{"id":87042,"date":"2017-06-06T21:29:08","date_gmt":"2017-06-06T19:29:08","guid":{"rendered":"http:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/?p=87042"},"modified":"2017-06-06T21:29:08","modified_gmt":"2017-06-06T19:29:08","slug":"como-medir-la-aureola-lunar-y-los-aerosoles-con-una-camara-de-cielo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/como-medir-la-aureola-lunar-y-los-aerosoles-con-una-camara-de-cielo\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo medir la aureola lunar y los aerosoles con una c\u00e1mara de cielo"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-87043\" src=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/aureola-lunar-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/aureola-lunar-300x300.jpg 300w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/aureola-lunar-150x150.jpg 150w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/aureola-lunar-50x50.jpg 50w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/aureola-lunar-301x300.jpg 301w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/aureola-lunar-135x135.jpg 135w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/aureola-lunar-100x100.jpg 100w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/aureola-lunar.jpg 380w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Los aerosoles son las part\u00edculas que se encuentran en suspensi\u00f3n dentro de la atm\u00f3sfera, como el polvo del desierto, el humo de los incendios o algunos productos de la combusti\u00f3n de f\u00f3siles derivados del tr\u00e1fico rodado. Estos aerosoles tienen un efecto doble en el balance radiativo de la Tierra: por un lado, son capaces de dispersar parte de la radiaci\u00f3n del Sol de vuelta al espacio (enfr\u00edan la Tierra); y por otro, hay aerosoles que absorben bastante radiaci\u00f3n y son capaces de calentar la atm\u00f3sfera (calientan la Tierra).<\/p>\n<p>Los aerosoles tambi\u00e9n act\u00faan como n\u00facleos de condensaci\u00f3n, modificando las propiedades de las nubes, por lo que tambi\u00e9n pueden enfriar o calentar la Tierra de manera indirecta. Por todo ello, est\u00e1n muy vinculados con el cambio clim\u00e1tico. Las propiedades de los aerosoles se pueden caracterizar con bastante precisi\u00f3n en toda la atm\u00f3sfera a trav\u00e9s de medidas de la radiaci\u00f3n del Sol y del cielo durante el d\u00eda. Sin embargo, actualmente estas propiedades no se pueden determinar de manera tan precisa por la noche.<\/p>\n<p>Ahora investigadores de Espa\u00f1a, Francia e Italia han propuesto, en un art\u00edculo publicado en la revista Remote Sensing of Environment, utilizar las denominadas c\u00e1maras de cielo para obtener medidas de la radiaci\u00f3n del cielo cerca de la Luna. Las c\u00e1maras de cielo son unos dispositivos de foto o v\u00eddeo asequibles que capturan im\u00e1genes de la b\u00f3veda celeste con la ayuda de una lente &#8216;ojo de pez&#8217; o gran angular, con las que se toman im\u00e1genes completas de los 180\u00ba del cielo.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>Las c\u00e1maras de cielo se pueden utilizar para obtener medidas de la radiaci\u00f3n del cielo cerca de la Luna<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Para ello, han desarrollado e implementado una configuraci\u00f3n especial en dos c\u00e1maras de cielo (una en Valladolid y otra en Granada) y han dise\u00f1ado una metodolog\u00eda para intentar detectar de la forma m\u00e1s precisa posible la aureola lunar a trav\u00e9s de esas im\u00e1genes. Como explica Roberto Rom\u00e1n, quien encabeza el estudio, para ello se ha caracterizado el ruido de la c\u00e1mara o la luz de fondo proveniente de la ciudad, entre otros aspectos.<\/p>\n<p>\u201cUna vez obtenido el m\u00e9todo para extraer la radiaci\u00f3n relativa en la aureola lunar se seleccionaron varias noches en ambas localidades en las que el aerosol permaneci\u00f3 bastante estable y, conociendo las propiedades del aerosol durante la tarde anterior y la ma\u00f1ana posterior, se ha calculado la radiaci\u00f3n que deber\u00eda llegar por la noche en la aureola lunar\u201d, precisa.<\/p>\n<p>Estas simulaciones se han comparado con los resultados obtenidos por la c\u00e1mara y se ha podido determinar que s\u00ed era capaz de detectar la aureola de la Luna con una incertidumbre del 10% en los canales rojo y verde de la c\u00e1mara, y del 14% en el canal azul.<\/p>\n<p>Una vez caracterizadas las incertidumbres, se a\u00f1adieron las medidas obtenidas con la c\u00e1mara, y las de un fot\u00f3metro lunar, en un algoritmo denominado GRASP (siglas en ingl\u00e9s de Generalized Retrieval of Atmosphere and Surface Properties) para obtener las propiedades \u00f3pticas y microf\u00edsicas del aerosol por la noche durante un evento de polvo sahariano en Valladolid en agosto de 2015, en el que se comprob\u00f3 c\u00f3mo creci\u00f3 el tama\u00f1o de las part\u00edculas en el aire durante la noche, entre otras cosas.