OBSERVACIONES: EL ECLIPSE SOLAR DE 2026 DESDE EL OBSERVATORIO
### IMAGENES
Para fotografiar el eclipse se utilizaron dos telescopios del Observatorio. El Celestron de 10cm se colocó sobre el telescopio principal, en la cúpula, con una Canon EOS 40D, para tomar imágenes de todo el desarrollo del mismo. Por su parte, el telescopio solar, un Takahashi de 10.8cm se situó en el exterior con la principal misión de fotografiar la corona. En este caso se acopló un reductor de focal Takahashi 0.5x y una Nikon D3200
#### La corona

*A la derecha, el telescopio solar antes del eclipse, mientras lo preparábamos.*
La corona presenta unos retos importantes a la hora de poder fotografiarla. Por una parte, presenta un gran rango dinámico de manera que la zona interior es mucho más brillante que la exterior. Por otra parte, como el Sol estaba a baja altura, teníamos la incógnita de la influencia que pudiese tener la bruma, muy intensa durante ese día y en las jornadas anteriores. Por ello, era imposible conocer de antemano el tiempo de exposición más adecuado. En los ensayos previos calculamos que durante los 98 seg de totalidad nos daría tiempo a obtener un par de imágenes de prueba y una secuencia de unas 30 imágenes con una exposición fija (la cámara carece de "bracketing").
El plan establecido salió perfectamente. En el instante de comenzar la totalidad retiramos el filtro y obtuvimos una imagen de 1seg.

La corona interior salía saturada, así que bajamos a 1/10 seg y obtuvimos una segunda imagen.

En esta ocasión se veía muy bien la corona interior, pero se perdía todo el exterior. No obstante, esta imagen tiene su interés, ya que muestra las protuberancias que había en ese momento alrededor del disco, en particular la que aparece en la parte inferior, que ha sido objeto de comentario por muchos observadores. Como nuestro objetivo era la corona, no las protuberancias, rápidamente programamos el time-lapse a 1/5 seg.
Finalmente, conseguimos 31 imágenes, cuyo procesado ha dado este resultado:

El borde de la Luna sale borroso debido en parte a que la Luna se va moviendo durante la totalidad y también, al filtro radial utilizado para realzar los detalles de la corona. Tengamos en cuenta que el objetivo de esta imagen es visualizar las estructuras magnéticas de la corona, no fotografiar la Luna o las protuberancias.
La última imagen del time-lapse ya muestra la aparición del primer rayo de Sol después de la totalidad.

#### El desarrollo del eclipse
Mientras el telescopio solar estaba en el exterior para fotografiar la corona, habíamos previsto fotografiar todo el desarrollo del eclipse con otro telescopio desde la cúpula. Para ello utilizamos un refractor Celestron de 10cm f/10 montado sobre el telescopio principal, con un filtro Astrosolar de Baader, y una cámara Canon 40D. Como el Celestron tiene un diámetro menor que el Takahasi, tuvimos que revestirlo de una funda de cartón para que quedase firmemente sujeto de las anillas de las que dispone el telescopio principal.

El time-lapse lo programamos para que tomase una imagen cada 15 seg. La exposición tuvimos que ir modificándola puntualmente para adaptar el resultado al avance del eclipse y a la altura cada vez menor del Sol sobre el horizonte, empezando en 1/200 y acabando en 1/5 seg.
El resultado es la siguiente [animación](doc:secuenciacelestron).
Algunas notas sobre la animación:
- La cámara no tiene filtro IR, y aunque se añadió un filtro de bloqueo UV/IR, el balance de blancos ha sido difícil de ajustar.
- A pesar de intentarlo, fue imposible eliminar previamente algunas manchas de polvo sobre sensor.
- Los saltos que se observan en la intensidad corresponden a los ajustes que hicimos en la exposición
Las siguientes imágenes son los fotogramas inmediatamente anterior y posterior a la totalidad.
 
#### El fin del eclipse
El final del eclipse no se podía observar desde la ubicación del telescopio solar por interponerse unos árboles, pero ya había cumplido su misión. Cuando el Sol se ocultó tras ellos desmontamos la cámara y con un teleobjetivo de 200 mm desde la cúpula, conseguimos la siguiente imagen de la puesta de Sol junto al Curavacas, en la Montaña Palentina.

