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Tamitha Skov

Tamitha Skov es una física del clima espacial , [2] investigadora [3] y oradora pública [4] [5] con sede en Los Ángeles . [6] [7] [8] También se la conoce como "Space Weather Woman" en las redes sociales, donde pronostica y analiza los procesos del clima espacial, en la heliosfera y la exosfera , además de realizar lo mismo en los medios tradicionales. [9] [10] [11] [12] [13] [14] Skov se desempeña actualmente como científica investigadora en The Aerospace Corporation y como profesora adjunta de heliofísica y clima espacial en la Universidad Millerville. [15] [16]

Vida temprana y carrera

Skov recibió una licenciatura en física y química física de la Universidad de California en Los Ángeles en 1996. Posteriormente obtuvo su maestría en geofísica y física planetaria y un doctorado en física planetaria y física espacial de la Universidad de California en Los Ángeles en los años 2000 y 2002, respectivamente. [17] [18] De 1996 a 1999 recibió la Beca Espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Actualmente trabaja como científica investigadora en el Laboratorio de Materiales Espaciales de The Aerospace Corporation , donde se unió en 2004. También se desempeña como instructora y analista forense de audio para el Centro Nacional de Tecnología de Aplicación de la Ley y Correcciones . [19] [20]

Obras

El trabajo de Skov implica principalmente la observación y el análisis de fenómenos meteorológicos espaciales como eyecciones de masa coronal , erupciones solares y eventos de partículas solares y el desarrollo de técnicas predictivas para poder pronosticar eventos futuros. Su pronóstico se centra en minimizar los impactos sociales de los eventos meteorológicos espaciales en los servicios que dependen de satélites o tecnologías similares mediadas por el espacio, como el GPS, y también en los servicios/sistemas sensibles a los campos geomagnéticos como los sistemas de redes eléctricas , la estación espacial internacional , los sistemas de tráfico aéreo , las comunicaciones de radioaficionados , etc. [21] [22] [23] [24] [25] [26] Si bien realiza estos pronósticos principalmente en las redes sociales, Skov también ha aparecido en los principales medios de comunicación como History Channel , NASA Television , The Weather Channel , TWiT.tv , etc., discutiendo sus pronósticos y la intersección del clima espacial y el clima atmosférico en la radiodifusión. [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] Skov también tiene un canal de YouTube. En 2021, Skov recibió el Premio al Logro Técnico de la Dayton Hamvention por su trabajo de pronóstico, bajo su indicativo WX6SWW. [34] [35] [36]

