxito las señales de tres antenas en el sitio de observación del proyecto, a 5000 m de altitud, concluyendo así la primera etapa de ensamblaje e integración del incipiente conjunto. Al combinar por primera vez las señales de tres antenas, el equipo de ALMA pudo corregir errores que surgen cuando se utilizan apenas dos antenas, lo que allanó el camino para la generación de imágenes precisas y de alta resolución. Tras alcanzarse este hito, se dio inicio a la puesta en marcha del observatorio el 22 de enero de 2010.

Galería

Colaboración internacional

Laboratorio.
Vista general del edificio del centro de operaciones.

El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una instalación astronómica internacional, es una asociación entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, en colaboración con la República de Chile. ALMA es financiado en Europa por la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO, en su sigla en inglés); en Norteamérica, por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF) en cooperación con el Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC) y el Consejo Nacional de la Ciencia (NSC) de Taiwán; y en Asia oriental por el Instituto Nacional de Ciencias Naturales de Japón (NINS) en alianza con la Academia Sinica (AS) de Taiwán. La construcción y las operaciones de ALMA son dirigidas en nombre de Europa por ESO, en nombre de Norteamérica por el Observatorio Radio Astronómico Nacional (NRAO) –administrado a su vez por Associated Universities, Inc. (AUI)– y en nombre de Asia del Este por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ). El Joint ALMA Observatory (JAO) concentró la dirección del proyecto y fue responsable por las tareas de gestión de la construcción, puesta en marcha y operación de ALMA.

Centro Regional de ALMA (ARC)

El Centro Regional de ALMA (ARC, en su sigla en inglés) fue diseñado para servir de interfaz entre las comunidades de usuarios de los principales contribuidores del Proyecto ALMA y el Joint ALMA Observatory. Las actividades de operación del ARC también han sido divididas según las tres principales regiones que participan en el proyecto (Europa, Norteamérica y Asia del Este). El ARC europeo (encabezado por ESO) ha sido subdividido en nodos ARC ubicados en Europa, en Bonn-Bochum-Colonia, Bolonia, Onsala, IRAM (Grenoble), Leiden y JBCA (Mánchester).

La meta principal de cada ARC es: asesorar a la comunidad de usuarios en la preparación de propuestas de observación, cerciorarse de que los programas de observación cumplen con sus metas científicas, administrar un mesón de ayuda para la presentación de propuestas y programas de observación, entregar la información a los investigadores principales, mantener la base de datos de ALMA, ayudar a ajustar los datos y proporcionar información de retroalimentación a los usuarios.

Detalles del proyecto

Una noche estrellada en ALMA.
  • Al menos 50 antenas de 12 m de diámetro situadas a 5.000 m de altitud en el llano de Chajnantor, secundadas por un conjunto compacto de 4 antenas de 12 m y 12 antenas de 7 m.
  • Instrumento de generación de imágenes en todas las ventanas atmosféricas entre 350 μm y 10 mm.
  • Configuraciones del conjunto con separaciones de 150 m a 15 km
  • Resolución angular de 10 miliarcosegundos, 10 veces más precisa que el Very Large Array (VLA) y 5 veces superior a la del telescopio espacial Hubble. La resolución podrá aumentar 10 veces (o incluso hasta 1 microarcosegundos en longitudes de onda de 1 mm)[9]​ mediante interferometría de base ancha con el radiotelescopio LLAMA.[10]
  • Capacidad de generar imágenes de tamaños entre minutos de arco y grados con una resolución angular de un segundo de arco
  • Resolución de velocidad inferior a 50 m/s
  • Instrumento de generación de imágenes más rápido y versátil que el VLA
  • Instrumento más grande y sensible del mundo en las longitudes de onda milimétricas y submilimétricas
  • Sensibilidad de detección de fuentes 20 veces superior a la del VLA

