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落ち着いて、グアダラハラからの惑星に対する太陽の影響を監視する中性子モニター

スペインで最初の中性子モニター(NM)は15年前に打ち上げられ、大気の原子と銀河の宇宙線の衝突により、地球に到達する粒子を検出できました。 グアダラハラから、Calmは太陽活動の進化を観察し、人間とその技術に生成される可能性のある損傷を評価することができます。この楽器は、土地に基づいた提案として、太陽エネルギー粒子の観察、および衛星に乗り出すことができる計装の開発の言い訳で生まれました。 JuanJoséBlancoは落ち着いています。この物理学と数学の教授は、そのプロジェクトに続いて、土地の道具が選ばれたと説明しています。 「私たちは、システムである中性子モニターを考えました。これにより、エレクトロニクスに関連する開発を試み、オービターソーラープローブに搭載されているメジャーによって実行されるメジャーの補完的な検出器として使用できました。」 2010年に、欧州連合の資金調達、フェダーファンド、およびジュンタデカスティララマンチャ委員会の支援のおかげで開始されました。中性子モニターの世界ネットワークに統合されており、宇宙線と太陽エネルギー粒子の流れと陸生環境への影響を分析できるようになります。 これは、高エネルギー粒子、主に中性子を検出することでそうします。これは、銀河の宇宙線(GCR)が上部大気の原子と衝突した後、惑星の表面を絶えず攻撃します。 このシステムは、自動部門の物理学および数学学科と技術者の科学者で構成される学際的な集団である宇宙研究グループ(SRG-UAH)によって促進されました。 彼はちょうど40歳になりました。 現在、プロジェクトは3つの観測ノードで構成されています。そのうちの2つは、グアダラハラ(穏やか)とリビングトン島の南極(ORCA)の両方に固定された場所があり、3番目はモバイルであり、ミニカルマの名前に応答します。 後者はコンパクトな中性子検出器であり、その設計により、他の検出器を調整し、旅行中に観察するのに理想的な機器になります。 2019年11月、彼はヘスペリデス船に乗り出し、南極への船の存在中に継続的な宇宙線測定を実施しました。 重量が40トンの太陽の衝撃を測定するための機器 AlcalaínaUniversityの自動部門の教授であるIgnacioGarcíaTejedorは、宇宙線の流れを測定するこれらの機器により、地球上で発生する太陽光イベントを検出できると説明しています。 「現在、落ち着きはグローバルな検出器になり、その開発はまだグアダラハラから生み出されています」と、空間気象(宇宙天気)に関連する彼女の措置の有用性についてもコメントしているファン・ホセ・ブランコは言います。あなたは地球への太陽構造の到着を検出できます - 非常にコールされた冠状塊排出 - 、 電圧線に北または過負荷を引き起こします。 目的は、情報を提供し続けることです。 「今、私たちはスペインの参照であり、ソーラー活動に関するデータを世界ネットワークにリアルタイムで提供し、数分の位置を記録しています。」彼らはそれらを航空会社や衛星から、世界のさまざまなアラートシステムまで使用して、高い太陽活動または放射線を検出します。 電気通信エンジニアであるGarcíaTejedorは、宇宙線が私たちに「一定」に到達するため、4つの部分で構成されるこの機器で異常を監視できると説明しています。 ポリエチレンと鉛を代替する3つの屋根を備えたガスチューブを使用して動作します。 「あまりエネルギッシュではない中性子、つまり環境のものを拒否することができ、速度を下げた後、宇宙パスから来る人々を許可します。」その後、これらの粒子の分析が来ます。 Calmは現在、15個のチューブのうち12個をアクティブにしており、重量が40トンに達する楽器です。 オルカ、北極圏で活動することを目指している南極の天文台 グアダラハラに設置されたモニターの隣には、南極に別のモニターがあります。 JuanJoséBlancoを調整するORCAプロジェクト(南極宇宙線観測所)は、南極への遠征の経験の12,600キロメートルの宇宙線の放射線を測定することを許可しました。 中性子モニターなどの古典的な中性子検出器に設計された検出器のタイプを使用して、南極への旅の際に中性子とムーンが測定されたのは初めてでした(電子に類似した粒子)。 イザニャ宇宙天文台(ICARO)と呼ばれる4番目の検出器があり、イザニャ大気天文台には、太陽起源の加速中性子を直接測定することを使命とするテネリフェにあります。これにより、太陽の下で起こり、エネルギーを増加させる粒子加速プロセスを理解することができます。 新しいグアダラハラキャンパスの科学的建物への将来の移転 研究者は現在、グアダラハラ科学技術公園の施設でモデス望遠鏡の開始 - の開始に取り組んでいます。将来的には、この都市の新しいキャンパスとなる科学的構築の上部に移動し、2026年の終わりに準備ができていると予想されます。 太陽は、最大および最小のアクティビティで11歳のサイクルでの動作を超えて、まだ知られている星です。落ち着きはすでに完全なサイクルを研究しており、太陽の期間によると、旅行に最適な時期について宇宙ミッションに火星に知らせることができます。 ソーラーオービター、「黒い鳥」は太陽に向かう途中で地球を飛ばします 「検出器が中性子とMuonsのデータを組み合わせる能力により、宇宙線スペクトルの変動を分析し、多かれ少なかれ保護されているかどうか、そして太陽活動の場所を判断することができます」 #落ち着いてグアダラハラからの惑星に対する太陽の影響を監視する中性子モニター

