Archivo de la categoría: Clima Espacial

Noticias sobre el Clima Espacial (Space Weather)

Resumen ejecutivo del informe “Sistemas de observación del Clima Espacial: capacidades actuales y requisitos para la próxima década” (OSTP, Estados Unidos)

El pasado 26 de abril de 2013, la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca (OSTP) emitió el informe “Sistemas de observación del Clima Espacial: capacidades actuales y requisitos para la próxima década”, en el que se realiza una evaluación de las capacidades del Gobierno de Estados Unidos para monitorizar y predecir eventos dañinos relacionados con el Clima Espacial y de las posibilidades para mitigar dichos daños durante eventos solares extremos que puedan producirse en el futuro.

En este post se transcribe en español el contenido del resumen ejecutivo de dicho informe.

RESUMEN EJECUTIVO

En el Decreto de Autorización de 2010 de la Administración de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos (NASA), Sección 809 (ver Apéndice I), se reconoce:

  • la amenaza que los eventos del Clima Espacial supone para los sistemas modernos;
  • los potenciales “impactos significativos sociales, económicos, en la seguridad nacional y en la salud” debidos a afectaciones del Clima Espacial a la red eléctrica, a las operaciones por satélite, a las comunicaciones de las líneas aéreas y a los sistemas de sincronización, posicionamiento y navegación y;
  • el papel fundamental que desempeñan los sistemas de observación del Clima Espacial basados en tierra y en el espacio, a la hora de predecir los eventos relacionados con el mismo.

Además, en dicho Decreto, se encomendó a la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca (OSTP) la remisión de un informe a los Comités apropiados del Congreso, en el que se detallase lo siguiente:

  • “Fuentes de datos actuales, basadas en el espacio y en tierra, que son necesarias para la predicción del Clima Espacial”.
  • “Sistemas basados en el espacio y en tierra que se requerirán para la recopilación de los datos necesarios para la predicción del Clima Espacial durante los próximos 10 años”.

Como respuesta, el 8 de Abril de 2011 la OSTP solicitó a la Oficina del Coordinador Federal de Servicios Meteorológicos e Investigación de Apoyo (OFCM), liderar la coordinación de una nueva evaluación interagencias, bajo los auspicios del Consejo del Programa Nacional del Clima Espacial (NSWPC), para cumplir los requisitos del Decreto. El 28 de Abril de 2011, el NSWPC constituyó el Grupo de Acción Conjunta JAG/SEGA para realizar una evaluación de los sistemas de observación del Clima Espacial existentes y planificados, así como de los requisitos de sistemas de observación necesarios para apoyar la predicción operativa del Clima Espacial durante los próximos 10 años. El 2 de Agosto de 2011, el JAG presentó los resultados provisionales de su evaluación al NSWPC, con representantes de la OSTP y de la Oficina de Gestión y Presupuestos (OMB) como observadores. El informe se presentó para satisfacer tanto la solicitud realizada por la OSTP como los requisitos del Decreto.

Eyección de masa coronal (CME) registrada el 1 de Mayo de 2013 (NASA/SDO)

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Informe sobre el Clima Espacial de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido

La Real Academia de Ingeniería del Reino Unido acaba de publicar en febrero de 2013 un informe titulado “Clima Espacial Extremo: Impacto en Sistemas de Ingeniería e Infraestructura”, en el que se analizan desde el punto de vista de la ingeniería los posibles impactos de una supertormenta solar en la red eléctrica, los sistemas satélite, aeronaves, sistemas de radionavegación y sistemas de radiocomunicaciones, entre otros. El informe, que se centra sobre todo en las posibles repercusiones de un evento de este tipo en el Reino Unido, puede descargarse en su versión original en inglés aquí: “Extreme Space Weather: Impact on Engineered Systems and Infrastructure”.

A continuación se ofrece una traducción al español de los puntos clave y de las recomendaciones que se incluyen en el resumen ejecutivo del informe.

