例如闪电在云中的科学可绘位置和方式
,科学家们可以绘制闪电地图并探测三维偏振 。制闪
他们甚至证明
,维地Credit: Mathias Krumbholz/Wikimedia,科学可绘 CC-BY-SA 3.0
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(by Morgan Rehnberg, Eos):研究闪电和你想象的一样困难。此外 ,家现对于线性极化事件,制闪邵等人将射频干涉测量和偏振检测扩展到三维空间
。维地
作者说 ,科学可绘他们计算了显示每个闪电事件的家现形状和发展的3D地图,包括云对云和云对地事件。制闪
并检测传入无线电波的维地极化状态。他们可以整合这两种分析以实现精确的科学可绘三角测量 。这些新颖的家现能力拓展了闪电物理学研究的可能性。呈Y形排列 。制闪以及不同的放电过程发生的速度 。通过同时使用这两个站,
研究短暂电涌的一项有希望的技术是使用一组天线来测量闪电事件产生的无线电波。
在一项新的研究中 ,BIMAP-3D可以在三维空间中推断出无线电极化的方向 。
在有利的条件下,另一种基于到达时间
。在以前的工作中
,研究人员可以在地面上千米的高度将雷击的源位置精确定位到几米之内
。这种技术被称为射频干涉测量法,研究人员将这种方法与极化天线相结合
,
尽管如此,这些站相距11.5公里,这种方法只能定位雷击并检测其二维极化。以精确定位撞击的角位置 ,该团队将他们的新仪器和分析技术应用于几次观察到的雷击。科学家们开发了一种新的方法来绘制云层内外的3D闪电地图。
这项研究发表在《地球物理研究杂志:大气》上 。
作者描述了两种通过结合来自两个站点的数据来三角测量雷击路径的技术:一种基于几何形状,他们可以在几分之一微秒内跟踪闪电的发展。自20世纪末就已经出现
。增加第三维度可以解决闪电物理学中长期存在的问题。

在一项新的研究中
,例如 ,
他们的第二代BIMAP-3D(宽带干涉测绘和3D偏振)系统利用了两个观测站
。这一限制使得科学家无法回答一些基本问题
,
然后
,每个站由四组宽带和极化天线组成,