{"id":979,"date":"2011-11-23T16:50:29","date_gmt":"2011-11-23T15:50:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ccapitalia.net\/?p=979"},"modified":"2024-03-25T20:47:17","modified_gmt":"2024-03-25T19:47:17","slug":"emisiones-vlf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ccapitalia.net\/?p=979","title":{"rendered":"Emisiones VLF"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"..\/?page_id=2#agy\">Adolfo Garc\u00eda Yag\u00fce<\/a> | La segunda semana de diciembre tendr\u00e1 lugar la <a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/crc\/sonikas9\/index.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">novena edici\u00f3n de Sonikas<\/a>. Un a\u00f1o m\u00e1s intentamos ofrecer un programa atractivo invitando a figuras consagradas junto a nuevos valores sin perder, en ambos casos, la esencia experimental que caracteriza al festival. En este sentido, el d\u00eda 8 tenemos previsto emitir Tune-in. <strong>Kevin Gordon<\/strong> dirige este cortometraje y en \u00e9l se documenta el trabajo de <strong>Steve McGreevy<\/strong> en torno a la grabaci\u00f3n de emisiones VLF naturales [1][2]. <a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/?p=1043\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Tras el documental tendremos oportunidad de escuchar una selecci\u00f3n de grabaciones VLF que el propio McGreevy ha preparado para la ocasi\u00f3n y que presentar\u00e1 en diferido<\/a>.<\/p>\n<p>La costumbre por poner etiquetas nos lleva a ubicar el trabajo de McGreevy dentro del g\u00e9nero del Paisaje Sonoro. No obstante, si profundizamos en su esencia, no tardaremos en apreciar su elevado componente cient\u00edfico para, a continuaci\u00f3n, dudar de cualquier posible clasificaci\u00f3n. Esto sucede porque las emisiones VLF no son posibles sin la intervenci\u00f3n de la ionosfera, los vientos solares o la magnetosfera.<\/p>\n<p><strong>VLF<\/strong><br \/>\nVery Low Frequency es la denominaci\u00f3n que recibe la regi\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico comprendido entre 3 KHz y 30 KHz. Por debajo de VLF se encuentran otras regiones: ULF (300 Hz a 3000 Hz), SLF (30 Hz a 300 Hz) y ELF (3 Hz a 30 Hz). M\u00e1s all\u00e1 de VLF se sit\u00faan LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF. En este texto, cuando hablamos de Emisiones VLF, consideramos tambi\u00e9n las regiones inferiores a VLF, es decir, desde 3 Hz hasta 30 KHz.<\/p>\n<p>Los primeros ensayos de <a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/?p=3447\">radiotelegraf\u00eda de Guillermo Marconi<\/a> se hicieron en VLF. Otros sistemas de comunicaci\u00f3n -pr\u00e1cticamente en desuso- como el <a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/galeria\/main.php?g2_itemId=12565\">radioteletipo (RTTY)<\/a> tambi\u00e9n operaban en esta regi\u00f3n del espectro. Las transmisiones en VLF son utilizadas en las comunicaciones militares submarinas, as\u00ed como en los sistemas de localizaci\u00f3n Omega (sustituido por GPS) y Alpha (Rusia, en servicio). Como comentaremos m\u00e1s adelante, gracias a la ionosfera, una trasmisi\u00f3n en VLF puede ser recibida a miles de kil\u00f3metros de distancia. Adem\u00e1s estas frecuencias tienen buena propagaci\u00f3n bajo el agua (de ah\u00ed su uso militar). Quiero acabar esta rese\u00f1a de emisiones VLF hechas por el hombre recordando que toda la red el\u00e9ctrica, incluyendo centros de generaci\u00f3n y transformaci\u00f3n, son la mayor fuente de \u201cruidosas\u201d emisiones VLF.<\/p>\n<p>Exceptuando a radioaficionados muy adelantados y quiz\u00e1s algo nost\u00e1lgicos, la atracci\u00f3n de la regi\u00f3n VLF no reside en ninguna de las aplicaciones anteriores. Lo realmente interesante y curioso que se puede escuchar en esta regi\u00f3n del espectro son los sonidos de la naturaleza.