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PUNTOS CLAVE

Entorno de una supertormenta solar

Las estadísticas sobre la recurrencia de un evento de magnitud e impacto similares a un evento Carrington son escasas, aunque se están mejorando. Varios estudios consideran razonable un periodo de recurrencia de un evento de este tipo cada 100 ó 200 años y en este informe se realizan valoraciones del impacto de ingeniería basadas en un evento de esta magnitud con el citado periodo de retorno. Si estudios posteriores demuestran que pueden ocurrir eventos más severos -quizás en una escala de tiempo mayor- se debería realizar un cambio radical en las valoraciones del impacto de ingeniería. El citado periodo de 100 años no debe ser un motivo para ignorar tales riesgos.

Red eléctrica

El caso peor más razonable podría tener un impacto significativo en la red eléctrica nacional. Las simulaciones indican que alrededor de seis grandes transformadores de red en Inglaterra y Gales y otros siete transformadores en Escocia podrían quedar dañados por perturbaciones geomagnéticas y puestos fuera de servicio. El tiempo de reparación oscilaría entre semanas y meses. Adicionalmente, las estimaciones actuales indican la posibilidad de interrupciones de algunas horas en el suministro eléctrico local. Dado que la mayoría de los nodos disponen de más de un transformador, no todos estos fallos conducirían a un evento de desconexión. No obstante, el análisis de la red nacional indica que en torno a dos nodos en Gran Bretaña podrían quedar desconectados.

Satélites

Algunos satélites pueden quedar expuestos a entornos sobre los niveles de especificación típicos, incrementándose de este modo las tasas de fallos microelectrónicos y creándose riesgos de carga electroestática. Debido a la multiplicidad en el diseño de los satélites utilizados actualmente, existe bastante incertidumbre sobre el comportamiento general de la flota de satélites, aunque la experiencia adquirida durante tormentas más pequeñas indica que se puede anticipar un cierto grado de interrupción en los servicios por satélite. Afortunadamente, se espera que tanto la propia naturaleza conservadora del diseño de satélites como su diversidad limiten la escala del problema. Nuestro mejor juicio de ingeniería, basado en la tormenta de 2003, es que hasta un 10% de los satélites podrían experimentar fallos temporales con una duración comprendida entre horas y días como resultado de un evento extremo, pero es poco probable que estos fallos se extiendan uniformemente por toda la flota, dado que algunos diseños de satélites y constelaciones serán inevitablemente más vulnerables que otros. Adicionalmente, las dosis significativas de radiación acumulada podrían causar el envejecimiento rápido de muchos satélites. Los satélites muy antiguos podrían comenzar a fallar inmediatamente después de la tormenta, mientras que los más modernos sobrevivirían al evento pero con expectativas de mayores riesgos durante tormentas posteriores más moderadas. Consecuentemente, tras una tormenta extrema, todos los propietarios y operadores de satélites necesitatán evaluar cuidadosamente la necesidad de lanzar satélites de repuesto con anterioridad a sus planes iniciales, con el objetivo de mitigar el riesgo de fallos prematuros.

Seguridad de pasajeros y tripulaciones de aeronaves

Los pasajeros y las tripulaciones en vuelo durante un evento extremo podrían quedar expuestas a una dosis adicional de radiación estimada en hasta 20 mSv, valor que excede significativamente el límite anual de 1 mSv de exposiciones planificadas para el público general, siendo el triple de la dosis recibida por una persona en un escáner de pecho. Dichos niveles implican un incremento del 1 por 1000 en el riesgo de cáncer para cada persona expuesta, aunque este hecho ha de considerarse en el contexto del riesgo de cáncer durante toda su vida, que está en torno al 30%. No se espera disponer de métodos prácticos de predicción a corto plazo, dado que las partículas de alta energía más preocupantes llegan a velocidades próximas a la de la luz. Se precisan mejores métodos de monitorización a bordo de las aeronaves para mejorar tanto la mitigación como los análisis posteriores a los eventos. Se considera que un evento de este tipo generaría una preocupación considerable entre la opinión pública.

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Máximo del ciclo solar 24 con dos picos

2013 se considera como el año del máximo del ciclo solar 24, el pico que se produce cada 11 años. No obstante, el 2013 ya ha llegado y la actividad solar es relativamente baja. El número de manchas solares está muy por debajo de los valores de 2011 y las llamaradas solares fuertes han sido poco frecuentes durante varios meses.

Este periodo de tranquilidad ha llevado a varios observadores a preguntarse si las predicciones fallaron. El físico solar Dean Pesnell, del Goddard Space Flight Center de la NASA, tiene otra explicación: “Estamos en el máximo solar”, sugiere, “Pero es distinto a lo que esperamos porque se trata de un ciclo con dos picos”.

