ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Juno စုံစမ်းစစ်ဆေးပွဲသည်ဂျူပီတာ၏ပတ်လမ်းအတွင်းရေဒီယို signal ၏အရင်းအမြစ်ကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်

Anonim
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Juno စုံစမ်းစစ်ဆေးပွဲသည်ဂျူပီတာ၏ပတ်လမ်းအတွင်းရေဒီယို signal ၏အရင်းအမြစ်ကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် 2180_1
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Juno စုံစမ်းစစ်ဆေးပွဲသည်ဂျူပီတာ၏ပတ်လမ်းအတွင်းရေဒီယို signal ၏အရင်းအမြစ်ကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်

ထိုအချက်ပြများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသိရှိထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် decametric ရေဒီယိုထုတ်လွှတ်မှု (decetetric ရေဒီယိုထုတ်လွှတ်မှု) ဟုခေါ်သည်။ သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်အာကာသယာဉ်သည်၎င်းတို့အားမူလနေရာနှင့်နီးကပ်စွာနီးကပ်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အမှန်မှာ, စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်ဂျူပီတာ၏အကြီးမားဆုံးဂြိုဟ်တုနှင့်မနီးမဝေးသော Ganyks နှင့်မဝေးသည့်ရေဒီယိုစာလုံးပေါင်း၏ရင်းမြစ်မှတစ်ဆင့်ပျံသန်းခဲ့သည်။

Juno အာရုံခံကိရိယာများသည်ငါးစက္ကန့်ခန့်၏ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးနောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 50 ခန့်အကွာတွင်ရှိသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမြန်နှုန်းကိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်အချင်း 250 ကီလိုမီတာခန့်ရှိသည်။

မှတ်သားဖွယ်လေ့လာမှုတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသုတေသီများအနေဖြင့်အချိန်အကြာကြီးကတင်ပြခဲ့သည်။ မူလထုတ်ဝေမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောမဂ္ဂဇင်း၏သုတေသနအက္ခရာများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အများပြည်သူအာရုံစူးစိုက်မှုက KTVX channel တွင်လွှဲပြောင်းပြီးနောက်သူမဆွဲဆောင်ပြီးနောက် NASA ကိုယ်စားလှယ်ကို Utah Patrick Wiggins (Patrick Wiggins) တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။

ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Juno စုံစမ်းစစ်ဆေးပွဲသည်ဂျူပီတာ၏ပတ်လမ်းအတွင်းရေဒီယို signal ၏အရင်းအမြစ်ကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် 2180_2
Juno ထုတ်ကုန်များ၏လျှပ်စစ်လယ်ပြင်၏တိုင်းတာ။ ဒေါင်လိုက်စကေး - ကြိမ်နှုန်း, အလျားလိုက် - အချိန်။ အရောင်သည်နောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည် (အနီရောင် - ပိုမိုအားကောင်းသည့်) နှင့်ဆွေမျိုးများမည်မျှထုတ်ဖော်ပြသခြင်းကိုအရောင်ပြသသည်။ အစက်အပြောက်အဖြူရောင်လိုင်းသည်ပုံသေဆိုင်ရာအချက်ပြမှုနှင့် leuis, c. K. , Louararn, P. , P. , P. , Kurth, allegrini, f. , k. (2020) Ganmede-uncametric uncametric ရေဒီယိုထုတ်လွှတ်မှု - Situ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် Juno မှတိုင်းတာမှုများတွင်။ Geophysical Research အက္ခရာများ, 47, E27, E2020202090021 ။ https://doi.org/10.1029/20202021

မှန်ပါသည်, အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်စာနယ်ဇင်းသမားများသည်ဂျူပီတာ (65-108 Megahertz) နှင့် Wi-Fi (2.4 Gigahertz သို့မဟုတ် 55 ဂစ်ဖီးသို့မဟုတ် 5.1-5.8 gigahertz) သို့ Jupiter (65-10)) ၏ပတ်လမ်း၏ပတ်လမ်း၌အချက်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုလှိုင်းများသည်ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်မှုတွင်အသုံးပြုသောအကွာအဝေးနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Decamer Transcece သည်အများစုနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။

ပရိသတ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော Juno ရေဒီယိုလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. ပနန်းက၎င်း၏ဇာစ်မြစ်သည်သဘာဝဖြစ်သည်ဟုပက်ထရစ်မှတ်ချက်ချသည်။ CycCLOTROR Maser Maser မတည်ငြိမ်မှုကြောင့် (CMI, CycCLOTOL Maser Maser မတည်ငြိမ်မှု) ရလဒ်အနေဖြင့်ထိုသို့သောရေဒီယိုစာလုံးပေါင်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အနှစ်သာရသည်အခမဲ့ရေဒီယိုလှိုင်းအီလက်ထရွန်များနှင့်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ Plasma တွင်အီလက်ထရွန်လှိုစက်များအကြိမ်ရေသည်သူတို့၏ CycCLOLRON အကြိမ်ရေထက်သိသိသာသာနိမ့်ကျပါကဖြစ်ပျက်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည့်အမှုန်အမှုန်များ၏မို cloud ်းတိမ်၌သိသာစွာထိရောက်သောကျပန်းအချက်ပြမှုဖြစ်လာနိုင်သည်။

ဂျူပီတာ၏ Magiter of of Jupiterosphere ၏ဒေသများ၌ရေဒီယိုမှစပွန်ဆာများကိုဖွဲ့စည်းထားပြီး၎င်းသည်ဟန်ဆောင်၏သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်ဆံခဲ့သည်။ သံလိုက်လိုင်းများဖြင့်ဖမ်းမိအီလက်ထရွန်များသည်ရေဒီယိုလှိုင်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရုံသက်သက်သာဖြစ်သည်။ Juno သည်ဂျက်လေနက်၏လေထုထဲတွင် X-Ray Polar Radiance ကိုကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။

2011 ခုနှစ်တွင် Juno Epperatus သည်ဆွဲငင်အားနှင့်သံလိုက်စက်ကိုဂျူပီတာ, ၎င်း၏လေထုနှင့်အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာသည်။ သူသည် 2016 ခုနှစ်တွင်ဂါဇာကုမ္ပဏီ၏ပတ်လမ်းသို့သွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး Polar Radians ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၏သီအိုရီကိုဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါက်လာရန်သီအိုရီကိုအလေးအနက်ထားရန်အနည်းဆုံးအတင်းအကျပ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ မစ်ရှင်၏အဓိကတာဝန်များကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး 2021 ခုနှစ်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်ဂါလိလဲဂြိုဟ်တုများကိုလေ့လာလိမ့်မည်။

ရင်းမြစ် - မသိသောသိပ္ပံ

Saathpaatraan