Aurora Forecast 3D ແມ່ນເຄື່ອງມືເພື່ອຕິດຕາມບ່ອນທີ່ແສງເງິນແສງທອງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຈາກສະຖານທີ່ໃດກໍ່ຕາມໃນໂລກ. ມັນເຮັດໃຫ້ໂລກໃນ 3D ທີ່ມີການຫມຸນແລະການຂະຫຍາຍຢູ່ທີ່ປາຍນິ້ວຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເລືອກສະຖານທີ່ແລະເຮັດຫນ້າດິນຂອງທ່ານເອງ - ບັນຊີລາຍຊື່ສະຖານີ. ດວງຕາເວັນເຮັດໃຫ້ໂລກສະຫວ່າງຂຶ້ນເມື່ອມັນອັບເດດໃນເວລາຈິງ. ການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນແມ່ນສູງເຖິງ +6 ຊົ່ວໂມງ, ໃນຂະນະທີ່ການຄາດຄະເນໄລຍະຍາວແມ່ນສູງເຖິງ 3 ມື້ກ່ອນເວລາ. ພວກມັນຖືກອັບເດດເມື່ອແອັບເປີດໃຊ້ງານ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ.
ເຂັມທິດ Aurora ໄດ້ຖືກລວມເອົາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ຮູບໄຂ່ຂອງ auroral [1,2], ດວງຈັນແລະດວງອາທິດຕັ້ງຢູ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານເບິ່ງຂຶ້ນເທິງທ້ອງຟ້າຈາກສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ໄລຍະ ແລະອາຍຸຂອງດວງຈັນຍັງຖືກສະແດງຢູ່ໃນເຂັມທິດ. ໂດຍການຊູມອອກໃນພອດມຸມເບິ່ງ 3 ມິຕິ, ດາວທຽມ, ດາວ ແລະດາວເຄາະຈະປາກົດຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງພວກມັນ [3] ຮອບດວງອາທິດ.
ຄຸນລັກສະນະ
- 3D ເບິ່ງ Port ຂອງໂລກ.
- ການສ່ອງແສງແສງຕາເວັນຂອງໂລກແລະດວງຈັນ.
- ຂະຫນາດຮູບໄຂ່ Aurora ແລະສະຖານທີ່ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
- ສະຖານທີ່ຂ້າງມື້ຂອງ Cusp ສີແດງ.
- ການຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນດັດຊະນີ Kp ຄາດຄະເນໂດຍສູນພະຍາກອນອາກາດ Space (NOAA-SWPC).
- ປະກອບມີແຜນທີ່ 2.4 ລ້ານດາວ [4].
- ໂຄງສ້າງແສງສະຫວ່າງເມືອງ [5].
- ໂຄງສ້າງໂລກ, ຕາເວັນ ແລະດວງຈັນ [6,7].
- ໂມດູນເບິ່ງທ້ອງຟ້າເພື່ອຕິດຕາມດາວເຄາະແລະດາວ [8].
- ການຄາດຄະເນສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດ 3 ວັນເປັນ ticker ຂ່າວ.
- ການຄິດໄລ່ວົງໂຄຈອນດາວທຽມສອງເສັ້ນ (TLE) [9].
- ການນໍາທາງ Skyview.
- ຕົວຊີ້ດາວ Laser 3D ເພື່ອລະບຸສັນຍານດາວ.
- ສຽງຂອງລູກສອນໄຟ.
- ຕາເວັນແລະດວງຈັນຈຸດສູງປະຈໍາວັນທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນແລະກໍານົດເວລາ.
- ການຄັດເລືອກ Epoch ສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງ pole ສະນະແມ່ເຫຼັກ [10]
- ຮູບໄຂ່ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນດາວທຽມວົງໂຄຈອນຂົ້ວໂລກ [11]
- ເປົ້າຫມາຍການເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊຕ໌ເພີ່ມດາວທຽມ, ດາວ, ດາວແລະຕໍາແຫນ່ງ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບທັງໝົດໃນທ້ອງຟ້າກັບ Boreal Aurora Camera Constellation (BACC).
