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보물 사냥꾼 운석을 찾는 방법
저자 마크 프라이스 Mark Price 박사 소스: 백산
기상 레이더를 사용하여 운석 낙하를 찾는 방법에 대한 단계별 가이드입니다. 가장 좋은 방법은 이 기술을 여러 사람이 사용하도록 한 다음 공유하는 것입니다
검색 가능한 이벤트가 있는지 여부에 대한 합의에 도달하기 위한 결과입니다.
1단계
다음과 같은 크고 밝은 이벤트에 대한 보고를 주시하십시오. 운석이 다음 자원을 통해 떨어졌음을 나타낼 수 있습니다.
미국 유성 학회
https://www.amsmeteors.com
미국 유성 협회 (American Meteor Society) 웹 페이지에는 공개 유성보고 페이지가 있습니다 이를 통해 일반 대중은 큰 불덩어리를 신고할 수 있습니다. 그들은 정렬합니다 이벤트별로 보고하여 가을 지역의 위치를 파악하는 작업을 단순화합니다. 보낸 사람 AMS 홈페이지에서 "Fireballs" 메뉴를 풀다운하고 "Fireball Logs"를 선택합니다 https://www.amsmeteors.org/fireballs/fireball-report/.
그림 1 : 일반적인 AMS 이벤트 보고서(이 경우 2013년 이벤트 번호 1743)입니다. 출처: http://www.amsmeteors.org/fireball_event/2013/1743
파란색 기호는 목격자의 위치입니다. 녹색 선은 방향을 나타냅니다. (또는 "방위각")은 목격자가 불덩어리를 처음 발견한 곳이며 빨간색 선은 방위각은 목격자가 불덩어리가 사라지는 것을 본 곳을 가리킨다.
끝 불덩어리의 가시 경로 또는 "불덩어리 종착역"은 다음 위치에서 추정할 수 있습니다. ™ 모든 빨간 선이 교차합니다. 이 경우 불덩어리 종점은 서쪽 중앙에 있습니다
미시시피. 어디서부터 시작해야 하는지 알려주기 때문에 이 위치를 아는 것이 중요합니다 운석 추락의 증거를 찾기 위해 레이더 영상을 검색한다.
최신 전 세계 유성/운석 뉴스
http://lunarmeteoritehunters.blogspot.com
더크 로스 (Dirk Ross)가 관리하는이 웹 사이트는 검색 엔진을 사용하여 유성 관련 정보를 지속적으로 검색합니다 인터넷에서 활동하고 공공 유성보고 장소를 유지합니다. "모든 유성"을 찾으십시오. 목격 보고서 여기를 클릭하십시오" 웹 페이지에서 EW 목록을 방문하십시오.
국제유성기구(International Meteor Organization)
http://lunarmeteoritehunters.blogspot.com
이 국제기구는 전 세계의 유성 보고서와 데이터를 추적합니다. IMO는 미국 유성 학회 (American Meteor Society)와 유사한 유성보고 시스템을 가지고 있지만 전역 범위:
http://fireballs.imo.net/members/imo_view/browse_events.
운석 목록
http://www.meteoritecentral.com/
이 리소스는 운석 사냥꾼, 애호가, 그리고 과학자들.
2단계검색 영역 범위를 좁힙니다.
레이더 이미지에는 날씨, 새, 박쥐, 항공기 등 많은 기능이 포함될 수 있습니다. 및 "레이더 노이즈". 다음과 같은 종류의 데이터는 검색 영역의 범위를 좁히는 데 도움이 될 수 있습니다. 운석이 레이더에 보이는 경우 운석 낙하를 식별할 가능성이 높아집니다.
목격자AMS 및 IMO 웹사이트와 같은 목격자 보고서 수집 외에도 인터뷰 직접 목격한 사람들은 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 단일 EW 보고서에는 종종 다음이 포함됩니다. 오류의 척도이지만 많은 오류가 발생하면 작은 검색 영역이 생성될 수 있습니다.
지진 데이터
지진계는 운석 낙하를 찾는 데 탁월합니다. 깊숙이 침투하는 불덩어리 소닉 붐을 발생시키기에 충분합니다(따라서 좋은 후보입니다. Generate meteorite Falls)는 지진계가 다음과 같은 경우 지진계 데이터에서 신호를 생성할 수 있습니다.
