
La óptica atmosférica es «el estudio de las características ópticas de la atmósfera o de los productos de los procesos atmosféricos... [incluyendo] resoluciones temporales y espaciales que van más allá de las discernibles a simple vista». [ 1 ] La óptica meteorológica es «la parte de la óptica atmosférica que se ocupa del estudio de los patrones observables a simple vista». [ 2 ] Sin embargo, a veces ambos términos se usan indistintamente.
Los fenómenos ópticos meteorológicos , tal como se describen en este artículo, se refieren a cómo las propiedades ópticas de la atmósfera terrestre provocan una amplia gama de fenómenos ópticos y de percepción visual . Algunos ejemplos de fenómenos meteorológicos son:
- El color azul del cielo. Esto se debe a la dispersión de Rayleigh , que envía más luz solar de mayor frecuencia / longitud de onda más corta (azul) al ojo del observador que otras frecuencias/longitudes de onda.
- El color rojizo del Sol cuando se observa a través de una atmósfera densa , como durante el amanecer o el atardecer. Esto se debe a que la luz de longitud de onda larga (roja) se dispersa menos que la luz azul. La luz roja llega al ojo del observador, mientras que la luz azul se dispersa fuera de la línea de visión.
- Otros colores en el cielo, como los cielos resplandecientes al amanecer y al anochecer , se deben a partículas adicionales en la atmósfera que dispersan diferentes colores en distintos ángulos.
- Halos , resplandores posteriores , coronas , nubes estratosféricas polares y parhelios . Estos fenómenos se originan por la dispersión o refracción de cristales de hielo y otras partículas en la atmósfera. Dependen de los diferentes tamaños y geometrías de las partículas. [ 3 ]
- Espejismos . Son fenómenos ópticos en los que los rayos de luz se desvían debido a variaciones térmicas en el índice de refracción del aire, produciendo imágenes desplazadas o muy distorsionadas de objetos distantes. Otros fenómenos ópticos asociados incluyen el efecto Novaya Zemlya , en el que el Sol tiene una forma distorsionada y sale antes o se pone después de lo previsto. Una forma espectacular de refracción, llamada Fata Morgana , ocurre con una inversión térmica , en la que los objetos en el horizonte o incluso más allá del horizonte (por ejemplo, islas, acantilados, barcos e icebergs) aparecen alargados y elevados, como "castillos de cuento de hadas". [ 4 ]
- Arcoíris . Estos resultan de una combinación de reflexión interna y refracción dispersiva de la luz en las gotas de lluvia. Dado que los arcoíris se ven en el lado opuesto del cielo al Sol, son más visibles cuanto más cerca está el Sol del horizonte. Por ejemplo, si el Sol está en lo alto, cualquier posible arcoíris aparece cerca de los pies del observador, lo que dificulta su visión, e involucra muy pocas gotas de lluvia entre los ojos del observador y el suelo, lo que hace que cualquier arcoíris sea muy disperso. [ 5 ]
Otros fenómenos que resultan notables por ser formas de ilusiones visuales incluyen:
- Rayos crepusculares ,
- Rayos anticrepusculares y
- El tamaño aparente de objetos celestes como el Sol y la Luna .
Historia
En el siglo XVI se publicó un libro sobre óptica meteorológica, pero desde aproximadamente 1950 han aparecido numerosos libros sobre el tema. [ 6 ] El tema se popularizó gracias a la amplia difusión de un libro de Marcel Minnaert , Luz y color al aire libre , en 1954. [ 7 ] [ 8 ]
Tamaño del Sol y la Luna

