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想对我珍惜的人们说,谢谢你们的存在让我觉得自己是一个还算有成就感的人。一直以来,谢谢你们在我这里寄存的许多情感,一段一段的小故事和碎片化的情绪组成了电波另一端的我想象中的你们:你可能是个学生,也可能正在职场中打拼,今天可能很开心在和朋友一起大笑,也可能有一点难过在掉眼泪……每一个小小的印象组成了我脑海里热热闹闹的一群人。新的一年,虽然我还是不够成熟,但是希望能够成为你们的一个依靠。——贺峻霖
想对我珍惜的人们说,谢谢你们的存在让我觉得自己是一个还算有成就感的人。一直以来,谢谢你们在我这里寄存的许多情感,一段一段的小故事和碎片化的情绪组成了电波另一端的我想象中的你们:你可能是个学生,也可能正在职场中打拼,今天可能很开心在和朋友一起大笑,也可能有一点难过在掉眼泪……每一个小小的印象组成了我脑海里热热闹闹的一群人。新的一年,虽然我还是不够成熟,但是希望能够成为你们的一个依靠。——贺峻霖
另一端
监测极地地区之间空间天气对称性的东南极阵列
图1
照片来源:金孝民(音译)
作为监测高层大气自主仪器包的一部分,弗吉尼亚理工大学的科学家们在东南极安装了一副高频偶极天线,以更多了解关于极地地区之间的太阳风暴信息。
作者:彼得·雷杰切克,《南极太阳》编辑
2013年9月27日发布
当太阳风猛烈袭击地球的高层大气时,极地地区就会产生一种被称为极光的耀眼光线景象。来自太阳的带电粒子流对地球磁层造成的可见但短暂的损伤只是研究人员渴望进一步了解众多的空间天气现象之一。
这种兴趣不仅仅是学术上的。太阳风暴(包括日冕物质抛射)可以影响从GPS信号到无线电通信到电网等等。太阳风如何同时与地球高纬度地区的磁层和电离层相互作用是一个尚未得到解答的问题。
“可能存在很多不对称,”罗伯特·克劳尔领导的弗吉尼亚理工大学空间科学与工程研究中心博士后研究员金孝民指出。作为弗吉尼亚理工大学的教授,克劳尔是在遥远的东南极安装一系列仪器以收集空间天气数据项目的首席研究员。
“其中一个主要目标是在两个半球同时观察对太阳风的反应,”金说。金是2012-13年夏季驻扎在美国南极计划南极点站的弗吉尼亚理工大学野外团队的负责人。
图2
照片来源:彼得·雷杰切克
科学家亚当·雷诺兹、徐中华和金孝民在南极点站的科学实验室准备一个AAL-PIP仪器箱。
图3
照片来源:查德·菲什
研究人员在野外深处打开用于AAL-PIP的设备。
由丹麦技术大学监管的一个健全的空间天气网络已经存在于沿40°磁子午线(一条位于南北磁极之间的假想线)的格陵兰岛。在南极洲,用于测量高层大气对太阳风反应的仪器要稀疏得多。
“南极洲不是一个容易去的地方。现在我们正在安装更多的仪器,这样我们就能够监测南北半球对太阳风的反应,”金在他的维修和安装设备团队抵达南极点后不久说。
自适配低功率仪器平台(AAL-PIP)这个有点不恰当的名字掩盖了移动观测台的高效本质,即在没有服务呼叫的情况下可以运行长达三年。当站点位于横跨很高的极地高原数百公里处时,这是一个重要的特点。
“我们不是只知道南极洲中部的情况,然后假设那里的情况与遍及这片大陆的情况相似,而是把器具分散开来,试图建立这个网格,”正在弗吉尼亚理工大学休假的犹他州立大学的查德·菲什解释说。
这些平台配备了两种不同类型的磁力计、一个高科技GPS接收器和一个高频无线电收发装置,所有这些都装在一个床脚箱大小极其绝缘的箱子里。这些仪器夏季耗电约20瓦,冬季维持用电约3瓦。电力来自于由安装在塔上的太阳能电池板充电的铅酸电池。仪表箱和电池箱都埋在雪面以下。
磁力计收集地球磁场的数据。GPS不是为定位准备的,位于科罗拉多州博尔德的大气与空间技术研究协会的工程师亚当·雷诺兹表示,该协会与康奈尔大学和德克萨斯大学奥斯汀分校共同开发和制造了GPS接收器。
相反,互联自主空间环境传感器(CASES) GPS接收器测量电离层和电离层闪烁的总电子含量。前一种测量结果提供了特定位置上面电离层的信息,而闪烁是对电离层在接收器和卫星之间波动速度的测量。
“由大气风暴引起的电离层的快速波动会使GPS信号失真。这些波动会干扰通信并影响导航接收器。CASES接收器探测电离层的情况,让我们知道其他GPS接收器可能受到的影响,”雷诺兹解释说。
图4
照片来源:金孝民
在南极点的AAL-PIP试验装置。
弗吉尼亚理工大学的阵列是一个更大的被称为用于地球空间高层大气调查的极地实验网络或者说PENGUIn国际计划的一个项目。PENGUIn的调查人员正在研究太阳风的能量如何在极高纬度地区被转移到高层大气的全貌。
太阳风几乎完全由电子和质子组成。由于地球周围的磁场,太阳风创造的彗星形状的磁腔被称为磁气圈。电离层形成磁气圈的内缘。电离层很重要,部分原因是它会影响到达地球遥远地方的高频无线电波。
了解地球上空90公里处发生的情况将最终促成更好的空间天气模型,这与预测雷雨和飓风的天气模型没什么不同。
