Aktivní perturbace vesmírného prostředí v blízkosti Země. Prof. Wayne A. Scales, Ph.D. Bradley Department of Electrical and Computer Engineering

Podobné dokumenty
HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE

Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ

Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou

Stručný úvod do spektroskopie

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

Slunce zdroj energie pro Zemi

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

Gymnázium, Český Krumlov

Úvod do fyziky plazmatu

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

ŽIVOT KOLEM HVĚZD. 7.lekce Jakub Fišák, Magdalena Špoková

Urychlení KZ. Obecné principy, Fermiho urychlení, druhý řád, první řád, spektrum

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu

5.0 EMISE BUZENÉ HVIZDY A PŘÍKLADY JINÝCH TYPŮ VLN

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

NEDÁVNÉ HORKÉ VLNY VE STŘEDNÍ EVROPĚ V KONTEXTU KLIMATICKÉ ZMĚNY

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Měření absorbce záření gama

Návrh stínění a témata k řešení

Nabídka vybraných pořadů

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Naše představy o vzniku vesmíru

Chemické složení vesmíru

VZLUSAT-1 První český nanosatelit Úspěch, na kterém se významně podílela i FEL ZČU Doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc.

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Příloha č. 4/ pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

[D] Konstrukční a procesní inženýrství.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

FEL ZČU v Plzni. Zapojení do projektu VZLUSAT-1

Hvězdný vítr. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykova univerzita, Brno

Perspektiva simulačních a trenažérových technologií v AČR

2. Elektrotechnické materiály

FYZIKA NAD ATMOSFÉROU

Poloautomatizovaná VA charakteristika doutnavého výboje na tokamaku GOLEM

Koróna, sluneční vítr. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod Energetické úvahy Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů Model našeho Slunce 15

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Prevence nehod a havárií

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www.

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

Elektromagnetické vlnění

Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

Globální navigační satelitní systémy 1)

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

Země třetí planetou vhodné podmínky pro život kosmického prachu a plynu Měsíc

Seminář pro provozovatele Wi-Fi zařízení a sítí - podmínky využívání kmitočtového spektra VO-R/12/

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/ Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

30 let kosmofyzikálního výzkumu v Košicích

ATMOSFÉRA. Obecná část

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE. Radka Vesecká,

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Základní experiment fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)


Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Galaxie - Mléčná dráha - uspořádaná do tvaru disku - zformovala se 3 miliardy let po velkém třesku - její průměr je světelných let

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně.

Novinky v plánování rádiových kmitočtů pro R a TV digitální vysílání. Ing. Jaroslava Nováková, ČTÚ

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Standard IEEE

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

DUM č. 19 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DPZ - IIa Radiometrické základy

Koróna, sluneční vítr

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

Rozměr a složení atomových jader

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Transkript:

Aktivní perturbace vesmírného prostředí v blízkosti Země. Prof. Wayne A. Scales, Ph.D. Bradley Department of Electrical and Computer Engineering

Proč je toto důležitou oblastí výzkumu? Umožní studium základní fyziky prostředí v blízkosti Země. Umožní kontrolu některých fyzikálních procesů ve vesmírném prostředí. Umožní případné znemožnění komunikace nepřátelských vojenských komunikačních a navigačních systémů. Umožní nové případné vojenské technické komunikační systémy.

Jak se provádí perturbace vesmírného prostředí? Injekce paprsků nabitých částic nebo těžkých iontů nebo elektronových paprsků. Vypuštění chemikálií, které fotoionizují (barium). Vypuštění chemikálií, které přitahují elektrony (nickel carbonyl, sulfur (karbonyl niklu, sulfur hexafluorid, trifloromethyl bromid). Vypuštění aerosolových částic vesmírnou lodí (výfukové plyny). Injekce velmi silných radiových vln z vesmíru či Země (HAARP,Arecibo, EISCAT Tromso).

Jaké typy perturbací vznikají? Elektronová hustota. Elektronová teplota. Konduktivita vesmírného plasmatu. Přirozené ionosférické proudy (nové komunikační techniky!) Vlnění a turbulence vesmírného plasmatu mohou zhoršit radiové komunikační a navigační signály.

Probíhající projekty Umělá perturbace přirozených prachových oblaků ve vesmírném prostředí (sponzorováno NSF). Vytváření umělých prachových mraků ve vesmírném prostředí (sponzorováno NRL). Vytváření umělých plasmových mraků pro ochranu před radioaktivními částicemi po termonukleární detonaci ve vysoké výšce (HAND High Altitude Nuclear Detonation sponzorováno ONR and NRL).

Noktilucentní mraky (NLC) Na okraji vesmíru (85 km!) Složené z částic nabitého prachu (ledu). Indikátor pro disturbace ve vysoké atmosféře. Spojení s neobvyklými radarovými ozvy.. Spojení s globálními klimatickými změnami.

Perturbace turbulence prachových mraků. 3-4 km přirozené prachové vrstvy. Virginská Technická univerzita právě staví radarový přijímač pro tyto pokusy. Echo. Turbulence je modifikována ohříváním radiovlnami. To poskytuje diagnostické informace o prachových mracích, které doplňují vesmírná měření. HAARP Vysílač.

Zařízení pro vědecká měření ve vesmíru mohou být umístěna na odlehlých místech! HAARP, Gakone, Aljaška

Jiný pohled na HAARP (High Frequency Active Active Auroral Research Program) 180 antén Více než 30 akrů! 3.6 MW vysílač! gain více než 30 db 2.8-10 MHz Nejsilnější vědecký vysílač tohoto druhu na světě! ELF/VLF Je zde prováděn generační výzkum.

Vysokofrekvenční haarpový digitální příjímač a vysílač

Perturbace prachových nepravidelností Turbulence v krátkodobém a dlouhodobém měřítku se chovají při ohřívání odlišně z důvodu rozdílů v roli difúze. Toho lze využít k určení charakteristiky prachu. Sponzorováno NSF.

Předběžné výsledky ohřívání (HAARP, srpen 2006). (Radarová pozorování při 4,9 MHz naznačují možné zvýšení PMSE)

Plán umělé prachové vrstvy Radiál ní expanz e Vypušt ění chemik álií Primár ní trajekto rie vypušt ění Dceřin ý užitečn ý náklad Pomoc né diagno stické vypušt

Studie turbulence v nabitých prachových mracích

Základní raketa programu CARE (NRL)

Expanze neutrálních prachových mraků v neuniformní atmosféře

Počítačové simulace turbulence prachových mraků

Zabránění radiačním pásům Rozvoj technik pro širokoúhlé rozptýlení relativistických elektronů z radiačních pásů po nukleární detonaci ve vysoké výšce (High Altitude Nuclear Detonation HAND). Spolupracující univerzity:.......

Résumé Aktivní perturbace vesmírného prostředí má rozsáhlé aplikace pro základní vědu o vesmíru i pro komerční a vojenské využití. V současnosti je to oblast čilého výzkumu. Virginská Technika za léta vyvinula významné expertní znalosti v teorii i modelování širokého spektra aktivních vesmírných experimentů. Současné směry výzkumu zahrnují rozvoj experimentálních a hardwarových