En su obra Óptica (1011-1022 d. C.), Ibn al-Haytham argumentó que la visión se origina en el cerebro, que la experiencia personal influye en lo que vemos y cómo lo vemos, y que la visión y la percepción son subjetivas. Rebatiendo la teoría de la refracción de Ptolomeo sobre por qué percibimos el Sol y la Luna más grandes en el horizonte que cuando están más altos en el cielo, redefinió el problema en términos de aumento percibido, en lugar de real. Afirmó que juzgar la distancia de un objeto depende de que exista una secuencia ininterrumpida de cuerpos entre el objeto y el observador. Fundamentalmente, Ibn al-Haytham sostuvo que juzgar el tamaño de un objeto depende de su distancia percibida: un objeto que parece cercano parece más pequeño que un objeto con el mismo tamaño de imagen en la retina que parece lejano. Con la Luna en el cenit, no existe una secuencia ininterrumpida de cuerpos intermedios. Por lo tanto, parece lejana y pequeña. Con la Luna en el horizonte, hay una secuencia ininterrumpida de cuerpos intermedios: todos los objetos entre el observador y el horizonte, por lo que la Luna aparece lejana y grande. A través de los trabajos de Roger Bacon , John Pecham y Witelo, basados en la explicación de Ibn al-Haytham, la ilusión lunar fue aceptada gradualmente como un fenómeno psicológico, y la teoría de Ptolomeo fue rechazada en el siglo XVII. [ 9 ] Durante más de 100 años, la investigación sobre la ilusión lunar ha sido llevada a cabo por científicos de la visión que invariablemente han sido psicólogos especializados en la percepción humana. Después de revisar las diferentes explicaciones en su libro de 2002, El misterio de la ilusión lunar , Ross y Plug concluyeron: "Ninguna teoría ha salido victoriosa". [ 10 ]
Coloración del cielo

El color de la luz del cielo es resultado de la dispersión de Rayleigh de la luz solar , lo que produce un color azul percibido. En un día soleado, la dispersión de Rayleigh le da al cielo un gradiente azul , más oscuro alrededor del cenit y más brillante cerca del horizonte. Los rayos de luz que vienen del cenit toman el camino más corto posible ( 1/38 ) a través de la masa de aire , lo que produce menos dispersión. Los rayos de luz que vienen del horizonte toman el camino más largo posible a través del aire, lo que produce más dispersión. [ 11 ]
El tono azulado se encuentra en el horizonte porque la luz azul proveniente de grandes distancias también se dispersa preferentemente. Esto produce un desplazamiento al rojo de las fuentes de luz distantes que se compensa con el tono azulado de la luz dispersada en la línea de visión. En otras palabras, la luz roja también se dispersa; si lo hace en un punto a gran distancia del observador, tiene muchas más probabilidades de alcanzarlo que la luz azul. A distancias cercanas al infinito, la luz dispersada es, por lo tanto, blanca. Las nubes distantes o las cimas nevadas de las montañas parecerán amarillas por esa razón; [ 12 ] ese efecto no es evidente en días despejados, pero es muy pronunciado cuando las nubes cubren la línea de visión, reduciendo el tono azulado de la luz solar dispersada.
La dispersión debida a partículas del tamaño de una molécula (como en el aire) es mayor en las direcciones de avance y retroceso que en la dirección lateral. [ 13 ] Las gotas de agua individuales expuestas a la luz blanca crearán un conjunto de anillos de color. Si una nube es lo suficientemente densa, la dispersión de múltiples gotas de agua borrará el conjunto de anillos de color y creará un color blanco deslavado. [ 14 ] El polvo del Sahara se mueve alrededor de la periferia sur de la dorsal subtropical hacia el sureste de los Estados Unidos durante el verano, lo que cambia el cielo de una apariencia azul a una blanca y lleva a un aumento de atardeceres rojos. Su presencia afecta negativamente la calidad del aire durante el verano ya que aumenta la cantidad de partículas en suspensión. [ 15 ]

El cielo puede adquirir multitud de colores, como rojo, naranja, rosa y amarillo (sobre todo al atardecer o al amanecer), y negro por la noche. Los efectos de dispersión también polarizan parcialmente la luz del cielo, siendo este efecto más pronunciado a 90° del Sol.
La Comisión Internacional de Iluminación (CIE) ha recomendado modelos de distribución de la luminancia del cielo para el diseño de sistemas de iluminación natural . Los avances recientes se refieren a los "modelos de cielo completo" para modelar la luminancia del cielo en condiciones meteorológicas que van desde cielo despejado hasta cielo cubierto . [ 17 ]
coloración de las nubes