Cronología

Línea temporal[11]
Fecha Actividad
1995 Prueba de sitio de NRAO/ESO/NAOJ con Chile.
Mayo de 1998 Inicio de la primera etapa (diseño y desarrollo).
Junio de 1999 Memorando de entendimiento entre EE. UU. y Europa sobre el diseño y el desarrollo del proyecto.
Febrero de 2003 Acuerdo norteamericano-europeo definitivo donde queda contemplado un 50% de financiamiento por parte de ESO y un 50% compartido entre EE. UU. y Canadá.
Abril de 2003 Comienzo de las pruebas con el primer prototipo de antena en la Instalación de Prueba de ALMA (ATF, en su sigla en inglés) en Socorro, Nuevo México.
Noviembre de 2003 Ceremonia de inauguración en el sitio de ALMA.
Septiembre de 2004 Borrador de acuerdo norteamericano, europeo y japonés donde Japón se incorpora con el aporte de nuevos componentes que amplían ALMA.
Octubre de 2004 Apertura del Joint ALMA Office en Santiago de Chile.
Septiembre de 2005 Taiwán se adhiere al Proyecto ALMA a través de Japón.
Julio de 2006 Las partes norteamericanas, europeas y japonesas enmiendan el acuerdo sobre el proyecto ampliado de ALMA.
Abril de 2007 Llegada de la primera antena a Chile.
Febrero de 2008 Llegada de los dos camiones transportadores a Chile.
Julio de 2008 Primer traslado de antena con un camión transportador.
Diciembre de 2008 Aprobación de la primera antena de ALMA.
Mayo de 2009 Primera interferometría con dos antenas en el Centro de Operaciones (OSF).
Septiembre de 2009 Primer traslado de una antena a Chajnantor.
Noviembre de 2009 Cierre de fase con tres antenas en Chajnantor.
2010 Convocatoria a presentar propuestas colectivas para el período de observación preliminar (Ciencia Inicial).
Septiembre de 2011 Comienzo de la etapa de "Ciencia Inicial" Ciclo 0. Dieciséis antenas de 12 m en la matriz de 12-m.
Enero de 2013 Comienzo de la etapa de "Ciencia Inicial" Ciclo 1. Treinta y dos 12-m antenas de 12 m en la matriz de 12-m.
13 de marzo de 2013 Inauguración de ALMA.[12]
Junio de 2014 Comienzo de la etapa de "Ciencia Inicial" Ciclo 2. Treinta y cuatro antenas de 12 m en la matriz de 12-m, nueve antenas de 7 m en la matriz de 7-m , y dos antenas de 12 m en la matriz de TP.

Resultados científicos

Aunque funcionando a tiempo parcial para observaciones astronómicas y con prestaciones aún incompletas, ALMA está realizando ya unas contribuciones decisivas en todos los temas más candentes de la investigación astrofísica. El balance científico de este observatorio es ya sobresaliente: hasta la fecha sus resultados han dado lugar a dos centenares de artículos en revistas internacionales.

De entre estos resultados destaca la imagen obtenida del anillo polvoriento en torno a HL Tauri, una estrella situada a 450 años luz de distancia en la constelación de Taurus. Esta imagen revolucionaria fue muy difundida a nivel global pues revela cómo se forman planetas como la Tierra alrededor de una estrella similar a nuestro Sol en su juventud.[13]

Otro de los últimos grandes hallazgos ha sido el descubrimiento de moléculas orgánicas complejas en el disco protoplanetario que rodea una joven estrella. Este tipo de moléculas se consideran los componentes esenciales para que se origine la vida. En concreto, hallaron grandes cantidades de cianuro de metilo (CH3CN), una molécula compleja basada en el carbono. Hay tanto cianuro de metilo alrededor de esta estrella, llamada MWC 480, como para llenar todos los océanos de la Tierra.[14][15]