<\/p>\n<p><strong>Ionosfera<\/strong><br \/>\nEsta capa se localiza a 80 Km sobre nuestras cabezas y se extiende, aproximadamente, hasta los 500 Km. Como su nombre indica se caracteriza porque los gases all\u00ed presentes est\u00e1n ionizados. Una sustancia est\u00e1 ionizada cuando su carga el\u00e9ctrica no es neutra porque tiene exceso o d\u00e9ficit de electrones. \u00bfQu\u00e9 es lo que provoca que la ionosfera est\u00e9 ionizada? \u00bfQu\u00e9 consecuencias tiene esta ionizaci\u00f3n?<\/p>\n<p>Los gases que viven en la ionosfera est\u00e1n expuestos a radiaciones de alta energ\u00eda procedentes del Sol: Rayos X, gamma y ultravioleta transfieren a los electrones de un \u00e1tomo la suficiente energ\u00eda para apartarlos de sus respectivos n\u00facleos. Por esta raz\u00f3n la densidad de ionizaci\u00f3n de esta capa var\u00eda en funci\u00f3n de la rotaci\u00f3n de la Tierra (ciclo noche\/d\u00eda), la rotaci\u00f3n del Sol (cada 26 d\u00edas), ciclo de estaciones (movimiento de traslaci\u00f3n de nuestro planeta) y ciclo de aparici\u00f3n de manchas solares (11 a\u00f1os). A los fen\u00f3menos anteriores hay que sumar otros de car\u00e1cter an\u00f3malo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/ccapitalia.net\/img\/vlf-ionosfera.png\" alt=\"\" width=\"520\" height=\"239\" \/><\/p>\n<p>La ionizaci\u00f3n de cualquier sustancia lleva impl\u00edcito un comportamiento electromagn\u00e9tico. En el caso de la ionosfera este comportamiento hace que ciertas frecuencias de radio emitidas desde la tierra se reflejen en ella y retornen hacia la superficie terrestre. Es decir, rebotan. Por esta raz\u00f3n ciertas transmisiones de radio consiguen recorrer miles de kil\u00f3metros confinadas dentro de la gu\u00eda onda ionosfera-superficie tierra.<\/p>\n<p><strong>Sonidos atmosf\u00e9ricos<\/strong><br \/>\nLos <a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/?p=2183\">telegrafistas del siglo XIX<\/a> fueron los primeros en escuchar a trav\u00e9s de sus auriculares unos ruidos que nada ten\u00edan que ver con el simp\u00e1tico tintineo <a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/?p=3020\">Morse<\/a>. Estos sonidos carec\u00edan de una pauta predecible, ten\u00edan misteriosas tonalidades y, generalmente, coincid\u00edan con fen\u00f3menos meteorol\u00f3gicos. De estos fen\u00f3menos el rel\u00e1mpago es la fuente m\u00e1s com\u00fan de emisiones VLF naturales.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"https:\/\/ccapitalia.net\/img\/vlf-relampago.png\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"294\" \/>Imaginemos una nube como una gran bater\u00eda de varios millones de voltios en cuya parte inferior se localiza el polo negativo. Por su parte, la superficie terrestre, tiene carga positiva. Entre ambos cuerpos (nube-tierra) el aire es diel\u00e9ctrico, esto significa que es aislante. Sin embargo, cambios en la densidad de ionizaci\u00f3n de la atm\u00f3sfera, o un incremento de la humedad del aire acaban facilitando la conductividad entre la nube y la tierra. Cuando esto sucede la nube libera su carga el\u00e9ctrica en forma de rel\u00e1mpago o rayo. Esta colosal descarga el\u00e9ctrica est\u00e1 acompa\u00f1ada de emisiones electromagn\u00e9ticas en diversas regiones del espectro, incluida la regi\u00f3n VLF. Estas emisiones radioel\u00e9ctricas pueden ser captadas por una antena y, posteriormente, tratadas en un circuito electr\u00f3nico haciendo que en un altavoz suene un ruido parecido a un chisporroteo o crujido. Estos sonidos se denominan <em><strong>Sferics<\/strong><\/em> (abreviatura de atmospherics, interferencia).