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CryoSat mide el campo magnético terrestre tras una actualización innovadora

by Editor de Tecnologia marzo 16, 2026
written by Editor de Tecnologia
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16/03/2026 53 views 1 likes

Parece improbable que un satélite diseñado para monitorear las capas de hielo polares y el hielo marino flotante pueda medir con precisión una perturbación en el campo magnético terrestre. Pero eso es precisamente lo que hizo la misión CryoSat de la ESA a principios de este año.

Esta es una historia de innovación única en la tecnología satelital. A finales del año pasado, la misión CryoSat, que ha estado operando durante casi 16 años, recibió una actualización remota de un nuevo software para su magnetómetro de plataforma. Este instrumento está instalado en el satélite para asegurar que orbite a la altitud correcta y dirija sus instrumentos científicos hacia la parte correcta de la superficie terrestre. Por lo tanto, el magnetómetro de plataforma es un instrumento operativo y no fue diseñado para producir datos científicos sobre el entorno magnético terrestre.

CryoSat key to measuring sea-ice thickness

De hecho, CryoSat es conocido principalmente como una misión de hielo. Lleva un instrumento de radar avanzado que mide pequeños cambios en la superficie de las capas de hielo y el hielo marino, con una precisión de unos pocos milímetros. Como parte de la familia de satélites Earth Explorer de la ESA, ha producido conjuntos de datos científicos que nos brindan información sobre los océanos polares, los lagos subglaciales, así como las capas de hielo.

La actualización de su magnetómetro operativo significa que CryoSat ahora también puede medir los cambios en la magnetosfera terrestre con precisión científica, utilizando datos para calibrar sus mediciones del Earth Explorer dedicado a la observación del campo magnético de la ESA, Swarm. Esta nueva habilidad significa que, de hecho, hay dos misiones de magnetometría en la familia Earth Explorer de la ESA. Swarm (y CryoSat) se unirán a otro satélite Scout de medición del campo magnético, NanoMagSat, que actualmente está en desarrollo.

Swarm constellation over Earth

Swarm sigue siendo la misión principal de la ESA dedicada al estudio del campo magnético terrestre, mientras que CryoSat mantiene su enfoque clave en la medición y el monitoreo de los cambios en las capas de hielo y nuestros océanos polares. Lo crucial es destacar que el magnetómetro de plataforma de CryoSat se está utilizando de forma innovadora para medir las variaciones más fuertes del campo magnético externo de la Tierra. Está proporcionando datos excelentes en comparación con otros magnetómetros de plataforma en otras misiones no magnéticas y la actualización está ayudando a la comunidad geomagnética al proporcionar un conjunto de datos complementario.

Anja Stromme, Gerente de Misión de Swarm de la ESA, dijo: “Este es un gran logro que beneficia significativamente a la comunidad de Swarm”.

Earth’s magnetic field during peak solar flare, January 2026

A principios de este año, CryoSat pudo poner en práctica sus nuevas habilidades cuando una llamarada solar X particularmente fuerte causó una tormenta geomagnética en la atmósfera terrestre. El evento comenzó el 18 de enero y provocó algunas de las tormentas de radiación más intensas registradas, con personas que pudieron presenciar auroras deslumbrantes en latitudes mucho más bajas de lo habitual, desde Europa hasta México. La causa fue una erupción en la superficie del Sol, que liberó partículas de alta energía que llegaron a la Tierra en 25 horas. Durante un período de tres días, CryoSat pudo contribuir con datos científicos para medir la intensidad de la tormenta geomagnética. Los datos de CryoSat demostraron ser de alta calidad y complementarios a los datos producidos por Swarm.

Un método de análisis de datos, introducido en este estudio, en Geophysical Research Letters, se utilizó para crear una animación (ver video a continuación) que muestra el impacto de la tormenta solar en el campo magnético terrestre durante la tormenta solar.

Earth’s magnetic field during solar flare, January 2026

“Esta innovación es tanto única como emocionante”, dijo Tommaso Parrinello, Gerente de Misión de CryoSat de la ESA, agregando: “Se trata de aprovechar los datos de un sistema existente que se ha utilizado durante los últimos 16 años para controlar activamente la orientación del satélite en el espacio.

