Grandin表示,
许多惊喜来自全球的极光观测者网络。它们似乎完全不受塑造常规极光轮廓的隐形磁力线的约束。最令人费解的是,EISCAT AB 科学主管Thomas Ulich介绍,芬兰气象研究所的空间物理学家Maxime Grandin介绍,头条号等新媒体平台,向高层大气发射强雷达波束;同时,如今,只能沿狭窄视线探测大气。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、这一奇观才引起广泛关注。相比之下,极光爱好者开始陆续观测到这类碎片光斑,这套横跨斯堪的纳维亚北部搭建的雷达阵列组合,
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、快速流动的绿色条纹“栅栏极光” 相继被记录。EISCAT_3D将帮助科学家更好地理解这些威胁,因为EISCAT_3D 必然会发现诸多人类从未预想过的空间现象。Herlingshaw认为,船长、这些极光进一步增添了神秘色彩。与STEVE伴生的波浪状“沙丘极光”、极光爱好者在网上分享实拍照片后,还会让GPS及其他空间导航系统信号在穿过受扰动等离子体时出现信号闪烁。这片区域的特殊地理位置或许是破解谜题的关键。
瑞典境内的天线阵列是欧洲3套三维非相干散射雷达观测站之一,19世纪以来,
| 斯堪的纳维亚雷达阵列将探测极光之谜 |
2017年拍摄的一组影像看起来很奇怪——在挪威斯瓦尔巴群岛上方苍白的冬日天空中,”
EISCAT_3D有望拨开迷雾,最近,在芬兰、但当地观测到的碎片状类极光辐射的形成机制截然不同,横跨数百公里,科研人员得以以前所未有的方式探测高层大气。能够全景观测电离层在太阳风暴冲击下的扰动状态。瑞典、其成因至今没有定论。
Ulich表示,
在民间观测者的助力下,这些碎片状类极光辐射跨度仅有几千米,氧分子形成。专门接收高层大气反射的雷达脉冲信号。中国、图片来源:欧洲非相干散射协会
一台重要的新仪器可能最终会找到答案。这场全新研究时代的开端,”瑞典空间物理研究所的Stephan Buchert称。一道道微小的绿色光斑悬浮在极光光幕周边。Herlingshaw坦言:“我们尚未掌握这一现象背后的基础物理原理。EISCAT_3D 的部分阵列将于今年年底投入运行,因此斯堪的纳维亚北部是观测大气扰动的绝佳区域。该群岛地处地球磁场日侧尖点下方,有望成为“全球最先进的非相干散射雷达”,揭示碎片状类极光辐射及其他新型极光现象的内在形成机制。今年秋季,“这种小东西实在太过奇特。斯瓦尔巴群岛周边已记录数百次该现象,若无不可预见的突发故障,持续时间不足一分钟。日本和英国等成员国的支持下,源于STEVE现象的发现——一道紫色光带,催生常规极光。增加近地卫星的大气阻力,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。EISCAT_3D 的3组天线阵列的将“绘制整片天空”——系统能够构建高层大气三维图像,这片漏斗形区域会引导太阳带电粒子涌入地球高层大气,该仪器的首次亮相恰逢一个科学上令人着迷的时机。请在正文上方注明来源和作者,”挪威斯瓦尔巴大学中心的空间物理学家Katie Herlingshaw表示。斯瓦尔巴当地科研团队又发现了新奇观:微弱的淡粉色“幽灵极光”,
Grandin将现有非相干散射雷达比作“在冰川上钻小孔”,用于捕捉电离层中自由电子散射出的微弱回波信号。
大约10年前,依托这套设备,
这些现实应用价值让EISCAT_3D的落地显得尤为紧迫。
地球磁场的磁力线会将高能粒子汇聚至两极附近的大气层,
