<\/p>\n<p>Las emisiones VLF producidas por el rel\u00e1mpago se benefician de las propiedades de propagaci\u00f3n de la ionosfera. Esto permitir\u00eda escuchar en Madrid emisiones VLF de un rayo que cae en las Islas Azores o incluso m\u00e1s lejos. En los casos de propagaci\u00f3n ionosf\u00e9rica de las emisiones VLF se produce un fen\u00f3meno denominado dispersi\u00f3n retardada o retardo de grupo. El retardo de grupo se experimenta dentro de la gu\u00eda onda ionosfera-tierra y consiste en que las componentes de frecuencia superior de la emisi\u00f3n VLF viajan m\u00e1s r\u00e1pido que las de inferior frecuencia. En estos casos los sonidos que escucharemos se denominan <em><strong>Tweeks<\/strong><\/em> y son similares al producido cuando p\u00eda un p\u00e1jaro.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/ccapitalia.net\/img\/vlf-tweeks.png\" alt=\"\" width=\"521\" height=\"250\" \/><\/p>\n<p><strong>Fen\u00f3menos de la magnetosfera <\/strong><br \/>\nLos metales semifundidos existentes en el n\u00facleo de la Tierra, al estar sometidos a los movimientos de rotaci\u00f3n, hacen que nuestro planeta se comporte como un gran im\u00e1n. Por esta raz\u00f3n la Tierra tiene un polo magn\u00e9tico S, pr\u00f3ximo al Polo Norte geogr\u00e1fico, y un polo N magn\u00e9tico cerca del Polo Sur geogr\u00e1fico. Obviamente, este magnetismo terrestre lleva impl\u00edcito un campo magn\u00e9tico que se extiende alrededor del planeta de forma c\u00edclica y anular, es decir entra y sale por los polos. La regi\u00f3n de nuestra atm\u00f3sfera m\u00e1s externa, donde el campo magn\u00e9tico terrestre interact\u00faa con los vientos solares se denomina magnetosfera. Esta capa se sit\u00faa justo por encima de la ionosfera.<\/p>\n<p>Gr\u00e1ficamente, la magnetosfera se puede describir como un gran escudo deflector (igual que la nave Enterprise de Star Trek) que desv\u00eda las part\u00edculas del viento solar (electrones y protones de alta energ\u00eda) evitando que estas colisionen directamente con nuestra atm\u00f3sfera. De no ser as\u00ed la vida en nuestro planeta ser\u00eda improbable. Hay ocasiones en las que la llegada de viento solar se incrementa bruscamente como consecuencia de violentas erupciones solares. Normalmente este comportamiento solar es predecible dentro del ciclo de actividad solar pero, cuando se producen estos incrementos de actividad, las consecuencias se sienten en nuestro planeta. La situaci\u00f3n m\u00e1s catastr\u00f3fica que podr\u00edamos sufrir es estar expuestos a una fuerte tormenta geomagn\u00e9tica que da\u00f1ar\u00eda sat\u00e9lites de comunicaciones, equipos electr\u00f3nicos en tierra y redes de energ\u00eda. Otra consecuencia -m\u00e1s ben\u00e9vola- de la actividad solar es la aparici\u00f3n de auroras boreales y australes en los polos norte y sur, respectivamente.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/ccapitalia.net\/img\/vlf-magnetosfera.png\" alt=\"\" width=\"520\" height=\"398\" \/><\/p>\n<p>Una aurora se produce cuando los electrones del viento solar, al ser atrapados en el campo magn\u00e9tico de la tierra, golpean a los \u00e1tomos de ox\u00edgeno y nitr\u00f3geno de la ionosfera transfiriendo a estos energ\u00eda extra que liberar\u00e1n instantes despu\u00e9s en forma de fotones, es decir, produciendo destellos luminosos. Adem\u00e1s del hermoso efecto visual, las auroras tienen banda sonora VLF semejante a un coro de aves o <em><strong>Chorus<\/strong><\/em> [3].<\/p>\n<div class=\"wp-playlist wp-audio-playlist wp-playlist-light\">\n\t\t\t<div class=\"wp-playlist-current-item\"><\/div>\n\t\t<audio controls=\"controls\" preload=\"none\" width=\"640\"\n\t\t\t><\/audio>\n\t<div class=\"wp-playlist-next\"><\/div>\n\t<div class=\"wp-playlist-prev\"><\/div>\n\t<noscript>\n\t<ol>\n\t\t<li><a href='https:\/\/ccapitalia.net\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/vlf-sferics.mp3'>Sferics<\/a><\/li><li><a href='https:\/\/ccapitalia.net\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/vlf-tweeks.mp3'>Tweeks<\/a><\/li><li><a href='https:\/\/ccapitalia.net\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/vlf-chorus.mp3'>Chorus. Alberta (June 1998)<\/a><\/li><li><a href='https:\/\/ccapitalia.net\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/vlf-whistlers.mp3'>Whistlers. Alberta (June 1998)<\/a><\/li>\t<\/ol>\n\t<\/noscript>\n\t<script type=\"application\/json\" class=\"wp-playlist-script\">{\"type\":\"audio\",\"tracklist\":true,\"tracknumbers\":true,\"images\":false,\"artists\":false,\"tracks\":[{\"src\":\"https:\/\/ccapitalia.net\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/vlf-sferics.mp3\",\"type\":\"audio\/mpeg\",\"title\":\"Sferics\",\"caption\":\"\",\"description\":\"\\\"Sferics\\\" en Steve McGreevy.