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domingo, 21 de octubre de 2018

CREAN CÁMARA QUE CONGELA EL TIEMPO


Con 10 billones de FPS, permite ver la luz a la máxima ralentización
Una cámara que congela el tiempo y permite ver la luz a la máxima ralentización ha sido desarrollada por investigadores franceses y norteamericanos. Capta 10 billones de fotogramas por segundo (FPS), abriendo una nueva era en biomedicina y ciencia de materiales.



 Imágenes en tiempo real de la focalización temporal de un pulso láser de femtosegundo. Foto: INRS.

Investigadores franceses (INRS) y norteamericanos (Caltech) han creado la cámara más rápida del mundo, capaz de capturar diez billones de fotogramas por segundo (FPS), lo que le permite literalmente congelar el tiempo y ver los fenómenos, incluso la luz, a la máxima ralentización.

En su primera utilización, esta cámara, denominada T-CUP, captó por vez primera y en tiempo real la focalización temporal de un único impulso láser de femtosegundo. Cada pulso de este láser dura menos de la mil billonésima fracción de un segundo.

Este proceso fue registrado en 25 imágenes tomadas a intervalos de 400 femtosegundos y permitió detallar la forma, la intensidad y el grado de inclinación del pulso lumínico. Este resultado ha más que duplicado el récord anterior establecido en 2014 por una cámara que podía obtener 4.4 billones de fotogramas por segundo.

 “Es toda una hazaña”, señala el investigador principal, Lihong Wang, de Caltech, en un comunicado. Y añade: “Ahora vemos posibilidades de aumentar hasta un millón de trillones (1 seguido de veinticuatro ceros) la captación de fotogramas por segundo”. A estas velocidades, las interacciones entre la luz y la materia desvelarán secretos hasta ahora indetectables, según estos investigadores. 

Desarrollo tecnológico
La nueva cámara se apoya en una tecnología llamada fotografía ultrarrápida comprimida (CUP), que permite capturar alrededor de 100.000 millones de imágenes por segundo. Se vale de una cámara de barrido continuo asociada a una cámara estática. 

A este sistema se le añade una recolección de datos mediante una técnica equivalente a la que se usa en tomografía, que permite obtener imágenes radiológicas de una sección o un plano de un órgano, para, mediante cálculos complementarios complejos, analizar los rayos luminosos. 

La combinación de ambas cámaras, la de barrido continuo y la estática, con la técnica de análisis de los rayos luminosos, es la que permitió a estos investigadores estabilizar la representación de la imagen y registrar 10 billones de fotogramas por segundo.

“Sabíamos que utilizando únicamente una cámara que mide la variación de intensidad en un pulso de luz, la calidad de la imagen sería limitada”, explica Lihong Whang. “Para mejorarlo, añadimos una cámara que adquiere una imagen estática. Combinada con la imagen tomada por la cámara de barrido por femposegundo, hemos podido obtener imágenes de alta calidad y registrar 10 billones de fotogramas por segundo”, añade. 

Como ha alcanzado el récord mundial de la velocidad de captación de imágenes en tiempo real, T-CUP podrá alimentar una nueva generación de microscopios para aplicaciones biomédicas y en ciencia de materiales. Asimismo, esta cámara abre el camino al análisis de las interacciones entre la luz y la materia en una resolución temporal hasta ahora inigualada.

Innovaciones sucesivas 
En los últimos años, la unión entre las innovaciones en óptica no lineal (ONL), la rama de la óptica que describe el comportamiento de las interacciones materia-luz, y en el tratamiento de imágenes, ha abierto nuevos sistemas para analizar por microscopio los fenómenos dinámicos en biología y física.

El microscopio láser, resultado de esta interacción, permite proyectar en una pared la imagen de una muestra acuosa por medio de un láser. De esta forma se pueden ver con facilidad microorganismos a una gran resolución.

Sin embargo, para desarrollar esta tecnología es necesario captar imágenes en tiempo real a una resolución temporal muy corta y mediante una única exposición. Las técnicas actuales de captación de imágenes se apoyan en impulsos láser ultrabreves que se repiten muchas veces, lo que es válido para muestras biológicas inertes, pero no para otras más frágiles.
La nueva investigación ha resuelto de forma ingeniosa estas limitaciones.
Fuente: Tendencias 21 / Tendencias Tecnologicas. 17.octubre.2018

Referencias: Single-shot real-time femtosecond imaging of temporal focusing. Jinyang Liang, Liren Zhu & Lihong V. Wang. Light: Science & Applications, volume 7, Article number: 42 (2018)
DOI:https://doi.org/10.1038/s41377-018-0044-7  
Single-shot ultrafast optical imaging Jinyang Liang and Lihong V. Wang. Optica Vol. 5, Issue 9, pp. 1113-1127 (2018).
DOI:https://doi.org/10.1364/OPTICA.5.001113 

sábado, 29 de septiembre de 2018

CRITERIOS DE ESTABILIDAD PARA COMUNIDADES MICROBIANAS COMPLEJAS.