落ち着いて、グアダラハラからの惑星に対する太陽の影響を監視する中性子モニター

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2025-06-29 18:49:00

スペインで最初の中性子モニター(NM)は15年前に打ち上げられ、大気の原子と銀河の宇宙線の衝突により、地球に到達する粒子を検出できました。

グアダラハラから、Calmは太陽活動の進化を観察し、人間とその技術に生成される可能性のある損傷を評価することができます。この楽器は、土地に基づいた提案として、太陽エネルギー粒子の観察、および衛星に乗り出すことができる計装の開発の言い訳で生まれました。

JuanJoséBlancoは落ち着いています。この物理学と数学の教授は、そのプロジェクトに続いて、土地の道具が選ばれたと説明しています。 「私たちは、システムである中性子モニターを考えました。これにより、エレクトロニクスに関連する開発を試み、オービターソーラープローブに搭載されているメジャーによって実行されるメジャーの補完的な検出器として使用できました。」

2010年に、欧州連合の資金調達、フェダーファンド、およびジュンタデカスティララマンチャ委員会の支援のおかげで開始されました。中性子モニターの世界ネットワークに統合されており、宇宙線と太陽エネルギー粒子の流れと陸生環境への影響を分析できるようになります。

これは、高エネルギー粒子、主に中性子を検出することでそうします。これは、銀河の宇宙線(GCR)が上部大気の原子と衝突した後、惑星の表面を絶えず攻撃します。

このシステムは、自動部門の物理学および数学学科と技術者の科学者で構成される学際的な集団である宇宙研究グループ(SRG-UAH)によって促進されました。 彼はちょうど40歳になりました

現在、プロジェクトは3つの観測ノードで構成されています。そのうちの2つは、グアダラハラ(穏やか)とリビングトン島の南極(ORCA)の両方に固定された場所があり、3番目はモバイルであり、ミニカルマの名前に応答します。

後者はコンパクトな中性子検出器であり、その設計により、他の検出器を調整し、旅行中に観察するのに理想的な機器になります。 2019年11月、彼はヘスペリデス船に乗り出し、南極への船の存在中に継続的な宇宙線測定を実施しました。

重量が40トンの太陽の衝撃を測定するための機器

AlcalaínaUniversityの自動部門の教授であるIgnacioGarcíaTejedorは、宇宙線の流れを測定するこれらの機器により、地球上で発生する太陽光イベントを検出できると説明しています。

「現在、落ち着きはグローバルな検出器になり、その開発はまだグアダラハラから生み出されています」と、空間気象(宇宙天気)に関連する彼女の措置の有用性についてもコメントしているファン・ホセ・ブランコは言います。あなたは地球への太陽構造の到着を検出できます – 非常にコールされた冠状塊排出 – 、 電圧線に北または過負荷を引き起こします。

目的は、情報を提供し続けることです。 「今、私たちはスペインの参照であり、ソーラー活動に関するデータを世界ネットワークにリアルタイムで提供し、数分の位置を記録しています。」彼らはそれらを航空会社や衛星から、世界のさまざまなアラートシステムまで使用して、高い太陽活動または放射線を検出します。

電気通信エンジニアであるGarcíaTejedorは、宇宙線が私たちに「一定」に到達するため、4つの部分で構成されるこの機器で異常を監視できると説明しています。

ポリエチレンと鉛を代替する3つの屋根を備えたガスチューブを使用して動作します。 「あまりエネルギッシュではない中性子、つまり環境のものを拒否することができ、速度を下げた後、宇宙パスから来る人々を許可します。」その後、これらの粒子の分析が来ます。

Calmは現在、15個のチューブのうち12個をアクティブにしており、重量が40トンに達する楽器です。

オルカ、北極圏で活動することを目指している南極の天文台

グアダラハラに設置されたモニターの隣には、南極に別のモニターがあります。 JuanJoséBlancoを調整するORCAプロジェクト(南極宇宙線観測所)は、南極への遠征の経験の12,600キロメートルの宇宙線の放射線を測定することを許可しました。

中性子モニターなどの古典的な中性子検出器に設計された検出器のタイプを使用して、南極への旅の際に中性子とムーンが測定されたのは初めてでした(電子に類似した粒子)。

イザニャ宇宙天文台(ICARO)と呼ばれる4番目の検出器があり、イザニャ大気天文台には、太陽起源の加速中性子を直接測定することを使命とするテネリフェにあります。これにより、太陽の下で起こり、エネルギーを増加させる粒子加速プロセスを理解することができます。

新しいグアダラハラキャンパスの科学的建物への将来の移転

研究者は現在、グアダラハラ科学技術公園の施設でモデス望遠鏡の開始 – の開始に取り組んでいます。将来的には、この都市の新しいキャンパスとなる科学的構築の上部に移動し、2026年の終わりに準備ができていると予想されます。

太陽は、最大および最小のアクティビティで11歳のサイクルでの動作を超えて、まだ知られている星です。落ち着きはすでに完全なサイクルを研究しており、太陽の期間によると、旅行に最適な時期について宇宙ミッションに火星に知らせることができます。

ソーラーオービター、「黒い鳥」は太陽に向かう途中で地球を飛ばします

ソーラーオービター、「黒い鳥」は太陽に向かう途中で地球を飛ばします

「検出器が中性子とMuonsのデータを組み合わせる能力により、宇宙線スペクトルの変動を分析し、多かれ少なかれ保護されているかどうか、そして太陽活動の場所を判断することができます」

#落ち着いてグアダラハラからの惑星に対する太陽の影響を監視する中性子モニター

執筆者について: nipponese

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