martes, 19 de abril de 2016

Cómo utilizar aplicaciones móviles para observar a la Estación Espacial y los destellos Iridium

Cómo utilizar aplicaciones móviles para observar a la Estación Espacial y los destellos Iridium
Por Chris Vaughan

La humanidad ha lanzado un universo de satélites en órbita alrededor de nuestro planeta. Las aplicaciones satelitales le dirán dónde encontrarlos en el cielo, cuando van a pasar por encima y en qué lugar están orbitando sobre la Tierra en este momento. (Crédito: SkySafari 5 para iOS y Android / Adrian Chi)


¡El cielo nocturno es un lugar concurrido! Si usted es un skywatcher ocasional que está paseando al perro o sentado en el muelle, o es un astrónomo en el ocular, está casi garantizado que vea un satélite artificial paseando por encima o penetrando rápido a través de su campo de visión.  

Vamos a ver aplicaciones para la identificación de los satélites, la predicción de pases de estos satélites, ver espectaculares destellos Iridium, ¡e incluso viajar junto con la Estación Espacial Internacional!

En primer lugar, vamos a ver cómo podemos detectar satélites y explicar algunos de los nombres que se encontrará cuando se trabaja con aplicaciones móviles para la detección de satélites. A continuación, vamos a ver una muestra de las mejores aplicaciones, así como qué funciones le conviene tener en cuenta.
 

¿Qué es esa luz? 

Desde que el primer satélite artificial, el Sputnik 1 de la Unión Soviética, iniciara la era espacial el 4 de octubre de 1957, más de 7.000 objetos han sido puesto en órbita. Muchos de éstos eran satélites para fines científicos, telecomunicaciones y usos militares, mientras que el resto consistía en cohetes de combustible gastado y otros desechos espaciales. El objeto más grande, con mucho, es la Estación Espacial Internacional (ISS). Este laboratorio espacial orbital tripulado de 462 toneladas (419 toneladas métricas) es aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol (incluyendo las zonas extremas) e incluye un acre de paneles solares! En el otro extremo de la escala están los pequeños CubeSats midiendo sólo 4 pulgadas (10 centímetros) en cada lado. 

Los satélites en órbita se pueden observar por estar arriba lo suficientemente altos como para estar iluminados por la luz del Sol, incluso cuando el Sol está por debajo del horizonte para los observadores terrestres. Excepto para el momento en que pasan a través de sombra circular de la Tierra, están totalmente iluminados. Los satélites de órbita baja sólo pueden atrapar los rayos del sol en las horas justo después del atardecer y justo antes del amanecer. Para los satélites que están en órbitas muy lejanas, la sombra de la Tierra cubre sólo una pequeña porción del cielo, de modo que también se pueden observar en el medio de la noche. 

El brillo del satélite depende de su distancia y la cantidad de luz solar que refleja, por área de superficie y/o reflectividad. La mayoría de los satélites muestran una luz constante, pero los objetos que están cayendo pueden brillar y oscurecerse a medida que avanzan. Aparte de los vehículos tripulados, los satélites no tienen luces, y ninguno sería lo suficientemente brillante como para detectarse desde la Tierra de todos modos. Si usted ve un objeto con luces intermitentes, este es un avión. 

Los satélites de telecomunicaciones y algunos de vigilancia tienen órbita geosíncrona diseñada para mantener la nave a la vista desde el mismo punto de la Tierra en todo momento. Para ello, tienen que ser colocados a 22.236 millas (35.786 kilómetros) sobre el nivel del mar. Este tipo de satélite será débil y puede ser capturado en su telescopio, moviéndose muy lentamente contra el fondo de estrellas. Se quedan en el mismo parche del cielo, más o menos a lo largo del Ecuador, por lo que puede apuntar su antena parabólica hacia ellos. 

La nave espacial que tiene que moverse alrededor de la Tierra a una velocidad moderada se coloca más cerca, a 12.600 millas (20.200 kilómetros) sobre el nivel del mar. Esto incluye al sistema de posicionamiento global de 31 satélites (GPS), y los satélites de las redes de navegación de Rusia (GLONASS), Europa (Galileo), China (BeiDou), India (IRNSS) y Japón (QZSS). Estos satélites pasan sobre el mismo punto en la Tierra cada 12 horas y no son observables a simple vista. 

Los satélites que deben observar de cerca la superficie y el clima de la Tierra, o que son demasiado pesados para llevarlos a órbitas altas, se colocan en la órbita terrestre baja (Low Earth Orbit - LEO). Estos son los satélites brillantes que verá pasar con velocidad por el cielo nocturno. Los de órbitas terrestres bajas caen en un rango. Para minimizar la resistencia de las naves espaciales en la atmósfera superior y permitir una alta resolución con vistas en primer plano de la Tierra, 190 millas (300 kilómetros) es el límite inferior. El límite superior es de alrededor de 1.250 millas (2.000 km), justo dentro de la capa protectora de los cinturones de Van Allen. 

