Destinito
Los 100 temas
Tema 70/100🔬 Ciencia / hecho

Localización de transitorios ELF (radiogoniometría hiperbólica)

Para que la detección global de TLE (véase #67) tenga valor práctico, hay que no solo captar la descarga fuente, sino también localizarla.

Para que la detección global de TLE (véase #67) tenga valor práctico, hay que no solo captar la descarga fuente, sino también localizarla. El método principal es la radiogoniometría hiperbólica a partir de los tiempos de llegada (TOA, time of arrival): las diferencias entre los instantes en que un mismo Q-burst llega a las distintas estaciones definen hipérbolas cuya intersección determina la posición de la fuente. Esto requiere una sincronización precisa de las estaciones mediante GPS (véase #67). Guha 2017

Una alternativa son los métodos de una sola estación, que estiman la fuente desde un único punto de medición, por ejemplo aprovechando la impedancia de onda (la relación entre las componentes eléctrica y magnética del campo), de la que se puede derivar la dirección y la distancia de la descarga fuente. Estos métodos son menos precisos que la radiogoniometría multiestación, pero no requieren una red de receptores sincronizados. Guha 2017

La localización de transitorios ELF cierra así la cadena del clúster I: una descarga positiva energética excita un Q-burst y un sprite (véase #66), el Q-burst se capta a través de todo el planeta en una red escasa de estaciones (véase #67) y, por la radiogoniometría de los tiempos de llegada, se determina dónde se produjo la descarga más intensa -y probablemente también el TLE.

*Documento del clúster I: parte de la base de conocimiento de la resonancia de Schumann.*

Palabras clave

transitorios ELFQ-burstTLEspriteselvesdescarga positiva

Fuentes

  • Guha2017Guha, A., et al. (2017). Aliasing of the Schumann resonance background signal by sprite-associated Q-bursts. J. Atmos. Sol.-Terr. Phys.Abrir fuente