“En esencia, utilizamos magnetómetros para detectar la magnetosfera terrestre, que luego envía señales a la computadora a bordo para ajustar la orientación del satélite, asegurando que logre sus objetivos de misión. La precisión y el bajo nivel de ruido de estas mediciones han llevado a la comunidad científica a reconocer su valor como datos científicos. En consecuencia, ahora se genera un nuevo paquete de datos por la computadora a bordo con fines científicos.”

Esta nueva capacidad para crear conjuntos de datos de magnetometría utilizando adquisiciones de CryoSat, complementando los de la misión Swarm, ofrece beneficios únicos sin costo adicional. Tommaso señaló: “Hay mucha ciencia emocionante por venir a medida que ambas misiones vuelen mucho más allá de su vida útil de diseño”.

Anatomy of Earth’s magnetosphere

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marzo 16, 2026 0 comments
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Tecnología

Tormentas solares 2024: Aditya-L1 revela misterio del campo magnético terrestre

by Editor de Tecnologia febrero 21, 2026
written by Editor de Tecnologia

La Tierra está protegida por un escudo magnético invisible, la magnetosfera, que nos defiende del flujo constante de partículas provenientes del Sol. Sin embargo, incluso este escudo puede verse sometido a límites críticos durante las tormentas solares más intensas.

Recientes hallazgos de la misión Aditya-L1 de la Organización de Investigación Espacial de la India (Isro) han ayudado a los científicos a resolver un enigma sobre por qué ciertas partes de nuestro planeta reaccionaron de manera inusual durante dos eventos solares masivos en 2024.

¿QUÉ SUCEDIÓ DURANTE LOS EVENTOS SOLARES DE 2024?

El 10 de mayo y el 10 de octubre de 2024, el Sol liberó una energía intensa que desencadenó auroras espectaculares en todo el mundo.

Imaginen una aurora como un gigantesco letrero de neón cósmico. El Sol emite constantemente un flujo de partículas cargadas llamado viento solar.

Ocasionalmente, libera una masiva erupción de plasma conocida como Eyección de Masa Coronal.

Las mediciones de la presión del viento solar realizadas por Aditya-L1 confirmaron la causa de las perturbaciones a nivel del suelo durante dos eventos solares masivos en 2024. (Foto de archivo)

Cuando estas partículas chocan con el campo magnético de la Tierra, son canalizadas hacia los polos. Al chocar con gases como el oxígeno y el nitrógeno de nuestra atmósfera, liberan energía en forma de luz.

Aunque estos espectáculos lumínicos fueron hermosos, estuvieron acompañados de inusuales perturbaciones magnéticas.

Para entender esto, podemos imaginar el escudo magnético de la Tierra como un globo que se comprime. Cuando el viento solar sopla con más fuerza, o tiene una alta presión, aplasta el globo, aumentando la intensidad del campo magnético.

Cuando el viento disminuye, o tiene baja presión, el globo se expande y la intensidad del campo magnético disminuye.

Las eyecciones de masa coronal desencadenan auroras. (Foto de archivo)

Sin embargo, durante estas tormentas de 2024, el sector del amanecer, o la zona de la magnetosfera terrestre que está saliendo del amanecer, se comportó como un espejo.

Mientras que el resto del mundo observó que el campo magnético se fortalecía, en el lado del amanecer se debilitaba.

Cuando el resto del mundo vio que se debilitaba, el lado del amanecer vio que se fortalecía.

En otras palabras, el sector del amanecer experimentó exactamente lo contrario de lo que estaba sucediendo en todas partes.

¿CÓMO RESOLVIÓ ADITYA-L1 EL MISTERIO?

Investigadores del Instituto Indio de Geomagnetismo en Colaba y de Isro utilizaron datos del instrumento ASPEX (Aditya Solar wind Particle EXperiment) a bordo de Aditya-L1 para rastrear estos cambios.

Al comparar las mediciones espaciales con los datos terrestres, descubrieron que el culpable era una corriente eléctrica de gran altitud.

Normalmente, las intensas corrientes eléctricas en el espacio se mantienen alejadas, cerca de los polos norte y sur.

Pero estas tormentas de 2024 fueron tan violentas que empujaron estas corrientes polares hacia el ecuador.

