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回折格子
* 最適パラメタから同定するエネルギー収支 Voyager 1 Voyager 2 Cassini Energy flow (10-4 eV cm-3s-1) 0.41 1.12 0.66 S ionization 12 16 14 S charge exchange 15 13 8 O ionization 7 9 3 O charge exchange 48 51 15 Hot electron thermal coupling 18 11 60 Fast neutrals 20 40 5 Transport 10 18 6 UV radiation 70 42 89 Neutrals (Pick up) Hot electrons UV radiation Transport Fast neutral Ions (S+, O+, etc.) Core electrons 内部磁気圏 * EXCEED 長期間観測(1~2年) 電子温度?イオン組成 紫外線の総放射量 動径方向の分布 160 cm * まとめ 木星の内部磁気圏のエネルギー収支を、過去の観測結果に即してモデル計算すると、非熱的電子の存在が示唆さる。非熱電子(出所?)からの寄与が全流入エネルギーの60%も占める可能性がある これまで行われた内部磁気圏の観測(Voyager1, Voyager2, Cassini)の結果に最もよくあうパラメタにはばらつきがある 地球周回の小型衛星EXCEEDは 長期的に極端紫外分光観測を行い、 硫黄や酸素イオンの組成比や電子温度の動径方向の分布を求める 紫外線領域での総放射量の時間変化を求める * 実行例 エネルギーのやりとり 系全体へのエネルギー流入: Hot electron からの寄与が総エネルギーの60%を占める 系全体からのエネルギー放出: UV放射によるエネルギー損失が90%を占める エネルギー収支の平衡解を得る * タイトル * 割愛? * * * * * ■ 線抵抗を面抵抗に比べて小さくすればよいことはわかったが、具体的にはいくつにすればよいのか? ■ 淵を流れる電流(赤)と面を流れる電流(青)それぞれの経路での電位差が同じなになればよし。 ■ 赤を流れる電流は??? ■ 青を流れる電流は??? ■ これらが等しいとすると、a=r/Rという関係を得る。これに従えば、淵で電場が非平行にならずにすむ。 課題 試作品の性能評価 RAE Photocathode EXCEEDの観測による物理パラメタの決定精度を明確にする。 複数のパラメタ(電子温度?高温電子存在率?高温電子温度?各種イオン密度)を含む逆問題 S/Nの評価 Cassiniの取得情報を用いて同様の解析を試みる。 オーロラの発光強度との関係 高温電子温度の存在確率 * * おわり * 以下、補足資料 * 飛翔体を用いた過去の木星観測例 探査機もしくは観測機名 略称 打ち上げ時期 観測時期 ORBIT 光学観測機器 波長領域 [?] 粒子観測 成果 備考 Pioneer 10 P10 1972年3月 1973年 Flyby 1.8 RJ Pioneer 11 P11 1973年4月 1974年 Flyby 0.5 RJ Voyger 2 V2 1977年8月 1979年7月 Flyby Voyger 1 V1 1977年9月 1979年3月 Flyby EUV 600 - 1700 木星オーロラの発見 International Ultraviolet Explorer IUE 1978年1月 1978 - 1996年 GSO (~30000 km) UV 1150 - 1980 1800 - 3200 Einstein spacecraft HEAO-2 1978年12月 1978 - 1981年 Earth 500 km X-ray 2 - 50 初の木星X線観測 Galileo GLL 1989年10月 1995 - 2000年 木星周回 UVS, VIS PWS, PLS Hubble Space Telescope HST 1990年4月 1990年 - Earth ??? Km STIS, UV ROSAT RST 1990年6月 1991, 1992年 Earth 580 km X-ray Ulyseses ULS 1990年10月 1992年 Flyby 木星磁気圏界面観測 Hopkins Ultraviolet Telescope HUT1 1990年12月 1
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