La competencia y el mutualismo son procesos inevitables en la ecología microbiana, y una pregunta central es qué y cuántos taxones persistirán frente a estas interacciones. 
Los ricos ecosistemas albergan a miles de especies que interactúan en redes enmarañadas que abarcan la depredación, el mutualismo y la competencia.
Tal biodiversidad generalizada es desconcertante, porque en los modelos ecológicos es extremadamente improbable que las comunidades grandes coexistan de manera estable
  
La teoría ecológica ha demostrado que cuando las interacciones directas, por pares, entre un grupo de especies son demasiado numerosas o demasiado fuertes, entonces la coexistencia de estas especies será inestable ante cualquier perturbación leve.

Esta inestabilidad empeora cuando las interacciones mutualistas complementan la competencia. Aquí, refinamos y en cierta medida revocamos esa comprensión, al considerar explícitamente los recursos que los microbios consumen y producen.

A diferencia de los organismos más complejos, las células microbianas consumen principalmente recursos abióticos, y las interacciones mutualistas a menudo son mediadas por estos mismos recursos abióticos a través del mecanismo de alimentación cruzada.
Por lo tanto, nuestro modelo considera el consumo y la producción de un conjunto de recursos abióticos por un grupo de especies microbianas. 

Mostramos que, si los microbios consumen, pero no producen recursos, entonces cualquier equilibrio positivo siempre será estable a pequeñas perturbaciones. 

Continuamos para mostrar que en presencia de la alimentación cruzada, la estabilidad ya no está garantizada. Sin embargo, la estabilidad aún se mantiene cuando las interacciones mutualistas son simétricas o suficientemente débiles.

El trabajo Stacey Butler, James O’Dweyer se encuentra en BioRxiv doi: https://doi.org/10.1101/293605 y bajo  el título Coexistence of many species in random ecosystems en Nature Ecology & Evolution 2,1237-1242 (2018)
Fuente: BioRxiv – Nature - Quanta

Traducción libre de Soca

sábado, 2 de junio de 2018

CIENTÍFICOS CHILENOS PROPONEN UTILIZAR PULSOS DE LUZ PARA TRASMITIR DATOS
























(CC0)
La transmisión de datos es uno de los problemas técnicos más difíciles de resolver en la época moderna debido a la cantidad de información que nuestros dispositivos envían y reciben todos los días. Pero, ¿cómo puede lograrse esto de forma rápida y segura?

Un grupo de científicos chilenos de la Universidad de Chile han propuesto la que quizás sea la forma más novedosa para resolver este problema: utilizar pulsos de luz a través de tecnología óptica.

El trabajo, llevado a cabo durante 24 meses de manera teórica en conjunto con científicos de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), tiene la potencialidad de generar mejoras en el ámbito de las telecomunicaciones y en la computación óptica.

“Establecimos el mecanismo que genera la transición entre soluciones localizadas estáticas y viajeras, es decir, dilucidamos los fundamentos físicos para manipular dichos objetos y en un futuro -ojalá no muy lejano- transmitir Y PROCESAR información a través de ellos en forma de luz”, así lo explica el Doctor Marcel Clerc, profesor del Departamento de Física FCFM de la Universidad de Chile

En palabras simples, esto significa que la manipulación del estado físico de ciertas entidades podría ser una forma de transmitir información a través de un cable óptico, y esto podría lograrse a alta velocidad y con una gran cantidad de datos a través de pulsos de luz.

El descubrimiento fue publicado en el journal científico Chaos bajo el título “Spontaneous motion of localized structures induced by parity symmetry breaking transition” , Chaos 28, 053119 (2018); y contó con la participación  de físicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile y del Instituto Milenio de Óptica MIRO.
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El equipo científico estuvo compuesto también por José Álvarez-Socorro, estudiante del doctorado en ciencias con mención en física de la Universidad de Chile, quien lideró el Paper, y Mustapha Tlidi, profesor del departamento de física de la Universite Libre de Bruxelles.