El color de una nube, vista desde la Tierra, revela mucho sobre lo que ocurre en su interior. Las nubes densas de la troposfera profunda presentan una alta reflectancia (del 70 % al 95 %) en todo el espectro visible . Las diminutas partículas de agua están densamente empaquetadas y la luz solar no puede penetrar mucho en la nube antes de reflejarse, lo que le confiere su característico color blanco, especialmente cuando se observa desde arriba. [ 18 ] Las gotitas de las nubes tienden a dispersar la luz de manera eficiente, por lo que la intensidad de la radiación solar disminuye con la profundidad en los gases. Como resultado, la base de la nube puede variar de un gris muy claro a uno muy oscuro, dependiendo del grosor de la nube y de la cantidad de luz que se refleja o se transmite de vuelta al observador. Las nubes delgadas pueden parecer blancas o parecer haber adquirido el color de su entorno o fondo. Las nubes de la troposfera alta y las que no son troposféricas parecen mayoritariamente blancas si están compuestas enteramente de cristales de hielo y/o gotitas de agua superenfriada.
A medida que una nube troposférica madura, las densas gotitas de agua pueden combinarse para producir gotitas más grandes, que a su vez pueden combinarse para formar gotitas lo suficientemente grandes como para caer en forma de lluvia. Mediante este proceso de acumulación, el espacio entre las gotitas aumenta progresivamente, permitiendo que la luz penetre más profundamente en la nube. Si la nube es suficientemente grande y las gotitas en su interior están lo suficientemente separadas, es posible que un porcentaje de la luz que entra en ella no se refleje antes de ser absorbida. Un ejemplo sencillo de esto es poder ver más lejos con lluvia intensa que con niebla densa. Este proceso de reflexión / absorción es lo que causa la gama de colores de las nubes, desde el blanco hasta el negro. [ 19 ]
Otros colores aparecen de forma natural en las nubes. El gris azulado es el resultado de la dispersión de la luz dentro de la nube. En el espectro visible, el azul y el verde se encuentran en el extremo corto de las longitudes de onda visibles de la luz, mientras que el rojo y el amarillo se encuentran en el extremo largo. [ 20 ] Los rayos cortos se dispersan más fácilmente por las gotas de agua, y los rayos largos tienen más probabilidades de ser absorbidos. El color azulado es evidencia de que dicha dispersión se produce por gotas del tamaño de la lluvia en la nube. Una nube cumulonimbo que emite verde es señal de que se trata de una tormenta eléctrica severa , [ 21 ] capaz de producir fuertes lluvias, granizo , vientos fuertes y posibles tornados . La causa exacta de las tormentas eléctricas verdes aún se desconoce, pero podría deberse a la combinación de la luz solar enrojecida que pasa a través de nubes ópticamente muy densas. Las nubes amarillentas pueden aparecer desde finales de la primavera hasta principios del otoño durante la temporada de incendios forestales . El color amarillo se debe a la presencia de contaminantes en el humo. En ocasiones, se observan nubes amarillentas causadas por la presencia de dióxido de nitrógeno en zonas urbanas con altos niveles de contaminación atmosférica. [ 22 ]
Las nubes rojas, naranjas y rosas aparecen casi exclusivamente al amanecer y al atardecer y son el resultado de la dispersión de la luz solar por la atmósfera. Cuando el ángulo entre el Sol y el horizonte es menor al 10 por ciento, como sucede justo después del amanecer o justo antes del atardecer, la luz solar se vuelve demasiado roja debido a la refracción como para que se vean otros colores que no sean los de tonalidad rojiza. [ 21 ] Las nubes no adquieren ese color; reflejan rayos de luz solar largos y no dispersados, que son predominantes a esas horas. El efecto es muy parecido a si una persona iluminara una sábana blanca con un foco rojo. En combinación con grandes cumulonimbos maduros, esto puede producir nubes de color rojo sangre. Las nubes se ven más oscuras en el infrarrojo cercano porque el agua absorbe la radiación solar en esas longitudes de onda .
Halo