Los satélites en órbita terrestre baja necesitan moverse rápidamente, teniendo entre 90 y 225 minutos para completar una órbita de la Tierra. Ejemplos bien conocidos incluyen la ISS, el telescopio espacial Hubble, la estación espacial Tiangong 1 de China, los satélites meteorológicos de la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), Landsat (utilizado para Google Maps), los satélites Iridium y Envisat de Europa. Las desechadas etapas superiores de cohetes Atlas-Centauro norteamericanos y Cosmos (a veces escrito Kosmos) y Breeze (a veces escrito Briz) rusos también entran en esta categoría. 

Observando la ISS 

La ISS fue ensamblada con el lanzamiento de módulos individuales, luego conectados entre sí en órbita. El primer componente, llamado Zarya (que significa "amanecer" en ruso), fue lanzado en un cohete ruso el 20 de noviembre de 1998, por lo que casi todas las aplicaciones de satélite se refieren a la ISS como Zarya. Los conjuntos de paneles solares de la estación giran constantemente para mantenerlos orientados hacia el Sol, y los reflejos de ellos producen el brillo constante, mientras nos vuela por encima.

La Estación Espacial Internacional el 23 de mayo de 2010, tal como se ve desde el transbordador espacial Atlantis saliendo durante la misión STS-132. (Crédito: NASA)

La ISS tiene una órbita baja de la Tierra de sólo 214 millas (343 km) de altura, por lo que es uno de los objetos que completa una órbita de la Tierra cada 90 minutos (16 por día). Cuando la ISS vuelve a su punto de partida, la Tierra ha girado al este 22,5 grados. Por la inclinación de la órbita con respecto al Ecuador de la Tierra, una serie de franjas diagonales son cubiertos, con cada franja desplazada al oeste de la anterior. De esta manera, la casi totalidad de la superficie de la Tierra va a ser sobrevolada cada pocos días. 


La órbita de la ISS está inclinado 51,6 grados del Ecuador, por lo que sólo se desplaza entre los 51,6 grados de latitud norte y 51,6 grados de latitud sur (más o menos desde la península de Kamchatka hasta las Islas Malvinas). A pesar de que pasa sobre el mismo punto de la Tierra cada tres días, el momento en que lo hace varía, por lo que realmente se necesitan 63 días para que la estación espacial aparezca por encima de su casa al mismo momento de la noche. Sin embargo, la estación no tiene por qué estar por encima para verse. A esa altura, una o dos pasadas al este y al oeste de su ubicación debe permitir que sea visible, también, si las condiciones son adecuadas. 

Las aplicaciones para rastrear a la ISS conocen los detalles orbitales y calculan la geometría de la posición del Sol, y su ubicación, para predecir los avistamientos para usted. Las pasadas más altas son siempre más brillantes y más largas -hasta 5 minutos de horizonte a horizonte, a menudo pasando casi en el cenit. Para pases al este u oeste de su ubicación, la estación subirá a un ángulo máximo muy por debajo del cenit (punto más alto en el cielo) y puede ser visible sólo durante un minuto o menos. La aplicación indicará la altura máxima por encima del horizonte en grados, la dirección del movimiento y la duración. La mayoría de las aplicaciones ofrecen un icono para distinguir un pase de alta calidad a partir de uno mediocre. Las mejores aplicaciones le permiten filtrar los avistamientos pobres. 

Destellos Iridium 

Iridium Communications posee y opera una red de satélites utilizados para las comunicaciones de buscapersonas y teléfonos por satélite en todo el mundo. Hay alrededor de 72 de estos satélites que giran alrededor del planeta en una órbita baja de la Tierra de polo a polo. Están equipadas con tres antenas muy pulidas, reflectantes, del tamaño de una puerta, que reflejan un brillante rayo de Sol sobre una senda a lo largo del suelo. Si usted se encuentra en una de las sendas cuando el Sol está en la posición correcta, verá un destello de luz que dura de 5 a 7 segundos. Conocido como destellos Iridium, a menudo eclipsa todas las estrellas y planetas más brillantes, y son una delicia incluso para los observadores del cielo experimentados!

Réplica de un satélite Iridium. (Crédito: Wikipedia)

Con la ayuda de una aplicación de satélite que prediga los destellos Iridium, se puede saber cuándo hay que ver y dónde buscar -una gran manera de impresionar a sus amigos! El tiempo es muy importante para ellos, por lo que los teléfonos inteligentes y las tabletas modernas, con sus relojes GPS precisos, son ideales. Todas las mejores aplicaciones utilizan sensores de orientación del dispositivo y la pantalla para que apunte al parche correcto del cielo, y cuentan con alertas audibles programables y cuentas atrás. A continuación, voy a describir algunas.


