El Observatorio Geomagnético Nacional de Fúquene: un recorrido por su pasado, su presente y su futuro
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Palabras clave

Geomagnetismo
Clima espacial
Observatorio Geomagnético Nacional de Fúquene

Cómo citar

El Observatorio Geomagnético Nacional de Fúquene: un recorrido por su pasado, su presente y su futuro. (2025). Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales, 49(190), 146-162. https://doi.org/10.18257/raccefyn.3166

Resumen

Ofrecemos aquí un análisis detallado del papel crucial del Observatorio Geomagnético Nacional de Fúquene en la historia de la investigación geomagnética y su renovada importancia en el estudio del geomagnetismo y el monitoreo del clima espacial. El geomagnetismo desempeña un papel clave en la comprensión del campo magnético de la Tierra, sus dinámicas internas y su interacción con la actividad solar, la cual puede afectar las operaciones de los satélites, las redes eléctricas y los sistemas de comunicación. Un tema de especial interés es la reciente mejora en el equipamiento del observatorio, lo que ha incrementado significativamente su capacidad para detectar y analizar fenómenos geomagnéticos, especialmente a medida que la actividad solar se intensifica con el acercamiento al pico del Ciclo Solar 25. Se destacan, asimismo, las mejoras técnicas realizadas en los sistemas de medición del observatorio, lo que ha resultado en una mayor precisión y frecuencia en la recopilación de datos, lo que se evidencia en la detección y el monitoreo exitosos de recientes tormentas geomagnéticas provocadas por intensas erupciones solares y eyecciones de masa coronal, lo que resalta el papel del Observatorio de Fúquene en la provisión de datos en tiempo real durante eventos significativos del clima espacial. Con estas actualizaciones, el observatorio está en una posición ideal para convertirse en una parte integral de redes globales como INTERMAGNET y una referencia clave para la investigación futura sobre las interacciones entre el Sol y la Tierra. Sus capacidades mejoradas servirán para avanzar en el modelado geomagnético y las predicciones del clima espacial, especialmente en las regiones cercanas al ecuador magnético, donde el impacto de la actividad solar es una fuente de creciente interés.

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