Aurora Forecast 3D არის ინსტრუმენტი, რათა თვალყური ადევნოთ სად მდებარეობს ავრორა ცაში პლანეტის ნებისმიერი ადგილიდან. ის ასახავს დედამიწას 3D როტაციითა და მასშტაბით თქვენს ხელთაა. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ადგილები და შექმნათ თქვენი საკუთარი სახმელეთო სადგურების სია. მზე ანათებს გლობუსს, როდესაც ის განახლდება თითქმის რეალურ დროში. მოკლევადიანი პროგნოზები +6 საათამდეა, ხოლო გრძელვადიანი პროგნოზები დროში 3 დღით ადრეა. ისინი განახლდება, როდესაც აპი აქტიურია და დაკავშირებულია ინტერნეტთან.
მოყვება ავრორას კომპასი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ სად მდებარეობს ავორალური ოვალი [1,2], მთვარე და მზე, როცა ათვალიერებთ ცას თქვენი მდებარეობიდან. მთვარის ფაზა და ასაკი ასევე ვიზუალიზებულია კომპასში. 3D ხედის პორტში მასშტაბირების გზით, თანამგზავრები, ვარსკვლავები და პლანეტები ჩნდებიან თავიანთ ორბიტაზე [3] მზის გარშემო.
ᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘ
- დედამიწის 3D ხედის პორტი.
- დედამიწისა და მთვარის მზის განათება.
- Aurora ოვალური ზომა და ადგილმდებარეობა რეალურ დროში.
- წითელი კუსპის დღის გვერდითი მდებარეობა.
- პროგნოზები დაფუძნებული კოსმოსური ამინდის პროგნოზირების ცენტრის (NOAA-SWPC) მიერ შეფასებული Kp-ის პროგნოზირებულ ინდექსზე.
- მოყვება 2,4 მილიონი ვარსკვლავიანი რუკა [4].
- ქალაქის მსუბუქი ტექსტურა [5].
- დედამიწის, მზის და მთვარის ტექსტურები [6,7].
- ცის ხედვის მოდული პლანეტებისა და ვარსკვლავების თვალყურის დევნებისთვის [8].
- 3-დღიანი კოსმოსური ამინდის პროგნოზი, როგორც ახალი ამბები.
- ორხაზოვანი ელემენტის (TLE) თანამგზავრის ორბიტის გამოთვლები [9].
- Skyview ნავიგაცია.
- 3D ლაზერული ვარსკვლავის მაჩვენებელი ვარსკვლავის ნიშნების იდენტიფიცირებისთვის.
- ჟღერადობის რაკეტების ტრაექტორიები.
- მზისა და მთვარის ყოველდღიური სიმაღლის ნაკვეთები აწევისა და ჩასვლის დროით.
- ეპოქის შერჩევა მაგნიტური ბოძების პოზიციისთვის [10]
- ოვალები დაფუძნებულია პოლარული ორბიტაზე თანამგზავრების მონაცემებზე [11]
- სამიზნე ვებ ბმულები, რომლებიც დაემატა თანამგზავრებს, ვარსკვლავებს, პლანეტებსა და პოზიციას.
- ყველა ცის კამერის ბმული Boreal Aurora Camera Constellation-თან (BACC).
- ცის ფერის ანიმაცია [12,13].
- დამატებულია ჟანგი და პაქსტონის ოვალები [14]
- გეომაგნიტური ქარიშხლის შეტყობინებები.
- Youtube-ის დემონსტრაცია.
ცნობები
[1] Sigernes F., M. Dyrland, P. Brekke, S. Chernouss, D.A. Lorentzen, K. Oksavik და C.S. Deehr, ორი მეთოდი აურორალური ჩვენების პროგნოზირებისთვის, Journal of Space Weather and Space Climate (SWSC), ტ. 1, No. 1, A03, DOI:10.1051/swsc/2011003, 2011 წ.
[2] Starkov G. V., Auroral საზღვრების მათემატიკური მოდელი, Geomagnetism and Aeronomy, 34 (3), 331-336, 1994 წ.
[3] P. Schlyter, როგორ გამოვთვალოთ პლანეტების პოზიციები, http://stjarnhimlen.se/, სტოკჰოლმი, შვედეთი.
[4] Bridgman, T. and Wright, E., The Tycho Catalog Sky map- ვერსია 2.0, NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, http://svs.gsfc.nasa.gov/3572, 2009 წლის 26 იანვარი .
[5] The Visible Earth Catalog, http://visibleearth.nasa.gov/, NASA/Goddard Space Flight Center, აპრილი-ოქტომბერი, 2012 წ.
[6] T. Patterson, Natural Earth III - ტექსტურის რუქები, http://www.shadedrelief.com, 1 ოქტომბერი, 2016 წ.
[7] Nexus - Planet Textures, http://www.solarsystemscope.com/nexus/, 2013 წლის 4 იანვარი.
[8] Hoffleit, D. and Warren, Jr., W.H., The Bright Star Catalog, მე-5 შესწორებული გამოცემა (წინასწარი ვერსია), ასტრონომიული მონაცემთა ცენტრი, NSSDC/ADC, 1991 წ.
[9] ვალადო, დევიდ ა., პოლ კროუფორდი, რიჩარდ ჰუჯსაკი და თ. კელსო, კოსმოსური ბილიკის გადახედვის მოხსენება #3, AIAA/AAS-2006-6753, https://celestrak.com, 2006 წ.
[10] ციგანენკო, N.A., აურორალური ოვალების სეკულარული დრიფტი: რამდენად სწრაფად მოძრაობენ ისინი სინამდვილეში?, გეოფიზიკური კვლევის წერილები, 46, 3017-3023, 2019 წ.
[11] M. J. Breedveld, Auroral ოვალური საზღვრების პროგნოზირება პოლარული ოპერაციული გარემო სატელიტური ნაწილაკების ნალექის მონაცემების საშუალებით, სამაგისტრო ნაშრომი, ფიზიკისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ნორვეგიის არქტიკული უნივერსიტეტი, 2020 წლის ივნისი.
[12] პერესი, რ., ჯ, მ. Seals და B. Smith, ყველა ამინდის მოდელი ცის განათების განაწილებისთვის, მზის ენერგია, 1993 წ.
[13] Preetham, A.J, P. Shirley and B. Smith, A Practical Model for Daylight Computer Graphics, (SIGGRAPH 99 Proceedings), 91-100, 1999 წ.
[14] Zhang Y. და L. J. Paxton, Kp-დამოკიდებული ემპირიული გლობალური აურალური მოდელი, რომელიც დაფუძნებულია TIMED/GUVI მონაცემებზე, J. Atm. Solar-Terr. ფიზ., 70, 1231-1242, 2008 წ.