Una animación simulada de un destello típico de Iridium. (Crédito: Wikipedia/icycomputer)
 
Observación de satélites en el dispositivo móvil 

Muchas de las mejores aplicaciones de cartas del cielo incluyen a los principales satélites y una opción para mostrarlos contra el cielo. SkySafari 5, Star Walk 2, Sky Guide, Night Sky, Star Chart, Stellarium y otros tienen un amplio catálogo de satélites, indexado por categoría. Algunas de estas aplicaciones utilizan la brújula y el giroscopio del dispositivo para mostrar como se mueve el cielo mientras se mueve el dispositivo, y la selección de un satélite hace aparecer una flecha que indica la dirección en la que se tiene que mover para centrarlo. 

Asegúrese de seleccionar una aplicación que actualiza automáticamente los datos orbitales de los satélites de vez en cuando para que no se necesite una conexión a Internet en directo cuando esté afuera. La mayor parte de las aplicaciones mencionadas anteriormente ofrecen predicciones de cuando se puede salir a la calle para ver los satélites brillantes. SkySafari 5, Star Walk 2 y Sky Guide también le enviarán una alerta en su dispositivo móvil (o SmartWatch) para advertirle unos minutos antes de tiempo. 

Las aplicaciones dedicadas a la localización de satélites están ampliamente disponibles en la App Store de Apple y la tienda de Google Play. Las aplicaciones ISS Spotter e ISS Locator para iOS son a la vez muy básicas. En el lanzamiento, un botón predictivo presenta los pasos que ocurrirán en los próximos días, clasificados con un símbolo para indicar la calidad (altura, brillo, etc.). Al hacer clic en el pase nos lleva a un simple indicador gráfico de la altura y dirección. 

Las mejores aplicaciones específicas son las que utilizan la brújula y el giroscopio del dispositivo en tiempo real que le guiarán a donde mirar, especialmente para los destellos Iridium. La aplicación para iOS iFlares muestra una brújula y escala de elevación en la pantalla, así como cursores que servirán de guía para orientar al dispositivo en la dirección en la que se producirá el flash. Recuerde que debe orientarse antes de tiempo, por lo que no esté buscando en el dispositivo en lugar del cielo durante esos segundos críticos!

La aplicación iFlares para iOS muestra una brújula y escala de elevación en la pantalla, así como cursores que servir de guía para orientar el dispositivo en la dirección en la que se producirá el flash. (Crédito: iFlares)

La aplicación Satellite Safari para iOS y Android hace todo lo que se necesita para una aplicación para la localización de satélites. Cuenta con una extensa lista de satélites, actualizada automáticamente, y los medios para buscarlos de forma individual. Cuando usted está explorando el índice de satélites, se destacan aquellos con los próximos pasos. Una vez seleccionado el pase, puede solicitar una vista previa del caso contra un cielo realista y establecer una alerta. En el modo brújula, el dispositivo lo dirigirá hacia el satélite. Cada satélite y su ruta se pueden mostrar en contra de su cielo, o se pueden mostrar en un globo giratorio o como una pista a lo largo de la Tierra. Y la potente interfaz de usuario de la aplicación ofrece controles de flujo de tiempo, el modo brújula y la visión nocturna.


 Satellite Safari muestra una vista "control de la misión" de la órbita de su satélite utilizando un mapa 2D del mundo. (Crédito: Satellite Safari)

La aplicación gratuita GoISSWatch (ISS solamente) y la aplicación GoSatWatch de pago para iOS predice el paso y la capacidad de mostrar la trayectoria del satélite en un globo o un mapa, y en contra de su campo de estrellas del cielo nocturno en modos zoom, panorámico y ajustado, así como en el modo de brújula dinámica. El flujo del tiempo está disponible para previsualizar el pase. 


La aplicación ISS Detector para Android por RunaR viene en una versión gratuita que incluye el seguimiento de la ISS y de los destellos Iridium, así como una opción para comprar un conjunto de satélites adicionales, planetas y cometas. La interfaz de usuario de la aplicación es muy fácil de interpretar. La página Upcoming Pass distingue destellos Iridium, satélites y otros objetos con etiquetas de colores únicos. Para cada paso, un icono "ojo" fácil de interpretar está dimensionado para representar la calidad del pase, la hora local del destello Iridium, o el inicio y el final de la pasada del satélite, así como el ángulo sobre el horizonte en el cual se va a producir. La aplicación enlaza a su pronóstico del tiempo local, gradúa la probabilidad de la calidad de la pasada y muestra el tiempo como un símbolo. Incluso las horas de salida y puesta del Sol están disponibles en un solo vistazo. Si usted está interesado sólo en ciertos tipos de eventos, los filtros se pueden aplicar a la página Events y las alertas se pueden habilitar únicamente para los tipos de eventos que se desean. Dentro de cada categoría de objeto, pueden establecerse límites a la elevación mínima (si su horizonte está obstruida) y el brillo mínimo; alternar pasadas durante todo el día o la noche; e incluso establecer el umbral de calidad. Puede actualizar manualmente los datos orbitales en cualquier momento, y el tiempo hasta el próximo evento está indicado un lugar destacado. Incluso puede compartir los eventos en los medios sociales. 