<\/p>\n<p>En el trabajo han participado investigadores de la Universidad de Valladolid, a trav\u00e9s del Grupo de \u00d3ptica Atmosf\u00e9rica (GOA), el Grupo de F\u00edsica de la Atm\u00f3sfera (GFAT) de la Universidad de Granada, del Laboratoire d&#8217;Optique Atmosph\u00e9rique-CNRS (Francia), de la plataforma empresarial para el desarrollo del algoritmo GRASP (Francia), de la compa\u00f1\u00eda francesa Cimel Electronique, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Salento (Italia) y de la Agencia Estatal de Meteorolog\u00eda (AEMET) de Espa\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>El origen de un estudio y un algoritmo<\/strong><\/p>\n<p>El origen de este trabajo se encuentra en una estancia de investigaci\u00f3n que Roberto Rom\u00e1n realiz\u00f3 en la Universidad de Granada en 2011 mientras desarrollaba su tesis doctoral en la Universidad de Valladolid. \u201cEn esta estancia me dediqu\u00e9 a trabajar con una c\u00e1mara de cielo y al acabar la tesis me incorpor\u00e9 al GOA, que ten\u00eda mucha experiencia en la caracterizaci\u00f3n del aerosol de d\u00eda. En 2013 el grupo empez\u00f3 a trabajar en la l\u00ednea de los aerosoles por la noche gracias a la comercializaci\u00f3n de un instrumento que permit\u00eda medir propiedades de los aerosoles apuntando a la Luna\u201d, recuerda.<\/p>\n<p>Por otro lado, con ayuda de los investigadores de Granada, Rom\u00e1n pudo configurar la c\u00e1mara de cielo que dispon\u00eda el GOA, llamada SONA (Sistema de Observaci\u00f3n de Nubes Autom\u00e1tico), y m\u00e1s tarde la del GFAT, para que tomara im\u00e1genes de alto rango din\u00e1mico (High Dynamic Range en ingl\u00e9s, o HDR).<\/p>\n<p>De esta forma se resolv\u00edan dos cuestiones, la falta de linearidad -los sensores de las c\u00e1maras suelen tener una respuesta a la luz m\u00e1s similar a la del ojo humano, no lineal- y captar zonas brillantes, como la Luna o el sol, y oscuras. La t\u00e9cnica HDR consiste en tomar varias im\u00e1genes de la misma escena pero con distintos tiempos de exposici\u00f3n, teniendo en cuenta que a mayor tiempo de exposici\u00f3n mayor es la se\u00f1al que se recibe. La c\u00e1mara tambi\u00e9n pod\u00eda tomar im\u00e1genes nocturnas y observaron que, cuando estaba la Luna presente, se pod\u00eda detectar bastante bien su aureola.<\/p>\n<blockquote><p><em>Con la informaci\u00f3n de la c\u00e1mara y un algoritmo se han obtenido propiedades del aerosol atmosf\u00e9rico de noche durante un evento de polvo sahariano en Valladolid<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Finalmente, durante su trabajo en el GOA, Rom\u00e1n coincidi\u00f3 con dos vallisoletanos ex miembros del Grupo que llevaban varios a\u00f1os en Lille (Francia) desarrollando un c\u00f3digo nuevo, llamado GRASP, y que hab\u00edan fundado una empresa con el mismo nombre para asesorar sobre el mismo.<\/p>\n<p>\u201cEste c\u00f3digo sirve para obtener propiedades de los aerosoles a trav\u00e9s de distintos tipos de medidas. Las medidas normales que se utilizaban en este tipo de c\u00f3digos, como el que se usa en AERONET \u2013la red de aerosoles capitaneada por la NASA-, eran medidas del AOD (siglas en ingl\u00e9s de espesor \u00f3ptico de aerosoles) que se obtienen midiendo la radiaci\u00f3n que llega apuntando al Sol y medidas de radiaci\u00f3n de distintos puntos del cielo. Sin embargo, GRASP es mucho m\u00e1s vers\u00e1til y permite introducir otros tipos de medidas\u201d, detalla.<\/p>\n<p>\u201cNos dimos cuenta de que la informaci\u00f3n que se estaba obteniendo con la c\u00e1mara sobre la radiaci\u00f3n en la aureola de la Luna podr\u00eda ser muy \u00fatil para obtener propiedades del aerosol por la noche. Mientras que por el d\u00eda se pueden realizar dos tipos de medida, AOD y radiaci\u00f3n del cielo, bastante buenas para determinar propiedades del aerosol como la absorci\u00f3n o la distribuci\u00f3n de tama\u00f1os; por la noche no se dispon\u00edan medidas de radiaci\u00f3n del cielo.<\/p>\n<p>Con el m\u00e9todo que hemos desarrollado s\u00ed se obtiene informaci\u00f3n de la radiaci\u00f3n del cielo, aunque solo sea cerca de la Luna (aureola) y de forma relativa, lo que permite dar informaci\u00f3n extra al c\u00f3digo y caracterizar mejor las propiedades\u201d, precisa. Seg\u00fan sus autores, estos resultados implican que se va a poder mejorar la caracterizaci\u00f3n del aerosol por la noche al tener m\u00e1s informaci\u00f3n gracias a un instrumento relativamente asequible para los grupos de investigaci\u00f3n que se dedican a ese campo.<\/p>\n<p>SINC<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los aerosoles son las part\u00edculas que se encuentran en suspensi\u00f3n dentro de la atm\u00f3sfera, como el polvo del desierto, el humo de los incendios o algunos productos de la combusti\u00f3n de f\u00f3siles derivados del tr\u00e1fico rodado. 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