Űr-méréstechnika. Felszíni és mesterséges holdakon végzett mérések. Dr.Bencze Pál DSc c. egy. tanár MTA CSFK GGI

Hasonló dokumentumok
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

A plazmakörnyezet befolyása ûreszközökön elhelyezett érzékelôkre, antennákra

Az intenzív naptevékenység hatása a villamosenergiarendszerre. A napviharok és a geomágneses indukció

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Villamosságtan szigorlati tételek

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

3. Plazma leírási módszerek, Hullámok

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Modern Fizika Labor Fizika BSC

3. Plazma leírási módszerek, Hullámok. Dósa Melinda


Naptevékenység és a rádióhullámok terjedése

Ionogram releváns területeinek meghatározása és elemzésének automatikus megvalósítása

Konkoly Thege Miklós szerepe a geofizikában. Wesztergom Viktor, Varga Péter, Szűcs Eszter MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN*

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

Felhasználói kézikönyv

A szférák zenéjétől és az űridőjárásig. avagy mi a kapcsolat az Antarktisz és a műholdak között. Lichtenberger János

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

Mérés és adatgyűjtés

Orvosi fizika laboratóriumi gyakorlatok 1 EKG

Az előadás tartalma. Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai Endre Szűcs Péter Ciklusok felkutatása

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

3. Plazma leírási módszerek, Hullámok

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

Elektronspin rezonancia


Elektroencephalogram (EEG) vizsgálata Az alfa- és béta aktivitás változás vizsgálata (EEG II) A mérési adatok elemzése és értékelése

2. Plazmafizikai alapfogalmak. Dósa Melinda

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei

A teljes elektromágneses spektrum

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Mérés és adatgyűjtés

Előadás menete. Magfúzióból nyerhető energia és az energiatermelés feltétele. Fúziós kutatási ágazatok

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Elektromágneses hullámok

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Mag-mágneses rezonancia

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

KRL Kontrol Kft Érd, Bajcsy-Zs. út 81. Tel: ; Fax: ; Web: KRL.HU

laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel

2. Plazmafizikai alapfogalmak

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Csillagfejlődés és változócsillagok

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

Számítási feladatok a 6. fejezethez

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306


Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre.

Anyagvizsgálati módszerek

Elektromos ingerlés ELEKTROMOS INGERLÉS. A sejtmembrán szerkezete. Na + extra. Elektromos ingerlés:

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

FÖLDMÁGNESSÉG: OBSZERVATÓRIUM FELADATAI A TIHANYI GEOFIZIKAI. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet KOVÁCS PÉTER

A Tycho-szupernova. 1572ben Tycho Brahe megfigyelt egy felrobbanó csillagot. 400 évvel később egy többmillió fokos buborék látható (zöld és kék a

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. GVT-417B AC voltmérő

Nyomáskapcsolók, Sorozat PM1 Kapcsolási nyomás: -0,9-16 bar Mechanikus Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A Rugóterhelésű tömlő, beállítható

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Nehézion-ütköztetők, részecskegyorsítók

EHA kód: f. As,

Elektromos alapjelenségek

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszíni kutatófúrások vizsgálata

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

Átírás:

Űr-méréstechnika Felszíni és mesterséges holdakon végzett mérések Dr.Bencze Pál DSc c. egy. tanár MTA CSFK GGI Űrtechnológia Nap-Föld fizikai kapcsolatok II. BME, Budapest 2016. Március 15..

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 2 Felszíni mérések Természetes források felhasználásával geomágneses pulzációk whistler-ek neutron monitor mágneses és elektromos tér komponensek Mesterséges források felhasználásával rádióhullámok ionoszférikus abszorpciója A1,A2,A3 módszer relatív fázismérés driftmérés három vevővel ionoszféraszondázás inkoherens szóródás módszere

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 3 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések Langmuir szonda fékező potenciálanalizátor elektrosztatikus analizátor tömegspektrométer geomágneses tér mérése elektromos tér mérése INSAR

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 4 MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium Abszolút ház Relatív ház

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 5 Felszíni mérések Természetes források felhasználásával: geomágneses pulzációk Erővonal rezonancia típusú pulzációk a geomágneses tér pulzációi által indukált feszültségek következtében létrejövő földi (tellurikus) áramok regisztrátumában.

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 6 Felszíni mérések Természetes források felhasználásával: whistler-ek

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 7 Felszíni mérések Természetes források felhasználásával: mágneses és elektromos tér komponensek Napjainkban Régen

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 8 Felszíni mérések Mesterséges források felhasználásával: rádióhullámok ionoszférikus abszorpciója A1,A2,A3 módszer

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 9 Felszíni mérések Mesterséges források felhasználásával: rádióhullámok ionoszférikus abszorpciója A1,A2,A3 módszer Regisztrátum: D réteg eltűnése alkonyattal = abszorpció lecsökken

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 10 Felszíni mérések Mesterséges források felhasználásával: relatív fázismérés Vevő blokkvázlata Regisztrátum: Erősítés váltás reggel és este

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 11 Felszíni mérések Mesterséges források felhasználásával: inkoherens szóródás módszere Arecibo (Puerto Rico) Jicamarca (Peru) EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association) (Skandinávia) A szórt hullámok amplitúdójának a rádióhullámok inkoherens szóródásán alapuló módszerrel mért spektruma. Adó frekvencia (f), teljesítmény néhány MW. Elektron sűrűség (terület), ionhőmérséklet (2a), elektronhőmérséklet (b), ion drift (c) levezethetők.

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 12 Felszíni mérések Mesterséges források felhasználásával: ionoszféraszondázás Delta antenna 1-20MHz Pulzus szélesség 50µs

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 13 Éjszakai ionogram

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 14 Nappali ionogram

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 15 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések Langmuir szonda

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 16 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések Langmuir szonda Regisztrátum Időtartományban 2 méréshatár váltással

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 17 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések Langmuir szonda Regisztrált karakterisztika - elektron sűrűség - elektron hőmérséklet

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 18 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések: fékező potenciálanalizátor

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 19 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések: fékező potenciálanalizátor Kiértékelt eredmények

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 20 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések: fékező potenciálanalizátor Kiértékelt eredmények

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 21 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések tömegspektrométer Kvadrupol tömegspektrométer

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 22 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések elektrosztatikus analizátor

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 23 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések elektrosztatikus analizátor Csatorna elektron sokszorozó

Űrtechnológia 2016. április 15. Űrméréstechnika / 24 Mesterséges holdak fedélzetén végzett mérések INSAR

Az anyaghoz kapcsolódó kérdések Milyen ionoszféra vizsgálati módszereket ismer? Mi a whistler? Hogy működik a fékező potenciál analizátor? Miként történik az ionoszféraszondázás?