En la versión del teléfono de ISS Detector, seleccionar un evento trae un par de paneles nombrados Radar y Details. Ya existen en una pantalla más grande de tableta. El panel de detalles muestra los parámetros numéricos de los eventos satélites, incluyendo la ubicación actual del satélite sobre la Tierra y en el cielo. Junto a ello hay un mapa de la Tierra que muestra la pista de la órbita y la ubicación. Un doble toque permite explorar el mapa en modo panorámico, ajustado y con zoom, y un toque en el botón Return vuelve al formato mapa/datos. 

El panel Radar es extremadamente útil. Presenta un indicador de inclinación y brújula dinámica que le permite alinear al dispositivo con el satélite. Para los destellos Iridium, un arco trazado en la brújula indica la ruta del satélite y un punto indica la ubicación del destello. Para los pases de satélites, un sólido arco azul indica la pista y el punto de máxima altura. Durante un evento en vivo, la aguja de la brújula sigue al satélite. En ambos casos, la Luna y los planetas se muestran para ayudar a orientarse, y un toque alterna las etiquetas de encendido y apagado. Con un solo toque conmuta desde el modo de brújula para todo un mapa del cielo con las estrellas con la pista del objeto y la dirección muy bien indicada. 

La aplicación gratuita Sputnik! para iOS proporciona predicciones para la ISS y los destellos Iridium, y ofrece casi todo lo necesario para un avistamiento exitoso de una manera sencilla. Al igual que las otras, la aplicación utiliza su ubicación predeterminada, o puede introducir una diferente, en caso de que vaya de camping. Una vez que se selecciona un evento, se proporcionan detalles sobre el tiempo, la dirección, la altura y el brillo. Pero la mejor característica aparece cuando se gira el dispositivo al modo horizontal. Aparece una representación gráfica sencilla del cielo, con la trayectoria del satélite y la dirección en contra de un campo de estrellas correcto (incluyendo la Luna y los planetas visibles), y un círculo donde ocurrirá el destello. Para la ISS, se muestran tanto las partes visibles y no visibles de la pista, con el punto de transición indicado por un círculo. Puede añadir el evento a la agenda del dispositivo y a una utilidad para tomar notas. Al igual que con muchas de las aplicaciones, hay una opción de introducir una descripción breve tiempo antes del avistamiento y luego una cuenta regresiva audible segundo a segundo. Incluso puede compartir su éxito en las redes sociales! 

Otra gran característica de Sputnik! es el uso fuera de línea. El reloj del sistema se calibra, y material efímero de los satélites es descargado, cuando una conexión a Internet está disponible, pero la aplicación funciona perfectamente bien en lugares remotos. Hay un botón de la orientación del dispositivo que utiliza el giroscopio del dispositivo para indicar cuando se inclina a la altura correcta hacia el satélite. Incluso proporciona los avistamientos de las últimas 48 horas, en caso de que un amigo viera algo y le pide que lo compruebe. La aplicación gratuita tiene algunos anuncios, pero no me parece que sean intrusivos. 

Ir más allá 

Si bien muchas de las aplicaciones libres permiten realizar un seguimiento de la ISS y los Iridium, la mayoría de ellas les permitiran pagar una pequeña cuota para agregar otros satélites brillantes, incluyendo al telescopio espacial Hubble, la estación espacial Tiangong 1 de China y los brillantes satélites Kosmos rusos. 

La aplicación ISS OnLive para Android e ISSLive para iOS, ambos libres de la NASA, le permiten explorar la estación espacial con gran detalle. ISS OnLive permite realizar un seguimiento de la estación espacial en tiempo real en un mapa de la Tierra, establecer alertas para los próximos pasos en su área, y la selección entre tres emisiones de vídeo -dos de las cámaras montadas fuera de la estación, y la NASA TV. Cuidado con la carga de datos ya que estas son transmisiones en directo! ISSLive ofrece representaciones en 3D de la estación y del control de la misión, las actividades de ciencia y de la tripulación actuales y futuras en la estación, y mucho más. Es una necesidad para los entusiastas de los vuelos espaciales humanos! 