### La estación meteorológica
La estación utilizada es una Ecowitt WS3900A. Está preparada para obtener datos cada 10 min y enviarlos a un servidor. Sin embargo, para el eclipse necesitábamos una mayor resolución temporal, y Guillermo Zaballa-Aldecosía, de Astrocantabria, preparó un script que podía obtener datos cada 10 seg a través de una dirección IP. Durante las semanas previas estuvimos probándolo con bastante éxito. Véanse por ejemplo, los datos obtenidos el día anterior al eclipse:

Lo que no podíamos esperar es que justo al comenzar el eclipse, por alguna causa se modificasen todas las direcciones IP de la red interna del Observatorio. El resultado es que se perdieron los datos de alta resolución, aunque hemos podido recuperar del servidor los de baja resolución hasta las 22h 30m. De 22h 30m a 01h, la centralita tampoco consiguió enviar datos al servidor.
En las siguientes gráficas, la banda azul vertical representa el eclipse y la zona gris a la derecha, el periodo nocturno desde la puesta de Sol. La línea continua corresponde a los datos de alta resolución, y la linea a puntos, los datos de baja resolución recuperados del servidor.
El día anterior, las condiciones meteorológicas fueron similares y esos datos se han añadido a la mayoría de las gráficas como comparación.
#### **Temperatura**

La curva superior es del día 12 y la inferior del 11. Aunque coincidiendo con la totalidad se aprecia un cambio de pendiente, es muy leve y resulta imposible asegurar que pueda ser un efecto del eclipse.
#### **Humedad**

Solo se representan los datos del 12 porque la variación es muy uniforme.
#### **Presión**

En verde, los datos del 12. Ni en la humedad, ni en la presión se observan cambios ocasionados por el eclipse.
#### **Radiación**

En rojo los datos del 12, y la línea gris corresponde al 11. Hemos ampliado la escala para verlo mejor. Aquí si se observa un efecto muy claro coincidiendo con el desarrollo del eclipse y el sensor detectó una caída de unos 50 W/m2 respecto a lo esperado.
#### **Viento**

En la gráfica superior se representa la velocidad, y en la inferior, la dirección. En la primera, los datos en rojo son del 12, y en gris, del 11. El viento estuvo casi en calma, especialmente después de la totalidad, pero no es seguro que se pueda achacar al eclipse.
Respecto a la dirección, no hemos incluido los datos del 11 para que la gráfica no resulte muy confusa, pero casi todo el día estuvo soplando del W-NW. El día del eclipse, por la tarde estuvo soplando entre el S y el E, aunque a partir delas 19h viró al NW. No se aprecian cambios significativos durante el eclipse.
Salvo en el caso de la radiación solar, el efecto del eclipse sobre los parámetros meteorológicos parece que fue muy leve o inexistente, seguramente debido a la baja altura del Sol sobre el horizonte.
### El fotómetro
Arturo Bravo, de Astrocantabria, nos cedió unos días antes un fotómetro IR. Habitualmente se utiliza para medir el brillo del fondo de cielo, y con ello, estimar el nivel de contaminación lumínica. Por tanto, lo normal es utilizarlo de noche, aunque éste fue modificado para obtener medidas en "modo eclipse", es decir, de día, pero con el Sol a baja altura.
Lo que mide es la magnitud por segundo de arco cuadrado. Básicamente, obtiene la luminosidad de todo el cielo, la divide por el número de segundos de arco cuadrados de una semiesfera, y luego la transforma en magnitud estelar (como si ese segundo de arco cuadrado fuese una estrella).
Los días previos, con ayuda de Guillermo Zaballa-Aldecosía, también de Astrocantabria, estuvimos probándolo tanto de día como de noche. Un ejemplo es la gráfica siguiente, que fue obtenida en el Observatorio la noche anterior al eclipse.

Hay que señalar que tuvimos que buscar una ubicación diferente de la prevista porque los focos infrarrojos de las cámaras de seguridad saturaban el detector. Por otra parte, a pesar de la modificación, vimos que permanecía saturado a las hora en la que el eclipse comenzaba, así que optamos por rodearlo por un cilindro de cartulina negra, para reducir la cantidad de luz que recibía el sensor.
Los datos se representan en la siguiente gráfica, donde la banda azul vertical indica el eclipse:

La línea roja corresponde al día 11 y puede verse como disminuye el brillo del cielo a medida que se pone el Sol y se desarrolla el crepúsculo. La línea azul es del día 12.
Una forma de eliminar el efecto producido por la puesta de Sol es restar ambas gráficas. El resultado es el siguiente:

Aquí el origen de tiempos se ha colocado en el centro del eclipse. El efecto del eclipse sobre la luminosidad del fondo de cielo es muy espectacular, llegando a reducirse casi 10 magnitudes (como mínimo).