\",\"meta\":{\"artist\":\"Steve McGreevy\",\"length_formatted\":\"0:15\"},\"image\":{\"src\":\"https:\/\/ccapitalia.net\/wp-includes\/images\/media\/audio.svg\",\"width\":48,\"height\":64},\"thumb\":{\"src\":\"https:\/\/ccapitalia.net\/wp-includes\/images\/media\/audio.svg\",\"width\":48,\"height\":64}},{\"src\":\"https:\/\/ccapitalia.net\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/vlf-tweeks.mp3\",\"type\":\"audio\/mpeg\",\"title\":\"Tweeks\",\"caption\":\"\",\"description\":\"\\\"Tweeks\\\" en Steve McGreevy.\",\"meta\":{\"artist\":\"Steve McGreevy\",\"length_formatted\":\"0:16\"},\"image\":{\"src\":\"https:\/\/ccapitalia.net\/wp-includes\/images\/media\/audio.svg\",\"width\":48,\"height\":64},\"thumb\":{\"src\":\"https:\/\/ccapitalia.net\/wp-includes\/images\/media\/audio.svg\",\"width\":48,\"height\":64}},{\"src\":\"https:\/\/ccapitalia.net\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/vlf-chorus.mp3\",\"type\":\"audio\/mpeg\",\"title\":\"Chorus. 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La mejor forma de describir este sonido es recordando alg\u00fan cl\u00e1sico del cine de ciencia ficci\u00f3n \u2026<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/ccapitalia.net\/img\/vlf-whistle.png\" alt=\"\" width=\"520\" height=\"368\" \/><\/p>\n<p><strong>Terremotos y Meteoritos <\/strong><br \/>\nEn esta revisi\u00f3n de fen\u00f3menos naturales con antecedentes de emisiones VLF es preciso mencionar a los terremotos y meteoritos. Sobre ambos fen\u00f3menos hay numerosa bibliograf\u00eda y, en el caso de los terremotos, son objeto de estudio cient\u00edfico al advertirse que d\u00edas antes de producirse un temblor se producen emisiones VLF. Seg\u00fan estos trabajos, en la regi\u00f3n que sufrir\u00e1 el terremoto se producen alteraciones del campo magn\u00e9tico terrestre y, por supuesto, en la ionosfera. Incluso hay cient\u00edficos que creen que las propiedades piezoel\u00e9ctricas el cuarzo (cristal que al ser comprimido manifiesta una diferencia de potencial) puedan ser responsables de estas emisiones VLF [5].<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se ha constado que la llegada de meteoritos se acompa\u00f1a de emisiones VLF. La trayectoria que sigue un meteorito en la atm\u00f3sfera deja tras de s\u00ed una huella conocida como ruta de ionizaci\u00f3n. Estas rutas interact\u00faan con la ionosfera y el campo magn\u00e9tico terrestre generando emisiones electromagn\u00e9ticas en la regi\u00f3n VLF. El sonido del meteorito es similar al <em>Sferics<\/em> del rel\u00e1mpago. Ambos difieren en la duraci\u00f3n (10 ms frente a 1 ms), frecuencia (1 KHz contra 6 KHz) y volumen (los meteoritos son 20 db m\u00e1s silenciosos).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"https:\/\/ccapitalia.net\/img\/vlf-chasse-au-meteore.jpg\" alt=\"\" width=\"225\" \/>Desde tiempos b\u00edblicos numerosos relatos describen la llegada de meteoritos (lluvias de fuego, estrellas fugaces, Le\u00f3nidas, etc.) acompa\u00f1ados de sonido. A principios del siglo XVIII Edmund Halley investigo sobre este asunto llegando a la conclusi\u00f3n de que tales relatos eran producto de la imaginaci\u00f3n popular. Halley consideraba imposible que un espectador pudiera \u201cescuchar\u201d la llegada de un meteorito que, se seg\u00fan sus c\u00e1lculos, ca\u00eda a decenas de kil\u00f3metros. Es decir, la imagen del meteorito cayendo llega mucho antes que su sonido. Este escepticismo se ha mantenido hasta que modernas investigaciones han descrito el fen\u00f3meno electrof\u00f3nico que producen ciertos meteoritos.