El proyecto todavía está bajo evaluación, pero se espera que este descubrimiento tenga un impacto profundo dentro de la industria tecnológica.
Fuente: BIO BIO Chile – Jaime Parra (comunicado de prensa)-31.mayo.2018

jueves, 10 de mayo de 2018

FÍSICOS CHILENOS HABRÍAN DETERMINADO LA RELACIÓN ENTRE EL MAGNETISMO TERRESTRE Y LOS MOVIMIENTOS TELÚRICOS



Un grupo de científicos del Departamento de Física de la Universidad de Chile, ha publicado en la Revista Annales Geophysicae los resultados de su investigación donde aseguran que existiría una estrecha relación entre el campo magnético terrestre y la ocurrencia de sismos.
Pronosticar dónde y cuándo ocurrirá un terremoto, sería clave para la población.
Enrique Cordaro, líder del equipo, explica: “Por primera vez estamos ante un modelo que puede predecir movimientos telúricos algo que desde la sismología que ha estudiado el movimiento de las placas tectónicas no se había podido lograr. Es la Tierra la que dice cómo el fenómeno baja el campo magnético y empieza a temblar”.

El esquema se basa en la relación que existe entre la brusca caída del campo electromagnético del planeta – que es la capa que nos protege contra las radiaciones del espacio – y los recientes terremotos ocurridos en Indonesia (2004), Chile (2010) y Japón (2011).

Al acomodarse las placas tectónicas se generan unas ondas de frecuencia determinada, las que se trasladan a través de la superficie terrestre y luego disminuyen drásticamente.
Luego, entre 30 y 45 días después del cese de las ondulaciones ocurre un terremoto. Así sucedió en el 27/F, indican las conclusiones de esta investigación. Es decir, la ciencia podría predecir un cataclismo aproximadamente con un mes de anticipación, en una fecha estimativa, con margen de error de unos días.

Esta relación, detallada en el artículo titulado “Tasa de variación latitudinal de la rigidez del corte geomagnético en el margen convergente activo en Chile”, la descubrieron por casualidad, pues el foco estaba en la medición de la llamada anomalía magnética del Atlántico, que consiste en un debilitamiento de este campo de fuerza. “Cuando investigábamos me acordé de las placas terrestres y dije, esto es igual que tomar una colcha y agitarla, tiene que haber ondas”, expresa el investigador, experto en radiación cósmica.

Los investigadores determinaron que el campo magnético tuvo un comportamiento que se repite en terremotos específicos, como los de Maule 2010, Sumatra 2004 y Tohoku (Japón) del 2011.

Junto a su equipo,  se preguntaron si lo observado en el terremoto de Maule (8,8 Richter) correspondía a una eventualidad. Así que analizaron también el mega sino de Tohoku (Japón) y el de Sumatra (Indonesia), ciudades ubicadas en placas tectónicas diferentes, y el modelo científico resultó idéntico.

Enrique Cordaro cuenta que estas conclusiones causaron entusiasmo en otro equipo de investigadores que estaban midiendo las mismas ondas usando satélites, cuyos datos calzaban con los recogidos por los chilenos desde la superficie terrestre.
“Este es un primer paso, en cinco años más podríamos tener un modelo predictor completo. Para esto es necesario continuar con esta investigación, sumando la información de los otros sismos ocurridos en Chile en el pasado reciente:  Iquique en 2014 (8,2 Richter) e Illapel en 2015 (8,3Richter)”, explica el físico.

El Paper denominado “Latitudinal variation rate of geomagnetic cutoff rigidity in the active Chilean convergent margin ("Tasa de variación latitudinal de la rigidez del corte geomagnético en el margen convergente activo de Chile"), fue redactado por el profesor Enrique Cordaro y los investigadores Patricio Venegas, de la Universidad de Chile, y David Laroze de la Universidad de Tarapacá. 
Este grupo de científicos, ha analizado el fenómeno desde la física, encontrando datos y evidencias que podrían permitir anunciar en forma estimativa la ocurrencia de estos sismos.
Fuente: CONICYT  09. mayo.2018 / U.de Chile - David Azócar Comunicaciones CATA

lunes, 7 de mayo de 2018

STEVE [ VIAJA AL SUR ]



El sábado 5 de mayo, una corriente de viento solar envolvió la Tierra, provocando tormentas geomagnéticas de clase G1 y G2 durante el fin de semana. 
En lo alto de la atmósfera de la Tierra, cintas de plasma caliente comenzaron a fluir a través del campo magnético de nuestro planeta. De repente, apareció STEVE. Alan Dyer fotografió la cinta de luz malva sobre Gleichen, Alberta: "STEVE, el extraño arco auroral, apareció bastante el domingo por la noche, con un espectáculo sobre el sur de Alberta que duró aproximadamente una hora", dice Dyer. "Comenzó como un débil arco en el este, luego se intensificó, cortando todo el cielo".
 