Un halo (ἅλως; también conocido como nimbo, arcoíris o gloriola) es un fenómeno óptico producido por la interacción de la luz del Sol o la Luna con cristales de hielo en la atmósfera, lo que da como resultado arcos, anillos o manchas de colores o blancas en el cielo. [ 23 ] Muchos halos se ubican cerca del Sol o la Luna, pero otros se encuentran en otros lugares e incluso en la parte opuesta del cielo. También pueden formarse alrededor de luces artificiales en climas muy fríos cuando cristales de hielo llamados polvo de diamante flotan en el aire cercano. [ 24 ]
Hay muchos tipos de halos de hielo. Son producidos por los cristales de hielo en las nubes cirros o cirrostratos en la parte alta de la troposfera superior , a una altitud de 5 kilómetros (3,1 mi) a 10 kilómetros (6,2 mi) , o, durante el clima muy frío, por cristales de hielo llamados polvo de diamante que flotan en el aire a niveles bajos. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] La forma y orientación particulares de los cristales son responsables de los tipos de halo observados. La luz es reflejada y refractada por los cristales de hielo y puede dividirse en colores debido a la dispersión . Los cristales se comportan como prismas y espejos , refractando y reflejando la luz solar entre sus caras, enviando haces de luz en direcciones particulares. [ 23 ] Para los halos circulares, la distancia angular preferida es de 22 y 46 grados desde los cristales de hielo que los crean. [ 28 ] Los fenómenos atmosféricos como los halos se han utilizado como parte de la tradición meteorológica como un medio empírico de pronóstico del tiempo , y su presencia indica la aproximación de un frente cálido y la lluvia asociada . [ 29 ]
Perros del sol

Los parhelios son un tipo común de halo, con la apariencia de dos puntos brillantes de colores sutiles a la izquierda y a la derecha del Sol, a una distancia de aproximadamente 22° y a la misma elevación sobre el horizonte. Suelen ser causados por cristales de hielo hexagonales en forma de placa . [ 25 ] [ 26 ] Estos cristales tienden a alinearse horizontalmente a medida que descienden por el aire, lo que provoca que refracten la luz solar hacia la izquierda y la derecha, dando como resultado los dos parhelios. [ 26 ] [ 25 ]
A medida que el Sol asciende, los rayos que atraviesan los cristales se desvían cada vez más del plano horizontal. Su ángulo de desviación aumenta y los parhelios se alejan del Sol. [ 30 ] Sin embargo, siempre se mantienen a la misma altura que el Sol. Los parhelios son de color rojo en el lado más cercano al Sol. Más lejos, los colores se degradan a azul o violeta. [ 25 ] No obstante, los colores se superponen considerablemente, por lo que son apagados, rara vez puros o saturados. Los colores del parhelio finalmente se funden con el blanco del círculo parhélico (si este último es visible).
Teóricamente es posible predecir las formas de los parhelios tal como se observarían en otros planetas y lunas. Marte podría tener parhelios formados tanto por hielo de agua como por hielo de CO₂ . En los planetas gigantes gaseosos —Júpiter , Saturno , Urano y Neptuno— otros cristales forman nubes de amoníaco , metano y otras sustancias que pueden producir halos con cuatro o más parhelios. [ 31 ]
Gloria

Un fenómeno óptico común que involucra gotas de agua es la gloria. [ 23 ] Una gloria es un fenómeno óptico que se asemeja al halo icónico de un santo alrededor de la cabeza del observador, producido por la luz retrodispersada (una combinación de difracción , reflexión y refracción ) hacia su fuente por una nube de gotas de agua de tamaño uniforme. Una gloria tiene múltiples anillos de colores, con colores rojos en el anillo más externo y colores azules/violetas en el anillo más interno. [ 32 ]
La distancia angular es mucho menor que la de un arco iris, oscilando entre 5° y 20°, dependiendo del tamaño de las gotitas. La gloria solo puede verse cuando el observador se encuentra directamente entre el Sol y la nube de gotitas de agua refractadas. Por lo tanto, se observa comúnmente en el aire, con la gloria rodeando la sombra del avión en las nubes (esto a menudo se denomina La Gloria del Piloto ). Las glorias también pueden verse desde montañas y edificios altos, [ 33 ] cuando hay nubes o niebla por debajo del nivel del observador, o en días con niebla a nivel del suelo. La gloria está relacionada con el fenómeno óptico anthelion .
Arcoíris

