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El Monitor AWESOME A tmospheric
W eather
E lectromagnetic
S ystem for
O bservation
M odeling and
E ducation
Presentaciones Generales:
- Sensores Remotos VLF de la Baja Ionósfera: Destellos Solares, Precipitación de Electrones, Sprites, y Destellos Gigantes de rayos gama (pdf)
(una presentación IHY dada en AGU Otoño 2005)- Captación Remota en Stanford VLF (pdf)
(una presentación dada en el Goddard Space Flight Center)- Introducción a la Ciencia de AWESOME (pdf)
Detalles Técnicos:
- Deployment Notes (pdf)
- Preparativos para AWESOME (doc)
- Configuración de AWESOME (doc)
- Software AWESOME (doc)
- Datos AWESOME (doc)
- Lista de Transmisores VLF (doc)
- Matlab Scripts (pdf)
Matlab Scripts Zip File- Antenas
La antena AWESOME es muy sencilla. Los detalles se presentan en el Manual Técnico AWESOME. Todo lo que se requiere es un + en la tierra, con cada uno de los 4 rayos del + midiendo 1.30m. Luego se necesita un mástil vertical, midiendo 1.30m de largo. Puede ser de madera, aluminio, tubería, lo que sea más sencillo. Los dos bucles son triángulos isósceles rectos, de 2.60m de base, 1.30m de alto, y los bucles están sujetados por el aparato. El aparato se fija al suelo. Otas fotos, etc. están disponobles en el Manual Técnico.
Antena AWESOME en Elazig, TurquíaDatos de Audio de Muestra:
Debido a que los estudios de ELF y VLF caen en el rango de 300 Hz - 30 kHz, estos se alinean bien con las frecuencias de reconocimiento de audio. Por lo tanto, podemos escuchar los flujos de datos como si fueran audio. A continuación se presenta un segmento seleccionado de datos tomados de la Estación de Palmer, Antártica:Señales de Muestra de Audio AWESOMEEn este archivo, preste atención a tres distintos tipos de sonido. El primero y el más pronunciado es una serie de clicks y pops. Estas señales, llamadas "atmosféricos de radio " son estallidos cortos de radiación que se originan de destellos de relámpagos, los cuales pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. La mayor parte de la energía VLF/ELF disipada por relámpagos queda atrapada entre la Tierra y la Ionósfera, y por lo tanto, pueden viajar a lo largo del Mundo. El segundo tipo de señal que que se escucha es un tono descendiente, el cual dura unos cuantos segundos, conocido por lo tanto como "silbante". Los silbantes también contienen energía dispada por relámpagos, excepto que en lugar de propagarse directamente, estas señales de hecho escapan de la atmósfera por completo, propagándose a lo largo de líneas de campo magnético y dentro de los cinturones de radiación (causando que las diferentes frecuencias viajen a distintas velocidades), y acabando en el extremo opuesto, donde vuelven a entrar a la atmósfera. El tercer y último sonido es un tono MUY agudo. Se detecta un patrón en él -- 1,2,3....1,2,3... Estos son faros de navegación operados en Rusia, y son un ejemplo de un transmisor VLF, que puede ser usado para captar remotamente disturbios en la ionósfera.
Datos
Las líneas verticales en estos espectrogramas son "Atmosféricos de Radio" de chispazos de rayos lejanos (o cercanos, dependiendo de la intensidad), mientras que las íneas horizontales son las señales de transmisores VLF, en los cuales la fase y amplitud de los mismos nos dan la capacidad de captación remota de la ionósfera. Las barras más gruesas son tonos de calibración, insertados regularmente para fines de calibración, pero descartados posteriormente.
RequerimientosSitios:
Proyectos y Artículos Relacionados:
- Gran destello de rayos gama de estrella altera la ionósfera de la Tierra
Un artículo de Stanford acerca de Umran Inan y sus estudios de la ionósfera. Incluye buena información acerca de cómo funciona la ionósfera.- Proyecto HAIL (Arreglo Holográfico par Rayos Ionosféricos, en inglés)
Diseñado para estudiar la transferencia de energía entre tormentas eléctricas y la ionósfera.- Artículo HAIL EPO
- Datos HAIL
- Proyecto INSPIRE de NASA
Un proyecto diseñado para compartir la emoción de observar las ondas de radio naturales y artificiales en el espectro de audio a estudiantes de escuelas secundarias.- HAARP
Un preamplificador para usarse en una boya colocada en el Océano Pacífico Sur. Estas boyas medirán en forma continua la respuesta magnetosférica a la emisión de ondas ELF/VLF. El objetivo es la detección de los llamados ecos de modo directo "de un brinco" y el silbante de "de dos brincos" provenientes de la emisión de señales ELF/VLF.