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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-

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