viernes, 31 de octubre de 2025

COMETA LEMMON C/2025 A6

 


Nombre:  C/2025 A6  - LEMMON -

Lights:  15 fotografías ( RAW ) de 120 segundos cada una a ISO 1600.

Darks:  20    Bias:  20        Flats: 20        Temperatura:    +20 º.

Montura:  NEQ6 PRO II

Telescopio: SW Evostar 72ED

Cámara:  Canon EOS 600D

Cámara guiado:  Sin guiado.

Programa de apilado y procesado: PixInsight.

Luna: Fase de luna nueva

Seeing:  El cielo estaba despejado, aparentemente Bueno.

 


 

El cometa C/2025 A6 (Lemmon): un visitante de hielo bajo la Corona Boreal

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) ha sido uno de los protagonistas del cielo de este mes de octubre. Se trata de un cometa no periódico descubierto en enero de 2025 por el observatorio Mount Lemmon, en Arizona (EE. UU.), que dio nombre al objeto.

Este visitante proviene de las regiones más lejanas del Sistema Solar, probablemente de la Nube de Oort, y sigue una órbita elíptica de largo periodo que lo traerá de nuevo cerca del Sol dentro de unos 1.400 años. Es decir, si todo sigue su curso, volverá a ser visible desde la Tierra hacia el año 3400.

 

Una noche bajo la Corona Boreal

Aprovechando un par de noches con buenas condiciones atmosféricas y coincidiendo con la fase de luna llena, decidí intentar inmortalizar este espectacular cometa con una sesión de astrofotografía.

La realicé el 23 de octubre desde la azotea de mi casa. Utilicé una montura NEQ6, una cámara Canon 600D y un objetivo Sigma a 200 mm de focal. Aquella noche, el cometa se encontraba justo debajo de la constelación de la Corona Boreal, en una posición muy favorable para su observación durante las primeras horas de la noche.

Con este equipo tomé unas 20 fotografías. Después monté el telescopio Evostar 72ED, con el que realicé 15 exposiciones de 120 segundos a ISO 1600.

 

Un cometa difícil pero hermoso

El cometa se encontraba muy bajo sobre el horizonte, y aunque su brillo aumentó notablemente —llegando a ser visible a simple vista desde zonas oscuras—, la contaminación lumínica de la ciudad dificultó obtener imágenes con buena señal.

Aun así, en las fotografías se distingue claramente la coma, esa envoltura gaseosa que rodea el núcleo helado, y sus dos colas: una iónica, estrecha y alargada formada por gases ionizados que el viento solar empuja directamente, y otra de polvo, más corta y ancha, compuesta por diminutas partículas sólidas que reflejan la luz del Sol.

 

Segunda sesión con la Sociedad Astronómica de Lleida

El 26 de octubre nos reunimos varios miembros de la Sociedad Astronómica de Lleida a unos cinco kilómetros de la ciudad para volver a fotografiarlo. En esa ocasión no llevé el telescopio, sino una cámara réflex con un objetivo Sigma de 300 mm y un trípode fotográfico.

Al no disponer de montura ecuatorial, tuve que limitar las exposiciones a 5 segundos para evitar el movimiento de las estrellas. A pesar de ello, las imágenes ya mostraban pequeñas trazas debidas a la rotación terrestre.

El vídeo que he publicado está compuesto por unas 40 fotografías consecutivas, tomadas durante unos tres minutos. En él se aprecia perfectamente el desplazamiento del cometa y la cantidad de satélites artificiales que cruzan el campo, un fenómeno cada vez más común que dificulta la astrofotografía de larga exposición.

 

Un mensajero del origen del Sistema Solar

El C/2025 A6 (Lemmon) está compuesto por una mezcla de hielos de agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco y polvo: materiales que conservan la huella de los primeros tiempos del Sistema Solar.

Cuando se acerca al Sol, el calor provoca que estos hielos se sublimen, liberando gas y polvo que forman su característica coma y sus colas. Su órbita, inclinada unos 70 grados respecto al plano de la eclíptica, lo convierte en un visitante infrecuente, pero no único. Si nada cambia, volverá a visitarnos dentro de unos catorce siglos.