Fuente: NASA ScienceCasts.

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E-Callisto nos permitirá alertar de tormentas solares desde Guadalajara

El primer radiotelescopio solar de la red internacional E-Callisto en España se instalará en Peralejos de las Truchas (Guadalajara). El radiotelescopio permitirá observar la parte más violenta del Sol para alertar de posibles tormentas solares y de los efectos que podrían ocasionar en las telecomunicaciones. Televisión Guadalajara ha estado con los principales científicos del proyecto, quienes han detallado la utilidad y el proceso de E-Callisto.

El Ayuntamiento de este municipio, la Universidad de Alcalá y el Parque Científico y Tecnológico han firmado un convenio para su instalación.

Fuente: TvGuadalajaraDigital.es

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Conclusiones de la II Jornada Técnica sobre Clima Espacial

La jornada técnica celebrada el 29 de mayo de 2012, en la Escuela Nacional de Protección Civil, se organizó con el fin de: “Describir y analizar el desarrollo del conocimiento del Clima Espacial en España durante el último año, analizar los últimos progresos desarrollados por las instituciones de investigación españolas y europeas sobre sistemas de prevención y alerta ante el desarrollo de tormentas geomagnéticas, poner en común las experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de prevención y reducción de riesgos”, tal como se expresaba en la nota informativa de la jornada, en la que se mostraba la preocupación desde el punto de vista de Protección Civil ante este riesgo.

El desarrollo de la jornada permitió tener una visión general sobre el riesgo y la peligrosidad de las tormentas solares sobre la tierra durante el último año.
Además, se ha dado a conocer la situación actual de los estudios realizados por distintas instituciones y se han detallado algunos proyectos en desarrollo cuya finalidad es el establecimiento de sistemas de alerta temprana. En estas jornadas, se ha insistido en la necesidad de desarrollar unas adecuadas medidas de actuación y de prevención en caso de emergencia ante los fenómenos derivados de la actividad solar.

Han participado bajo invitación representantes de distintas instituciones y organismos (Universidades, empresas públicas y privadas, y administración pública). El número de invitados ha sido de 80 personas provenientes de las administraciones públicas (Local, Autonómica y Estatal), de empresas privadas posiblemente afectadas por el fenómeno y consultoras que trabajan en este tema.

Tras reflexionar sobre los temas tratados en la jornada, las conclusiones a las que se han llegado:

AVANCES Y SITUACIÓN DEL CONOCIMIENTO

1. La actividad solar en la segunda mitad de 2011 fue superior a la prevista por la NASA para el presente ciclo 24. La nueva predicción (Mayo 2012) sitúa el máximo de actividad en la primavera de 2013 y le atribuye valores bajos tanto para el número suavizado de manchas solares como para el índice de radiación F10.7.

2.  La actividad geomagnética que se ha registrado durante estos seis meses se puede considerar moderada-baja. Durante este tiempo no se ha producido ninguna tormenta geomagnética con Ap (índice diario que mide la actividad geomagnética global) superior a 100, valor que señala la presencia de una tormenta severa.

3. No todas las etapas de gran actividad solar que han tenido lugar desde la 1ª Jornada han originado tormentas geomagnéticas. En los cuatro primeros meses de 2012, aunque la actividad solar ha sido notable, sólo en 5 ocasiones el índice Ap alcanzó valores que indican la presencia de una tormenta geomagnética significativa (Ap>30). Ello pone de relieve que el incremento de actividad solar no implica necesariamente la aparición de tormentas geomagnéticas.

4. Los efectos de estas tormentas en los recursos tecnológicos no han sido importantes. Sin embargo, conviene recordar que la tormenta del 25 de octubre de 2011 (Ap = 38) afectó a los Sistema EGNOS y WAAS, establecidos para mejorar el servicio GPS.

5. Actualmente el SSA SWE (ESA Space Situational Awareness – Space Weather – SWE) ha establecido un rango de servicios de predicción basado en la experiencia europea y en sus datos. Los objetivos del SSA SWE son, por un lado extender la red de servicios de predicción y por otro, aumentar los grupos de expertos existentes que actualmente se encuentran en Bélgica, Alemania y Noruega.