Véase también

Referencias

  1. ALMA. «Joint ALMA Observatory (JAO)». Archivado desde el original el 10 de junio de 2013. Consultado el 10 de junio de 2013. 
  2. a b «ALMA abre los ojos - El telescopio más poderoso del mundo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas comienza sus operaciones científicas y muestra su primera imagen». Observatorio Europeo Austral. Consultado el 30 de septiembre de 2021. 
  3. European Southern Observatory (ESO) (s/f). «ALMA» (PHP). www.eso.cl. Consultado el 4 de diciembre de 2011. 
  4. ALMA (s/f). «Atacama Large Millimeter/submillimeter Array». www.almaobservatory.org. Consultado el 4 de diciembre de 2011. 
  5. «Revolucionario telescopio ALMA será inaugurado mañana en el desierto de Atacama» (HTML). El Mercurio On-Line. DPA. 12 de marzo de 2013. Consultado el 13 de marzo de 2013. 
  6. «Sebastián Piñera encabeza la inauguración del radiotelescopio ALMA en Atacama» (HTML). El Mercurio On-Line. 13 de marzo de 2013. Consultado el 13 de marzo de 2013. 
  7. Radiotelescopio es una palabra con, al menos, 2 significados. 1º.- Cuando designa una única antena parabólica (plato), que capta ondas de radio emitidas por fuentes de radio. 2º.- Cuando designa a varias antenas parabólicas que trabajan coordinadamente, es decir, forman un único instrumento como es el caso de ALMA.
  8. Bernardo, Angela (21 de diciembre de 2016). «El telescopio ALMA amplía su capacidad para poder encontrar agua en el universo». hipertextual. Consultado el 22 de diciembre de 2016. 
  9. Arnal, E. Marcelo (2009). «Proyecto LLAMA (acrónimo de Large Latin American Millimeter Array)». Boletín de Divulgación Científica y Tecnológica del IAR 7 (27). ISSN 1669-7871. Archivado desde el original el 7 de enero de 2013. Consultado el 25 de agosto de 2011. 
  10. «Brasil y Argentina estudian construcción de radiotelescopio». Xinhua. 11 de agosto de 2011. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2014. Consultado el 24 de agosto de 2011. 
  11. «Línea de tiempo». Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2016. Consultado el 22 de diciembre de 2016. 
  12. «Última antena de ALMA llega a Chile». cienciajoven.cl. 18 de junio de 2014. Consultado el 22 de diciembre de 2016. 
  13. Dos años de ciencia revolucionaria con ALMA.
  14. Las semillas de la vida en el Cosmos.
  15. «ALMA.». Archivado desde el original el 13 de abril de 2015. Consultado el 15 de abril de 2015. 

Enlaces externos

Read other articles:

Cortinarius caperatus Jamur Convex mushroom cap Lamella Adnate hymenium attachment Jamur pangan Ring stipe Hartal Mikoriza Status konservasiRisiko rendahIUCN122090482 TaksonomiDivisiBasidiomycotaSubdivisiAgaricomycotinaKelasAgaricomycetesSubkelasAgaricomycetidaeOrdoAgaricalesFamiliCortinariaceaeGenusCortinariusSpesiesCortinarius caperatus Fr., 1838 Tata namaBasionimAgaricus caperatus (en) Sinonim taksonRozites caperata (Pers.) P. Karst. Pholiota caperata (Pers.) Gillet Dryophila caperata (Per...

 

Ігор Хіманич Особисті дані Повне ім'я Хіманич Ігор Миколайович Народження 11 червня 1966(1966-06-11) (57 років)   Кривий Ріг, УРСР Зріст 177 см Вага 70 кг Громадянство  СРСР →  Україна Позиція воротар Професіональні клуби* Роки Клуб І (г) 1986 «Зірка» К 2 (-?) 1989 «Колос» Н 4 (-?) 1989...

 

Sindy PurbawatiLahirSindhi Purbawati22 Agustus 1991 (umur 32)Banyuwangi, Jawa Timur, IndonesiaPekerjaanPenyanyiPasanganPancal 15KerabatPancal 15Karier musikGenreCampursari, Keroncong, Rock dan DangdutTahun aktif2006–sekarangLabelPancal RecordsAnggotaPancal RecordsSitus webpancalrecords.com Sindy Purbawati Nama asli Sindhi Purbawati (lahir 22 Agustus 1991) adalah penyanyi atau Sinden Campursari, Keroncong, Rock dan Dangdut berkebangsaan Indonesia. Sindy Purbawati memulai kariernya dari ...

صاحب السمو الملكي[1][2]، وسعادة[2]  نيكولاي أمير الدنمارك (بالدنماركية: Greve Nikolai af Monpezat)‏، و(بالدنماركية: Greve Nikolai William Alexander Frederik af Monpezat)‏  معلومات شخصية الميلاد 28 أغسطس 1999 (العمر 24 سنة)كوبنهاغن، الدنمارك المعمودية 6 نوفمبر 1999[1]  الإقامة باريس  الجنسية ...