La aplicación libre Earthlapse para iOS proporciona bucles de algunas de las mejores vistas de la Tierra desde la estación espacial, todas junto a ocho bandas sonoras suaves. Las opciones incluyen la adición de un reloj en pantalla y el tiempo local, haciendo un bonito fondo de pantalla en vivo, y la capacidad de enviarlo a la pantalla de su televisor u otro dispositivo AirPlay. Y las grabaciones almacenadas no consumirán su ancho de banda de datos. 

En la siguiente columna móvil de astronomía, vamos a ver "See Stars in Color" -se observa la relación temperatura-color de la estrella y un recorrido del cielo por algunas estrellas visualmente coloridas se puede hacer mediante la utilización de su aplicación astronomía y observarlas a simple vista, con binoculares o telescopio. ¿Ha oído hablar de Capella, Arcturus, Sirius o Betelgeuse? Ya le voy a decir todo sobre ellas. Hasta la próxima, ¡siga mirando hacia arriba!  


http://www.space.com/32387-satellite-space-station-skywatching-mobile-apps.html?cmpid=514630_20160328_59868726&adbid=10153408659196466&adbpl=fb&adbpr=17610706465

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lunes, 18 de abril de 2016

El gurú de los hongos mágicos Terence McKenna habla sobre ciencia y OVNIs

El gurú de los hongos mágicos Terence McKenna habla sobre ciencia y OVNIs
El mensaje de Terence McKenna es simple: "cinco gramos secos y silenciosa oscuridad."

Por Jesse Jarnow



Crédito: amazon.com
El siguiente es un extracto del nuevo libro Heads: A Biography of Psychedelic America by Jesse Jarnow (Da Capo Press, 2016):  

En el borde de nuestro volcán camina un hombre en una camisa hawaiana. En caso de que se tenga la oportunidad de conocerlo en la carretera, se encontrará que habla con una voz inolvidable de inmediato, un acento agudo, cada sílaba es una frase de remate. Felizmente se presenta como un explorador. No es difícil hacerlo hablar.  

Este hombre con manchas grises en su barba es una cabeza de Berkeley de los viejos tiempos y ha visto el mundo. Estudió la lengua tibetana en Nepal y recogió mariposas en las islas exteriores de Indonesia. Y ha estado por el Amazonas. Si le sucede de estar en un lugar en su respectivo recorrido donde sea abordado o se le mueva en paralelo durante un tiempo, estaría más que feliz de informarle sobre ese viaje.  

Está lleno de historias. La primera vez que fumó marihuana por parte de Barry Melton, también conocido como El Pescado, como en el País Joe y ___. A este viajero no le desagrada la Muerte, o bien, tal vez de similar forma en que no le disgusta el LSD. Podría reír suavemente a la pregunta. Las dos son modalidades importantes, podría decir. Pero no son los suyas. Él es amable, este individuo.

Está lleno de opiniones, también. "Veo toda la Nueva Era como un vuelo de la experiencia psicodélica", declara una vez en su inconfundible voz. "La gente va a hacer otra cosa que tomar un compuesto psicodélico. Será renacida, en esto, aquello y lo otro. Porque instintivamente sienten que la experiencia psicodélica es real". 

Crédito: Jon Hanna
Terence McKenna (der.) tiene importantes asuntos aquí en la montaña metafórica. Él ama a la psicodelia y está operando bajo instrucciones específicas. Es carismático y simpático, y -una década después de su experimento en La Chorrera implicando Psilocybe cubensis y DMT, y el contacto transdimensional y el encuentro OVNI- su voz está empezando a florecer desde la montaña a través de las redes. En los primeros años de la década de 1980, Terence McKenna de repente se convierte en omnipresente en los círculos psicodélicos a través de apariciones en programas de radio y presentaciones de cassette en sellos como Dolphin Tapes y Big Sur Tapes, y en artículos en revistas subterráneas y, especialmente, en presentaciones en vivo en las conferencias. En persona, Terence McKenna es muy convincente. 

Su mensaje es simple. Cuando empieza a publicar libros, estampa una inscripción instructiva que puede escribir junto con su firma: "Cinco gramos secos y silenciosa oscuridad." 

Terence y su hermano Dennis habían regresado de su viaje de 1971 por el Amazonas y lanzado a sus respectivos estudios. Dennis toma una ruta académica más tradicional, entrando en la química y la botánica, mientras Terence sigue desmenuzando la información que habían recibido en América del Sur, calculando, siempre calculando, lo que llama la onda de tiempo. En 1976, los hermanos se habían reunido para su proyecto más importante.