PREDICCIÓN DE SITUACIONES Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

6. Los efectos de la actividad solar son muy diversos y afectan a diferentes sectores, por lo que resulta fundamental conocer el escenario real de la interacción entre la actividad solar y el entorno terrestre antes de exponer situaciones alarmistas, a menudo erróneas .

7. Actualmente, la Universidad de Alcalá dispone de un servicio para alertar de posibles alteraciones en el campo magnético de la superficie terrestre. Este servicio, a través de su Web http://spaceweather.uah.es/ y mediante e-mail ofrece:

(1) la alerta de perturbaciones electromagnéticas importantes en el entorno terrestre.
(2) la estimación del tiempo restante para que el campo magnético en la superficie terrestre regrese a su estado habitual.

8. El Observatorio del Ebro e Ingeniería La Salle (Universitat Ramon Llull), han desarrollado un proyecto para la predicción y medición de las corrientes inducidas geomagnéticamente (GICs) en las subestaciones y transformadores AT/AT de la red de 400 KV de Cataluña. El análisis previo ha revelado que el mayor rango de variación del campo geomagnético en el Observatorio del Ebro, que mantienen archivos desde 1910, alcanzó una intensidad de 177 nT/min. Este límite superior es mucho menor que las intensidades que han provocado impactos en redes eléctricas en regiones de latitudes más altas, tales como el apagón de la red del Quebec durante la tormenta de 1989 (que fue de 479 nT/min), aunque otros impactos de importancia en determinadas redes eléctricas han sido observados con niveles inferiores a 100 nT/min. A partir de estos
antecedentes el modelo desarrollado prevé campos eléctricos del orden de 0.7 V/Km en esas ocasiones y corrientes de más de 40 A en los neutros de determinados transformadores. La correlación entre los resultados del modelo y las GICs medidas en uno de esos transformadores en ocasión de las tormentas geomagnéticas registradas desde otoño de 2011 es satisfactoria.

9. Es importante que los administradores ferroviarios de todos los países, y no sólo los situados en latitudes altas, estén preparados para enfrentarse al problema de las corrientes geomagnéticas inducidas (GICs). Existen soluciones técnicas al respecto, pero pueden ser costosas. De ahí la importancia de continuar investigando en este sentido, para conseguir detectar y evaluar adecuadamente el riesgo en cada caso. Por otra parte el “Grupo de Estudios ionosféricos y Técnicas de Posicionamiento Global por Satélite” de la Universidad Complutense, en el que colabora la Estación de Sondeos Atmosféricos “El Arenosillo” del INTA, está analizando la influencia de las perturbaciones ionosféricas en los sistemas de posicionamiento.

LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

10. Algunos de los estudios que diagnostican la situación de resistencia y la vulnerabilidad de los sistemas que pueden verse afectados por este fenómeno están previstos en los Planes Estratégicos Sectoriales incluidos en el mandato de la Ley 8/2011, sobre protección de infraestructuras críticas.

11. En el ámbito de las tormentas solares, se sugiere la creación de un Grupo de Trabajo liderado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con la participación de representantes de los Ministerios del Interior y de Industria, Energía y Turismo, de los operadores de servicios esenciales y del mundo académico, con el fin de proponer recomendaciones preventivas para los titulares de infraestructuras críticas, el establecimiento de un sistema de alerta temprana y protocolos de cooperación con los organismos competentes tanto nacionales como internacionales.

DESARROLLO DE MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL DAÑO

12. Es muy importante identificar los sectores y las infraestructuras críticas que puedan verse afectadas, con el fin de realizar un análisis técnico que permita evaluar su impacto. A partir de ahí lo más eficaz, excepto casuística muy particular, es la protección y la disposición de sistemas redundantes que no se vean afectados de la misma forma por los fenómenos que podemos identificar como ‘clima espacial’.

13. Las tecnologías de radio cognitiva permiten minimizar los efectos de perturbaciones mediante el uso dinámico tanto del espectro radioeléctrico como de los sistemas de modulación, permitiendo mantener comunicaciones hasta que no exista ningún tipo de comunicación electromagnética posible. Mediante esta tecnología se puede disponer de equipos robustos frente a las perturbaciones, al menos en varios órdenes de magnitud mejores a los actuales.