 

Reflexión final

Observar y fotografiar un cometa como el Lemmon siempre es una experiencia especial. Durante unos pocos días, un fragmento helado procedente de los confines del Sistema Solar se convierte en protagonista de nuestras noches, recordándonos la belleza efímera y cambiante del cosmos.

Cada cometa nos invita a mirar hacia arriba, con paciencia, curiosidad y asombro, conscientes de que estamos siendo testigos de un fenómeno que no se repetirá en muchas generaciones.


Gracias por visitar mi blog.


            Saludos y..........


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martes, 7 de octubre de 2025

CRÁTER TYCHO

 

Nombre: Cráter Tycho
Fotografía: Apilado del 30% de los mejores fotogramas de un video de 2500 fotogramas.
Cámara: ZWO ASI 290MC + filtro UV/CUT + Barlow 3x
Telescopio: SW Newton 200/1000 F5
Montura: NEQ6 Pro
Software de captura: FireCapture
Software de apilado: AutoStakkert
Procesado con: Registax 6 y PixInsight
Seeing: No muy bueno, con bastantes turbulencias
Lugar: Lleida, ciudad
Edad lunar: 9d 12h



Hacía tiempo que no le dedicaba una sesión de astrofotografía a nuestro querido satélite —lo tenía un poco abandonado por la fotografía de cielo profundo—, así que aprovecho esta publicación para compartir una sesión de astrofotografía lunar, viajando a 300.000 kilómetros de distancia para observar algunos de sus principales cráteres, concretamente el cráter Tycho.

La sesión tuvo lugar la noche del 8 de febrero, con una Luna creciente de 9 días y 12 horas y una superficie iluminada del 78%. El cielo no estaba completamente despejado: había nubes que, de vez en cuando, cubrían la Luna, además de bastantes turbulencias atmosféricas, más evidentes al realizar capturas con la Barlow 3x. A pesar de ello, continué con la sesión fotográfica.

Alrededor de las 21:30 saqué la montura a la terraza y la puse en estación siguiendo los pasos 2 y 3 ya publicados en el blog. Después dirigí el telescopio hacia el satélite y, una vez centrado, coloqué un ocular de 40 mm. Realicé una primera observación visual de la Luna a 25 aumentos y luego inspeccioné su superficie con el ocular de 10 mm y un filtro lunar polarizado. En visual, el juego de luces y sombras del terminador se veía espectacular.

Tras esta primera inspección coloqué la cámara ASI 290MC y realicé ocho teselas a foco primario de distintas zonas de la superficie lunar, con el objetivo de unirlas y crear un mosaico completo de la Luna. Una vez hechas las teselas, coloqué la Barlow 3x en la cámara y realicé varias capturas de diferentes cráteres, como Clavius, Copérnico, Eratóstenes, Platón y Tycho.

La imagen del cráter Tycho que publico en esta entrada corresponde a uno de los videos que proporcionó mejores resultados tras el apilado. Se trata de un video de unos 2500 fotogramas.


Datos técnicos del cráter Tycho:

El cráter Tycho es una de las formaciones más notables de la superficie lunar, situado en el hemisferio sur, a unos 43,3° de latitud sur y 11,2° de longitud oeste. Tiene un diámetro de aproximadamente 85 kilómetros y una profundidad cercana a los 4,8 kilómetros, lo que lo clasifica como un cráter de tipo complejo. Presenta un sistema de terrazas internas, un fondo plano y un pico central que se eleva más de 2 kilómetros sobre el suelo del cráter, formado por el rebote del material tras el impacto del meteorito.

Uno de los rasgos más característicos de Tycho son sus rayos visibles, que se extienden por miles de kilómetros desde el punto de impacto. Estos rayos están formados por material eyectado —principalmente polvo fino y fragmentos de roca— que fue lanzado a gran distancia durante la colisión. Debido a su composición rica en regolito fresco y altamente reflectante, estos rayos reflejan con intensidad la luz solar, haciéndolos visibles incluso desde la Tierra con un telescopio o a simple vista en noches de Luna llena.