STEVE [Strong Thermal Emission Velocity Enhancement - Fuerte Aumento de la Velocidad de Emisión Térmica - FAVET en español] fue descubierto por los observadores del cielo en Alberta hace solo unos años, aunque el fenómeno seguramente estaba activo desde mucho antes. 

La cinta estrecha está relacionada con las auroras, pero tiene una forma, un color y un hábitat distintos.
Los investigadores ahora están empezando a entender a STEVE como una manifestación de las corrientes de plasma calientes en la atmósfera superior. 

Elizabeth MacDonald de la NASA comenta:  En él, vinculan a STEVE con un fenómeno llamado "derivas de iones subaurorales" (SAID).
Los satélites han rastreado miles de SAID: tienden a aparecer con mayor frecuencia durante la primavera y el otoño, y parecen preferir las latitudes cercanas a los +60 grados.
Este fin de semana, STEVE viajó más al sur que de costumbre. 


Greg Ash vio la cinta sobre Ely, Minnesota, en la latitud +47.9 N:


“Como puedes imaginar, estaba totalmente emocionado", dice Ash. "Este fue mi primer avistamiento STEVE y fue inolvidable. Fue visible a simple vista y pude ver las pulsaciones de verde con púrpura". 

Por otra parte, STEVE fue visto en 
Tofte, Minnesota (+47.6 N), Buxton, Dakota del Norte (+47.6 N) y Fort Frances, Ontario (+48.6 N).
Estas apariciones de latitud relativamente baja son un signo alentador para los observadores del cielo que desean ver la extraña cinta por sí mismos. No tienen que viajar al Círculo Polar Ártico para encontrarse con STEVE. Él podría venir a ti, en cambio. 
Fuente: SpaceWeather     07.may.2018

Leer quien es STEVE

Gratis: Aurora Alerts 

domingo, 29 de abril de 2018

DEL CAOS CREATIVO A LA NAVE ESPACIAL INTERESTELAR


·      PROYECTO TU DELFT  E | A | S   DESARROLLO DE ASTEROIDES 





      Un grupo de estudiantes e investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft está diseñando una nave estelar capaz de mantener a generaciones de tripulantes vivos mientras cruzan el abismo entre las estrellas, y han recurrido a la ESA para el soporte vital de la nave estelar.

DSTART, TU Delft Starship Team, es el equipo que está reuniendo una amplia variedad de disciplinas para realizar investigaciones de conceptos avanzados para un vehículo espacial interestelar resistente, que se construirá a partir de un asteroide vaciado. 
El objetivo no es solo enfocarse en la tecnología necesaria, sino también considerar los factores biológicos y sociales involucrados en la realización de un viaje tan colosal.
"Necesitamos una tecnología espacial auto sostenible y evolutiva capaz de soportar las muchas décadas necesarias para viajar de nuestro Sistema Solar a otro", explica el líder de DSTART Angelo Vermeulen, que actualmente estudia para su doctorado en ingeniería de sistemas en TU Delft."Como parte de eso, estamos estudiando el tipo de sistema de soporte de vida regenerativo promovido por el programa MELiSSA (Alternativo del Sistema de Soporte Vital Micro-ecológico) dirigido por la ESA".

El programa MELiSSA de 11 naciones  busca construir un sistema, inspirado en un ecosistema acuático natural, para convertir eficientemente los desechos orgánicos y el dióxido de carbono en oxígeno, agua y alimentos.
Una planta piloto de MELiSSA en la Universidad Autónoma de Barcelona posee un bucle multi-compartimento hermético con un "biorreactor" alimentado por algas livianas y productoras de oxígeno para mantener vivos y cómodos a las "tripulaciones" de las ratas durante meses. Mientras que las algas rinden oxígeno y atrapan el dióxido de carbono, las ratas hacen exactamente lo contrario.

El biorreactor con algas productoras de oxígeno se demostró recientemente  en la Estación Espacial Internacional.
"El concepto MELiSSA le da a la nave espacial su soporte vital básico", agrega Angelo, un biólogo y artista que en 2013 se desempeñó como comandante de la tripulación de la base de simulación Mars HI-SEAS de la NASA en Hawai. "Mientras tanto, también estamos integrando otras tecnologías como la impresión 3D y la minería de asteroides en nuestro diseño".