Un arcoíris es un arco semicircular estrecho y multicolor debido a la dispersión de la luz blanca por multitud de gotas de agua, generalmente en forma de lluvia, cuando son iluminadas por la luz solar. Por lo tanto, cuando las condiciones son adecuadas, un arcoíris siempre aparece en la sección del cielo directamente opuesta al Sol. Para un observador en tierra, la porción del arco visible depende de la altura del Sol sobre el horizonte. Es un semicírculo completo con un radio angular de 42° cuando el Sol está en el horizonte. Pero a medida que el Sol asciende en el cielo, el arco se hace más pequeño y deja de ser visible cuando el Sol está a más de 42° sobre el horizonte. Para ver más que un arco semicircular, un observador tendría que poder mirar las gotas desde arriba, por ejemplo, desde un avión o la cima de una montaña. Los arcoíris son más comunes durante las lluvias de la tarde en verano. [ 34 ]
Un único reflejo en la parte posterior de un conjunto de gotas de lluvia produce un arco iris con un tamaño angular que varía de 40° a 42° con rojo en el exterior y azul/violeta en el interior. Esto se conoce como el arco primario. Un arco secundario más tenue suele ser visible unos 10° fuera del arco primario. Se debe a dos reflexiones internas dentro de una gota. El arco secundario resultante tiene unos 3° de ancho y los colores están invertidos, con azul/violeta en el exterior. Dos reflexiones internas producen un arco con un tamaño angular de 50,5° a 54° con azul/violeta en el exterior. [ 34 ] La región entre un arco iris doble suele ser notablemente más oscura que el cielo dentro del arco primario y el que está más allá del arco secundario. Se conoce como la banda oscura de Alexander. La razón de esta aparente reducción en el brillo del cielo es que, si bien la luz del cielo encerrada dentro del arco primario proviene de la reflexión de las gotas, y la luz más allá del arco secundario también proviene de la reflexión de las gotas, no hay ningún mecanismo para que la región entre los arcos refleje la luz en dirección al observador. En general, cuanto más grandes son las gotas, más brillantes son los arcos.
Un arcoíris abarca un espectro continuo de colores; las distintas bandas (incluido el número de bandas) son un artefacto de la visión cromática humana , y no se observa ningún tipo de bandas en una fotografía en blanco y negro de un arcoíris (solo una gradación suave de intensidad hasta un máximo, que luego se desvanece hasta un mínimo en el otro extremo del arco). Para los colores que ve un ojo humano normal, la secuencia más citada y recordada, en inglés, es la secuencia séptuple de Isaac Newton: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta (popularmente memorizada con mnemotecnias como Roy G. Biv ). [ 35 ]
Espejismo