Los estudios científicos indican que Tycho es un cráter geológicamente joven, con una edad aproximada de 110 millones de años, correspondiente al período Copernicano. Gracias a su morfología bien conservada y a su sistema de rayos tan extenso, Tycho se considera un laboratorio natural para estudiar los procesos de impacto y la evolución geológica de la superficie lunar.

  

Gracias por visitar mi blog.



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domingo, 5 de octubre de 2025

Arp 273: Una rosa en el universo.

 




Nombre:   ARP 273  Galaxias interactuando.

Lights:  38 x 300 segundos -  ISO 1600.

Cámara:  Canon 600D modificada ( sin refrigerar ) + filtro anticontaminación lumínica L-enhance.

Tomas de calibración:  Darks,  Bias  y  Flats.

Telescopio:  Newton SW 200/1000 F5.

Montura: Neq6 PRO.

Programa de captura: NINA.

Programa de guiado:  PHD2.

Apilado y procesado: PixInsight.

Lugar y fecha:  Lleida ciudad, Setiembre del 2025.


Galaxia Arp 273: una danza cósmica a 300 millones de años luz

Hoy quiero compartir con vosotros una de las sesiones de astrofotografía más especiales que he realizado: la galaxia Arp 273, un impresionante sistema de galaxias en interacción gravitatoria situado a unos 300 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Andrómeda. Este objeto forma parte del Catálogo de Galaxias Peculiares de Halton Arp, una recopilación de sistemas galácticos con morfologías inusuales que muestran los efectos de las fuerzas de las galaxias en acción.

El sistema Arp 273 está formado por dos galaxias espirales en interacción gravitatoria: UGC 1810 y UGC 1813. La primera, UGC 1810, es la más grande y luminosa del dúo; presenta un disco espiral distorsionado con un anillo exterior elevado que parece florecer hacia el vacío cósmico, fruto de la influencia gravitacional de su compañera. Justo debajo se encuentra UGC 1813, una galaxia más pequeña que parece estar atravesando el disco de la mayor, generando ondas de densidad y olas de marea galáctica que deforman sus brazos espirales. La interacción entre ambas provoca intensos procesos de formación estelar, especialmente visibles en las regiones azuladas de la imagen, donde miles de nuevas estrellas nacen del gas comprimido por las fuerzas de marea. En conjunto, estas dos galaxias conforman una imagen hipnótica que recuerda a una gigantesca rosa cósmica, cuyos pétalos son los brazos espirales retorcidos por la gravedad. Esta “flor del universo” es un magnífico ejemplo de cómo las fuerzas cósmicas pueden esculpir estructuras de una belleza tan sobrecogedora como efímera.

La fotografía fue realizada con mi telescopio Newton 200/1000 a foco primario, acoplado a una Canon Reflex 600D modificada para captar mejor la emisión del hidrógeno alfa, y equipada con un filtro anticontaminación lumínica. Antes de comenzar la sesión, puse la montura en estación siguiendo los pasos 2, 3 y 4 explicados en el blog, logrando una alineación polar precisa que permitió mantener un guiado estable durante toda la noche. También capturé las tomas de calibración necesarias (flats, darks y bias), imprescindibles para eliminar defectos ópticos, ruido térmico y gradientes de iluminación.

La sesión la realicé desde la azotea de mi casa en Lleida ciudad, a pesar de la contaminación lumínica del entorno urbano. En total capturé 38 fotografías de 300 segundos cada una, sumando más de tres horas de integración efectiva. El guiado se mantuvo en torno a un error medio de 0,80 segundos de arco, un valor bastante aceptable considerando que el seeing no acompañó demasiado aquella noche. Aun así, el resultado final fue sorprendentemente bueno.

Durante el procesado, combiné las tomas calibradas y apliqué un estirado de histograma suave para preservar el detalle en las zonas más débiles de la imagen. Las galaxias aparecían inicialmente muy pequeñas en el encuadre, por lo que fue necesario ampliar la imagen y trabajar cuidadosamente en el enfoque y reducción de ruido. El resultado revela las delicadas estructuras espirales y los filamentos de materia que conectan a ambas galaxias, testigos de una colisión galáctica en cámara lenta que se prolongará durante millones de años.