컨소시엄 그룹, 지진학을 위한 통합 연구 기관(IRIS) 전 세계의 지진계 데이터에 대한 온라인 데이터베이스를 유지 관리합니다. 계산 지진계 데이터의 Fireball 끝점은 간단하지 않으며 팀을 구성하는 것이 좋습니다 해당 주제에 대한 전문가와 상의하십시오. 그러나 이 기술은 불덩어리를 생성하는 것이 훌륭합니다
종점 위치, 고도 및 타이밍.
유성 카메라모니터링 전용 "allsky" 카메라의 여러 네트워크가 존재합니다. 위쪽을 향한 카메라가 있는 밤하늘. 네트워크는 탐지 전용입니다. 그리고 유성을 분석합니다. 이 이미지 중 일부는 인터넷 포털을 통해 사용할 수 있습니다. 또는 운영자에게 이메일로 연락할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
NASA의 All Sky Fireball Network
http://fireballs.ndc.nasa.gov
콜로라도 주
http://www.cloudbait.com/meteoritics.php 를 포괄하는 Cloudbait Observatory 네트워크
웨스턴 온타리오
대학교 http://meteor.uwo.ca/research/allsky/overview.html
위성 이미지
http://www.nhc.noaa.gov/satellite.php
대부분의 민간 영상 위성은 기상 위성이며 이미지만 수집합니다 15분 또는 그 이상마다. 불덩어리를 감지하려면 불덩어리가 필요합니다. 위성 ™카메라가 이미지를 촬영할 때 발생하며, 이는 거의 발생하지 않습니다. 안에 미래에는 실시간 이미지를 얻을 수 있지만 현재로서는 이 기술이 제한된 유용성.
GOES 정지궤도 번개 매퍼(GLM)
https://www.goes-r.gov/spacesegment/glm.html
이 새로운 센서는 NOAA 정지 작동 환경 위성에서 찾을 수 있습니다 밝은 불덩어리를 감지하는 데 매우 유용합니다. 지속적으로 밝은 섬광에 대한 데이터를 수집하여 번개를 위해. 왜냐하면 유성은 수명이 짧고 번개처럼 밝은 섬광이며 GLM 데이터에 나타납니다
제품. 이 새로운 센서는 현재 개발 중이며 지속적인 데이터 피드가 있습니다. 아직 널리 보급되지 않았습니다.
초저주파음초저주파음은 장거리를 이동할 수 있는 매우 낮은 주파수 노이즈를 말하며 운석 낙하와 같은 이벤트의 위치를 좁히는 데 유용합니다. 공개 없음 현재 초저주파 데이터 소스를 사용할 수 있습니다.
3단계기상 레이더 데이터를 검색하고 분석하여 운석 낙하의 징후를 검색합니다.
기상 레이더 영상에서 운석이 떨어지는 것을 찾으려면 연습이 필요합니다 그리고 인내심. 다행히 소프트웨어와 데이터를 무료로 사용할 수 있습니다. 부록 1 참조, 자세한 내용은 "날씨 및 기후 툴킷 사용"을 참조하십시오.
NCDC 날씨 및 기후 툴킷
http://www.ncdc.noaa.gov/wct/tutorials/
위의 링크를 클릭하여 Weather and Climate Toolkit 레이더 시각화를 다운로드하십시오. NOAA에서 제공하는 소프트웨어. 튜토리얼을 활용하세요! 목표는 다음과 같습니다. 레이더 데이터를 다운로드하고 운석 낙하를 검색하는 방법을 알아보세요.
운석 추락을 의미하는 특징운석 낙하는 종종 (항상 그런 것은 아니지만) 긴 축을 가진 선형 특징입니다 주변 바람의 방향으로 정렬됩니다. 운석이 레이더 영상에 나타남 불덩어리가 꺼진 후, 운석이 떨어질 충분한 시간이 지난 후 파이어볼 종점(약 20km 높이)에서 레이더가 탐지할 수 있는 곳까지 그들(약 10km 및 더 낮은 고도). 일반적으로 약 2분이 소요됩니다 발생합니다.
그런 다음 떨어지는 운석은 목격자에 의해 식별된 장소 또는 그 근처에 나타납니다. 위에 언급된 다른 출처. 운석은 불덩어리에서 떨어질 때 크기가 분류됩니다 큰 운석은 가장 빨리 떨어지고 작은 운석은 더 오래 떨어집니다. 땅에 닿을 시간입니다.
