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Predicen mediante supercomputadora la corona solar que se verá durante el eclipse del 12 de agosto

ASTRONOMÍA / TECNOLOGÍA.-

Ante el próximo eclipse solar del 12 de agosto, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en España, en colaboración con el grupo de investigación Predictive Science Inc.

(PSI, San Diego, California, Estados Unidos), ha logrado simular con un alto nivel de detalle la estructura de la corona solar que será visible en cada etapa del eclipse.

Simulación de la corona solar prevista para el eclipse del 12 de agosto, calculada con el superordenador de La Palma para la ubicación de Palencia, en España. Imagen: IAC / Predictive Science Inc. (PSI)

Para procesar este complejo cálculo tridimensional se ha utilizado la potencia de cálculo del Superordenador de La Palma, contando además con la adaptación de código creado por PSI realizada por el Servicio de Informática Especializada (SIE) del IAC.

La corona solar -la parte más externa del Sol- está moldeada por los campos magnéticos de la superficie solar. Para construir la simulación, los científicos han utilizado datos medidos continuamente por los satélites SDO de la NASA y Solar Orbiter de la ESA., así como de la red internacional GONG (Global Oscillation Network Group), que cuenta con una de sus estaciones clave en el Observatorio del Teide (Tenerife), gestionado por el IAC.

Dado que no es posible observar la totalidad del Sol simultáneamente, el modelo reconstruye la distribución del campo magnético uniendo las observaciones tomadas franja a franja a lo largo de una rotación solar completa. Con este mapa magnético de partida, el Superordenador de La Palma ha resuelto las ecuaciones magnetohidrodinámicas (MHD) altamente complejas para predecir cómo se formarán las estructuras y los ‘rayos’ de la corona el día del eclipse.

Más allá de la predicción del mero aspecto de la corona solar, este trabajo tiene un objetivo científico de gran importancia: desentrañar el problema del calentamiento coronal, una de las mayores incógnitas de la física solar y estelar. Mientras que la superficie del Sol se encuentra a unos 6000 grados centígrados, la corona alcanza temperaturas de millones de grados. Al comparar las imágenes reales capturadas durante el eclipse con la predicción numérica realizada antes del evento, los astrofísicos podrán evaluar la precisión de sus modelos, corregir las hipótesis del balance térmico y aprender qué procesos físicos dominan el calentamiento en esta parte del Sol, solo visible desde Tierra en un eclipse total de solar.

Comprender la dinámica de la corona es importante para avanzar en el conocimiento de la meteorología espacial, ya que estas estructuras magnéticas influyen directamente en las tormentas solares que afectan a las redes de telecomunicaciones, los satélites en órbita y la tecnología en la Tierra. (Fuente: IAC)

Sitio Fuente: NCYT de Amazings