PDF-file - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik
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Meteor-Kopf-Echo Messungen während der ECOMA-Kampagne 2010 49<br />
5.6. Fehlerstatistik<br />
Aufgrund der unterschiedlichen Signalstärke der detektierten Meteore, variiert auch<br />
der Einfluss der Rauschstörung bei der Trajektorienbestimmung. Auch die Länge der<br />
Trajektorie innerhalb des Radarstrahls beeinflusst die Größe der Fehler der Trajekto-<br />
rienparameter. In den Abbildungen 5.10 (a)-(c) sind die Fehler der Meteorparame-<br />
ter in Histogrammform aufgetragen. Berechnet wurden die Unsicherheiten nach den<br />
Gleichungen 4.37, 4.41, 4.39 4.43 und 4.35, wobei <strong>für</strong> die Größen ux,uy und uz die<br />
Standardfehler aus den linearen Fits verwendet wurden.<br />
#Meteore<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3<br />
Azimut−Fehler / °<br />
(a) Standardfehler der Azimutwinkel<br />
#Meteore<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
#Meteore<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
0<br />
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3<br />
Geschwindigkeit−Fehler / km/s<br />
(c) Standardfehler der Meteorgeschwindigkeiten<br />
50<br />
0<br />
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3<br />
Elevation−Fehler / °<br />
(b) Standardfehler der Elevationswinkel<br />
Abbildung 5.10.: Histogramme zu den Fehlern der detektierten Meteore<br />
Bei allen Histogrammen ist der Peak bei absoluten Fehlerwerten von unter 1 ◦ bzw 1<br />
km/s zu finden. Die Eintrittswinkel der meisten Meteore können also mit einer Genau-<br />
igkeit von 1 ◦ bestimmt werden. 91% aller Azimutwinkel haben einen Standardfehler<br />
von unter 2 ◦ . Für die Elevationswinkel betrifft dies sogar 97%. 99, 7% der Geschwindig-<br />
keiten besitzen einen Standardfehler von unter 2 km/s. Meteore mit größeren Abso-