대부분의 운석이 떨어질 때 첫 번째 운석은 레이더 파이어볼 종점 후 90초에서 2분, 그리고 마지막(그리고 가장 작음) 운석은 사건 발생 후 약 10분 후에 레이더에서 사라진다.
레이더 데이터 제품에는 여러 유형이 있지만 찾는 데 가장 유용한 두 가지 운석은 "반사율"과 "속도"입니다. 반사율 데이터는 레이더가 어디에 있는지 보여줍니다.
펄스는 떨어지는 운석에서 반사됩니다(그림 2).
그림 2 : 위스콘신 주 미플린 운석 낙하 레이더 지도. 파란색 픽셀은 떨어지는 운석에서 나온 것입니다.
속도 데이터는 레이더 이미지에서 물체의 움직임을 보여줍니다. 구름, 항공기 및 기타 지형지물은 일반적으로 상당히 일정한 속도로 움직이지만, 떨어지는 운석은 빠르게 움직이는 운석이 남긴 항적에서 발생하는 소규모 난기류. 이 다음과 같이 밝은 색상의 혼합된 빨간색과 녹색 픽셀의 작은 영역을 생성합니다. 그림 3에서 볼 수 있습니다.
난기류는 레이더에 나타날 수 있을 만큼만 강합니다. 상대적으로 큰 운석, 그래서 그림 3에서만 볼 수 있는 것과 같은 서명 불덩어리 종착지 후 약 2-5분 동안 나타납니다.
그림 3 : 강한 녹색은 물체가 네바다 주 배틀 마운틴 (Battle Mountain)의 운석이 떨어지는 이미지의 레이더.
운석이 떨어지는 것은 항상 아래쪽으로 움직입니다. 그들은 일반적으로 더 높은 고도에서 먼저 나타납니다 레이더는 스윕한 다음 낙하가 진행됨에 따라 더 낮은 고도로 진행합니다. 운석 떨어지는 운석은 난기류를 떠나기 때문에 거의 항상 내부 난류를 보여줍니다
그들의 길에서 깨어납니다. 이것은 속도 데이터에서 "캔디 스트라이핑"으로 나타납니다. 인접한 픽셀에서 반대 방향을 표시하는 높은 값의 속도(즉, 밝은 녹색과 빨간색이 산재된 픽셀).
그림 4 : 이 이미지는 일리노이주 파크 포레스트(Park Forest)의 단일 스윕을 보여줍니다 운석은 속도 데이터에서 떨어집니다.
레이더 자체는 두 이미지 모두에서 왼쪽 상단에 있으며 떨어지고 있습니다 운석은 오른쪽 아래에 보입니다. 밝은 빨간색과 녹색 픽셀을 볼 수 있습니다. 높은 풍속. 색상은 레이더(녹색)를 향해 이동하는 바람을 나타내고 레이더에서 멀리 떨어져 있습니다(빨간색).
두 색상이 어떻게 산재되어 있는지 확인하십시오. 떨어지는 바위의 격렬한 통과로 인해 바람이 난류를 일으킵니다. 이에 비해 거의 이 이미지의 다른 모든 레이더 리턴은 구름에서 온 것입니다.
부록
최근 유성 이벤트에 NOAA 날씨 및 기후 툴킷 사용
1단계
툴킷을 다운로드, 설치 및 엽니다. 이 소프트웨어는 여러 창을 엽니다.
2단계
"데이터 선택기" 막대를 옆으로 이동합니다. 나중에 다시 사용하게 됩니다. "데이터"로 이동 풀다운 메뉴를 선택하고 "레이어 선택기"를 선택합니다. 새 상자가 열립니다.
3단계
"Map Layer Selector" 상자에서 "Overlay Selector" 탭을 클릭합니다. 그런 다음 확인하십시오. "NEXRAD 사이트"의 양쪽에 있는 두 개의 확인란. 왼쪽 상자는 다음을 추가합니다.
NOAA의 NEXRAD 레이더 네트워크의 모든 레이더 위치 및 상자 오른쪽에는 지도에 표시된 각 레이더의 이름이 표시됩니다. 모든 NEXRAD 레이더에는 대부분 "K"로 시작하는 4글자 이름입니다.
이제 지도에 이름이 표시됩니다. 모든 NEXRAD 레이더의 위치. 매번 이 작업을 수행하고 싶을 것입니다. 이 소프트웨어 패키지를 엽니다.