Un espejismo es un fenómeno óptico natural en el que los rayos de luz se desvían para producir una imagen distorsionada de objetos distantes o del cielo. La palabra llega al inglés a través del francés mirage , del latín mirare , que significa "mirar, maravillarse". Esta es la misma raíz que la de "espejo" y "admirar". También tiene sus raíces en el árabe mirage .
A diferencia de una alucinación , un espejismo es un fenómeno óptico real que puede captarse con una cámara, ya que los rayos de luz se refractan para formar la imagen falsa en la posición del observador. Sin embargo, lo que la imagen parece representar está determinado por la capacidad interpretativa de la mente humana. Por ejemplo, las imágenes de baja calidad en tierra firme se confunden fácilmente con los reflejos de una pequeña masa de agua.
Los espejismos se pueden clasificar como "inferiores" (que significan inferiores), "superiores" (que significan superiores) y " Fata Morgana ", un tipo de espejismo superior que consiste en una serie de imágenes inusualmente elaboradas y apiladas verticalmente, que forman un espejismo que cambia rápidamente.
Los destellos verdes y los rayos verdes son fenómenos ópticos que ocurren poco después del atardecer o antes del amanecer, cuando se observa un punto verde, generalmente durante no más de uno o dos segundos, sobre el Sol, o un rayo verde que emerge del punto de puesta del sol. Los destellos verdes son en realidad un grupo de fenómenos que se originan por diferentes causas, y algunos son más comunes que otros. [ 36 ] Los destellos verdes se pueden observar desde cualquier altitud (incluso desde una aeronave). Por lo general, se ven en un horizonte despejado , como sobre el océano, pero también son posibles sobre las cimas de las nubes y las montañas.
También se puede observar un destello verde de la Luna y planetas brillantes en el horizonte, incluidos Venus y Júpiter . [ 37 ] [ 38 ]
Fata Morgana

Este fenómeno óptico se produce porque los rayos de luz se desvían fuertemente al pasar a través de capas de aire con diferentes temperaturas en una inversión térmica pronunciada donde se ha formado un conducto atmosférico . [ 39 ] Una inversión térmica es una condición atmosférica donde existe aire más cálido en una capa bien definida sobre una capa de aire significativamente más frío. Esta inversión de temperatura es lo opuesto a lo que normalmente ocurre; el aire suele ser más cálido cerca de la superficie y más frío a mayor altitud. En condiciones de calma, una capa de aire significativamente más cálido puede situarse sobre aire denso más frío, formando un conducto atmosférico que actúa como una lente refractante , produciendo una serie de imágenes tanto invertidas como derechas.
Una Fata Morgana es una forma inusual y muy compleja de espejismo, una forma de espejismo superior , que, como muchos otros tipos de espejismos superiores, se ve en una estrecha franja justo sobre el horizonte. Es una frase italiana derivada del latín vulgar para "hada" y del hechicero artúrico Morgan le Fay , [ 40 ] de la creencia de que el espejismo, a menudo visto en el estrecho de Messina , eran castillos de hadas en el aire, [ 41 ] o tierra falsa diseñada para atraer a los marineros a su muerte creada por su brujería. Aunque el término Fata Morgana a veces se aplica incorrectamente a otros tipos de espejismos más comunes, la verdadera Fata Morgana no es lo mismo que un espejismo superior ordinario, y ciertamente no es lo mismo que un espejismo inferior .
Los espejismos Fata Morgana distorsionan enormemente el objeto o los objetos en los que se basan, de tal manera que a menudo parecen muy inusuales e incluso pueden transformarse hasta volverse completamente irreconocibles. Un Fata Morgana puede observarse en tierra o en el mar, en regiones polares o en desiertos. Este tipo de espejismo puede involucrar casi cualquier objeto distante, como barcos, islas y costas.
Un espejismo de Fata Morgana no solo es complejo, sino que también cambia rápidamente. El espejismo se compone de varias imágenes invertidas (boca abajo) y derechas (boca arriba) que se apilan unas sobre otras. Los espejismos de Fata Morgana también muestran zonas alternas comprimidas y estiradas. [ 39 ]
Efecto Novaya Zemlya
El efecto Novaya Zemlya es un espejismo polar causado por la alta refracción de la luz solar entre las termoclinas atmosféricas . El efecto Novaya Zemlya da la impresión de que el sol sale antes o se pone después de lo que debería (astronómicamente hablando). [ 42 ] Dependiendo de la situación meteorológica, el efecto presenta al Sol como una línea o un cuadrado (que a veces se denomina "sol rectangular"), formado por figuras de reloj de arena aplanadas. El espejismo requiere que los rayos de luz solar tengan una capa de inversión de cientos de kilómetros y depende del gradiente de temperatura de dicha capa . La luz solar debe curvarse siguiendo la curvatura de la Tierra al menos 400 kilómetros (250 millas) para permitir un aumento de elevación de 5 grados para la visión del disco solar.
La primera persona en registrar el fenómeno fue Gerrit de Veer , miembro de la desafortunada tercera expedición de Willem Barentsz a la región polar. Novaya Zemlya , el archipiélago donde de Veer observó por primera vez el fenómeno, da nombre al efecto. [ 42 ]
rayos crepusculares