Crédito: amazon.com
Bajo los nombres O. T. Oss y O. N. Oeric, los McKennas publicaron Psilocybin: Magic Mushroom Grower's Guide y revolucionaron la producción del hágalo usted mismo de las setas psicodélicas para los futuros viajeros. De High Times, uno puede pedir esporas de hongos y estar bien encaminado con el hongo. La psilocibina había sido durante mucho tiempo un gusto raro para las cabezas, disponible, pero siempre mucho más raro que el LSD cada vez más abundante. Con la ayuda de los McKennas, las setas ahora pueden (y lo hacen) brotar en cualquier clima, en cualquier época del año, y su impacto en la cultura estadounidense creció. Uno de los descubrimientos es que, en la dosis adecuada, las setas son tan poderosas como el LSD. 

La técnica también permitió a Terence McKenna tener una carrera. A través de los años 80, su obra estuvo patrocinada por el cultivo de los hongos. Más tarde relató que, cada tres semanas, McKenna podía obtener setenta libras de hongos. Él y su esposa Kat, una etnobotánica más fundamentada científicamente, habían sido capaces de comprar alguna propiedad en Hawai. Sin embargo, un colega químico dijo: "Lo jodieron tan terriblemente que vi que no podía seguir con esto", le dirá McKenna a Erik Davis. "Tuve que trabajar algo más hacia fuera."

"Incluye algo de ciencia ficción espacial", señala uno de los folletos de publicidad de los distribuidores de la Guía de los McKennas, en referencia al prefacio de Terence, que sólo roza la superficie pronto-azulada de lo que será una obra masiva. Lo que Terence McKenna ha elaborado es un rap. Y eso le va a durar mucho tiempo. 

En la guía, los lectores aprenden que el hongo ha hablado con el autor de este libro en las palabras inequívocas de una voz extraterrestre: "Soy viejo, más viejo que el pensamiento en su especie...." 

Espere, ¿qué? 

Terence McKenna debe pensar lo mismo, porque él había esperado unos años antes de lanzarse de lleno en la tarea de difundir la palabra, esperando, escribiendo, escribiendo, esperando, y -para 1982- hablando. McKenna es una voz clara, amable, del tipo torpe. Él dibuja, se ríe, es capaz de sofocar el cinismo y proyectar una maravilla contagiosa. Jerry García es un fan.

Crédito: shiftoftheage.com
No todo el mundo está comprando. High Times había dejado de lado las opiniones sobre The Invisible Landscape y Magic Mushroom Grower's Guide, sin darse cuenta de que eran productos de los mismos autores. "Ellos han invitado a la burla por el avance de esta hipótesis absurda [acerca de los orígenes extraterrestres de las setas]", escribe el investigador sobre hongos Jonathan Ott. 

Todo el tiempo, Terence McKenna insistirá en que él no es un científico, sino un explorador. Él es definitivamente un artista. Sus ocho cassettes "libros que hablan" True Hallucinations, completados con grabaciones de campo e interludios de una banda, se convierten en un clásico subterráneo. A mediados de la década de 1980, McKenna y su esposa Kat establecieron Botanical Dimensions y comenzaron a desarrollar su propiedad en Hawai en una reserva etnobotánica. 

Mientras McKenna es el más vocal, una comunidad de académicos psicodélicos comienza a conectarse con especialistas en cada campo, sonando fuera de las páginas de publicaciones pequeñas como Psychozoic Press de Thomas Lyttle, emitida en las páginas escritas a máquina de Coos Bay, Oregon, a partir de 1982. Se reunían más y más a menudo, fomentando un mundo en el que las observaciones de los psiconautas independientes sobrepasaban a las valiosas becas. Un porcentaje de examinados psicodélicos siempre había tomado muy en serio sus prácticas, pero es sólo en los años 80 que sus voces comienzan a elevarse y comunicarse.

McKenna tiene su advenimiento en mayo de 1983, apareciendo en la Conferencia de Psicodélicos en Santa Barbara junto al inventor del LSD Albert Hofmann, el químico principal independiente Sasha Shulgin, y otros. A pesar de que es de la generación del baby boom, el auto-consciente desconcierto y las habilidades narrativas de McKenna lo colocan en una liga diferente a la mayoría de los que han venido antes. 

Él encuentra su mejor salida en el Instituto Esalen, la institución duradera fundada en Big Sur en 1961 y el hogar de muchos con una mirada idílica hacia su ombligo en una bañera caliente y en un acantilado con aguas termales. Es donde el trabajo de Albert Hofmann responde plenamente a las teorías de Carl Jung. A partir de finales de los 70, Esalen se convierte en un foro de la vanguardia de la física cuántica, -la búsqueda para probar la "acción fantasmal a distancia"- acogiendo a los investigadores de pelo largo del Fundamental Fysiks Group de Berkeley y a otros. Es bajo una rúbrica similar que McKenna hace su primera aparición en Esalen en diciembre de 1983, al hablar en la Conferencia Lilly/Goswami sobre la conciencia y la física cuántica. Se inicia la dispensación aforismos casi inmediatamente. 

