{"id":713,"date":"2021-09-21T09:08:28","date_gmt":"2021-09-21T12:08:28","guid":{"rendered":"https:\/\/astroparsec.com\/?p=713"},"modified":"2021-09-21T11:18:25","modified_gmt":"2021-09-21T14:18:25","slug":"uma-nova-janela-para-conhecer-o-sol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroparsec.com\/es\/2021\/09\/21\/uma-nova-janela-para-conhecer-o-sol","title":{"rendered":"Una nueva ventana para conocer el Sol"},"content":{"rendered":"<div class = 'socialMediaOnEveryPost'><div id=\"sgmbShare1-1\" class=\"sgmbShare jssocials-theme-minima sgmbWidget1-1\"><\/div><div class=\"dropdownWrapper dropdownWrapper1 dropdownWrapper-for-widget \" id=\"dropdownWrapper-for-widget\">\r\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"dropdownLabel\" id=\"dropdownLabel-share-list\"><span class=\"sgmbButtonListLabel1\">Share List<\/span><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"dropdownPanel dropdownPanel1-1\">\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div><script>  SGMB_URL = \"https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/plugins\/social-media-builder\/\"; jQuery(\".dropdownWrapper\").hide(); SGMB_GOOGLE_ACOUNT = \"\"; <\/script><script type=\"text\/javascript\">\r\n\t\tjQuery(document).ready(function($){var widget = new SGMBWidget();widget.show({\"id\":\"1\",\"title\":\"Compartilhar nas redes\",\"options\":{\"currentUrl\":\"1\",\"url\":\"\",\"shareText\":\"\",\"fontSize\":\"14\",\"betweenButtons\":\"1px\",\"theme\":\"cloud\",\"sgmbButtonsPosition\":\"topLeft\",\"socialTheme\":\"minima\",\"icon\":\"cloud\",\"buttonsPanelEffect\":\"shake\",\"buttonsEffect\":\"No Effect\",\"iconsEffect\":\"flip\",\"buttons\":\"{\\\"facebook\\\":{\\\"label\\\":\\\"Publicar\\\",\\\"icon\\\":\\\"cloud-facebook\\\"},\\\"twitter\\\":{\\\"label\\\":\\\"Tweet\\\",\\\"icon\\\":\\\"cloud-twitter\\\",\\\"via\\\":\\\"\\\",\\\"hashtags\\\":\\\"\\\"}}\",\"roundButton\":\"\",\"showLabels\":\"on\",\"showCounts\":\"\",\"showCenter\":\"\",\"showButtonsAsList\":\"\",\"sgmbDropdownColor\":\"\",\"sgmbDropdownLabelFontSize\":\"14\",\"sgmbDropdownLabelColor\":\"\",\"showButtonsOnEveryPost\":\"on\",\"selectedOrExcluded\":\"\",\"showButtonsOnEveryPage\":\"\",\"textOnEveryPost\":\"\",\"showButtonsOnCustomPost\":\"\",\"textOnCustomPost\":\"\",\"showButtonsOnMobileDirect\":\"on\",\"showButtonsOnDesktopDirect\":\"on\",\"sgmbSelectedPages\":[\"\"],\"sgmbExcludedPosts\":[\"\"],\"sgmbSelectedCustomPosts\":[],\"showButtonsInPopup\":\"\",\"titleOfPopup\":\"\",\"descriptionOfPopup\":\"\",\"showPopupOnLoad\":\"\",\"showPopupOnScroll\":\"\",\"showPopupOnExit\":\"\",\"openSecondsOfPopup\":\"\",\"googleAnaliticsAccount\":\"\"},\"buttonOptions\":{\"facebook\":{\"label\":\"Publicar\",\"icon\":\"cloud-facebook\"},\"twitter\":{\"label\":\"Tweet\",\"icon\":\"cloud-twitter\",\"via\":\"\",\"hashtags\":\"\"}},\"button\":[\"facebook\",\"twitter\"]}, 1, '', 'https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/HATS-domo-1.png', '', 'https:\/\/astroparsec.com\/es\/2021\/09\/21\/uma-nova-janela-para-conhecer-o-sol'); });<\/script><\/div><script> jQuery(\".socialMediaOnEveryPost\").addClass(\"sgmb-left\") <\/script>\r\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>La c\u00fapula del telescopio High Altitude THz Solar photometers (HATS) en el observatorio Carlos Cesco se recuesta sobre la puesta de sol de los picos andinos. Fuente: Guido Cerrato, Domos Lab<\/em>.