Publicaciones seleccionadas

Referencias

  1. ^ Mulligan, Tamitha Lynne (1 de septiembre de 2002). La estructura de las eyecciones de masa coronal interplanetarias y sus orígenes solares (Tesis). p. 1231. Bibcode :2002PhDT........31M.
  2. ^ "Desde Vancouver hasta el Lago Superior, la aurora boreal hizo una fugaz aparición el lunes por la mañana". Washington Post . ISSN  0190-8286 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  3. ^ Skov, Tamitha Mulligan; Nitta, Nariaki (12 de diciembre de 2016). "La relación entre los CME ocultos y los agujeros coronales: origen, interacción y geoefectividad". Resúmenes de la reunión de otoño de la AGU . AGU. Código Bibliográfico :2016AGUFMSH13B2294M.
  4. ^ "2019-03-16: Seminario sobre clima espacial a cargo de la Dra. Tamitha Skov en CSUN". SCALACS . 6 de marzo de 2019 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  5. ^ "CHARLA TÉCNICA CON LA DRA. TAMITHA SKOV, LA MUJER DEL CLIMA ESPACIAL". IEEE vTools - Eventos .
  6. ^ "Es muy probable que algún día el sol destruya la red eléctrica". Popular Science . 18 de marzo de 2019 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  7. ^ "La tormenta solar que se dirige a la Tierra puede traer auroras boreales muy al sur. Aquí te contamos cómo verlas". NBC News . 22 de marzo de 2019 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  8. ^ "La mayor erupción solar de este ciclo está enviando tormentas solares a la Tierra y Marte". Room, The Space Journal . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  9. ^ "El sol puede ofrecer una clave para predecir El Niño, según un estudio innovador". Washington Post . ISSN  0190-8286 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  10. ^ Frazier, Sarah (18 de septiembre de 2020). «Efectos cotidianos del ciclo solar». NASA . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  11. ^ "Los medios de comunicación promocionaron la posibilidad de ver la aurora boreal el pasado sábado por la noche. Fue un mal pronóstico mal comunicado". Washington Post . ISSN  0190-8286 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  12. ^ "La radioafición forma una red de sensores meteorológicos espaciales del tamaño de un planeta". Eos . 9 de febrero de 2021 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  13. ^ "Google Podcasts - Podcast sobre el clima". podcasts.google.com . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  14. ^ "Antenas de interior que funcionan". TWiT.tv . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  15. ^ "Aerospace AMS 2021 | The Aerospace Corporation". Corporación Aeroespacial . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  16. ^ "Facultad del Departamento de Ciencias de la Tierra | Universidad de Millersville". www.millersville.edu . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  17. ^ "Dra. Tamitha Skov - WX6SWW". Amateur Radio Newsline . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  18. ^ "AstroGen - El proyecto de genealogía astronómica". astrogen.aas.org . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  19. ^ Beaumont, Tim (21 de septiembre de 2015). "Space Weather TV por la Dra. Tamitha Skov". M0URX . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  20. ^ Perry, Arielle. "Las mujeres tienen una larga y poco apreciada historia de contribuciones a los campos STEM; la meteoróloga espacial Tamitha Skov habla de sus experiencias". The Torch . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  21. ^ "El clima espacial afecta tu vida diaria. Es hora de empezar a prestarle atención". MIT Technology Review . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  22. ^ "Una tormenta solar podría golpear la Tierra el jueves". Weatherboy . 18 de agosto de 2020 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  23. ^ "¿Una tormenta solar golpeará la Tierra el jueves o el viernes? Esto es lo que sabemos | The Rio Times". The Rio Times . 20 de agosto de 2020 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  24. ^ Shankland, Stephen. "¡Es un desastre solar!". CNET . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  25. ^ Frazier, Sarah (18 de septiembre de 2020). «Efectos cotidianos del ciclo solar». NASA . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  26. ^ Octubre de 2016, Calla Cofield 27 (27 de octubre de 2016). "Polvo con posibilidad de radiación: el pronóstico meteorológico de Marte será crucial". Space.com . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  27. ^ "Episodios". TWiT.tv . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  28. ^ "Todo sobre el espacio con el Dr. T". TWiT.tv . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  29. ^ "CHARLA TECNOLÓGICA CON LA DRA. TAMITHA SKOV, LA MUJER DEL CLIMA ESPACIAL | e-Lynx – Eventos del IEEE en el sur de California". ieee-region6.org . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  30. ^ "Cena de diciembre de la sección LA-LV de la AIAA". Calendario de eventos de la USC . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  31. ^ "Notanee Bourassa | Científica ciudadana / Especialista en soporte técnico". Exploración del sistema solar de la NASA . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  32. ^ "Una tormenta solar golpeará la Tierra esta semana; se esperan auroras". NewsNation Now . 24 de febrero de 2021 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  33. ^ "¿Se dirige una tormenta solar hacia la Tierra? Lo que necesitas saber". silive . 19 de agosto de 2020 . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  34. ^ W8HJR, presidente de medios (6 de marzo de 2021). «Ganadores del premio Hamvention 2021». Hamvention . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  35. ^ "Dayton Hamvention anuncia los ganadores de los premios 2021". www.arrl.org . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  36. ^ "eHam.net". eham.net . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
