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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

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