Es realmente asombroso pensar que con un telescopio de aficionado de apenas 20 cm de apertura sea posible registrar con tanta claridad los detalles de un sistema galáctico tan lejano. Esto demuestra que con paciencia, técnica y dedicación, la astrofotografía amateur puede alcanzar niveles de detalle impresionantes, incluso desde entornos urbanos.

El sistema Arp 273 no solo nos ofrece una imagen espectacular, sino también una lección sobre la evolución de las galaxias. Estas interacciones son comunes en el universo y, de hecho, se cree que dentro de unos 4.000 millones de años nuestra propia Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda, dando lugar a un espectáculo cósmico similar.

En la constelación de Andrómeda no solo encontramos la famosa M31, visible a simple vista desde cielos oscuros, sino también una gran cantidad de objetos de cielo profundo ocultos, como cúmulos, nebulosas y sistemas galácticos en interacción como este. Cada uno guarda su propia historia escrita en la luz que nos llega tras viajar durante cientos de millones de años.

Esta experiencia me recuerda que el universo está lleno de maravillas invisibles, esperando ser capturadas por quienes saben mirar con curiosidad y paciencia. Solo hace falta apuntar correctamente, seguir los pasos adecuados y dejar que la cámara recoja la tenue luz de las galaxias y nebulosas.


Muestro uno de los 38 lights y la masterlight preparada para procesar.

Light.



Masterlight.



Gracias por visitar mi blog y por acompañarme en este viaje a través de las galaxias. Espero que estas imágenes os inspiren tanto como a mí me emocionó capturarlas. Nos vemos en la próxima sesión, bajo un cielo estrellado que, aunque atenuado por la contaminación lumínica de la ciudad, sigue recordándonos que el universo siempre está ahí, esperando ser contemplado.



 

            Saludos y…..

 


                    ¡¡¡¡  BUENOS CIELOS !!!!

martes, 12 de agosto de 2025

MESSIER 20 " NEBULOSA TRÍFIDA "

 



Nombre: Nebulosa Trífida

Lights: 24 fotografías ( RAW ) de 300 segundos cada una a ISO 1600.

Darks:  30    Bias:  40        Flats: 20            Temperatura:    +28 º.

Montura:  NEQ6 PRO II

Telescopio:  SW 200/1000 + Lunático EZG-60 ( tubo de guiado ).

Cámara:  Canon EOS600D modificada  +  Corrector de coma.

Filtros: L-Enhance.

Cámara guiado:  ASI290MC.

Programa de guiado: PHD 2 Guiding.

Error RMS:  1.30. 

Programa de apilado y procesado:  PixInsight.

Luna:  Semana de luna nueva

Seeing:  Bueno.


 Dos noches de paciencia, guiado imperfecto y un viaje de 5.000 años luz

Durante dos noches seguidas, dediqué mi telescopio Newton a un objetivo que siempre me ha fascinado: la Nebulosa Trífida. Desde mi observatorio casero en Lleida ciudad, sabía que no sería una captura sencilla. La nebulosa se encontraba muy baja en el horizonte, tan cerca del tejado de mi azotea que parecía que iba a esconderse tras él en cualquier momento. De hecho solo le pude dedicar entre los 2 días 24 capturas. La contaminación lumínica de la ciudad tampoco ayudaba, pero gracias al filtro anticontaminación lumínica, pude aislar su luz del resplandor urbano. Este filtro es una maravilla.

El guiado no fue perfecto: registré un error medio de 1,30 segundos de arco, algo que en exposiciones largas puede dejar huella. Lo normal es guiar con un error de 0.80 o 0.90.  Las tomas de 300 segundos que realicé presentaban bastante ruido, producto tanto de las limitaciones del equipo como de las noches calurosas de verano. Sin embargo, la astrofotografía no es solo capturar, sino también procesar. Gracias a las tomas de calibración —darks, flats y bias— y a un procesado cuidadoso, conseguí reducir el ruido y rescatar detalles que parecían perdidos.