El próximo mes, el equipo de DSTART presentará la primera versión de simulación de computadora MELiSSA a escala de su nave en el taller AgroSpace-MELiSSA en Roma. 
La simulación le permite al equipo probar la robustez del sistema MELiSSA a medida que viaja a través del espacio profundo a través de largos períodos de tiempo.
Para obtener más información sobre el proyecto DSTART, hacer clic aquí .
·         Id 393083
Fuente:  ESA- Space in Images - abril  2018  TU Delft E|A|S (Evolving Asteroid Starships) Project

Traducción libre de Z’hoká

domingo, 1 de abril de 2018

LOS CIENTÍFICOS CREAN PRIMER MODELO TRIDIMENSIONAL DE UN COPO DE NIEVE EN FUSIÓN


Para mejorar la comprensión de su derretimiento, la NASA ha desarrollado el primer modelo numérico tridimensional de fusión de copos de nieve en la atmósfera.
Este nuevo modelo hecho por el científico Jussi Leinonen del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, reproduce las características clave de los copos de nieve fundidos y observados en la naturaleza.

La investigación sobre copos de nieve es una de las muchas formas en que la NASA estudia las regiones congeladas de la Tierra, conocidas de forma colectiva como criósfera, Leinonen se interesó en modelar la nieve derretida, debido a la forma en que se afectan las observaciones con instrumentos de teledetección.

La NASA expone que un “perfil” de radar de la atmósfera de arriba a abajo muestra una capa brillante y prominente a la altura donde la nieve que cae y el granizo se derriten, es más brillante que las capas atmosféricas que se encuentran encima y debajo.
“Las razones para esta capa todavía no son particularmente claras, y ha habido un poco de debate en la comunidad”, dijo Leinonen, “Los modelos simples pueden reproducir la capa de fusión brillante, pero un modelo más detallado como este puede ayudar a los científicos a entender es mejor, particularmente cómo la capa se relaciona tanto con el tipo de nieve que se derrite como con las longitudes de onda del radar usadas para observarlo”, apuntó.

Una mejor comprensión de cómo se derrite la nieve puede ayudar a los científicos a reconocer la señal en las señales de radar de nieve más pesada y húmeda, del tipo que rompe líneas eléctricas y ramas de árboles, y podría ser un paso hacia la mejora de las predicciones de este peligro. El modelo reproduce las características clave de los copos de nieve fundidos que se han observado en la naturaleza: primero, el agua de deshielo se junta en cualquier región cóncava de la superficie del copo de nieve. Estas regiones de agua líquida se fusionan a medida que crecen y, finalmente, forman una capa de líquido alrededor de un núcleo de hielo, que finalmente se convierte en una gota de agua.

La visualización muestra un copo de nieve típico de menos de media pulgada (un centímetro) de largo. El copo de nieve está compuesto de cristales de hielo individuales cuyos brazos se enredaron cuando colisionaron en el aire.
Las extremidades de los brazos se derriten primero porque están más expuestas al calor del aire circundante.

El agua primero llena pequeñas cavidades dentro de los cristales de hielo, y luego estos se desbordan, permitiendo que el agua se acumule en gotas. "Me interesó modelar el derretimiento de la nieve debido a la forma en que afecta nuestras observaciones con instrumentos de tele detección", dijo Leinonen.

Un "perfil" de radar de la atmósfera de arriba hacia abajo muestra una capa muy brillante y prominente a la altitud donde la nieve que cae y el granizo se derriten, mucho más brillante que las capas superiores e inferiores. "Las razones para esta capa todavía no están particularmente claras, Los modelos más simples pueden reproducir la brillante capa de fusión, pero un modelo más detallado como este puede ayudar a los científicos a comprenderlo mejor, particularmente cómo el tipo de nieve fundida y las longitudes de onda del radar utilizadas para observarlo se relacionan con el brillo de la capa”.

