{"id":9412,"date":"2025-07-10T10:21:23","date_gmt":"2025-07-10T13:21:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dgeo.udec.cl\/?p=9412"},"modified":"2025-07-10T10:21:23","modified_gmt":"2025-07-10T13:21:23","slug":"investigan-senales-en-la-ionosfera-para-mejorar-alertas-de-tsunamis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dgeo.udec.cl\/dev\/blog\/2025\/07\/10\/investigan-senales-en-la-ionosfera-para-mejorar-alertas-de-tsunamis\/","title":{"rendered":"Investigan se\u00f1ales en la ion\u00f3sfera para mejorar alertas de tsunamis"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Trabajo realizado por geof\u00edsicos de la U. de Concepci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Un equipo liderado por el investigador Carlos Castillo Rivera busca descifrar c\u00f3mo las perturbaciones en la capa de electrones de la Tierra podr\u00edan anticipar la llegada de olas destructivas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La ion\u00f3sfera, esa capa atmosf\u00e9rica cargada de electrones que se extiende aproximadamente entre 80 y 1.000 kil\u00f3metros de altitud, est\u00e1 siendo estudiada como posible herramienta para anticipar la llegada de tsunamis generados por terremotos en el Oc\u00e9ano Pac\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>Una investigaci\u00f3n analiz\u00f3 las alteraciones en esta regi\u00f3n -conocidas como Perturbaciones Ionosf\u00e9ricas Viajeras (TIDs)- para 14 tsunamis ocurridos entre 2010 y 2021 en el Anillo de Fuego, la zona de mayor actividad s\u00edsmica del planeta.<\/p>\n\n\n\n<p>El estudio es encabezado por&nbsp;Carlos Castillo Rivera, geof\u00edsico titulado en la&nbsp;Universidad de Concepci\u00f3n (UdeC), actualmente en el Departamento de F\u00edsica de la&nbsp;Universidad de Santiago, junto a colegas como&nbsp;Manuel Bravo y Benjam\u00edn Urra, ambos formados en la UdeC; e Ignacia Calisto, investigadora y docente en Geof\u00edsica UdeC.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores descubrieron que estas perturbaciones ionosf\u00e9ricas pueden detectarse incluso horas antes de que las olas impacten las costas, lo que abre interesantes posibilidades para los sistemas de alerta temprana.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando un gran terremoto submarino genera un tsunami, no s\u00f3lo produce olas en el oc\u00e9ano sino tambi\u00e9n ondas de gravedad que viajan hacia la atm\u00f3sfera. Al llegar a la ionosfera, estas ondas crean perturbaciones en la densidad de electrones que pueden medirse mediante sat\u00e9lites de navegaci\u00f3n, como GPS. Ondas y consecuentes perturbaciones que se propagan mucho m\u00e1s r\u00e1pidas que las ondas de un tsunami.<\/p>\n\n\n\n<p>El an\u00e1lisis mostr\u00f3 casos destacados como el tsunami de Islas Salom\u00f3n en 2016, donde las anomal\u00edas en la ion\u00f3sfera aparecieron aproximadamente dos horas antes de que las lejanas olas llegaran a la costa. Situaciones similares se observaron en los eventos de M\u00e9xico 2017 y Nueva Zelanda 2021, donde las se\u00f1ales ionosf\u00e9ricas de sus respectivos tsunamis, producidos lejos de las costas, fueron igualmente tempranas. El equipo trabaj\u00f3 con datos del Contenido Total de Electrones, calculados a partir de se\u00f1ales satelitales, compar\u00e1ndolos con modelos computacionales de tsunamis.<\/p>\n\n\n\n<p>Los resultados demostraron que, en eventos bien documentados, particularmente tsunamis en Chile, hay una clara correlaci\u00f3n entre las perturbaciones ionosf\u00e9ricas y la propagaci\u00f3n de las olas. Sin embargo, en otros casos como el terremoto de Ecuador 2016, la relaci\u00f3n fue menos evidente, lo que sugiere que se requiere un umbral m\u00ednimo de energ\u00eda para que las Perturbaciones Ionosf\u00e9ricas Viajeras sean detectables de manera confiable.<\/p>\n\n\n\n<p>El m\u00e9todo presenta tanto oportunidades como desaf\u00edos. Mientras en zonas alejadas del epicentro (campo lejano, a m\u00e1s de 500 kil\u00f3metros) los resultados son m\u00e1s claros, en \u00e1reas cercanas al terremoto la ion\u00f3sfera puede verse alterada tanto por el sismo como por el tsunami, dificultando la identificaci\u00f3n de se\u00f1ales espec\u00edficas. Adem\u00e1s, existen perturbaciones naturales recurrentes que podr\u00edan confundirse con TIDs asociados a tsunamis.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores plantean que esta t\u00e9cnica no pretende reemplazar los sistemas actuales de alerta como las boyas DART o los sism\u00f3metros, sino complementarlos. La ventaja potencial radica en que la ion\u00f3sfera puede monitorearse en tiempo real y con cobertura global, lo que ser\u00eda especialmente \u00fatil en zonas con insuficiente instrumentaci\u00f3n marina. El equipo propone integrar este enfoque con otras tecnolog\u00edas, como ionosondas, para mejorar la precisi\u00f3n de la detecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los otros coautores del estudio son Juan Gonz\u00e1lez, de la U. Andr\u00e9s Bello; Roberto Benavente, de la U. Cat\u00f3lica de la Sant\u00edsima Concepci\u00f3n; y los cient\u00edficos y ex profesores de Geof\u00edsica UdeC Alberto Foppiano, Dante Figueroa y El\u00edas Ovalle.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Trabajo realizado por geof\u00edsicos de la U. de Concepci\u00f3n. Un equipo liderado por el investigador Carlos Castillo Rivera busca descifrar c\u00f3mo las perturbaciones en la capa de electrones de la Tierra podr\u00edan anticipar la llegada de olas destructivas. 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