Abstract
We present the 2025 release of the spectral synthesis code CLOUDY, highlighting the significant enhancements in the scope and accuracy of the physics that have been made since the previous release. This key development resolves the Lyman-alpha line into j-resolved fine-structure doublets, thereby making CLOUDY useful to the X-ray community. We also updated the inner-shell ionization line energies and incorporated the 1 keV feature that is commonly observed in X-ray binaries. In addition, we updated the Stout database for the carbon isoelectronic sequence, improving the CLOUDY microphysical calculations for all wavelengths. The molecular network has also been extended with new silicon-bearing species, titanium-related reactions, and phosphorus-containing molecules, enhancing CLOUDY’s ability to model the complex chemistry relevant to exoplanet atmospheres. Finally, we outline future developments aimed at maximizing scientific returns from current and upcoming generations of observatories.
Resumen
Presentamos la versión 2025 del código de síntesis espectral CLOUDY, destacando las mejoras significativas en el alcance y la precisión de la física que se han realizado desde la versión anterior. El desarrollo clave resuelve la línea Lyman-alpha en j dobletes de estructura fina resueltos, lo que hace que CLOUDY sea útil para la comunidad de rayos-X. También hemos actualizado las energías de la línea de ionización de la capa interna e incorporado la característica de 1 keV que se observa comúnmente en estrellas binarias de rayos-X. Además, actualizamos la base de datos Stout para la secuencia isoelectrónica del carbono, mejorando así los cálculos microfísicos de CLOUDY para todas las longitudes de onda. La red molecular también se ha ampliado con nuevas especies que contienen silicio, reacciones relacionadas con el titanio y moléculas que contienen fósforo, lo que mejora la capacidad de CLOUDY para modelar la compleja química relevante para el campo de las atmósferas de exoplanetas. Finalmente, describimos los desarrollos futuros destinados a maximizar el rendimiento científico de la generación actual y futura de observatorios.

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