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p>La astronom\u00eda es la ciencia de las ondas electromagn\u00e9ticas. Pr\u00e1cticamente todo nuestro conocimiento sobre el Universo se obtiene a trav\u00e9s de observaciones en alguna banda de frecuencias electromagn\u00e9ticas. Seguimos el movimiento de las estrellas, observamos las variaciones de intensidad en su brillo, analizamos su espectro. Es en base a esta informaci\u00f3n que podemos mapear el cosmos, explicar su origen, predecir su futuro. Al principio, ten\u00edamos s\u00f3lo la luz para describir los Cielos. A medida que avanzaba la tecnolog\u00eda, se incorporaron nuevas bandas espectrales y hoy tenemos telescopios que detectan ondas electromagn\u00e9ticas desde kil\u00f3metros de longitud (frecuencias de 300 kHz o menos) hasta mil\u00e9simas de nanometros (frecuencias de cientos de EHz<sup>*<\/sup> o superiores). Parecer\u00eda que ya se ha explorado todo y solo queda mejorar la sensibilidad y resoluci\u00f3n de nuestros instrumentos. Y, sin embargo, existe una regi\u00f3n espectral que a\u00fan se conoce muy poco.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p>Entre 300 \u00b5m (1 THz), el llamado <em>sub-milim\u00e9trico, <\/em>y 1 \u00b5m (300 THz<sup>*<\/sup>), en el infrarrojo, se construyeron pocos instrumentos. Las razones de su desconocimiento son variadas, pero se destacan dos: la tecnolog\u00eda y la atm\u00f3sfera terrestre. Los detectores para frecuencias superiores a 1 THz son todav\u00eda experimentales, muy caros y dif\u00edciles de manipular. Los detectores infrarrojos estaban, hasta hace poco, clasificados como tecnolog\u00eda militar y, por lo tanto, su venta era muy restringida. Por otro lado, la atm\u00f3sfera terrestre es un escudo perfecto para frecuencias superiores a 1 THz, no dejando pasar casi ninguna radiaci\u00f3n externa a la tierra, el efecto solo disminuye alrededor de los 15 THz.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p>Desde el comienzo del nuevo milenio, el Centro de Radioastronom\u00eda y Astrof\u00edsica Mackenzie (CRAAM) de la Universidade Presbiteriana Mackenzie en S\u00e3o Paulo (Brasil) ha estado desarrollando instrumentaci\u00f3n para observar el Sol en esta banda espectral. Pionero de la investigaci\u00f3n fue el Dr. Pierre Kafmann (1938 &#8211; 2017) quien desarroll\u00f3 un concepto de telescopio THz. El primer prototipo, llamado Solar-T, vol\u00f3 en un globo estratosf\u00e9rico sobre la Ant\u00e1rtida en enero de 2016. Sin el obst\u00e1culo de la barrera atmosf\u00e9rica, se observ\u00f3 por primera vez al Sol en frecuencias de 3 y 7 THz (100 \u00b5m y 43 \u00b5m). El inesperado fallecimiento del Dr. Kaufmann le impidi\u00f3 poder terminar un telescopio similar para colocar en el suelo: el <strong>High Altitude THz Solar photometer <\/strong>(HATS).<\/p>\r\n\r\n\r\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"791\" class=\"wp-image-720\" src=\"https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/HATS-Diagrama-1024x791.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/HATS-Diagrama-1024x791.png 1024w, https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/HATS-Diagrama-300x232.png 300w, https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/HATS-Diagrama-768x593.png 768w, https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/HATS-Diagrama.png 1100w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/>\r\n<figcaption>Diagrama 3D de HATS dentro de la c\u00fapula. Fuente: Tiago Giorgetti.