  37. ^ Mulligan, T.; Russell, CT; Luhmann, JG (1 de agosto de 1998). "Evolución del ciclo solar de la estructura de las nubes magnéticas en la heliosfera interior". Geophysical Research Letters . 25 (15): 2959–2962. Bibcode :1998GeoRL..25.2959M. doi : 10.1029/98gl01302 . ISSN  0094-8276.
  38. ^ Mulligan, T.; Russell, CT (2001). "Modelado multiespacial de la estructura de cuerda de flujo de eyecciones de masa coronal interplanetarias: topologías cilíndricas simétricas versus no simétricas". Revista de investigación geofísica: Física espacial . 106 (A6): 10581–10596. Bibcode :2001JGR...10610581M. doi : 10.1029/2000JA900170 . ISSN  2156-2202.
  39. ^ Hecht, JH; Mulligan, T.; Strickland, DJ; Kochenash, AJ; Murayama, Y.; Tanaka, Y.-M.; Evans, DS; Conde, MG; Donovan, EF; Rich, FJ; Morrison, D. "Observaciones satelitales y terrestres de la deposición de energía auroral y los efectos sobre la composición termosférica durante grandes tormentas geomagnéticas: 1. Gran tormenta geomagnética del 20 de noviembre de 2003: COMPOSICIÓN TERMOSFÉRICA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2003". Revista de investigación geofísica: Física espacial . 113 (A1): n/a. doi : 10.1029/2007JA012365 .
  40. ^ Skov, Tamitha (7 de enero de 2019). El clima espacial visto a través de la mirada pública de los medios sociales y de difusión. 99.ª Reunión Anual de la AMS.
  41. ^ Palmerio, Erika; Nitta, Nariaki V.; Mulligan, Tamitha; Mierla, Marilena; O'Kane, Jennifer; Richardson, Ian G.; Sinha, Suvadip; Srivastava, Nandita; Yardley, Stephanie L.; Zhukov, Andrei N. (5 de julio de 2021). "Investigación de técnicas de teledetección para revelar eyecciones de masa coronal ocultas". Fronteras en astronomía y ciencias del espacio . 8 : 695966. arXiv : 2106.07571 . Bibcode :2021FrASS...8..109P. doi : 10.3389/fspas.2021.695966 . ISSN  2296-987X.
  42. ^ Mulligan, T.; Reinard, Alysha A.; Lynch, Benjamin J. (2012). "Avanzando en el modelado in situ de ICMES: Nuevas técnicas para nuevas observaciones: AVANZANDO EN EL MODELADO IN SITU DE ICMES". Revista de investigación geofísica: Física espacial . 118 (4): 1410–1427. arXiv : 1208.5107 . doi :10.1002/jgra.50101. S2CID  119275219.
  43. ^ Nitta, Nariaki V.; Mulligan, Tamitha (28 de agosto de 2017). "Eyecciones de masa coronal que afectan a la Tierra sin firmas coronales bajas obvias". Física solar . 292 (9): 125. Bibcode :2017SoPh..292..125N. doi :10.1007/s11207-017-1147-7. ISSN  0038-0938. S2CID  125228274.
  44. ^ Nitta, Nariaki; Mulligan, Tamitha (1 de agosto de 2017). "Ejecciones de masa coronal sigilosas pero geoefectivas". Aas/Solar Physics Division Abstracts #48 . 48 : 114.07. Bibcode :2017SPD....4811407N.
  45. ^ Marinan, Anne D.; Cahoy, Kerri L.; Bishop, Rebecca L.; Lui, Susan Seto; Bardeen, James R.; Mulligan, Tamitha; Blackwell, William J.; Leslie, Robert Vincent; Osaretin, Idahosa A.; Shields, Michael (2016). "Evaluación de la calibración del radiómetro con ocultación de radio GPS para la misión MiRaTA CubeSat". Revista IEEE de temas seleccionados en observaciones terrestres aplicadas y teledetección . 9 (12): 5703–5714. Bibcode :2016IJSTA...9.5703M. doi :10.1109/JSTARS.2016.2598798. hdl :1721.1/110956. ISSN  1939-1404. PMC 5562411 . Número de modelo:  PMID28828144. 
  46. ^ Lee, JH; Walker, D.; Mann, CJ; Yue, Y.; Nocerino, JC; Smith, BS; Mulligan, T. (2016). "Caracterización de la capacidad de supervivencia a la radiación de las tecnologías de células solares espaciales para misiones heliosféricas". Resúmenes de la reunión de otoño de la AGU : SH11B–2229. Código Bibliográfico :2016AGUFMSH11B2229L.
  47. ^ Nitta, Nariaki; Mulligan, Tamitha (1 de octubre de 2016). "CME furtivos y tormentas geomagnéticas furtivas". Sdo 2016: Desentrañando la complejidad del Sol : 63. Bibcode :2016usc..confE..63N.
  48. ^ Mulligan, T.; Nitta, N. (1 de diciembre de 2015). "Vinculación de firmas furtivas de eyecciones de masa coronal en el Sol a 1 UA". Resúmenes de la reunión de otoño de la AGU . 33 : SH33D–02. Código Bibliográfico :2015AGUFMSH33D..02M.
  49. ^ L., Mulligan, T.; III, O'Brien, TP; G., Claudepierre, S.; L., Roeder, J.; C., Green, J.; F., Fennell, J. (2014). "Estructura multiescala de transitorios del viento solar coincidentes con ecos de deriva de electrones". Resúmenes de la reunión de otoño de la AGU . 2014 . Código Bibliográfico :2014AGUFMSM31D4240M.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  50. ^ Claudepierre, SG; O'Brien, TP III; Blake, JB; Fennell, J.; Looper, MD; Clemmons, JH; Roeder, JL; Mazur, JE; Mulligan, TL (1 de diciembre de 2014). "Medidas del flujo electrónico con corrección de fondo ECT/MagEIS de Van Allen Probes: métodos y hallazgos iniciales". Resúmenes de la reunión de otoño de la AGU . 21 : SM21A–02. Código Bibliográfico :2014AGUFMSM21A..02C.
  51. ^ Lynch, BJ; Kazachenko, M.; Li, Y.; Reinard, A.; Mulligan, TL (1 de diciembre de 2014). "Uso de estados de carga iónica para investigar la relación entre la emisión de llamaradas eruptivas y el calentamiento del plasma de eyección de masa coronal". Resúmenes de la reunión de otoño de la AGU . 43 : SH43B–4207. Código Bibliográfico :2014AGUFMSH43B4207L.