PDF-file - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik
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42 Meteor-Kopf-Echo Messungen während der ECOMA-Kampagne 2010<br />
, sodass letztendlich die Rektaszension a aus der Differenz von LHA und ΘLST erhal-<br />
ten wird.<br />
a = ΘLST − LHA (5.9)<br />
Die Deklination δ berechnet sich mithilfe von Azimut-, Elevationswinkel und der geo-<br />
graphischen Breite:<br />
δ = arcsin (sin ϑ sin B + cos ϑ cos B cos ϕ) (5.10)<br />
Abbildung 5.4 zeigt das Ergebnis der Radiantenberechnung aller Meteore. Für diese<br />
Abbildung wurde eine Radiantendichte mit einer Gitterauflösung von 4 ◦ ×4 ◦ errechnet<br />
und auf den Maximalwert normiert.<br />
Deklination<br />
0 °<br />
30 °<br />
−30 °<br />
60 °<br />
−60 °<br />
60 °<br />
120 °<br />
180 °<br />
Rektaszension<br />
Abbildung 5.4.: Radiantenkarte der Meteoraktivität, die Auflösung beträgt 4 ◦ × 4 ◦ , die Anzahl<br />
wurde auf das Maximum normiert<br />
240 °<br />
300 °<br />
Die größte Intensität auf der Radiantenkarte tritt bei einer Rektaszension von 112, 5 ◦<br />
und einer Deklination von 33 ◦ auf. Dieser Wert stimmt mit dem Radianten der Ge-<br />
miniden aus Tabelle 2.1 sehr gut überein. Der zur Zeit der Messung aktive Gemini-<br />
denschauer ist somit in den Messdaten eindeutig wiederzuerkennen und bestätigt die<br />
Funktionsfähigkeit des Messverfahrens und die korrekte Umrechnung der Koordina-<br />
tensysteme. Eine weitere Meteorquelle befindet sich mittig im Koordinatensystem mit<br />
einem Radianten von etwa 180 ◦ Rektaszension und 20 ◦ Deklination. Dieser wesentlich<br />
diffusere Radiant kann der nördlichen Apex-Quelle zugeordnet werden. Da nur über<br />
einen Zeitraum von wenigen Tagen gemessen wurde, ist eine Häufung dieser Quelle<br />
bereits in diesem Koordinatensystem ersichtlich. Das es sich dabei um die Apex-Quelle<br />
1<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0<br />
normierte Intensität