Los rayos crepusculares son rayos de luz solar casi paralelos que se mueven a través de la atmósfera terrestre, pero parecen divergir debido a la perspectiva lineal . [ 43 ] Suelen producirse cuando objetos como picos de montañas o nubes proyectan una sombra parcial sobre los rayos del Sol, como una capa de nubes . Diversos compuestos presentes en el aire dispersan la luz solar y hacen visibles estos rayos, debido a la difracción , la reflexión y la dispersión.
Los rayos crepusculares también pueden observarse ocasionalmente bajo el agua, sobre todo en zonas árticas, emergiendo de las plataformas de hielo o de grietas en el hielo. Asimismo, se pueden ver en días en que el sol incide sobre las nubes en un ángulo perfecto, iluminando la zona.
Existen tres formas principales de rayos crepusculares :
- Rayos de luz que penetran en los huecos de las nubes bajas (también llamado " escalera de Jacob ").
- Rayos de luz que se dispersan desde detrás de una nube.
- Rayos pálidos, rosados o rojizos que irradian desde debajo del horizonte. A menudo se confunden con pilares de luz .
Suelen observarse cerca del amanecer y del atardecer, cuando las nubes altas, como los cumulonimbos y las montañas, pueden ser más eficaces para crear estos rayos.
rayos anticrepusculares
Los rayos anticrepusculares, aunque en realidad son paralelos, a veces son visibles en el cielo en dirección opuesta al sol. Parecen converger de nuevo en el horizonte lejano.
Refracción atmosférica

La refracción atmosférica influye en la posición aparente de los objetos astronómicos y terrestres, haciendo que parezcan estar más altos de lo que realmente están. Por esta razón, los navegantes, astrónomos y topógrafos observan las posiciones cuando estos efectos son mínimos. Los marineros solo fotografían una estrella cuando está a 20° o más sobre el horizonte, los astrónomos intentan programar las observaciones cuando un objeto está en su punto más alto en el cielo, y los topógrafos procuran observar por la tarde, cuando la refracción es mínima.
difracción atmosférica
La difracción atmosférica es un efecto visual que se produce cuando la luz solar se desvía por las partículas suspendidas en el aire.
Lista



Los fenómenos ópticos atmosféricos incluyen:
- Resplandor crepuscular
- Resplandor aéreo
- La banda de Alejandro , la región oscura entre los dos arcos de un doble arcoíris.
- Resplandor alpino
- anthelion
- rayos anticrepusculares
- Aurora (luces del norte y del sur, aurora boreal y aurora austral)
- Cinturón de Venus
- Espectro roto
- Arco circunhorizontal
- Arco circunzenital
- Iridiscencia de las nubes
- rayos crepusculares
- La sombra de la Tierra
- luces antisísmicas
- Glorias
- Destello verde
- Halos , del Sol o la Luna, incluyendo los parhelios
- Bruma
- Efecto de halo o efecto de Heiligenschein , causado en parte por el efecto de oposición.
- Parpadeo de hielo
- Pilar de luz
- Iluminación
- Espejismos (incluido Fata Morgana )
- Arcoíris monocromo
- perro lunar
- Arcoíris lunar
- Nube nacarada/Nube estratosférica polar
- Arcoíris
- Sprite (rayo)
- Subsol
- perro solar
- Arco tangente
- Efecto Tyndall
- Relámpagos en la atmósfera superior , incluyendo duendes rojos , chorros azules y ELVES.
- Cielo de agua
Véase también
Referencias
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- Física aplicada e interdisciplinaria
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- Dispersión, absorción y transferencia radiativa (óptica)