<\/p>\n<p>El efecto electrof\u00f3nico asociado a la ca\u00edda de meteoros tiene que ver, como no, con las emisiones VLF. Al tratarse de se\u00f1ales electromagn\u00e9ticas las emisiones VLF viajan a la misma velocidad que la imagen que nos llega del meteorito precipit\u00e1ndose. En determinadas circunstancias, si las emisiones VLF son suficientemente intensas, pueden hacer vibrar las hojas de un pino, el pasto e incluso el pelo. Tambi\u00e9n se ha constado que estas emisiones VLF hacen vibrar finos hilos de metal, l\u00e1minas de aluminio o las patillas met\u00e1licas de unas gafas. En resumen, el efecto electrof\u00f3nico es un fen\u00f3meno de transducci\u00f3n directa de una se\u00f1al electromagn\u00e9tica a sonido, sin intervenci\u00f3n de un altavoz o circuito electr\u00f3nico [6].<\/p>\n<p><strong>Capturando Emisiones VLF<\/strong><br \/>\nSi decides que la captura y grabaci\u00f3n de emisiones VLF es lo tuyo ten presente que <strong>ES MUY PELIGROSO SALIR A GRABAR VLFs CUANDO HAY TORMENTA O ESTA SE AVECINA<\/strong>. Recuerda: El riesgo de morir atravesado por un rayo es alto. Como hemos visto, para escuchar emisiones VLF no es necesario ir esquivando rel\u00e1mpagos. Por esta raz\u00f3n te aconsejo que seas prudente y no pongas tu vida en peligro.<\/p>\n<p>Lo primero que tienes que conseguir es un receptor VLF. Si eres aficionado a la electr\u00f3nica, en Internet puedes encontrar numerosos esquemas para montar tu propio equipo. La fabricaci\u00f3n y los conceptos de funcionamiento son sencillos: Tras la antena encontrar\u00e1s una etapa donde un filtro de paso bajo discrimina las altas frecuencias y permite el paso de las bajas. Con este circuito limitaremos la entrada de frecuencias de radio no deseadas. Lo ideal es que podamos ejercer alg\u00fan control sobre este filtro para ajustar, con cierta precisi\u00f3n, la regi\u00f3n VLF de recepci\u00f3n y adaptarlo a las dimensiones de la antena que estamos usando. Tras este filtro encontraremos una etapa de amplificaci\u00f3n responsable de dar ganancia a toda la se\u00f1al de audio para, a continuaci\u00f3n, entrar en una segunda etapa que permite una amplificaci\u00f3n selectiva de ciertas frecuencias. Esta se\u00f1al ya puede ser escuchada con unos auriculares o grabada en un equipo externo. [7] En Internet tambi\u00e9n puedes adquirir receptores VLF ya montados y listos para funcionar o en kit. Los precios oscilan desde los 100\u20ac hasta los 250\u20ac.<\/p>\n<p>Los meses de verano y oto\u00f1o, al atardecer y de noche, suelen ser los mejores momentos para captar emisiones VLF producidas por rel\u00e1mpagos y as\u00ed lograr escuchar<em> Sferics<\/em> y <em>Tweeks<\/em>. Al amanecer, hasta media ma\u00f1ana, es m\u00e1s f\u00e1cil escuchar <em>Chorus<\/em>, en especial en los periodos de alta actividad solar. Las zonas de la Tierra m\u00e1s favorables para esta escuchar <em>Chorus<\/em> son las regiones del norte, a partir de los 50-55 grados de latitud. A partir de medianoche, hasta el amanecer, es m\u00e1s f\u00e1cil o\u00edr <em>Whistlers<\/em> en regiones comprendidas entre los 30-55 grados de latitud norte. Otros consejos para una escucha satisfactoria es intentar alejarse lo m\u00e1ximo posible de tendidos el\u00e9ctricos y buscar zonas abiertas, distantes de \u00e1reas boscosas [8].<\/p>\n<p>Para lograr que nuestro trabajo de b\u00fasqueda de emisiones VLF sea m\u00e1s efectivo, es recomendable seguir el comportamiento del Sol, la climatolog\u00eda, actividad s\u00edsmica y meteoritos. A continuaci\u00f3n incluyo algunas p\u00e1ginas que debes visitar:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Agencia Estatal de Meteorolog\u00eda.