La Nebulosa Trífida, también conocida como M20, es una combinación única de nebulosa de emisión, de reflexión y oscura, situada a unos 5.000 años luz de la Tierra. Forma parte de la constelación de Sagitario, justo en la dirección del centro galáctico, una región del cielo rebosante de vida estelar. Su característico aspecto “dividido” en tres partes se debe a densas nubes de polvo que cruzan la región, moldeadas por vientos estelares y ondas de choque. Allí, nuevas estrellas se están formando en este mismo instante, en un ciclo cósmico que lleva millones de años en marcha. La mezcla de tonos rojizos del hidrógeno ionizado, el azul de la luz reflejada y las oscuras vetas de polvo forman un paisaje tan hermoso como frágil.

A pesar de las limitaciones técnicas, las horas invertidas y el reto de disparar desde un entorno urbano, la imagen final guarda un pedazo de ese rincón del universo. Cuando veo la fotografía procesada, recuerdo cada minuto de espera, cada ajuste de guiado, cada corrección en el procesado. Y me doy cuenta de que, desde mi azotea en Lleida, por unas horas, fui testigo de un espectáculo que lleva miles de años viajando para llegar hasta mí.

La Trífida ya no es solo una nebulosa lejana: ahora forma parte de mi historia como astrofotógrafo. Cada hora de captura, cada ajuste y cada momento de espera están reflejados en esta imagen, que hoy tengo la satisfacción de compartir con todos vosotros aquí en mi blog. Quiero demostrar que, incluso desde la ciudad y con equipos relativamente sencillos, es posible adentrarse en la astrofotografía y traer hasta nosotros la luz de lugares tan remotos como este rincón del universo.

 

Gracias por visitar mi blog.

 

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viernes, 23 de mayo de 2025

Los anillos de Saturno

 




Saturno es, sin duda, uno de los planetas más impresionantes del cielo nocturno. Su inconfundible sistema de anillos lo convierte en el favorito de muchos astrónomos, tanto profesionales como aficionados. En esta entrada quiero compartir una experiencia personal: mi seguimiento visual y fotográfico de Saturno desde un cielo urbano, utilizando un telescopio newtoniano de 200 mm de abertura. A pesar de las limitaciones de la observación en ciudad, los resultados han sido sorprendentes.

Las imágenes de Saturno que he capturado en 2019, 2021, 2023 y 2024 muestran la progresiva variación del ángulo de sus anillos, resultado de la inclinación del planeta respecto a la Tierra. A lo largo de los años, esta inclinación ofrece distintas perspectivas visuales del sistema de anillos, desde una vista abierta hasta una casi de perfil. Un momento especialmente interesante ocurrió el 23 de marzo de 2025, cuando los anillos se alinearon casi perfectamente con nuestra línea de visión, volviéndose prácticamente invisibles. Este fenómeno, conocido como cruzamiento del plano de los anillos, es poco frecuente y muy esperado por astrónomos. No obstante, Saturno se encontraba muy cerca del Sol y bajo en el horizonte, lo que impidió capturar imágenes del evento. A pesar de ello, esta serie fotográfica refleja claramente los cambios visuales en el planeta y su asombrosa dinámica orbital.

Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar y el segundo más grande, sólo superado por Júpiter. Se trata de un gigante gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno y helio, rodeado por un sistema de anillos espectacular formado por miles de millones de fragmentos de hielo y roca.

Estos anillos, aunque parecen sólidos a simple vista, están organizados en estructuras complejas separadas por divisiones, como la famosa División de Cassini. Además, Saturno cuenta con más de 140 lunas, siendo Titán la más grande e intrigante de todas.

Mis fotografías de Saturno comenzaron en 2019 y se han extendido hasta 2024. Todas las imágenes que he capturado fueron tomadas desde cielo urbano con un telescopio reflector newtoniano de 200 mm. Aunque las luces de la ciudad y la turbulencia atmosférica representan un desafío, con paciencia y técnica es posible obtener resultados de gran calidad.

Cada año, he ido documentando la variación en la inclinación de los anillos de Saturno. Esta inclinación cambia debido a la posición relativa entre la Tierra y el planeta a lo largo de sus órbitas. Gracias a estas variaciones, podemos ver los anillos desde distintos ángulos: a veces abiertos como un abanico, otras veces casi de perfil.