"No es una gran logro escuchar una voz en la cabeza", dice McKenna a la asamblea. "El logro es asegurarse de que le esté diciendo la verdad." Se trata de una performance apasionada, cariñosa, entusiasta, duradera. Obtenga la cinta. "Mi testimonio", dice McKenna, "es que la magia está viva en el hiperespacio."



http://www.alternet.org/books/magic-mushroom-guru-terence-mckenna-talks-science-and-ufos

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domingo, 17 de abril de 2016

¿Por qué ir a Alfa Centauri?

¿Por qué ir a Alfa Centauri?
Sid Meier y Yuri Milner saben por qué.

Por Kelsey D. Atherton


Nova Centaurus y Beta Centauri. Tomado en el Observatorio La Silla de ESO en el desierto chileno de Atacama. A la derecha de la nova marcada está Beta Centauri, la más azul y más alta de las dos estrellas brillantes en la parte inferior derecha de la imagen. (Yuri Beletsky)

En comparación con la imaginación, el espacio decepciona. Durante décadas los seres humanos soñaron con encontrar vecinos extraterrestres de al lado, en las arenas de Marte o bajo las nubes de Venus. Mientras que hemos enviado sondas y, en el caso de Marte, varios exploradores robóticos para aprender más acerca de estos planetas, sin embargo, tenemos aún que encontrar seres vivos dentro de nuestra propia vecindad solar. Lo que significa que si alguien quiere encontrar vida, podríamos tener que mirar más lejos y cerca de todo lo demás, Alfa Centauri parece ser la mejor opción. 

Tal vez por eso el multimillonario Yuri Milner está gastando $ 100 millones para desarrollar un sistema de propulsión de la luz que puede enviar a una pequeña nave espacial al sistema Centauri a un quinto de la velocidad de la luz. 

¿Qué es Alfa Centauri? 

Alfa Centauri es, ligeramente, un sistema de tres estrellas que son los vecinos más cercanos a la Tierra. Próxima Centauri es la más tenue y la más cercana de las tres, a tan sólo 4,22 años luz de distancia. Se cree que quedará vinculada gravitacionalmente a Alfa Centauri y Beta Centauri, que forman un sistema binario a 4,35 años luz de nosotros. Alfa y Beta Centauri orbitan un punto en el medio de ellas, y en promedio están casi tan lejos la una de la otra como el Sol está de Urano. 

Crédito: origin.com
Es también el escenario y el nombre del Alpha Centauri de Sid Meier, un juego de video del legendario creador que lleva sus herramientas de construcción de civilizaciones y las pone en un nuevo mundo en el espacio, en donde los humanos luchan por adaptarse. 

¿Dónde está Alfa Centauri? 

Alfa Centauri no puede ser vista al norte del paralelo 29 de la Tierra, manteniéndose fuera de la vista de los astrónomos en gran parte del hemisferio norte de la Tierra (aunque puede ser vista desde Houston y Orlando). Por debajo de 29 grados al sur, Alfa Centauri nunca se pone en el cielo nocturno. 

¿Por qué ir a Alfa Centauri? 


Alfa Centauri y Beta Centauri. Con un círculo rojo en el medio está Próxima Centauri. (Skatebiker, vía Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

En el prólogo del Alpha Centauri de Sid Meier y como una condición de victoria posible en sus juegos Civilization anteriores, los seres humanos colonizan Alfa Centauri, ya que es el lugar más cercano a donde ir. En la vida real, como en la ciencia ficción, Alfa Centauri sostiene la misma fascinación profunda. Alfa Centauri podría ser uno de los lugares en el universo más allá de la Tierra donde podrían haber planetas que sostienen la vida. Hay al menos un planeta que hemos observado en el sistema desde la Tierra, y es probable que vayamos a descubrir más cuando nos acerquemos. 

Y al igual que los astrónomos en la década de 1870 que alguna vez soñaron con los seres humanos que exploraban Marte, nos encontramos ahora en nuestro momento histórico, mirando a un futuro en el que podemos ver los mundos no sólo en nuestro patio trasero, sino a través de las estrellas. Y si no hay vida aquí, tal vez, sólo tal vez, estén por allí. 


http://www.popsci.com/why-go-to-alpha-centauri?src=SOC&dom=fb 

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sábado, 16 de abril de 2016

La tecnología espacial actual que podría impulsar a la nave interestelar de Stephen Hawking

La tecnología espacial actual que podría impulsar a la nave interestelar de Stephen Hawking
por Darren Orf

Crédito: Planetary Society

El plan de Stephen Hawking para crear una nave espacial que pueda atravesar la negrura separación entre nosotros y nuestro vecino cósmico es increíblemente ambicioso y lleno de un montón de supuestos sobre "la tecnología que va a venir". Pero en el fondo, la tecnología que Hawking y el multimillonario Yuri Milner quieren usar para crear la nave ya está aquí. Es que no tiene el nivel de desarrollo que tiene que tener. 