<\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n<p>HATS, al igual que su predecesor Solar-T, utiliza una c\u00e9lula de Golay como detector, un tipo de detector desarrollado a principios del siglo XX, capaz de detectar cambios muy d\u00e9biles en la intensidad de la luz incidente. Las c\u00e9lulas de Golay est\u00e1n compuestas por una c\u00e1mara de gas con una l\u00e1mina de metal reflectivo en su interior. La luz que incide sobre la celda hace que el gas cambie su temperatura, la l\u00e1mina de metal\u00a0 cambia sutilmente su curvatura y as\u00ed un rayo l\u00e1ser detecta su deformaci\u00f3n, la cual est\u00e1 asociada con la variaci\u00f3n de la energ\u00eda entrante. Sin embargo, la c\u00e9lula reacciona virtualmente a cualquier banda espectral. Para observar una frecuencia espec\u00edfica debemos utilizar un filtro pasa-banda. Tambi\u00e9n aqu\u00ed, el CRAAM trabaj\u00f3 en asociaci\u00f3n con la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para desarrollar filtros de malla resonante. Hace veinte a\u00f1os, no hab\u00eda empresas comerciales que los fabricaran. HATS usa filtros pasa-banda centrados en la frecuencia de 15 THz (20 \u00b5m).<\/p>\r\n\r\n\r\n<p>Los modelos te\u00f3ricos indican que a una altura aproximada de 2.500 m sobre el nivel del mar, la atm\u00f3sfera permite observaciones a 15 THz sin afectar excesivamente la radiaci\u00f3n del Sol. Por este motivo, se est\u00e1 instalando HATS en la estaci\u00f3n Carlos Cesco del Observat\u00f3rio Astron\u00f3mico F\u00e9lix Aguilar (OAFA) perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan (Argentina) ubicada en la regi\u00f3n de Calingasta, frente a los picos m\u00e1s altos de Am\u00e9rica. Su <em>primera luz<\/em> era prevista para Noviembre de 2019, pero la muerte del Dr. Kaufmann y la pandemia han pospuesto este <em>milestone<\/em>, que esperamos se lleve a cabo en los primeros meses de 2022 tan pronto como lo permitan las obras de infraestructura y la integraci\u00f3n del telescopio.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p>La funci\u00f3n principal de HATS es observar fulguraciones solares intensas en una regi\u00f3n espectral nunca antes vista. Aunque tenemos diferentes expectativas sobre el comportamiento solar a estas frecuencias, lo cierto es que cualquier resultado no tendr\u00e1 precedentes. Nuestra misi\u00f3n es abrir una\u00a0 ventana de cara al sol y permitir que una <em>nueva luz<\/em> sea detectada para completar el rompecabezas. Como siempre que una nueva ventana es abierta, una sorpresa al acecho abri\u00f3 nuevas v\u00edas para el conocimiento del Cosmos.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p>Para saber mas: \u00abHATS: A Ground-Based Telescope to Explore the THz Domain\u00bb, art\u00edculo en ingl\u00e9s publicado en la revista Solar physics en 2020. <a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2003.12907\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Link a la versi\u00f3n gratuita en el site ArXiv<\/a>.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p>* Hz = unidade de frequ\u00eancia, corresponde a uma oscila\u00e7\u00e3o por segundo. kHz = quilo-hertz; THz = tera-hertz ou 10<sup>12<\/sup> Hz; EHz = exa-hertz ou 10<sup>18<\/sup> Hz.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Share List La c\u00fapula del telescopio High Altitude THz Solar photometers (HATS) en el observatorio Carlos Cesco se recuesta sobre la puesta de sol de los picos andinos. Fuente: Guido Cerrato, Domos Lab. La astronom\u00eda es la ciencia de las ondas electromagn\u00e9ticas. 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