 

El cruce de los anillos: un fenómeno poco frecuente

Uno de los momentos más esperados de esta serie ocurrió el 23 de marzo de 2025, cuando los anillos de Saturno se alinearon casi perfectamente con nuestra línea de visión desde la Tierra. Este evento, conocido como el cruzamiento del plano de los anillos, sucede aproximadamente cada 15 años y representa una oportunidad única para los astrónomos.

Durante el cruce, los anillos parecen desaparecer, al presentarse de canto y reflejar muy poca luz hacia nosotros. Desafortunadamente, en esa fecha Saturno se encontraba demasiado cerca del Sol y muy bajo en el horizonte, lo que imposibilitó capturar imágenes del fenómeno desde mi ubicación.

Aun así, las fotografías anteriores muestran claramente cómo los anillos se van cerrando año tras año, en una danza cósmica que pone de manifiesto la mecánica celeste del Sistema Solar.

 

Conclusión y reflexión:

La ciudad no es un obstáculo

Esta serie fotográfica de Saturno no solo ha sido un proyecto técnico, sino también una experiencia profundamente inspiradora. Ha demostrado que, incluso desde cielos urbanos, es posible hacer astronomía de calidad, aprender sobre nuestro entorno planetario y maravillarse con su belleza.

Con un equipo modesto, paciencia y algo de perseverancia, cualquier persona puede sumarse a esta aventura. Saturno seguirá su curso, sus anillos continuarán cambiando, y el cielo nocturno siempre ofrecerá nuevas oportunidades para mirar hacia arriba.


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jueves, 15 de mayo de 2025

Actividad solar del 3 de mayo del 2025

 GRAN MANCHA SOLAR VISIBLE A SIMPLE VISTA




Imagen: Apilado de 60% de un video de 4500 fotogramas.

Detalle de la región 4079:  Apilado del 40% de un video de 4000 fotogramas con barlow 3x.

Telescopio:  Evostar 72ed + filtro solar lámina baader.

Cámara:  ASI 290mc.

Accesorios: Barlow 3x + reductor 0.5 + filtro solar continuum + extensor 5cm, extensor 12 cm + .

Montura:  Neq6 Pro.

Software de captura: FireCapture.

Software de apilado: Autostakkert.

Procesado:  Registax 6  y  PixInsight.

Durante estos días de mayo de 2025, el Sol nos ha ofrecido un espectáculo impresionante: una de las manchas solares más grandes observadas en los últimos años ha aparecido en su superficie. Esta mancha, catalogada como región activa 4079, es tan enorme que puede verse a simple vista, siempre utilizando gafas con filtro solar homologado para garantizar la seguridad ocular. Con un tamaño aproximado de 140,000 kilómetros, esta mancha es unas 10 veces más grande que la Tierra, lo que la convierte en un fenómeno de escala colosal. En la imagen publicada, se puede apreciar en la parte central la imponente mancha 4079, mientras que en la parte superior derecha se observa otra mancha más pequeña, denominada región activa 4076, que también contribuye a la actividad solar actual.

¿Qué son las manchas solares y cómo se forman?

Las manchas solares son regiones temporales en la fotosfera solar, la capa visible del Sol, que aparecen más oscuras debido a temperaturas más bajas (alrededor de 3,500-4,500 °C) en comparación con las áreas circundantes (que alcanzan unos 5,500 °C). Esta diferencia de temperatura se debe a una intensa actividad magnética. Las manchas solares se forman cuando líneas de campo magnético muy concentradas emergen desde el interior del Sol hacia la superficie, inhibiendo el flujo normal de calor por convección. Este proceso crea áreas más frías y menos luminosas que contrastan con el resto de la fotosfera.

Estas regiones suelen aparecer en pares o grupos, con polaridades magnéticas opuestas, y son el resultado de la dinámica del campo magnético solar, que está en constante cambio debido a la rotación diferencial del Sol (el ecuador gira más rápido que los polos). Las manchas solares, como las regiones 4079 y 4076, son el punto de partida de fenómenos solares explosivos, como llamaradas solares (emisiones súbitas de radiación) y eyecciones de masa coronal (expulsiones de plasma y partículas cargadas), que pueden impactar la magnetosfera terrestre.