Las auroras, comúnmente conocidas como las luces del norte en el hemisferio norte, son exhibiciones brillantes de luz de colores en el cielo nocturno causadas por la colisión de partículas cargadas del Sol con los gases de la atmósfera terrestre. (Foto de archivo)

Durante las tormentas de 2024, estas corrientes se aglomeraron en el lado del amanecer de la Tierra como invitados no deseados. Una vez que llegaron, crearon su propia fuerza magnética que luchó contra el campo normal de la Tierra e invirtió las lecturas.

Esto significa que, si bien el campo magnético debería haber aumentado, en realidad disminuyó, y cuando debería haber disminuido, en realidad aumentó.

La nave espacial india proporcionó un asiento en primera fila para observar el comportamiento del viento solar. Cuando la tormenta de octubre golpeó, Aditya-L1 registró una caída repentina en la presión del viento solar.

El sector del amanecer de la Tierra experimentó cambios magnéticos únicos debido a la intrusión de corrientes polares que ocurrieron como resultado de poderosas tormentas solares. (Foto de archivo)

Mientras que la mayor parte del mundo observó una disminución correspondiente en la intensidad magnética, el lado del amanecer vio un aumento.

Esto confirmó que el entorno magnético de la Tierra se vuelve altamente impredecible durante los ciclos solares máximos.

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS PREOCUPARNOS POR LAS PERTURBACIONES MAGNÉTICAS?

Estas fluctuaciones no son solo curiosidades académicas. Debido a que dependemos tanto de la tecnología, estos cambios magnéticos son peligrosos. Pueden alterar el GPS para los pilotos, interferir con las señales de los satélites e incluso provocar cortes de energía al sobrecargar las redes eléctricas.

Al comprender cómo se mueven estas corrientes aurorales durante una crisis, los científicos pueden proteger mejor nuestra tecnología moderna. La investigación, publicada en la revista Geophysical Research Letters, marca un hito significativo para la primera misión solar de la India en su búsqueda por comprender la naturaleza temperamental de nuestra estrella.

– Fin

Publicado Por:

Radifah Kabir

Publicado El:

21 de febrero de 2026

febrero 21, 2026 0 comments
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Tecnología

Tormenta solar: Impacto en la Tierra y auroras boreales

by Editor de Tecnologia diciembre 9, 2025
written by Editor de Tecnologia

Una importante eyección de masa coronal, una enorme liberación de plasma y energía magnética de las capas externas del Sol, se dirige a la Tierra y se espera que llegue entre la madrugada y el mediodía del martes, según una alerta del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA. Este evento, asociado a una llamarada solar de clase M8.1, podría desencadenar una mayor actividad geomagnética y escalar hasta una tormenta de nivel G3, considerada “fuerte” en la escala de clima espacial de la NOAA.

Una tormenta de esta intensidad podría provocar perturbaciones tecnológicas menores a moderadas, incluyendo problemas con satélites, señales de radio y otros sistemas de comunicación. El aumento de la energía solar también podría intensificar las auroras boreales, desplazando las luces del norte más al sur de lo habitual. La NOAA señala que varios estados del norte, partes del Medio Oeste inferior y el Noroeste del Pacífico, incluso áreas tan al sur como Oregón, podrían tener la oportunidad de presenciar este fenómeno poco común.

¿Qué es el clima espacial?

Si bien normalmente pensamos en el clima como las condiciones atmosféricas como la precipitación o el sol, existe un tipo diferente de clima más allá de la atmósfera terrestre. El clima espacial describe las condiciones ambientales en todo el espacio, generadas en gran medida por el Sol, y cómo estas condiciones influyen en los planetas, las naves espaciales y los miles de satélites que orbitan la Tierra, según explica la NASA.

El Sol libera continuamente flujos de partículas cargadas, ráfagas de radiación y erupciones explosivas periódicas que pueden perturbar el entorno magnético de la Tierra cuando llegan. El campo magnético y la atmósfera de la Tierra bloquean la mayoría de los efectos peligrosos, pero no toda la actividad solar se desvía por completo. Uno de los resultados más famosos de la interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra es la creación de auroras, incluyendo las vibrantes luces del norte.

Sin embargo, una actividad solar intensa también puede ser disruptiva, representando riesgos para tecnologías como las redes de comunicación, los sistemas GPS, los satélites e incluso la infraestructura eléctrica, advierte la NOAA.

diciembre 9, 2025 0 comments
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