"Starchip"
La Breakthrough Starshot es una hipotética nave interestelar que esencialmente viene con dos partes principales: una super pequeña oblea llena de sensores (llamada "Starchip"), y una vela de luz (LightSail) de sólo unos cientos de átomos de espesor. Esta pequeñísima nave estaría propulsada por una matriz de láser de 100 gigahercios que aceleraría la Starshot a casi el 20 por ciento de la velocidad de la luz. Por lo que en 20 años estaríamos llamando a la puerta del frente de Alfa Centauri. 

El Starchip es el corazón y el alma del plan. La idea supone la continua progresión de la Ley de Moore, la tan citada "regla" que la potencia de cálculo de los chips se duplicará cada dos años. En teoría, podríamos finalmente encajar ordenadores superpotentes (junto con baterías, sensores y cualquier otra cosa) en paquetes cada vez más pequeños. La ley se ha mantenido muy bien desde la década de 1970, pero Intel -la mayor entidad que adopta la guía sobre los chips de Moore- ha mostrado signos de desaceleración en la miniaturización de chips, que extiende la predicción de los dos años originales de Moore a 2,5 años.

Uno de los problemas principales es que hemos llegado a los límites del silicio. Intel ha estado desarrollando chips de silicio-germanio, pero la compañía todavía tiene mucho camino por recorrer antes de convertir tales chips en disponibles. Y todo este equipo tiene que pesar menos de unos pocos gramos. Así que ahora estamos hablando de un futuro vasto.




Los super pequeños satélites, llamados femto-satélites, ya existen, pero el Starchip es más análogo a la iniciativa CubeSat de la NASA: pequeños satélites que pueden hacer ciencia cada vez más compleja. Pero estos CubeSats se miden en centímetros, en lugar de la carga útil mucho más pequeña que Starshot aspira a utilizar.

Para que este paquete pequeñísimo de sensores pueda llegar a su destino a 4,3 años luz de distancia, se necesita algo de potencia, y el proyecto ha optado por LightSails. La elección tiene sentido, ya que el material ligero reduce el peso, no requiere de empuje químico, y utiliza la energía y el impulso de un fotón al reflejar la luz.

El defensor más visible de la tecnología LightSail es la Sociedad Planetaria, una organización ciudadana que lanzó con éxito su primera LightSail en julio de 2015 y ya está trabajando en su segundo. La NASA hizo un anuncio importante sobre sus propias investigaciones sobre la tecnología de la vela solar justo esta semana.



 
La LightSail de la Sociedad Planetaria tiene alrededor de 4,5 micras de espesor, aproximadamente el grosor de una bolsa de basura. Pero el diseño de Starshot pide material para la LightSail de sólo unos cientos de átomos de espesor. Tanto como los chips y CubeSats, las velas solares también tienen que reducirse de manera significativa.

El reto final es impulsar a Starshot hasta un 20 por ciento de la velocidad de la luz. La NASA ya está financiando el trabajo de Phillip Lubin, físico de la Universidad de California, en Santa Bárbara. Su proyecto, conocido como Directed Energy Propulsion for Interstellar Exploration (Propulsión de Energía Dirigida para la Exploración Interestelar), analiza cómo los láseres podrían empujar vehículos activos en el espacio más rápido que nunca. Con esta técnica, de acuerdo con Lubin, podríamos enviar satélites de 220 libras a Marte en tan sólo tres días.
 

Con el fin de enviar a una nave pesando sólo unos pocos gramos al espacio interestelar, necesitaríamos de un amplificador de este láser hasta 100 gigahercios para alcanzar la velocidad requerida. Lubin dice que cualquier láser capaz de hacer eso también podría pulverizar asteroides ligados a la Tierra (si fuera necesario), por lo que estamos hablando de un láser increíblemente poderoso. Lo más probable es que este sería el mayor obstáculo para el noble objetivo de Starshot, principalmente debido a que un equipo de este tamaño nunca ha sido construido.  

Pero ninguna de estas piezas requiere de ningún tipo de unobtainium teórico de la ciencia ficción; todo en el diseño ya existe en algún grado de desarrollo temprano. En su mayoría, estas piezas de tecnología de punta sólo necesitan de más tiempo en el horno. 


http://gizmodo.com/the-space-tech-of-today-that-could-power-stephen-hawkin-1770590753

Modificado por orbitaceromendoza