Aurora Forecast 3D är ett verktyg för att spåra var norrskenet befinner sig på himlen från vilken plats som helst på planeten. Den återger jorden i 3D med rotation och skalning till hands. Du kan välja platser och göra din egen markstationslista. Solen lyser upp jordklotet när den uppdateras i nästan realtid. De kortsiktiga prognoserna är upp till +6 timmar, medan de långsiktiga prognoserna ligger upp till 3 dagar framåt i tiden. De uppdateras när appen är aktiv och ansluten till internet.
En norrskenskompass medföljer som visar var norrskensovalen [1,2], månen och solen befinner sig när du tittar upp mot himlen från din plats. Månens fas och ålder visualiseras också i kompassen. Genom att zooma ut i 3D-vyporten dyker satelliter, stjärnor och planeter upp i sina banor [3] runt solen.
FUNKTIONER
- 3D-vy av jordens hamn.
- Solar belysning av jorden och månen.
- Aurora oval storlek och plats i realtid.
- Dagsidans läge för den röda kusp.
- Prognoser baserade på förutspått Kp-index uppskattat av Space Weather Prediction Center (NOAA-SWPC).
- Inkluderar en 2,4 miljoner stjärnkarta [4].
- Stadsljusstruktur [5].
- Jord-, sol- och måntexturer [6,7].
- Sky view-modul för att spåra planeter och stjärnor [8].
- 3-dagars väderprognos för rymden som nyhetsticker.
- Tvålinjeelement (TLE) satellitomloppsberäkningar [9].
- Skyview-navigering.
- 3D Laser Star-pekare för att identifiera stjärntecken.
- Ljudande raketbanor.
- Sol och måne dagliga höjdpunkter med uppgång och tidpunkt.
- Epokval för magnetisk polposition [10]
- Ovaler baserade på polära satellitdata [11]
- Rikta webblänkar som läggs till satelliter, stjärnor, planeter och position.
- All-sky kamera länkar till Boreal Aurora Camera Constellation (BACC).
- Sky color animation [12,13].
- Zhang och Paxton ovaler tillagda [14]
- Geomagnetisk storm push-meddelanden.
- Youtube-demonstration.
Referenser
[1] Sigernes F., M. Dyrland, P. Brekke, S. Chernouss, D.A. Lorentzen, K. Oksavik och C.S. Deehr, Two methods to forecast auroral displays, Journal of Space Weather and Space Climate (SWSC), Vol. 1, nr 1, A03, DOI:10.1051/swsc/2011003, 2011.
[2] Starkov G. V., Matematisk modell för norrskens gränser, Geomagnetism and Aeronomy, 34 (3), 331-336, 1994.
[3] P. Schlyter, How to compute planetary positions, http://stjarnhimlen.se/, Stockholm, Sverige.
[4] Bridgman, T. och Wright, E., Tycho Catalog Sky map- Version 2.0, NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, http://svs.gsfc.nasa.gov/3572, 26 januari 2009 .
[5] Visible Earth-katalogen, http://visibleearth.nasa.gov/, NASA/Goddard Space Flight Center, april-oktober, 2012.
[6] T. Patterson, Natural Earth III - Texture Maps, http://www.shadedrelief.com, 1 oktober 2016.
[7] Nexus - Planet Textures, http://www.solarsystemscope.com/nexus/, 4 januari 2013.
[8] Hoffleit, D. och Warren, Jr., W.H., The Bright Star Catalog, 5th Revised Edition (preliminär version), Astronomical Data Center, NSSDC/ADC, 1991.
[9] Vallado, David A., Paul Crawford, Richard Hujsak och T.S. Kelso, Revisiting Spacetrack Report #3, AIAA/AAS-2006-6753, https://celestrak.com, 2006.
[10] Tsyganenko, N.A., Secular drift of the auroral ovals: How fort do they really move?, Geophysical Research Letters, 46, 3017-3023, 2019.
[11] M. J. Breedveld, Predicting the Auroral Oval Boundaries by Means of Polar Operational Environmental Satellite Particle Precipitation Data, Masteruppsats, Institutionen för fysik och teknologi, Fakulteten för naturvetenskap och teknik, Norges arktiska universitet, juni 2020.
[12] Perez, R., J,M. Seals och B. Smith, An all-weather model for sky illuminance distribution, Solar Energy, 1993.
[13] Preetham, A.J, P. Shirley och B. Smith, A practice model for daylight Computer Graphics, (SIGGRAPH 99 Proceedings), 91-100, 1999.
[14] Zhang Y. och L. J. Paxton, En empirisk Kp-beroende global norrskensmodell baserad på TIMED/GUVI-data, J. Atm. Solar-Terr. Phys., 70, 1231-1242, 2008.
Uppdaterades den
20 maj 2025