{"id":62328,"date":"2026-05-12T12:47:46","date_gmt":"2026-05-12T15:47:46","guid":{"rendered":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/2026\/05\/12\/cientificos-argentinos-logran-monitorear-la-atmosfera-terrestre-usando-rayos-cosmicos\/"},"modified":"2026-05-12T12:47:46","modified_gmt":"2026-05-12T15:47:46","slug":"cientificos-argentinos-logran-monitorear-la-atmosfera-terrestre-usando-rayos-cosmicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/2026\/05\/12\/cientificos-argentinos-logran-monitorear-la-atmosfera-terrestre-usando-rayos-cosmicos\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos argentinos logran monitorear la atm\u00f3sfera terrestre usando rayos c\u00f3smicos"},"content":{"rendered":"<p>                                              Especialistas del CONICET en el Instituto de Astronom\u00eda y F\u00edsica del Espacio (IAFE, CONICET -UBA), del Instituto Ant\u00e1rtico Argentino (IAA) y del Departamento de Ciencias de la Atm\u00f3sfera y los Oc\u00e9anos (DCAO-FCEN, UBA) demostraron que un detector de rayos c\u00f3smicos llamado Neurus &#8211; que fue construido en los laboratorios espaciales del IAFE\u00a0e instalado en la\u00a0Base Ant\u00e1rtica Conjunta Marambio-,\u00a0puede usarse no solo para estudiar el espacio sino, tambi\u00e9n, como una herramienta para monitorear la atm\u00f3sfera terrestre.<\/p>\n<p>       Los rayos c\u00f3smicos son part\u00edculas subat\u00f3micas que viajan a trav\u00e9s del espacio a velocidades cercanas a la de la luz en el vac\u00edo. Este flujo de part\u00edculas est\u00e1 compuesto principalmente por protones y n\u00facleos at\u00f3micos que todo el tiempo impactan contra la atm\u00f3sfera terrestre. Al chocar con los gases atmosf\u00e9ricos, estas part\u00edculas desencadenan una cascada o lluvia\u00a0de\u00a0part\u00edculas secundarias que, finalmente, alcanzan el suelo, permitiendo estudiarlas mediante detectores especializados en la superficie.<\/p>\n<p>       \u201cEl dispositivo consiste principalmente en un tanque de agua ultrapura equipado con un sensor de alta sensibilidad capaz de detectar y amplificar estos pulsos de luz extremadamente tenues. Dado que estas se\u00f1ales duran apenas unas decenas de nanosegundos, el sistema electr\u00f3nico de adquisici\u00f3n de datos es de frontera, permitiendo medir con precisi\u00f3n cu\u00e1ntas part\u00edculas llegan y cu\u00e1nta energ\u00eda deposita cada una, capturando algo as\u00ed como la \u2018huella digital\u2019 de la part\u00edcula observada\u201d, coment\u00f3\u00a0Noelia Santos, licenciada en Ciencias F\u00edsicas y doctora en Ciencias de la Atm\u00f3sfera de la UBA.<\/p>\n<p>       \u201cDebido a este gran volumen de informaci\u00f3n y a las limitaciones de conectividad, los datos se almacenan localmente en la Ant\u00e1rtida y solo se transmite una s\u00edntesis procesada al continente en tiempo real\u201d, agreg\u00f3\u00a0la principal autora del estudio, en una nota recientemente publicada en la revista Earth and Space Science, una de las de\u00a0mayor relevancia de la American Geophysical Union (AGU).<\/p>\n<p>    Proyecto Neurus: varias etapas de trabajo    El proyecto Neurus actual requiri\u00f3 una coordinaci\u00f3n compleja que abarc\u00f3 varias etapas cr\u00edticas. Una fue de Desarrollo Tecnol\u00f3gico: el detector fue construido \u00edntegramente en los laboratorios espaciales del IAFE, mejorando dise\u00f1os previos de este tipo de detectores. Adem\u00e1s, se llevaron a cabo varios estudios atmosf\u00e9ricos espec\u00edficos en colaboraci\u00f3n con el DCAO para entender el entorno del sitio.<\/p>\n<p>    \u201cEn este estudio, utilizamos un detector en la Ant\u00e1rtida para medir los rayos c\u00f3smicos e investigar su relaci\u00f3n con los cambios atmosf\u00e9ricos. Observamos una fuerte correlaci\u00f3n entre los niveles de rayos c\u00f3smicos y la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica a unos 15 km.\u00a0de altitud. A partir de esto, desarrollamos un modelo para estimar esta variable utilizando datos a nivel del suelo&#8221;, explic\u00f3 Sergio Dasso, doctor en Ciencias F\u00edsicase e investigador del CONICET en el IAFE y profesor en el Departamento Ciencias de la Atm\u00f3sfera y los Oc\u00e9anos (DCAO-FCEyN-UBA),<\/p>\n<p>    &#8220;Este enfoque ofrece un m\u00e9todo potencialmente pr\u00e1ctico y rentable para monitorear la baja estratosfera en la Ant\u00e1rtida, una regi\u00f3n de particular inter\u00e9s debido a su comportamiento \u00fanico y din\u00e1mico, que desempe\u00f1a un papel fundamental en los procesos atmosf\u00e9ricos globales\u201d, agreg\u00f3 el coautor del trabajo.<\/p>\n<p>    La Infraestructura de Precisi\u00f3n fue otro de los pilares. El sistema cuenta con tecnolog\u00eda de frontera, como el estampado de tiempo para cada part\u00edcula con resoluci\u00f3n de 10 nanosegundos, gracias a la sincronizaci\u00f3n por GPS y por electr\u00f3nica basada en FPGA, o el sistema de telemetr\u00eda para la transmisi\u00f3n de datos hacia nuestros servidores en el IAFE que logra disponer en nuestros servidores del IAFE en forma casi instant\u00e1nea los datos que se miden en Ant\u00e1rtida.<\/p>\n<p>    \u201cEste desarrollo es pionero y original, ya que no existen otros observatorios de estas caracter\u00edsticas operando actualmente en suelo ant\u00e1rtico. Los resultados que encontramos consolidan una perspectiva innovadora: el uso de los rayos c\u00f3smicos como sensores ambientales de precisi\u00f3n, abriendo nuevas v\u00edas para monitorear y entender mejor las componentes ant\u00e1rticas de la circulaci\u00f3n global y los desaf\u00edos que plantea la evoluci\u00f3n del clima desde la f\u00edsica de frontera\u201d, concluy\u00f3 Santos.<\/p>\n<p>    \u00bfTe apasiona la vida al aire libre, la aventura y la naturaleza?<br \/>\n  Recib\u00ed las mejores notas de\u00a0Weekend\u00a0directamente en tu correo.<br \/>\n  \u00a0Suscribite gratis al newsletter\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Especialistas del CONICET en el Instituto de Astronom\u00eda y F\u00edsica del Espacio (IAFE, CONICET -UBA), del Instituto Ant\u00e1rtico Argentino (IAA) y del Departamento de Ciencias de la Atm\u00f3sfera y los Oc\u00e9anos (DCAO-FCEN, UBA) demostraron que un detector de rayos c\u00f3smicos llamado Neurus &#8211; que fue construido en los laboratorios espaciales del IAFE\u00a0e instalado en la\u00a0Base [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":62329,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16170,16168,16171,149,16169],"tags":[],"class_list":["post-62328","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-atmosfera","category-atmosfera-terrestre","category-cosmos","category-culture-ideas","category-rayos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62328","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62328"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62328\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62329"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}