• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  • Första 3D-renderingar från JunoCam-data avslöjar frostade cupcake-moln på Jupiter

    Intensitetsdata för synligt ljus som ses av en kamera kan plottas som ett 3D-höjdlandskap. Det här är en stillbild från en datoranimation som visar en flygning över ett sådant landskap för bearbetade, rödfiltrerade bilddata som samlats in av JunoCam, vidvinkelbildaren för synligt ljus av NASA:s rymdfarkost Juno, under dess 43:e närflygning av Jupiter. Kredit:NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt

    Animationer av de relativa höjderna av Jupiters molntopp avslöjar fint strukturerade virvlar och toppar som liknar glasyren på toppen av en muffin. Resultaten har presenterats idag av medborgarforskaren och professionell matematiker och mjukvaruutvecklare, Gerald Eichstädt, vid Europlanet Science Congress (EPSC) 2022 i Granada.

    Animationen använder data från JunoCam, kameran för synligt ljus ombord på NASA:s rymdfarkost Juno, som har kretsat kring Jupiter sedan 2016. Sätts ombord initialt för att öka allmänhetens engagemang kring utforskningen av Jupiter och dess månar, ett världsomspännande team av medborgarforskare som arbetar har i samarbete med professionella astronomer och Juno-teamet visat att JunoCam också kan tillhandahålla värdefull vetenskap.

    Intensitetsdata för synligt ljus som ses av en kamera kan plottas som ett 3D-höjdlandskap. Den här datoranimeringen visar en flygning över ett sådant landskap för bearbetade, rödfiltrerade bilddata som samlats in av JunoCam, vidvinkelbildaren för synligt ljus från NASA:s rymdfarkost Juno, under dess 43:e närflygning av Jupiter. Bilden som ligger bakom denna överflygning togs på en nominell höjd av 13 536,3 km över Jupiters molntoppar. I allmänhet korrelerar ljusare molntoppar med deras högre höjd, särskilt när de observeras i 890 nanometers metanabsorptionsband. Men undantag finns, mestadels orsakade av molntoppsfärg och albedo. Juno-forskare arbetar på en kalibrering som översätter dessa ljusstyrkalandskap till modeller av fysiska molntoppshöjdsmodeller. Kredit:NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald

    "Juno-uppdraget ger oss en möjlighet att observera Jupiter på ett sätt som i huvudsak är otillgängligt för jordbaserade teleskopiska observationer. Vi kan titta på samma molndrag från väldigt olika vinklar inom bara några minuter", säger Dr. Eichstätd. "Detta har öppnat en ny möjlighet att härleda 3D-höjdsmodeller av Jupiters molntoppar. Bilderna av de underbara kaotiska stormarna på Jupiter verkar komma till liv och visar moln som stiger på olika höjder."

    Med hjälp av de olika sätten på vilka solljus reflekteras och sprids av moln, har teamet lyckats fastställa höjden av molntopparna som observerats. Solens belysning är mest intensiv för moln i den övre atmosfären. Djupare i atmosfären absorberas mer ljus - särskilt av metan - innan det sprids tillbaka till kameran av molntopparna.

    Att förstå de relativa höjderna på de taggiga pelarna i virvlarna kommer att hjälpa forskare att avslöja mer detaljerat de element som utgör dem.

    Intensitetsdata för synligt ljus som ses av en kamera kan plottas som ett 3D-höjdlandskap. Det här är en stillbild från en datoranimation som visar en flygning över ett sådant landskap för bearbetade, rödfiltrerade bilddata som samlats in av JunoCam, vidvinkelbildaren för synligt ljus av NASA:s rymdfarkost Juno, under dess 43:e närflygning av Jupiter. Kredit:NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt

    "Från teoretiska modeller förväntas molnen vara sammansatta av olika kemiska arter, ammoniak, ammoniumhydrosulfid och vattenis från topp till botten," tillade Dr. Eichstädt. "När vi väl har kalibrerat våra data tack vare andra mätningar av samma molntoppar kommer vi att testa och förfina de teoretiska förutsägelserna och få en bättre 3D-bild av den kemiska sammansättningen." + Utforska vidare

    Moln på Jupiter reser sig över den omgivande atmosfären




    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com