Número de Danjon y color RGB en los Eclipses Totales de Luna: 2000-2017
N. Falcon, A. Ortega
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Información básica
Volumen
V51 - N3 / 2018 Ordinario
Referencia
50025:1-14
DOI
http://doi.org/10.7149/OPA.51.3.50025
Idioma
Spanish
Etiquetas
Número de Danjon, Eclipse Total de Luna, Color digital, espesor óptico atmosférico.
Resumen
La magnitud aparente y la cromaticidad del disco lunar durante la fase máxima de un eclipse total de Luna informan sobre el espesor óptico atmosférico y la densidad media columnar de aerosoles en la atmósfera terrestre. La estimación de la magnitud del eclipse lunar total se ha empleado para estudios de paleoclimatología y se ha correlacionado con la actividad volcánica global; de allí la importancia de su cuantificación. Sin embargo la escala cualitativa usada para determinar la magnitud y cromaticidad, conocida como número de Danjon, no es suficiente para caracterizar unívocamente estas magnitudes. Se propone una metodología para determinar un escalar bien definido, que vincula el número de Danjon al color digital RGB de las fotografías, denominado Factor de Danjon (FD); y se presentan los resultados obtenidos para todos los eclipses totales de Luna acaecidos en el periodo 2000-2017. Se concluye que el Factor de Danjon es una medida eficaz de la magnitud y cromaticidad calculable a través del color digital RGB en los Eclipses Totales de Luna.
Referencias
J. Kepler. Astronomiae Pars Optica. Marnius, Frankfurt. pp. 267 (1604)
G. Baillet, "Réfraction Atmosphérique," Observations & Travaux 80, 22-27 (2012)
L. Rayleigh Phyl Mag. XLI 107, 274-278 (1871)
R.A. Keen, "Volcanic Aerosols and Lunar Eclipses," Science 222, 1011-1013 (1983)
R.A. Keen, "Volcanic Aerosols optical thicknesses since 1960," Bull. Global Volcanism Network 22, 11 (1997)
R.A. Keen, "Volcanic Aerosols derived from Lunar eclipse observation". Bull. Global Volcanism Network 26, 5 (2001).
R.B. Stothers, "Stratospheric Transparency Derived from Total Lunar Eclipse Colors, 1801-1881," PASP 117, 1445-1450 (2005)
R.B. Stothers, "Stratospheric Transparency Derived from Total Lunar Eclipse Colors, 1665-1800," PASP ,116, 886-893 (2004)
R.B. Stothers, "Three centuries of observation of stratospheric transparency,. Climatic Change 83, 515-521. (2007)
A. Danjon "Relation Entre l'Eclairement de la Lune Eclipsee et l'Activite Solaire," L'Astronomie. 35, 261-265 (1921)
A Danjon. Astronomie generale. J. & R. Sennac (1952)
N. Hernitschek et al. "Lunar eclipse photometry: absolute luminance measurements and modeling," Applied Optics 34, 62-70 (2008)
M. Vollmer et al. "Simulating irradiance during lunar eclipses: the spherically symmetric case," Applied Optics 34, 52-61 (2008)
E. Hecht ; A. Zajac. Optica. Addison Wesley Delaware (1974)
Computational Chemistry Comparison and Benchmark DataBase. NIST Standard Reference Database Number 101 Release 19, April 2018, Editor: Russell D. Johnson III https://cccbdb.nist.gov/diatomicexpbondx.asp
W. J. McNeil; E. Murad, and S. T. Lai. "Comprehensive model for the atmospheric sodium layer," J. Geophys. Res. 8, 6847-16855. (1995)
R. Muñoz,; N. Falcón,; A. Muñoz, R. Morales "Caracterización Física de la percepción de Colores Digitales," Ingeniería UC 2, 7-30 (1999)