14. El INTA, como institución dedicada al I+D en el sector espacial investiga la tolerancia a la radiación de componentes electrónico y materiales; desarrolla nuevas herramientas para la monitorización en tiempo real del entorno; participa en instrumentos científicos de observación solar (Solar Orbiter/PHI, IMAX/SunRISE).¡; desarrolla pequeñas plataformas con sensores de radiación embarcados y abiertas a la industria espacial, y realiza observaciones cada 15 minutos de la ionosfera desde la Estación de Sondeos Atmosféricos “El Arenosillo”, la más al suroeste de Europa.

En general, este encuentro ha propiciado el contacto entre las personas que mejor conocen el fenómeno y algunas empresas que están ajustando sus sistemas tecnológicos con el fin de minimizar los posibles efectos derivados de la actividad solar, y así asegurar el normal funcionamiento de la vida cotidiana.

En el desarrollo de la jornada se ha constatado, como así queda reflejado en estas conclusiones, los avances realizados por los científicos en la identificación de los riesgos el análisis de previsiones y la mejora en la transmisión de la información como lo demuestra el hecho que a raíz de la organización de la anterior jornada, los dos observatorios geomagnéticos en España ponen en tiempo real en sus respectivas páginas webs sus datos de observación.

Como resultado práctico e inmediato de las sesiones, se decidió la institucionalización de estas jornadas. En principio se organizaría un encuentro anual durante las épocas de máxima actividad solar espaciando en el tiempo su organización cuando la actividad solar sea menor, para lo que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en colaboración con las entidades que han trabajado en estas jornadas, organizaran en años sucesivos nuevas convocatorias de puesta en común de los análisis y datos obtenidos.

Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Ministerio del Interior.


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Conclusiones del Space Weather Enterprise Forum 2012

El “2012 Space Weather Enterprise Forum (SWEF)” se celebró el pasado 05JUN12 en el National Press Club de Washington, Estados Unidos. Las conclusiones del foro se resumen en el documento “2012 Space Weather Enterprise Forum Summary Report”, disponible en la web del evento. En este post se exponen las conclusiones principales.

El próximo pico de actividad solar, esperado para 2013, ya ha comenzado y los eventos severos del clima espacial están impactando negativamente en la infraestructura técnica que soporta nuestra economía y nuestra sociedad. La Nación (EE.UU.) afronta incertidumbres derivadas de la dependencia creciente de tecnologías afectadas por el clima espacial, como las telecomunicaciones, la navegación, la seguridad, la generación y distribución de energía eléctrica y otras actividades. También afrontamos una exposición creciente a riesgos de salud provocados por el clima espacial, con el incremento de los vuelos transpolares y las actividades espaciales, incluyendo un aumento del turismo y de la comercialización del espacio.

Todas las presentaciones del foro están disponibles en http://www.nswp.gov/swef/swef_2012.html. A continuación se resumen los principales hitos y conclusiones:

  • El sitio web de NSWP SWEF proporcionó valiosos datos a los participantes en el foro y sirvió de excelente fuente de información sobre el clima espacial.
  • El SWEF contribuye a cumplir el objetivo del “National Space Weather Program” (NSWP) de mejorar los procedimientos de  información al público. Hasta 11 medios de comunicación cubrieron el SWEF, incluyendo Space News, The Washington Post, The Baltimore Sun, The Associated Press, Kyodo News (Japón), y la agencia France Presse. Las oficinas de relaciones públicas de NASA y NOAA proporcionaron actualizaciones en directo a través de Twitter durante el desarrollo del foro.
  • El número y diversidad de asistentes al foro son indicadores de las fuertes alianzas y asociaciones que la comunidad del clima espacial ha construído durante los últimos años. Una excelente representación de las partes interesadas y relacionadas con actividades sobre el clima espacial asistieron al evento, incluyendo gestores políticos, analistas y usuarios de las áreas de espacio, energía, aviación, telecomunicaciones y seguridad nacional. Entre los aproximadamente 210 asistentes figuraron representantes del Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas (39%), la industria (29%), las comunidades académicas y de investigación (13%), agencias internacionales (6%), medios de comunicación (8%) y personal de apoyo.
  • El NSWP anunció el lanzamiento del nuevo “National Space Weather Portal” (Portal Nacional sobre el Clima Espacial), para proporcionar un punto de acceso único a gran cantidad de información sobre el clima espacial: ciencia, investigación y servicios proporcionados por las agencias que forman parte del NSWP. Las páginas de este portal han sido desarrolladas por el NSWP y están alojadas por el Centro de Predicción del Clima Espacial de NOAA en http://www.spaceweather.gov/portal.
  • La comunidad del clima espacial espera ansiosamente la publicación del informe decenal sobre física solar y del espacio, por parte del National Research Council. El informe, que se espera para Julio de 2012, tendrá gran influencia en el curso a seguir de las actividades científicas y de investigación y desarrollo sobre capacidades mejoradas relacionadas con el clima espacial.
  • Las agencias constituyentes del NSWP subrayaron sus funciones y contribuciones a la Capacidad Nacional Unificada sobre el Clima Espacial (UNSWC, Unified National Space Weather Capability). La UNSWC es el producto de asociaciones establecidas a través del NSWP y tiene como objetivo mejorar la calidad y efectividad de las inversiones comunitarias colectivas para proporcionar el mejor servicio posible a la Nación.
  • El Gobierno Federal está considerando muy seriamente la amenaza de un potencial evento devastador del clima espacial y está trabajando en el desarrollo de opciones y estrategias de mitigación. Se ha constituído el Grupo de Trabajo OSTP sobre Corrientes Inducidas en Tierra, que incluye a agencias constituyentes del NSWP y a la industria eléctrica. La FEMA ha publicado un plan de respuesta federal sobre desastres relacionados con el clima eapacial. La Universidad Nacional de Defensa dirigió el ejercicio “Secure Grid 2011” para examinar la vulnerabilidad y las opciones de respuesta ante impactos de tormentas geomagnéticas en la red eléctrica nacional. En un artículo del 11 de Junio de 2012 de la publicación “Electric Utility Week”, varios expertos expusieron su preocupación ante la preparación inadecuada del sistema eléctrico de nuestra Nación ante grandes tormentas solares.
  • El SWEF continúa siendo un excelente punto de reunión para la interacción entre el Congreso y los servicios del clima espacial y la investigación de apoyo. El Congresista Trent Franks expresó un fuerte apoyo a los esfuerzos nacionales para mejorar los servicios relacionados con el clima espacial y para ayudar a preparar a la Nación para mitigar el impacto de eventos del clima espacial potencialmente catastróficos. Varios miembros del Congreso participaron en el foro este año.
  • Aunque se ha puesto mucho énfasis en los escenarios de desastre relacionados con los eventos extremos del clima espacial, en el SWEF se subrayó la necesidad de prestar atención a los eventos más comunes y menos severos, que pueden causar interrupciones y degradaciones significativas en los sistemas. Los impactos menores rutinarios en el GPS, la red eléctrica y las operaciones de satélites podrían significar un coste de billones de dólares anuales a la industria y el Gobierno, según los ponentes del SWEF.
  • Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la formulación de mensajes y el contexto son elementos clave en el proceso de comunicación de riesgos. El mensaje debería: basarse en lo que la gente conoce sobre desastres previos como apagones y fallos de suministro eléctrico; incluir términos específicos y familiares, como aviso y advertencia, e incluir los impactos y los efectos en la población; estar personalizado con las posibles acciones a realizar; ser distribuído de forma redundante y diversificada, incluyendo el uso de redes sociales.

Fuente: Space Weather Enterprise Forum 2012. Traducción propia al español.


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Estudio de corrientes de inducción geomagnética en la red de transporte eléctrico de Cataluña

El Observatorio del Ebro (CSIC-Universidad Ramon Llull) ha realizado una predicción de los efectos de la actividad geomagnética en la red de transporte eléctrico de 400 kV de Cataluña,  empleando los registros geomagnéticos del  propio observatorio y utilizando la hipótesis de onda plana para la fuente de corriente externa y una conductividad homogénea de la Tierra.

Aunque se trata de una zona de latitud media, la determinación del campo geoeléctrico durante las grandes tormentas geomagnéticas en el transcurso de los últimos ciclos solares muestra amplitudes mayores que las registradas en Sudáfrica, donde en el pasado se registraron fallos en grandes redes de transporte eléctrico.