- ພາບເຄື່ອນໄຫວສີທ້ອງຟ້າ [12,13].
- ຮູບໄຂ່ Zhang ແລະ Paxton ເພີ່ມ [14]
- ແຈ້ງການຊຸກຍູ້ພະຍຸ Geomagnetic.
- ການສາທິດ Youtube.
ເອກະສານອ້າງອີງ
[1] Sigernes F., M. Dyrland, P. Brekke, S. Chernouss, D.A. Lorentzen, K. Oksavik, ແລະ C.S. Deehr, ສອງວິທີໃນການພະຍາກອນການສະແດງ auroral, Journal of Space Weather and Space Climate (SWSC), Vol. 1, ສະບັບເລກທີ 1, A03, DOI: 10.1051/swsc/2011003, 2011.
[2] Starkov G. V., ຮູບແບບຄະນິດສາດຂອງເຂດແດນ aurral, Geomagnetism and Aeronomy, 34 (3), 331-336, 1994.
[3] P. Schlyter, ວິທີການຄິດໄລ່ຕໍາແຫນ່ງດາວເຄາະ, http://stjarnhimlen.se/, Stockholm, Sweden.
[4] Bridgman, T. and Wright, E., The Tycho Catalog Sky map- Version 2.0, NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, http://svs.gsfc.nasa.gov/3572, ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2009 .
[5] The Visible Earth catalog, http://visibleearth.nasa.gov/, NASA/Goddard Space Flight Center, ເມສາ-ຕຸລາ, 2012.
[6] T. Patterson, Natural Earth III - Texture Maps, http://www.shadedrelief.com, ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2016.
[7] Nexus - Planet Textures, http://www.solarsystemscope.com/nexus/, ວັນທີ 4 ມັງກອນ 2013.
[8] Hoffleit, D. and Warren, Jr., W.H., The Bright Star Catalog, 5th Revised Edition (Preliminary Version), ສູນຂໍ້ມູນດາລາສາດ, NSSDC/ADC, 1991.
[9] Vallado, David A., Paul Crawford, Richard Hujsak, ແລະ T.S. Kelso, Revisiting Spacetrack Report #3, AIAA/AAS-2006-6753, https://celestrak.com, 2006.
[10] Tsyganenko, N.A., secular drift ຂອງ aurral ovals: ເຂົາເຈົ້າໄວເທົ່າໃດໃນຕົວຈິງແມ່ນຍ້າຍ?, Geophysical Research Letters, 46, 3017-3023, 2019.
[11] M. J. Breedveld, ຄາດຄະເນເຂດແດນ Aural Oval ໂດຍວິທີການຂອງ Polar Operational Environmental Satellite Precipitation Data, ປະລິນຍາໂທ, ພາກວິຊາຟີຊິກສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Arctic ຂອງນໍເວ, ເດືອນມິຖຸນາ 2020.
[12] Perez, R., J, M. Seals ແລະ B. Smith, ຮູບແບບສະພາບອາກາດທັງຫມົດສໍາລັບການແຈກຢາຍແສງສະຫວ່າງທ້ອງຟ້າ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, 1993.
[13] Preetham, A.J, P. Shirley ແລະ B. Smith, ຮູບແບບການປະຕິບັດສໍາລັບຮູບພາບຄອມພິວເຕີກາງເວັນ, (SIGGRAPH 99 Proceedings), 91-100, 1999.
[14] Zhang Y., ແລະ L. J. Paxton, ແບບຈໍາລອງທົ່ວໂລກທີ່ຂຶ້ນກັບ Kp-empirical auroral ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ TIMED/GUVI, J. Atm. ແສງຕາເວັນ-Terr. Phys., 70, 1231-1242, 2008.
ອັບເດດແລ້ວເມື່ອ
20 ພ.ພ. 2025