Ciclos solares: el ritmo del Sol

La actividad de las manchas solares no es constante, sino que sigue un patrón conocido como ciclo solar, con una duración promedio de 11 años. Durante este ciclo, el número de manchas solares aumenta hasta un máximo solar, cuando la actividad magnética es más intensa, y luego disminuye hasta un mínimo solar, con pocas o ninguna mancha visible. Este fenómeno está impulsado por la reorganización del campo magnético global del Sol, que se invierte al final de cada ciclo, completando un ciclo magnético completo cada 22 años.

Actualmente, en mayo de 2025, nos encontramos cerca del máximo del ciclo solar 25, lo que explica la aparición de manchas solares tan significativas como las regiones activas 4079 y 4076. Durante el máximo solar, la probabilidad de eventos como tormentas geomagnéticas y auroras boreales aumenta debido a la mayor frecuencia de erupciones solares.

La magnitud de la región activa 4079 y la presencia de 4076

El tamaño de la mancha solar 4079 es verdaderamente extraordinario. Con sus 140,000 kilómetros de diámetro, es comparable a varias veces el tamaño de la Tierra (que tiene un diámetro de unos 12,742 kilómetros). En la imagen publicada, esta mancha domina el centro de la fotosfera solar, destacando por su gran extensión y complejidad magnética. Por otro lado, la región activa 4076, visible en la parte superior derecha, es significativamente más pequeña, pero sigue siendo relevante por su actividad magnética, que podría contribuir a fenómenos solares adicionales. En algunas imágenes divulgativas, se ha superpuesto la silueta de la Tierra junto a la mancha 4079 para ilustrar su escala descomunal, mostrando que podría contener múltiples Tierras en su superficie. Este tipo de formaciones no solo son visualmente impactantes, sino que también tienen implicaciones importantes para el clima espacial y la seguridad tecnológica en la Tierra.

Impactos y fenómenos asociados

La intensa actividad magnética de las regiones 4079 y 4076 puede desencadenar llamaradas solares y eyecciones de masa coronal, que liberan enormes cantidades de partículas cargadas al espacio. Si estas eyecciones impactan directamente contra la Tierra, pueden provocar tormentas geomagnéticas, que afectan los sistemas de comunicación, las redes eléctricas y los satélites en órbita. Además, estas tormentas pueden generar auroras boreales visibles en latitudes más bajas de lo habitual, ofreciendo un espectáculo celestial para los observadores.

Precauciones para la observación

Observar el Sol es una práctica apasionante, pero extremadamente peligrosa si no se realiza correctamente. La exposición directa a la luz solar, incluso durante unos segundos, puede causar daños oculares irreversibles, incluyendo ceguera permanente. Por ello, es imprescindible utilizar gafas con filtros solares certificados o telescopios equipados con filtros solares adecuados, tanto para la observación directa como para la fotografía astronómica. Nunca debe usarse un telescopio o binoculares sin filtros especializados, ya que concentran la luz solar y aumentan el riesgo de lesiones.

Un fenómeno bajo vigilancia

Las manchas solares 4079 y 4076 han captado la atención de astrónomos aficionados y profesionales, quienes las monitorean continuamente para analizar la evolución de su actividad y evaluar posibles impactos en la Tierra. La imagen publicada, con la gran mancha 4079 en el centro y la menor 4076 en la parte superior derecha, es un testimonio visual de la dinámica del Sol en este momento del ciclo solar 25. Este evento es un recordatorio del carácter dinámico y poderoso de nuestro astro rey, cuya actividad no solo moldea el clima espacial, sino que también nos ofrece una ventana para comprender mejor los procesos que rigen las estrellas. Mientras el ciclo solar 25 avanza, es probable que sigamos presenciando fenómenos solares de gran magnitud, invitándonos a maravillarnos con la complejidad del universo.

 

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miércoles, 2 de abril de 2025

Eclipse solar del 29 de marzo de 2025.

 




Imagen: Apilado del 60%  de los mejores fotogramas de un total de 1570.

Telescopio:  Evostar 72ed + filtro solar baader.

Cámara: ASI 290 mc + filtro solar continium + reductor de focal 0.5.

Montura: Neq 6 pro.

Software de captura: Fire capture

Software de apilado: Autostakkert.

Procesado: Registax 6 y PixInsight.

