La aplicación pronostica la ubicación del óvalo auroral más de +3 días en el tiempo.
El Aurora Forecast 3D es una herramienta para rastrear donde la Aurora se encuentra en el cielo desde cualquier lugar del planeta. Hace que la Tierra sea en 3D con rotación y escala a la mano. Puede seleccionar ubicaciones y hacer su propia lista de estaciones de tierra. El sol ilumina el globo a medida que se actualiza en tiempo real. Los pronósticos a corto plazo son de hasta +6 horas, mientras que los pronósticos a largo plazo son hasta 3 días de anticipación a tiempo. Se actualizan cuando la aplicación está activa y conectada a Internet.
Se incluye una brújula aurora que muestra dónde se encuentran el ovalado auroral [1,2], la luna y el sol mientras miras el cielo desde tu ubicación. La fase y la edad de la luna también se visualizan en la brújula. Al zoom en el puerto 3D View, los satélites, las estrellas y los planetas aparecen en sus órbitas [3] alrededor del Sol.
CARACTERÍSTICAS
- Puerto 3d View de la Tierra.
- Iluminación solar de la tierra y la luna.
- Aurora tamaño ovalado y ubicación en tiempo real.
- Día ubicación del lado de la cúspide roja.
- Pronósticos basados en el índice de KP predicho estimado por el Centro de Predicción del Meteorológico Espacial (NOAA-SWPC).
- Incluye un mapa de 2.4 millones de estrellas [4].
- Textura ligera de la ciudad [5].
- Texturas de tierra, sol y luna [6,7].
- Módulo Sky View para rastrear planetas y estrellas [8].
- Pronóstico de condición climática espacial de 3 días como ticker de noticias.
- Cálculos de órbita satelital de elementos de dos líneas (TLE) [9].
- Navegación SkyView.
- Puntero de estrella láser 3D para identificar señales de estrellas.
- Sounding Rocket Trayectorias.
- Gráficos de elevación diarios de sol y luna con ascenso y tiempo establecido.
- Selección de la época para la posición del polo magnético [10]
- ovalos basados en datos de satélites de órbita polar [11]
- Enlaces web objetivo agregados a satélites, estrellas, planetas y posición.
- Enlaces de cámara de todo el cielo a la Constelación de cámara de Aurora boreal (BACC).
- Sky Color Animation [12,13].
- Los óvalos de Zhang y Paxton agregaron [14]
- Notificaciones de empuje de tormenta geomagnética.
- Demostración de YouTube.
Referencias
[1] Sigernes F., M. Dyrland, P. Brekke, S. Chernuss, Da Lorentzen, K. Oksavik y CS Deehr, dos métodos para pronosticar pantallas aurorales, Journal of Space Weather and Space Climate (SWSC), vol. 1, No. 1, A03, DOI: 10.1051/SWSC/2011003, 2011.
[2] Starkov GV, Modelo matemático de los límites aurorales, geomagnetismo y aeroso, 34 (3), 331-336, 1994.
[3] P. Schlyter, Cómo calcular las posiciones planetarias, http://stjarnhimlen.se/, Estocolmo, Suecia.
[4] Bridgman, T. y Wright, E., Tycho Catáloga Sky Map- Versión 2.0, NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, http://svs.gsfc.nasa.gov/3572, 26 de enero de 2009.
[5] El Catálogo de la Tierra Visible, http://visibleearth.nasa.gov/, NASA/Goddard Space Flight Center, abril-octubre de 2012.
[6] T. Patterson, Tierra Natural III - Mapas de textura, http://www.shadedrelief.com, 1 de octubre de 2016.
[7] Nexus - Texturas de planeta, http://www.solarsystemscope.com/nexus/, 4 de enero de 2013.
[8] Hoffleit, D. y Warren, Jr., Wh, The Bright Star Catálogo, 5ª edición revisada (versión preliminar), Astronomical Data Center, NSSDC/ADC, 1991.
[9] Vallado, David A., Paul Crawford, Richard Hujsak y TS Kelso, Revisiting Spacetrack Report #3, AIAA/AAS-2006-6753, https://celestrak.com, 2006.
[10] Tsyganenko, NA, Drift secular de los óvalos aurorales: ¿qué tan rápido se mueven realmente?, Letras de investigación geofísica, 46, 3017-3023, 2019.
[11] MJ Breedveld, que predice los límites ovales aurorales por medio de datos de precipitación de partículas satelitales ambientales operacionales polares, tesis maestra, Departamento de Física y Tecnología, Facultad de Ciencia y Tecnología, la Universidad Ártica de Noruega, junio de 2020.
[12] Pérez, R., J, M. Seals y B. Smith, Un modelo para todo clima para la distribución de iluminancia del cielo, Solar Energy, 1993.
[13] Preetham, AJ, P. Shirley y B. Smith, Un modelo práctico para los gráficos por computadora de la luz del día, (Siggraph 99 procedimientos), 91-100, 1999.
[14] Zhang Y. y LJ Paxton, un modelo auroral global empírico dependiente de KP basado en datos cronometrados/GUVI, J. ATM. Solar-Terr. Phys., 70, 1231-1242, 2008.
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