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Detección de Impactos Lunares en Video, FDS; y proyecto NELIOTA

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« : Vie, 16 Ene 2026, 18:37 UTC »

detectando flashes de impacto en la Luna
Presentación técnica y guía práctica del Flash Detection Software (FDS), una herramienta gratuita para detectar y analizar flashes de impactos de meteoroides en la Luna a partir de vídeo astronómico.  
Representa una herramienta poderosa y accesible para que la comunidad astronómica contribuya a un campo de investigación activo.

Índice del Post


1. ¿Qué es el FDS y para qué sirve?



El Flash Detection Software (FDS) es un programa de código abierto desarrollado por el equipo del proyecto NELIOTA en el Observatorio de Kryoneri (Grecia), con apoyo de la Agencia Espacial Europea (ESA). Su objetivo principal es automatizar la detección de destellos luminosos (flashes) producidos por el impacto de meteoroides en la superficie nocturna de la Luna.

Su publicación final fue presentada a la ESA en octubre de 2022, y el software se liberó públicamente a finales de ese mismo año. Su uso permite homogeneizar observaciones, facilitar la validación desde múltiples ubicaciones (detección multi-sitio) y contribuir a estudios científicos sobre la frecuencia y distribución de pequeños objetos cercanos a la Tierra (NEOs).


2. Arquitectura y características principales



El FDS no es solo un programa, es un paquete de software modular que se organiza en tres dominios funcionales:

· Plugin para FireCapture (Detección en Tiempo Real):
Se integra en el popular software de captura planetaria FireCapture. Gestiona la adquisición de vídeo, realiza detección online de flashes durante la observación y guarda automáticamente los fotogramas con eventos candidatos junto con sus metadatos.
· Herramienta Standalone (Análisis Offline):
Un programa independiente para procesar grabaciones ya realizadas. Clasifica automáticamente eventos (verdaderos positivos vs. falsos positivos) y extrae parámetros científicos como el FWHM (anchura del flash) o su flujo.
· Módulo de Localización:
Permite determinar las coordenadas selenográficas (latitud/longitud lunar) de un flash validado. Esta fase requiere cierta interacción del usuario para la georreferenciación de los fotogramas.


3. Requisitos y recomendaciones de observación



· Hardware:
Se requiere una cámara de vídeo astronómica (CMOS/CCD) capaz de alta velocidad de fotogramas, acoplada a un telescopio con seguimiento estable. Se recomiendan exposiciones cortas para "congelar" la atmósfera terrestre.
· Software:
Para usar el plugin, es necesario tener FireCapture instalado. La herramienta standalone funciona por sí misma.
· Metodología:
Para confirmar un evento de forma inequívoca y aportar valor científico, es crucial la verificación multi-sitio. Se recomienda coordinar observaciones del mismo sector lunar con otros astrónomos.

Aunque está optimizado para la Luna, los desarrolladores señalan que el FDS también puede utilizarse para la detección de eventos transitorios en planetas como Júpiter o Marte.


4. Instalación y primeros pasos



1. Descarga el paquete correspondiente desde la página oficial de lanzamientos.
2. Para el plugin: Copia los archivos en la carpeta de plugins de FireCapture y actívalo desde el menú del programa.
3. Para la herramienta offline: Descomprime la carpeta y ejecuta el archivo principal.
4. Recomendación esencial: Antes de usar el FDS en observaciones reales, realiza pruebas con secuencias de vídeo de control (p. ej., estrellas puntuales o vídeos simulados) para ajustar los umbrales de detección y minimizar falsos positivos. Consulta el manual de usuario.


5. Licencia GNU LGPL: Uso y distribución



El FDS se publica bajo la licencia GNU Lesser General Public License (LGPL), una licencia de software libre creada por el Proyecto GNU. Esto garantiza las siguientes libertades a los usuarios:

· Libertad para usar el programa con cualquier propósito.
· Libertad para estudiar cómo funciona y adaptarlo a tus necesidades.
· Libertad para redistribuir copias.
· Libertad para distribuir versiones modificadas.

Esto lo hace ideal para uso académico, amateur e incluso profesional, permitiendo su integración y modificación mientras se mantiene el carácter abierto del software base. Cualquier modificación distribuida públicamente debe mantener esta misma licencia.


6. Enlaces de descarga y recursos oficiales




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9-Oct.2009 11:31 UT  Impacto en la Luna de la misión LCROSS


Palabras clave para buscadores: software detección impactos lunares, flash lunar, FDS, NELIOTA, Kryoneri, FireCapture plugin, astronomía de vídeo, meteoroides, código abierto, GNU LGPL, tutorial.

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« respuesta #1 : Dom, 18 Ene 2026, 00:46 UTC »

NELIOTA: Monitorización Actual de Impactos Lunares (ESA)



Actualizo el hilo hablando del proyecto NELIOTA (Near-Earth object Lunar Impacts and Optical TrAnsients), proyecto ESA iniciado 2015 (observaciones 2017-2023 fase 2; **fase III desde ago/2025 bajo contrato 4000148793/25/D/MRP**).

¿Qué es NELIOTA?



Telescopio 1.2m Kryoneri, Observatorio Nacional Atenas (Grecia). Detecta flashes cara oscura Luna con cámaras rápidas (campo amplio + infrarrojo corto: temps hasta 6000K). Colaboración NASA/ESA para flux meteoroides ~1-200g (Planetary Defense S2P/PDO). ESA NELIOTA DB Oficial [web:63][web:64][web:68]

Datos clave (ene 2026)



- ~193+ flashes validados (primero fase III: ago 2025).
- Magnitudes: +6 a +10 (pequeños/frecuentes).
- Temps: 2000-5700K (primera IR lunar).
- Software público: Flash Detection (análisis aficionado).
- Mapa interactivo: Archivo

los flashes detectados con NELIOTA hasta Enero-2026





Vídeo









ANEXOS




Proyectos Monitorización



Impactos Notables Observados (2005-2026)


FechaProyectoMag PeakEnergía (t TNT)Notas
17-mar-2013NASA+4~5Gran roca, explosión brillante
11-sep-2013MIDAS+215.6Más potente: 400kg, 61k km/h, cráter 40-46m Mare Nubium, 8s
Ago 2025NELIOTA-III~+80.1Primer fase III (#193 total)
2017-2023NELIOTA+6/+100.01170 validados, IR temps

Impacto Histórico



Artificiales



Referencias



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