弗吉尼亚理工大学博士后研究员徐中华说,增加南极洲周围的观测数量是实现这一目标的重要第一步。包括他的出生国中国在内的一些在这片大陆设有考察站的国家正在使这种模型更接近现实。下一个挑战将是综合所有这些数据。
“我们需要把所有的东西都整合起来,”他说。
(鞘嘴鸥译自美国《南极太阳》:https://t.cn/A6OY8FzF,顺致感谢该网站和作者。)
监测极地地区之间空间天气对称性的东南极阵列
图1
照片来源:金孝民(音译)
作为监测高层大气自主仪器包的一部分,弗吉尼亚理工大学的科学家们在东南极安装了一副高频偶极天线,以更多了解关于极地地区之间的太阳风暴信息。
作者:彼得·雷杰切克,《南极太阳》编辑
2013年9月27日发布
当太阳风猛烈袭击地球的高层大气时,极地地区就会产生一种被称为极光的耀眼光线景象。来自太阳的带电粒子流对地球磁层造成的可见但短暂的损伤只是研究人员渴望进一步了解众多的空间天气现象之一。
这种兴趣不仅仅是学术上的。太阳风暴(包括日冕物质抛射)可以影响从GPS信号到无线电通信到电网等等。太阳风如何同时与地球高纬度地区的磁层和电离层相互作用是一个尚未得到解答的问题。
“可能存在很多不对称,”罗伯特·克劳尔领导的弗吉尼亚理工大学空间科学与工程研究中心博士后研究员金孝民指出。作为弗吉尼亚理工大学的教授,克劳尔是在遥远的东南极安装一系列仪器以收集空间天气数据项目的首席研究员。
“其中一个主要目标是在两个半球同时观察对太阳风的反应,”金说。金是2012-13年夏季驻扎在美国南极计划南极点站的弗吉尼亚理工大学野外团队的负责人。
图2
照片来源:彼得·雷杰切克
科学家亚当·雷诺兹、徐中华和金孝民在南极点站的科学实验室准备一个AAL-PIP仪器箱。
图3
照片来源:查德·菲什
研究人员在野外深处打开用于AAL-PIP的设备。
由丹麦技术大学监管的一个健全的空间天气网络已经存在于沿40°磁子午线(一条位于南北磁极之间的假想线)的格陵兰岛。在南极洲,用于测量高层大气对太阳风反应的仪器要稀疏得多。
“南极洲不是一个容易去的地方。现在我们正在安装更多的仪器,这样我们就能够监测南北半球对太阳风的反应,”金在他的维修和安装设备团队抵达南极点后不久说。
自适配低功率仪器平台(AAL-PIP)这个有点不恰当的名字掩盖了移动观测台的高效本质,即在没有服务呼叫的情况下可以运行长达三年。当站点位于横跨很高的极地高原数百公里处时,这是一个重要的特点。
“我们不是只知道南极洲中部的情况,然后假设那里的情况与遍及这片大陆的情况相似,而是把器具分散开来,试图建立这个网格,”正在弗吉尼亚理工大学休假的犹他州立大学的查德·菲什解释说。
这些平台配备了两种不同类型的磁力计、一个高科技GPS接收器和一个高频无线电收发装置,所有这些都装在一个床脚箱大小极其绝缘的箱子里。这些仪器夏季耗电约20瓦,冬季维持用电约3瓦。电力来自于由安装在塔上的太阳能电池板充电的铅酸电池。仪表箱和电池箱都埋在雪面以下。
磁力计收集地球磁场的数据。GPS不是为定位准备的,位于科罗拉多州博尔德的大气与空间技术研究协会的工程师亚当·雷诺兹表示,该协会与康奈尔大学和德克萨斯大学奥斯汀分校共同开发和制造了GPS接收器。
相反,互联自主空间环境传感器(CASES) GPS接收器测量电离层和电离层闪烁的总电子含量。前一种测量结果提供了特定位置上面电离层的信息,而闪烁是对电离层在接收器和卫星之间波动速度的测量。
“由大气风暴引起的电离层的快速波动会使GPS信号失真。这些波动会干扰通信并影响导航接收器。CASES接收器探测电离层的情况,让我们知道其他GPS接收器可能受到的影响,”雷诺兹解释说。
图4
照片来源:金孝民
在南极点的AAL-PIP试验装置。
弗吉尼亚理工大学的阵列是一个更大的被称为用于地球空间高层大气调查的极地实验网络或者说PENGUIn国际计划的一个项目。PENGUIn的调查人员正在研究太阳风的能量如何在极高纬度地区被转移到高层大气的全貌。
太阳风几乎完全由电子和质子组成。由于地球周围的磁场,太阳风创造的彗星形状的磁腔被称为磁气圈。电离层形成磁气圈的内缘。电离层很重要,部分原因是它会影响到达地球遥远地方的高频无线电波。
了解地球上空90公里处发生的情况将最终促成更好的空间天气模型,这与预测雷雨和飓风的天气模型没什么不同。
弗吉尼亚理工大学博士后研究员徐中华说,增加南极洲周围的观测数量是实现这一目标的重要第一步。包括他的出生国中国在内的一些在这片大陆设有考察站的国家正在使这种模型更接近现实。下一个挑战将是综合所有这些数据。
“我们需要把所有的东西都整合起来,”他说。
(鞘嘴鸥译自美国《南极太阳》:https://t.cn/A6OY8FzF,顺致感谢该网站和作者。)
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新的一年,虽然我还是不够成熟,但是希望能够成为你们的一个依靠。——贺峻霖
新的一年,虽然我还是不够成熟,但是希望能够成为你们的一个依靠。——贺峻霖
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