4단계
이제 "레이어 선택기"상자를 다른 곳으로 옮깁니다. 이제 요청할 것입니다. 레이더를 선택하여 조사하고 있는 유성과 관련된 레이더 데이터 그리고 유성과 관련된 날짜. "데이터 선택기" 창으로 돌아갑니다. 을 클릭하고 "NOAA 빅 데이터" 탭을 선택합니다.
하단 중앙에 풀다운 메뉴가 있습니다 창의. 해당 메뉴를 아래로 당기고 가능한 가장 가까운 레이더를 선택합니다
운석 낙하 현장.
이 예에서는 KBUF 레이더를 선택했습니다. 이제 날짜를 조정하십시오. 2013년 9월 9일에 수집된 레이더 데이터를 검사하기 위한 오른쪽 하단 풀다운 메뉴.20130910 (예 : 2013 년 9 월 10 일) 대신 유성의 날짜를 입력하십시오.
이벤트. UTC 날짜여야 합니다. UTC를 얻는 한 가지 방법은 미국에서 얻는 것입니다. 유성 이벤트에 대한 Meteor Society의 웹 페이지.
또 다른 방법은 알려진 다음과 같은 온라인 시간대 변환기를 사용하여 UTC로 fireball 시간을 UTC로 변환: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
레이더와 날짜를 선택했으면 하단의 "파일 목록"을 클릭하십시오. "데이터 선택기" 상자의 왼쪽 모서리에 있습니다.
5단계
레이더와 날짜를 선택하면 다음 이미지가 표시됩니다. 스크롤 검사하려는 시간에 대한 데이터 집합으로 내려갑니다. 모든 것을 검사해야 합니다.
유성 이벤트 전에 적어도 하나의 BEFORE로 시작하는 레이더 데이터 세트, 유성 후 30분에서 60분까지 어디에서나. 이것은 익숙해지기 위해 수행됩니다
라디오와 같은 정적 물체의 소음 및 레이더 반사가 있는 자신 타워. 운석 낙하는 짧은 시간 동안 왔다가 사라집니다 유성 사건 이전 또는 그 후 오랫동안 존재하지 않습니다.
6단계
각 데이터 세트에는 여러 개의 레이더 "스윕"이 포함되어 있습니다. 각 레이더 스윕은 단일 360°입니다. 표시된 수평 위의 고도(도)에서 레이더 접시의 회전 "방사형 속성" 상자에서. NEXRAD 레이더는 360° 스윕으로 시작합니다.
가장 낮은 각도이면 레이더가 물리적으로 다음 높은 각도로 위쪽으로 회전합니다. 그런 다음 360°를 스윕합니다. "방사형 속성"의 버튼을 클릭합니다. 상자를 클릭하여 다양한 레이더 스윕에서 수집된 이미지를 볼 수 있습니다.
반사율(즉, 물체에서 반사되거나 굴절된 에너지) 사이를 전환하려면 터뷸런스에 의해) 및 도플러 속도(반사율을 가진 각 픽셀의 속도 값이 이동 중임), "Moment:"라는 단어 아래의 메뉴를 아래로 당기고 다음 중 하나를 선택합니다.
"반사율" 또는 "방사형 속도".
반사율과 반사율 모두에서 각 잠재적인 운석 서명을 검사해야 합니다. 속도 데이터. 위의 이미지는 반사율 데이터의 6.42° 스윕을 보여줍니다. 그것이 이전 이미지와 동일한 데이터 세트에서.
이제 다른 레이더 스윕을 통해 시간과 장소 근처를 살펴보십시오 유성 이벤트의 경우 운석 낙하의 신호를 찾으십시오. 운석이 떨어지다 레이더에서 볼 수 있는 날씨 및 기타 특징과 다르기 때문에 운석은 종종 떨어지는 돌 뒤에 난기류를 남깁니다. 그 깨우기는 속도 데이터에서 컬러 피처로 표시됩니다(아래 이미지 참조).
또한 여기에서 볼 수 있는 것과 같이 길고 가느다란 특징을 찾아야 합니다. 운석이 운동 방향을 따라 떨어지는 것입니다. 마지막으로, 떨어지는 운석 정확히 그렇게 하십시오 – 그들은 떨어집니다. 레이더에서 운석 낙하는 높은 고도에서 나타나는 경향이 있습니다
먼저 더 낮은 고도에서 일정 기간 동안 아래로 이동합니다. 몇 분에서 최대 15분까지 가능합니다.
참고 : 응용 바랍니다