Treffer: Estudio de la nubosidad y del nivel de turbulencia atmosférica en tres puntos del Desierto de la Tatacoa - Huila ; Study of cloud cover and atmospheric turbulence levels at three points in the Desierto de la Hatacoa - Huila

Title:
Estudio de la nubosidad y del nivel de turbulencia atmosférica en tres puntos del Desierto de la Tatacoa - Huila ; Study of cloud cover and atmospheric turbulence levels at three points in the Desierto de la Hatacoa - Huila
Contributors:
Pinzón Estrada, Giovanni Alejandro, Silva Cabrera, José Sergio, Chaparro Molano, Germán
Publisher Information:
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Astronomía
Facultad de Ciencias
Bogotá, Colombia
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Publication Year:
2025
Document Type:
Dissertation master thesis
File Description:
xii, 52 páginas; application/pdf
Language:
Spanish; Castilian
Relation:
A. Tokovinin, “From Differential Image Motion to Seeing,” , vol. 114, no. 800, pp. 1156–1166, Oct. 2002.; M. Raupach and J. Finnigan, “The influence of topography on meteorogical variables and surface-atmosphere interactions,” Journal of Hydrology, vol. 190, no. 3, pp. 182–213, 1997, aggregate Description of Land-Atmosphere Interactions. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169496031277; J. Stock and G. Keller, “Astronomical Seeing,” in Telescopes. Stars and Stellar Systems, G. P. Kuiper and B. M. Middlehurst, Eds., 1961, p. 138.; G. Pinz´on, D. Gonz´alez, and J. Hern´andez, “Identification of Potential Sites for Astronomical Observations in Northern South America,” PASP, vol. 127, no. 952, p. 523, Jun. 2015.; P. Martinez, J. Kolb, M. Sarazin, and A. Tokovinin, “On the Difference between Seeing and Image Quality: When the Turbulence Outer Scale Enters the Game,” The Messenger, vol. 141, pp. 5–8, Sep. 2010.; S. Cavazzani, S. Ortolani, and V. Zitelli, “Site testing at astronomical sites: evaluation of seeing using satellite-based data,” , vol. 419, no. 4, pp. 3081–3091, Feb. 2012.; M. Sarazin and F. Roddier, “The ESO differential image motion monitor,” , vol. 227, no. 1, pp. 294–300, Jan. 1990.; A. N. Kolmogorov, “The Local Structure of Turbulence in Incompressible Viscous Fluid for Very Large Reynolds Numbers,” Proceedings of the Royal Society of London Series A, vol. 434, no. 1890, pp. 9–13, Jul. 1991.; F. Roddier, “Atmospheric limitations to high angular resolution imaging.” in Scientific Importance of High Angular Resolution at Infrared and Optical Wavelengths, J. P. Corteggiani, J. Gay, and Y. Rabbia, Eds., Jan. 1981, pp. 5–22.; S. E. Egner, “Multi-conjugate adaptive optics for LINC-NIRVANA : Laboratory tests of a ground-layer adaptive optics system and vertical turbulence measurements at Mt. Graham,” Ph.D. dissertation, Ruprecht-Karls University of Heidelberg, Germany, Jan. 2006.; V. I. Tatarskii, Wave Propagation in Turbulent Medium, 1961.; J. W. Hardy, Adaptive Optics for Astronomical Telescopes, 1998.; D. L. Fried, “Statistics of a Geometric Representation ofWavefront Distortion,” Journal of the Optical Society of America (1917-1983), vol. 55, no. 11, pp. 1427–1431, Nov. 1965.; N. V. Kharchenko, A. E. Piskunov, S.¨oser@, E. Schilbach, and R. D. Scholz, “109 new Galactic open clusters,” , vol. 440, no. 1, pp. 403–408, Sep. 2005.; A. Ziad, R. Conan, A. Tokovinin, F. Martin, and J. Borgnino, “From the Grating Scale Monitor to the Generalized Seeing Monitor,” , vol. 39, no. 30, pp. 5415–5425, Oct. 2000.; P. Roggemans, Handbook for visual meteor observations, 1989.; https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88106; Universidad Nacional de Colombia; Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia; https://repositorio.unal.edu.co/
Rights:
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional ; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Accession Number:
edsbas.9F1CB7B0
Database:
BASE

Weitere Informationen

ilustraciones, diagramas, fotografías ; La región geográfica llamada el Desierto de la Tatacoa en el departamento del Huila en Colombia es un área de constante crecimiento turístico enmarcado en la observación astronómica por tradición, una de las principales actividades que se presenta al visitante. Desde hace décadas, se conoce por la población en general su reputación como una de las mejores zonas del cielo colombiano para el avistamiento celeste. Es de interés, no solo turístico sino científico, cuantificar y describir las principales características del cielo en la región, que afectan la calidad de la observación celeste, como lo son los niveles de nubosidad y turbulencia atmosférica mejor conocido como Seeing. El presente trabajo de tesis recopila datos tomados en tres puntos geográficos durante la campaña Starlight desarrollada entre marzo de 2018 y febrero de 2019. Esto fue posible mediante visitas peri´odicas de aproximadamente una semana, centradas en los días de luna nueva. Son tomadas en cuenta las variables meteorológicas locales de temperatura y humedad, brillo del cielo, magnitud límite, nitidez y medición del Seeing con varios métodos. Los equipos utilizados comprenden cámaras CCD, filtros fotométricos, telescopios de 8 y 9.25 pulgadas de apertura, estación meteorológica, medidor de brillo del cielo y la implementación de un monitor diferencial de movimiento de imagen (“Differential Image Motion Monitor DIMM”) para este estudio. Este trabajo tiene como insumo cerca de 400 imágenes satelitales, 226 videos CCD y 1000 imágenes CCD en tres filtros fotométricos, registros de la temperatura, la humedad y el brillo del cielo logrados durante la campaña. La determinación del nivel de turbulencia atmosférica se realizó a partir de 3 métodos: (1) a partir del FWHM de la PSF en imágenes CCD de larga-exposición (≫ ms) en filtros fotométricos (B,V,I); (2) con base en un FWHM obtenido usando imágenes del satélite GOES-16; (3) a partir de medidas realizadas con un DIMM. También, este valor se contrastó con la ...