Un artículo sobre el modelo numérico, titulado "Simulación de copos de copos de nieve con hidrodinámica de partículas suavizadas", apareció recientemente en el Journal of Geophysical Research - Atmospheres.
Fuente: Centro deVuelo Espacial Goddard-NASA/LK Ward 29.marzo.2018

lunes, 26 de marzo de 2018

STEVE



Una brillante cinta de luz púrpura que corre de este a oeste en el cielo nocturno, especialmente sobre Alaska, recientemente ha sido observada por los científicos.
Esta visible y estrecha estructura subauroral, es distinta del óvalo auroral tradicional, y no ha sido documentada en la literatura científica sabiéndose muy poco de su formación.
Las secuencias fotográficas de aficionados, mostraron colores distintivamente diferentes de los tipos comunes de auroras y, en ocasiones, sub estructuras de campos magnéticos alineados.
Las observaciones efectuadas por el satélite Swarm al cruzar el arco, revelaron un inusual nivel de aumento de la temperatura y de la densidad de los electrones junto con un fuerte flujo de iones hacia el oeste, lo que indica que una pronunciada deriva de iones subaurorales (SAID) está asociada con esta estructura.
Sobre la base de las propiedades de los iones medidos y el nombre de la ciencia ciudadana original, se propuso identificar este arco como una Fuerte Mejora de la Velocidad de Emisión Térmica, o sea STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement)

Crédito: Spaceweather

En la noche del 24 de marzo, algo sucedió en el borde del espacio sobre Alaska a más de 200 kilómetros por encima de Anchorage, una cinta caliente de gas ionizado serpenteó a través de la magnetosfera de la Tierra, creando un arco luminoso que rivalizaba con la Luna en brillo. 
Sanjana Greenhill presenció la aparición: "Notamos que este arco perfecto se desarrollaba en el cielo", dice Greenhill. "No parecía la aurora, ya que no se movía mucho. El arco se hizo más brillante y luego se desvaneció y luego se volvió más brillante otra vez. Y entonces me di cuenta de que este es STEVE".

STEVE es un fenómeno parecido a la aurora que los investigadores apenas están empezando a comprender. Durante muchos años, los observadores del cielo del norte informaron que la forma de vez en cuando bailaba junto a las auroras. Fue ampliamente llamado un "arco de protones" hasta que los investigadores señalaron que los protones no tenían nada que ver con eso . Por lo tanto, los miembros del grupo Alberta Aurora Chasers le dieron un nuevo nombre: " Steve " (ya que se actualizó a STEVE, como un acrónimo de 'Strong Thermal Emission Velocity Enhancement').

Las primeras pistas sobre la naturaleza de STEVE llegaron en 2016 cuando uno de los satélites Swarm de la Agencia Espacial Europea se encontró con el fenómeno. "Como el satélite voló directamente a través de 'Steve', la temperatura saltó en 3000 ° C y los datos revelaron una cinta de gas de 25 km de ancho que fluía hacia el oeste a unos 6 km / s (13,000 mph)", informa Eric Donovan de la Universidad de Calgary.

Donovan y un equipo de colegas dirigido por Elizabeth MacDonald del Centro Goddard de Vuelo Espacial de la NASA acaban de publicar un artículo sobre STEVE . En él, confirman que STEVE es distinto de las auroras ordinarias, que generalmente se forman al sur de la aurora boreal activa. Los arcos de color malva y púrpura, dicen, están relacionados con los ríos de gas supersónicos llamados "derivaciones de iones subaurorales" (SAID), que fluyen a través del campo magnético de la Tierra. Los satélites en órbita terrestre han rastreado miles de SAID: los cuales tienden a aparecer cerca de la latitud +60 grados, y ocurren con mayor frecuencia durante la primavera y el otoño que en verano e invierno.
Este último punto significa que ahora es la temporada para STEVE. El inicio de la primavera norteña parece atraer al arco para que no se oculte en el invierno.

"Vi a STEVE por primera vez el 18 de marzo", informa Giuseppe Petricca, quien tomó esta secuencia de imágenes de la Isla de Lewis en Escocia:

"Fue un tornado en constante cambio, con tonos violetas, siempre en movimiento, siempre con diferentes formas", dice. "¡Otra maravilla de la naturaleza!"

Crédito Spaceweather

El misterio de STEVE está lejos de ser resuelto. Los investigadores todavía no entienden por qué STEVE es de color púrpura, o por qué motivo los ríos subyacentes de gas deberían brillar en absoluto. "Se necesitan más análisis espectrales y modelos", dicen MacDonald et al.

El trabajo investigativo se encuentra en Science Advances del 14 de marzo de 2018 bajo el título “New Science in plain sigh Citizen Scientists lead to deDiscovery of Optical Structure in the upper Atmosphere” Vol 4, N° 3, eaaq0030 DOI:10.1126/sciady.aaq0030
Fuente: SpaceWeather 25.marzo.2018 / ScienceAdvances / La Vanguardia 18.marzo.2018