Se ha construído un modelo de corriente continua (DC) de la red de transporte eléctrico y se han calculado los flujos de corrientes inducidas geomagnéticamente (GIC) durante eventos extremos, utilizando el campo eléctrico en el Observatorio del Ebro como referencia regional. Adicionalmente, se han medido las GIC en la toma de tierra neutral de un transformador de la red eléctrica, lo que ha permitido comprobar el grado de precisión del modelo.

Aunque la precisión es bastante satisfactoria, los resultados indican que se precisan más conocimientos sobre la estructura de la conductividad del terreno.

Este proyecto constituye el primer intento de estudiar y medir las GIC en las redes de transporte eléctrico del sur de Europa, una región en la que hasta ahora se ha considerado un riesgo bajo derivado de GIC.

Los resultados se acaban de publicar en la revista Space Weather de la American Geophysical Union:

http://www.agu.org/pubs/crossref/pip/2012SW000793.shtml

Citación del artículo publicado en Space Weather: Torta, J. M., L. Serrano, J. R. Regué, A. M. Sánchez, and E. Roldán (2012), Geomagnetically Induced Currents in a Power Grid of northeastern Spain, Space Weather, doi:10.1029/2012SW000793, in press.

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Panel de HF y Clima Espacial para dispositivos móviles

He publicado en la web una versión del Panel de HF y Clima Espacial optimizada para dispositivos móviles. En esta versión y al contrario de lo que sucede con la versión para PC, los datos no se cargan automáticamente, sino que es el propio usuario el que accede a cada uno de los apartados de interés: alertas sobre el clima espacial, actividad solar, interacción Sol-Tierra, tormentas de radiación solar, tormentas geomagnéticas, estado de la ionosfera, radiocomunicaciones, auroras y boletines.

El panel está disponible a través de la siguiente URL:

http://www.ipellejero.es/hf/movil/

En la parte de radiocomunicaciones, están disponibles accesos directos a los monitores de espectro de HAARP, IPS, NICT y SIDC. También se ofrecen informes sobre tormentas solares de ruido en bandas de radio, mapas de absorción ionosférica para enlaces en HF, acceso a los últimos ionogramas de las estaciones del INTA en Huelva y del Observatorio del Ebro en Tarragona (con información para comunicaciones NVIS), mapas globales de foF2 y de MUF(3000), así como la ubicación de la línea gris.

El Panel de HF y Clima Espacial para dispositivos móviles también está disponible en inglés, a través de la URL:

http://www.ipellejero.es/hf/mobile/

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Resumen ejecutivo de la conferencia “Space Weather Awareness Dialogue”

La conferencia “Space Weather Awareness Dialogue” fue organizada por el el Centro de Investigación Conjunto de la Comisión Europea (JRC, Joint Research Centre, European Commission) y celebrada en Bruselas los días 25 y 26 de octubre de 2011, tal y como se adelantó en este mismo blog, con el objetivo de aumentar la consciencia sobre el potencial impacto del clima espacial en infraestructuras críticas, como consecuencia del riesgo creciente de eventos tecnológicamente catastróficos.

A la finalización de la conferencia, el JRC emitió un informe sobre la misma, titulado “The Space-Weather Awareness Dialogue: Findings and Outlook”. A continuación se transcribe íntegramente el resumen ejecutivo de la conferencia, traducido al español.

Nuestras infraestructuras tecnológicas modernas terrestres y en el espacio son vulnerables a los riesgos naturales. De creciente relevancia son los eventos extremos del clima espacial, como las tormentas geomagnéticas – un riesgo natural repetitivo causado por la actividad solar – que puede tener un impacto serio en las infraestructuras basadas en el espacio o en tierra, como las redes eléctricas de alta tensión, telecomunicaciones, navegación, transporte o finanzas.

En vista del riesgo de fallos tecnológicos catastróficos y del próximo máximo solar esperado a primeros de 2013, el Centro de Investigación Conjunto de la Comisión Europea, junto a la Dirección General de Empresas e Industria organizaron la conferencia de alto nivel “Space Weather Awareness Dialogue”, en Bruselas (Bélgica) los días 25 y 26 de octubre de 2011. El objetivo del evento fue incrementar la consciencia sobre el impacto potencial del clima espacial en infraestructuras críticas en el espacio y en tierra, identificar desafíos científicos, operativos y políticos para reducir los riesgos en servicios e infraestructuras críticos vulnerables y recomendar acciones concretas para mejorar su protección, considerando el ciclo completo de gestión de desastres, que incluye a la prevención, la preparación y la respuesta.

