Juno Probe pirmo reizi tieši ierakstīja radio signāla avotu Jupitera orbītā

Anonim
Juno Probe pirmo reizi tieši ierakstīja radio signāla avotu Jupitera orbītā 2180_1
Juno Probe pirmo reizi tieši ierakstīja radio signāla avotu Jupitera orbītā

Šādi signāli ir pazīstami uz ilgu laiku: tos sauc par decametrisko radio emisiju (decetric radio emisijas). Tomēr pirmo reizi kosmosa kuģis tos reģistrēja tuvu izcelsmes vietai. Faktiski, zonde lidoja caur avotu radio pareizrakstības, kas nav tālu no galda, lielākais Jupitera satelīts.

Juno sensori novēroja fenomenu apmēram piecas sekundes, un tad tas apvienojās ar fona radiāciju. Ņemot vērā zondes ātrumu - aptuveni 50 kilometrus sekundē, var secināt, ka telpā, kurā tiek ģenerēts signāls, diametrā ir aptuveni 250 kilometri.

Par ievērošu novērojumu, starptautiskā komanda pētnieku ziņoja pirms kāda laika. Sākotnējā publikācija tika publicēta pārskatītā žurnāla ģeofizisko pētījumu vēstulēs. Publiska uzmanība viņa piesaistīja pēc nodošanas KTVX kanālā, kur NASA pārstāvis tika veikts Utah Patrick Wiggins (Patrick Wiggins).

Juno Probe pirmo reizi tieši ierakstīja radio signāla avotu Jupitera orbītā 2180_2
Juno ierīču elektriskās jomas mērījumi. Vertikālais mērogs - frekvence, horizontāls laiks. Krāsa tiek parādīta, cik daudz signālu tiek atbrīvotas attiecībā pret fona starojumu (sarkanā - spēcīgāka). Dotted White Line rāda fiksētu signālu, un stabilu - ciklotrona frekvenci elektronu / © Louis, C. K., Louarn, P., Allegrini, F., Kurth, W. S., & Szalay, J. R. (2020). Ganymede izraisītas decametrijas emisija: in situ novērojumi un mērījumi ar juno. Ģeofiziskie pētījumi, 47, E2020G090021. https://doi.org/10.1029/2020G090021

True, žurnālisti kādu iemeslu dēļ noteica signālu Jupitera orbītā (6,5-6,6 megahercez) uz FM diapazonu (65-108 megaherci) un Wi-Fi (2,4 gigahertz vai 5.1-5.8 gigahertz). Iespējams, ka salīdzinājums tika veikts, lai parādītu, ka radio viļņi pieder pie diapazona, ko izmanto Zemes savienojumā, un dekamera uztvērēji nav pazīstami ar lielāko daļu.

Pastāstot auditorijai par ierakstīto Juno radio signālu, Patriks atzīmēja, ka tā izcelsme ir dabiska. Šādas radio viļņus rodas ciklotrona maisīšanas nestabilitātes (CMI, ciklotrona mūrnieka nestabilitāte). Šī efekta būtība ir uzlabot ar bezmaksas radio viļņu elektroniem. Tas notiek, ja elektronu svārstību biežums plazmā ir ievērojami zemāka par to ciklotrona frekvenci. Tad tas var kļūt pamanāms pat labi jutīgs izlases signāls uzlādēto daļiņu mākoni.

Radio sponsori veidojas šajās Jupitera magnetosfēras apgabalos, kur tas cieši sadarbojas ar magnētisko lauku Ganamed. Magnētiskās līnijas uztvertie elektroni var ne tikai radīt radio viļņus. Vēl viens efekts, ko Juno izdevās skatīties, "rentgena polārā spožums atmosfērā Jupejas mēness.

2011. gadā Juno aparātu studijas smaguma un magnētiskā joma Jupitera, tās atmosfēru un iekšējo struktūru. Viņš 2016. gadā devās uz Gazas Giant orbītu un jau vismaz piespiedu zinātnieki nopietni pārskatīt polāro radiatru rašanās teoriju uz šīs planētas. Galvenie uzdevumi misijas tika veiksmīgi īstenoti, un 2021. gadā zonde pētīs Galilean satelītus.

Avots: Naked Science

Lasīt vairāk