 

Airport in Phoenix, Arizona, United States PHX redirects here. For other uses, see PHX (disambiguation). Sky Harbor redirects here. For other similarly named airports, see Sky Harbor Airport. Not to be confused with Phoenix–Mesa Gateway Airport. Phoenix Sky Harbor International AirportIATA: PHXICAO: KPHXFAA LID: PHXWMO: 72278SummaryAirport typePublic / MilitaryOwner/OperatorPhoenix Airport SystemServesPhoenix Metropolitan AreaLocationPhoenix, Arizona, U.S.Opened1928; 95 years a...

 

2022 video gameSex with HitlerDeveloper(s)Romantic Room[1]EngineWindows, macOSRelease23 January 2022Genre(s)Isometric shooterVisual novelMode(s)Single-player Sex with Hitler is a 2022 pornographic isometric shooter visual novel video game developed by Romantic Room, wherein the player takes control of Adolf Hitler, dictator of Nazi Germany, and is tasked with dating four women of various ethnicities. The game received generally negative reviews, with critics disputing the game's portr...

Brazilian sibling sertanejo duo Zezé Di Camargo & LucianoBackground informationOriginPirenópolis, Goiás, BrazilGenresSertanejo, countryYears active1991 - presentLabelsCopacabana, Columbia, Sony, Som LivreMembersZezé (Mirosmar José de Camargo)Luciano (Welson David de Camargo)Websitewww.zezedicamargoeluciano.com.br Zezé Di Camargo & Luciano (Portuguese pronunciation: [zeˈzɛ dʒi kaˈmaʁɡw i luˈsjɐ̃nu]) are a famous Brazilian sertanejo/country duo. The two brothers w...

 

Convento de Santo Domingo Bien de Interés Cultural LocalizaciónPaís España EspañaComunidad Comunidad Valenciana Comunidad ValencianaLocalidad ValenciaCoordenadas 39°28′27″N 0°22′08″O / 39.474166666667, -0.36888888888889Información religiosaCulto Iglesia católicaDiócesis ValenciaHistoria del edificioConstrucción Siglo XIIIDatos arquitectónicosTipo ConventoEstilo Gótico valencianoIdentificador como monumento RI-51-0000975[editar...

 

  أ كابيلا (بالغاليسية: A Capela)‏[1][2](بالإسبانية: A Capela)‏  أ كابيلا (لا كرونيا)  خريطة الموقع تقسيم إداري البلد إسبانيا  [3] التقسيم الأعلى قرجيطة[4]  خصائص جغرافية إحداثيات 43°26′07″N 8°04′20″W / 43.435277777778°N 8.0722222222222°W / 43.435277777778; -8.0722222222222  [...

Красная книга Республики Саха (Якутии) Автор коллектив авторов Жанр региональнаякрасная книга Язык оригинала русский Оригинал издан 2017, 2003 Издатель Реарт (Москва), Сахаполиграфиздат (Якутск) Страниц 412 + 205 Носитель книга в 2 томах ISBN 978-5-906930-88-0 и 5-85259-814-3 Предыдущая 1-е ...

 

Bodø Der Bahnhof Daten Betriebsstellenart Bahnhof Lage im Netz Endbahnhof Bauform Kopfbahnhof Bahnsteiggleise 2 Abkürzung BO Eröffnung 1961 Webadresse Profil bei Bane NOR Architektonische Daten Baustil Moderne Architekt Arvid Sundby Lage Stadt/Gemeinde Bodø Ort/Ortsteil Bodø Provinz Nordland Staat Norwegen Koordinaten 67° 17′ 11″ N, 14° 23′ 27″ O67.28631108775814.390800820909Koordinaten: 67° 17′ 11″ N, 14° 23′ 27″...

 

For other reserves, see Canadian Navy Reserve. Naval ReserveRéserve navale (French)Badge of the Naval ReserveActive1968–presentCountryCanadaBranchRoyal Canadian NavyTypeReserve forceRoleStrategic reserveSize5,100 Reserve personnelGarrison/HQQuebec City, QuebecMotto(s)French: De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, lit. 'We must dare, and dare again, and go on daring'CommandersCommander Naval ReserveCommodore Patrick MontgomeryFormation Chief Naval ReserveC...

Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari East Turkestan independence movement di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat p...

 

Radio station in Albion, NebraskaKUSOAlbion, NebraskaBroadcast areaNorfolk, NebraskaColumbus, NebraskaFrequency92.7 MHzBrandingUS92ProgrammingFormatCountry musicOwnershipOwnerFlood Communications, L.L.C.Sister stationsKNEN, KNEN-LDTechnical informationFacility ID82844ClassC2ERP50,000 wattsHAAT150 metersTransmitter coordinates41°49′50.00″N 97°41′13.00″W / 41.8305556°N 97.6869444°W / 41.8305556; -97.6869444Translator(s)107.5 K298AG (Norfolk)LinksWebcastListen...

 

1948 United States Supreme Court caseUnited States v. Line Material Co.Supreme Court of the United StatesArgued April 29, 1947Reargued November 12–13, 1947Decided March 8, 1948Full case nameUnited States v. Line Material Co.Citations333 U.S. 287 (more)68 S. Ct. 550; 92 L. Ed. 2d 701; 1948 U.S. LEXIS 2732; 76 U.S.P.Q. 399Case historyPrior64 F. Supp. 970 (E.D. Wis. 1946)Court membership Chief Justice Fred M. Vinson Associate Justices Hugo Black · Stanley F. ReedFelix Frankfurte...

Auditorat Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa KeuanganRepublik IndonesiaGambaran umumDasar hukumUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2006Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020Susunan organisasiAuditor UtamaDr. Nelson Ambarita S.E., M.M., Ak., CFE., S.H., CAKepala SekretariatDhiena Novianita S.Sos., M.M. KepalaAuditorat II.AWinarno S.ST, Ak., M.Ak., CPAAuditorat II.BErikson Simbolon S.E., M.M., Ak., CA., ACPA, CSFAAuditorat II.CHarry Purwaka S.E., MSF., Ak., CA, CSFAAuditorat II.DBenedictus Suharyan...

 

2015 Belgian filmThe White KnightsTheatrical release posterDirected byJoachim LafosseWritten byJoachim LafosseBulle DecarpentriesThomas van ZuylenZélia AbadieThomas Bidegain (participation)Produced byJacques-Henri BronckartOlivier BronckartSylvie PialatStarringVincent LindonLouise BourgoinValérie DonzelliReda KatebCinematographyJean-François HensgensEdited bySophie VercruysseMusic bySascha RingProductioncompaniesVersus ProductionLes Films du WorsoDistributed byO'Brother Distribution (Belgi...

 

Cambodian–UN court established in 1997 to try Khmer Rouge leaders Extraordinary Chambers in the Courts of CambodiaChambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (French)អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (Khmer)Emblem of the Khmer Rouge TribunalEstablished1997Dissolved2022JurisdictionSupreme Court of CambodiaLocationPhnom PenhAuthorized byParliamentary ActWebsitewww.eccc.gov.kh/en ...

Reduction of housing prices with age This article provides insufficient context for those unfamiliar with the subject. Please help improve the article by providing more context for the reader. (August 2023) (Learn how and when to remove this template message) Real estate advertisements in Hong Kong In housing economics, filtering is the process by which a housing unit becoming more affordable with age. In markets with sufficient housing supply, homes will command the highest prices and rents ...

 

Ideopsis vitrea I. v. oenopia di Tomohon, Sulawesi Utara Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Arthropoda Kelas: Insecta Ordo: Lepidoptera Famili: Nymphalidae Genus: Ideopsis Spesies: I. vitrea Nama binomial Ideopsis vitrea(Blanchard, 1853) Sinonim Danais vitrea Blanchard, 1853 Ideopsis vitrea arfakensis Fruhstorfer, 1899 Danais morotaica Fruhstorfer, 1918 Danais neleus Fruhstorfer, 1904 Ideopsis phaestis C. & R. Felder, 1865 Danais salvini Butler, 1866 Danais chloris C. &...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!