La mañana del 29 de marzo nos juntamos algunos miembros de la Sociedad Astronómica de Lleida en el vecino pueblo de Aspa para intentar fotografiar un pequeño eclipse parcial de sol. A las 10 de la mañana ya estábamos todos en el lugar montando el equipo. En esta ocasión utilicé la montura NEQ6, el pequeño refractor Evostar 72ed, el filtro solar de lámina baader, el filtro solar continum, un reductor de focal de 0.5 y la cámara de planetaria ASI 290mc para hacer las capturas.

Al tratarse de una sesión de astrofotografía diurna, la puesta en estación del equipo es diferente de la indicada en el blog.

Pasos para hacer la puesta en estación cuando es de día:

1º. Orientar el trípode hacia el polo norte, nivelarlo y colocar la montura.

2º. Poner el tubo a la montura con todos los accesorios a utilizar y equilibrar el eje de A.R. y DEC.

3º. Poner la montura en posición de aparcado y enchufarla con una batería 12v o power bank.

4º. Introducir las coordenadas, la fecha y hora y dirigir el telescopio hacia el objeto a fotografiar, en este caso nuestra estrella, el Sol. Colocamos la cámara al telescopio y la conectamos al ordenador. Con la ayuda del mando de la montura vamos haciendo movimientos en AR y DEC hasta que dejemos el sol centrado en la pantalla del ordenador. 

5º. Ajustamos los parametros de exposición y ganancia y ya lo tenemos todo listo para empezar a hacer las capturas de los videos.


A las 10:30 ya estábamos con el equipo montado y esperando a que la luna iniciara su tránsito por delante del sol y empezara el ansiado acontecimiento. A pesar de que el cielo estaba completamente despejado, hacía mucho viento y tuvimos que poner los coches de forma que nos taparan un poco las ráfagas, aun así, se notaba bastante el aire. El primer contacto de la ocultación fue a las 11:00 y el último a las 12:37. La imagen corresponde a las 11:48 hora local, cuando el eclipse estaba en su momento de máxima ocultación. En ese momento, la superficie del sol quedaba tapada en un 20% y sufría un oscurecimiento del 15%.

Durante la hora y media que duró el eclipse, realicé varios videos y algunas instantáneas para poder hacer un montaje de toda la secuencia del eclipse.

Al final nos juntamos unas treinta personas, contando también niños, y pese a que el eclipse en sí no era muy espectacular por la poca ocultación del sol, pasamos una magnífica mañana, haciendo de este encuentro un acto lúdico para pequeños y grandes. Teníamos telescopios solares, con filtro baader, gafas para eclipses, prismáticos solares y cajas de cartón para proyectar el sol para los más pequeños. 

Cuando ya había terminado el fenómeno astronómico y la superficie del sol volvía a estar visible en su totalidad, un compañero de la sociedad astronómica de Lleida me dejó un telescopio solar con filtro de Hidrógeno Alpha y realicé un par de videos a ver si también podía capturar el detalle de la cromosfera y alguna llamarada solar de la corona. Este filtro es especial para fotografía solar y no tiene nada que ver con el que utilizamos para hacer capturas a objetos de cielo profundo.


Adjunto la mejor imagen que he logrado sacar de la cromosfera solar. Es la primera vez que hago un procesado al sol de este tipo y el resultado tampoco ha quedado tan mal, teniendo en cuenta el fuerte viento, un enfoque no muy bueno y un tiempo de exposición y ganancia bastante malo. Realicé 3 videos y solo pude aprovechar uno porque los otros tenían una calidad pésima y la imagen después del apilado no quedó bien.

A pesar de ser una imagen no muy buena, el resultado para mí es espectacular porque he logrado captar distintas llamaradas solares repartidas por la corona o anillo de fuego, alguna de ellas bastante grande. También se puede ver la gran mancha de la región 4046, algunas féculas y algunos filamentos de la superficie.

Adjunto algunas imágenes para que os hagais una idea de como fue la mañana para los que nos juntamos a contemplar el eclipse solar.

En las primeras fotos aparezco con mi equipo ya montado:

















Gracias por visitar mi blog.


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                                ¡¡¡¡ BUENOS CIELOS !!!!