Juno szonda először közvetlenül rögzítette a rádiójel forrását a Jupiter pályájában

Anonim
Juno szonda először közvetlenül rögzítette a rádiójel forrását a Jupiter pályájában 2180_1
Juno szonda először közvetlenül rögzítette a rádiójel forrását a Jupiter pályájában

Az ilyen jelek hosszú ideig ismertek: decimetric rádiós emisszió (decametrikus rádió-emisszió). Azonban először az űrhajó a származási hely közvetlen közelségében rögzítette őket. Valójában a szonda repült át a rádiós helyesírás forrása, nem messze a Ganyed, a legnagyobb Jupiter műholdától.

A Juno szenzorok körülbelül öt másodperces jelenséget figyeltek meg, majd a háttérsugárzással összefonódott. Figyelembe véve a sebességet a szonda - körülbelül 50 kilométer másodpercenként, arra lehet következtetni, hogy az a tér, ahol a jel keletkezik keletkezik, mintegy 250 kilométer az átmérője.

A figyelemre méltó megfigyelésen a kutatók nemzetközi csapata néhány évvel ezelőtt jelentette be. Az eredeti kiadványt egy áttekintett magazin geofizikai kutatási levélben írták közzé. A közvélemény figyelmét a KTVX csatornán való átadás után vonzza, ahol a NASA képviselőt Utah Patrick Wiggins (Patrick Wiggins) végezte.

Juno szonda először közvetlenül rögzítette a rádiójel forrását a Jupiter pályájában 2180_2
A Juno eszközök elektromos mezője mérése. Függőleges skála - frekvencia, vízszintes idő. A szín megmutatja, hogy mennyi jelet adnak ki a háttér sugárzásához képest (piros - erősebb). A szaggatott fehér vonal mutatja egy rögzített jel, és egy szilárd - ciklotronban gyakorisága elektronok / © Louis, C. K., LOUARN, P., Allegrini, F., Kurth, W. S., & Szalay, J. R. (2020). Ganymede által kiváltott decametrikus rádiókibocsátás: in situ megfigyelések és mérések Juno. Geofizikai kutatási levelek, 47, E2020gl090021. https://doi.org/10.1029/2020gl090021

Igaz, az újságírók valamilyen okból rangsorolt ​​jelet a pályára a Jupiter (6,5-6,6 megahertz) az FM tartományban (65-108 megahertz) és a Wi-Fi (2,4 gigahertz vagy 5,1-5,8 gigahertz). Talán az összehasonlítás azt mutatta, hogy a rádióhullámok a Föld csatlakozásához használt tartományhoz tartoznak, és a Decammer transzszceverek nem ismerik a legtöbbet.

A közönségnek a rögzített Juno rádiójelzésről szól, Patrick megjegyezte, hogy eredete természetes. Az ilyen rádiós varázslatok a Cyclotron Maser instabilitás (CMI, Cyclotron Maser instabilitás) következtében keletkeznek. Ennek a hatásnak a lényege, hogy fokozza a szabad rádióhullám elektronokat. Ez akkor történik, ha a plazmában lévő elektron oszcilláció gyakorisága lényegesen alacsonyabb, mint a ciklotron gyakorisága. Ezután észrevehető, még érzékeny véletlenszerű jelzés is a töltött részecskék felhőjében.

A Rádiós szponzorok a Jupiter magnetoszférájában szereplő területeken vannak kialakítva, ahol szorosan együttműködik a ganamed mágneses mezőjével. A mágneses vonalak által rögzített elektronok nemcsak rádióhullámokat generálhatnak. Egy másik hatása, hogy Juno sikerült nézni, "Röntgen poláris sugárzás a Jupleeai Hold légkörében.

2011-ben a Juno készülékek a Jupiter gravitációját és mágneses területét vizsgálják, légkörét és belső struktúráját. 2016-ban a Gázai óriás pályájához ment, és már legalább kényszerített tudósok, hogy komolyan átdolgozzák a Polar radiák megjelenésének elméletét ezen a bolygón. A misszió fő feladatai sikeresen megvalósultak, és 2021-ben a szonda tanulmányozza a Galilean műholdakat.

Forrás: meztelen tudomány

Olvass tovább