La conferencia reunió a unos 70 representantes de alto nivel de organizaciones y autoridades nacionales, organizaciones internacionales con recursos posiblemente afectados por el clima espacial, operadores de infraestructuras críticas, centros académicos e instituciones de la Unión Europea. En el transcurso de las discusiones llevadas a cabo durante la conferencia, se alcanzó el consenso en los siguientes puntos:

  • El clima espacial es una amenaza para nuestras infraestructuras críticas, que necesita ser gestionada.
  • El análisis de riesgos del clima espacial para las infraestructuras críticas terrestres (redes de transporte eléctrico, aviación, telecomunicaciones, etc) tiene la misma importancia que los estudios relacionados con las infraestructuras espaciales.
  • No existe una entidad centralizada que tome el liderazgo de la comunidad del clima espacial.
  • La evaluación del impacto del clima espacial en las infraestructuras críticas requiere un esfuerzo multidisciplinar de todas las partes interesadas (científicos, ingenieros, operadores de infraestructura y gestores políticos).
  • Los satélites que monitorizan el clima espacial y que estén quedando anticuados, necesitan ser reemplazados.
  • Se requiere un marco de trabajo para mejorar la comunicación estructurada entre todas las partes interesadas.
  • La compartición abierta de datos sobre el clima espacial es necesaria para mejorar los modelos de alerta temprana e impacto.
  • Aunque existe cierta preparación ante el clima espacial normal en algunos sectores de infraestructura, nadie está preparado para los eventos extremos.
  • Los temas relacionados con el impacto del clima espacial se beneficiarían de discusiones intersectoriales.
  • Los ejercicios de emergencia ayudarían a incrementar la consciencia sobre el impacto del clima espacial.
  • Se requiere de la colaboración internacional para tratar el problema, dado que las capacidades de respuesta pueden estar más allá de los recursos de cada país individual.

Con respecto a las múltiples facetas de los riesgos del clima espacial, el JRC continuará y mejorará sus esfuerzos de coordinación y actividades científicas.

La propuesta de Estados Unidos de crear un instituto virtual sobre “Sociedad y Clima Espacial” deberá ser evaluada, persiguiendo una aproximación de colaboración transatlántica para considerar tanto la dimensión espacial como la dimensión de las infraestructuras críticas que tiene el clima espacial.

Fuente: European Commission, Joint Research Centre (JRC), Institute for the Protection and the Security of the Citizen.

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Space Weather Awareness Dialogue

Los eventos severos del clima espacial, como las tormentas geomagnéticas, son fenómenos naturales que pueden tener un serio impacto en las infraestructuras tecnológicas modernas como las redes de transporte eléctrico, telecomunicaciones, navegación global por satélite (GNSS) y el sistema bancario. El “Space Weather Awareness Dialogue” , organizado por el Centro de Investigación Conjunto de la Comisión Europea, tiene como objetivo aumentar la consciencia sobre el potencial impacto del clima espacial en infraestructuras críticas, como consecuencia del riesgo creciente de eventos tecnológicamente catastróficos.

El diálogo tratará de identificar los desafíos políticos y operativos para la prevención de desastres, la preparación y la mitigación, así como la elaboración de recomendaciones sobre acciones concretas. El objetivo final del evento será el establecimiento de un roadmap para pasar de la consciencia sobre el fenómeno a la acción a nivel de política europea, con el fin de asegurar a las infraestructuras críticas europeas ante eventos extremos del clima espacial.

El “Space Weather Awareness Dialogue” se celebrará en Bruselas los días 25-26 de octubre de 2011 y estará estructurado en seis sesiones: introducción al clima espacial, impacto en servicios e infraestructuras espaciales, impacto en infraestructuras terrestres, alerta temprana, gestión y preparación ante el riesgo y pautas para pasar de la consciencia sobre el fenómeno a la acción.

Entre los moderadores, panelistas y asistentes figurarán representantes políticos, expertos de la industria y de organizaciones de investigación, operadores de infraestructura y agencias gubernamentales.

Fuente: Joint Research Centre, European Commission.

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