Rádiové přijímače na meziplanetárních sondách přinášejí nové poznatky o bleskových výbojích v atmosféře Jupiteru
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378289%3A_____%2F24%3A00587613" target="_blank" >RIV/68378289:_____/24:00587613 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2024/MZ_02_2024.pdf" target="_blank" >https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2024/MZ_02_2024.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.59984/mz.2024.02.05" target="_blank" >10.59984/mz.2024.02.05</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Rádiové přijímače na meziplanetárních sondách přinášejí nové poznatky o bleskových výbojích v atmosféře Jupiteru
Popis výsledku v původním jazyce
V tomto přehledovém článku shrnujeme informace o blescích na planetě Jupiter, které byly nalezeny díky záznamům rádiových přijímačů na palubách planetárních misí, počínaje sondou Voyager 1. Tato mise jako první odhalila existenci blesků v atmosféře Jupiteru. Významný pokrok v našem chápání vlastností blesků na Jupiteru však nastal až s misí Juno, která obíhá kolem Jupiteru od roku 2016. Data shromážděná sondou Juno odhalila nové typy elektromagnetických signálů souvisejících s blesky, včetně rychlých hvizdů, pulzů s disperzí a mikrovlnných signálů. Tato elektromagnetická měření nás také dovedla k objevu, že ionosféra Jupiteru obsahuje oblasti s výjimečně nízkou hustotou plazmatu. Na základě dosud provedených analýz můžeme konstatovat, že blesky na Jupiteru vykazují významné podobnosti s pozemskými blesky, a to jak v četnosti výbojů, tak i v procesech probíhajících po jejich vzniku.
Název v anglickém jazyce
Radio receivers aboard planetary spacecraft missions bring new knowledge about lightning discharges in the Jovian atmosphere
Popis výsledku anglicky
In this review paper, we summarize pieces of information on Jovian lightning, which have been derived from data collected by radio receivers onboard planetary missions, starting with Voyager 1. This mission first unveiled the existence of lightning in Jupiter's atmosphere. However, a significant leap in our understanding of Jovian lightning characteristics occurred with the Juno mission, which has been in orbit around Jupiter since 2016. Data collected by Juno revealed new types of lightning-related electromagnetic signals, including rapid whistlers, Jupiter dispersed pulses, and microwave sferics. These electromagnetic measurements also lead us to the discovery that the Jovian ionosphere contains regions with an exceptionally low plasma density. Based on the analysis conducted thus far, we can assert that lightning on Jupiter exhibits significant similarities to terrestrial lightning in terms of flash rates and stepwise processes occurring after lightning initiation.
Klasifikace
Druh
J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích
CEP obor
—
OECD FORD obor
10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2024
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Meteorologické zprávy
ISSN
0026-1173
e-ISSN
—
Svazek periodika
77
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
52-56
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—