<\/strong> Predicci\u00f3n meteorol\u00f3gica, ca\u00edda de rayos, evoluci\u00f3n de tormentas. <a href=\"https:\/\/www.aemet.es\/es\/eltiempo\/observacion\/rayos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.aemet.es<\/a><\/li>\n<li><strong>Spaceweather. <\/strong> Informaci\u00f3n sobre el comportamiento del Sol, auroras, etc. <a href=\"https:\/\/www.spaceweather.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.spaceweather.com<\/a><\/li>\n<li><strong>Instituto Geogr\u00e1fico Nacional.<\/strong> Seguimiento de la actividad s\u00edsmica en Espa\u00f1a. <a href=\"https:\/\/www.01.ign.es\/ign\/layout\/sismo.do\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.ign.es<\/a><\/li>\n<li><strong>The International Meteor Organization.<\/strong> Calendario de llegada de meteoritos <a href=\"https:\/\/www.imo.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.imo.net<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Esto es todo. Nos vemos en Sonikas.<\/p>\n<p><strong>Referencias <\/strong><br \/>\n[1] McGreevy. 1995. Revised 2011. The VLF Story. <a href=\"https:\/\/www.auroralchorus.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.auroralchorus.com<\/a><br \/>\n[2] McGreevy. 2000. Auroral Chorus II: The Music of the Magnetosphere. <a href=\"https:\/\/www.archive.org\/details\/auroral_chorus_2_cd\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.archive.org<\/a><br \/>\n[3] Sazhim, Hayakama. 1991. Magnetoshperic chorus emission: a review. Planet Space Sci.. Vol. 40. No. 5, pp. 681-697. 1992.<br \/>\n[4] Stanford VLF Group. Introduction to Whistler Waves in the Magnetosphere. <a href=\"https:\/\/vlf.stanford.edu\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">vlf.stanford.edu<\/a><br \/>\n[5] Pulinet. 2004. Ionospheric Precursors of Earthquakes; Recent Advances in Theory and Practical Applications. TAO, Vol. 15, No. 3, 413-435, September 2004.<br \/>\n[6] Price, Blum. 2000. ELF\/VLF Radiation Produced by the 1999 Leonid Meteors. Department of Geophysics and Planetary Science, Tel Aviv University.<br \/>\n[7] Bennett. 2006. The Inspire VLF-3 Receiver. Theory of Operation. The INSPIRE Project. <a href=\"https:\/\/theinspireproject.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">theinspireproject.org<\/a><br \/>\n[8] McGreevy. 1991. Revised 2002. Pocket-Portable WR-3 Natural VLF Radio Phenomena Receiver List. <a href=\"https:\/\/www.auroralchorus.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.auroralchorus.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adolfo Garc\u00eda Yag\u00fce | La segunda semana de diciembre tendr\u00e1 lugar la novena edici\u00f3n de Sonikas. Un a\u00f1o m\u00e1s intentamos ofrecer un programa atractivo invitando a figuras consagradas junto a nuevos valores sin perder, en ambos casos, la esencia experimental que caracteriza al festival. En este sentido, el d\u00eda 8 tenemos previsto emitir Tune-in. Kevin [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103,14,3],"tags":[258,264,251,252,263,253,254,262,256,221,261,259,257,255,260],"class_list":["post-979","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-arte-sonoro","category-musica-electronica","category-sonikas","tag-chorus","tag-electrofonico","tag-emisiones-vlf","tag-ionosfera","tag-leonidas","tag-magnetosfera","tag-mcgreevy","tag-meteoritos","tag-sferics","tag-sonikas-9","tag-terremotos","tag-tormenta-geomagnetica","tag-tweeks","tag-very-low-frequency","tag-whistlers"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=979"}],"version-history":[{"count":69,"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/979\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4971,"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/979\/revisions\/4971"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ccapitalia.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}