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O aplicativo prevê a localização do oval auroral acima de +3 dias no tempo.
A Aurora Forecast 3D é uma ferramenta para rastrear onde a Aurora está localizada no céu de qualquer local do planeta. Ele renderiza a Terra em 3D com rotação e escala na ponta dos dedos. Você pode selecionar locais e fazer sua própria lista de estação. O sol ilumina o globo à medida que atualiza quase em tempo real. As previsões de curto prazo são de até +6 horas, enquanto as previsões de longo prazo são até 3 dias à frente. Eles são atualizados quando o aplicativo está ativo e conectado à Internet.
É incluída uma bússola aurora que mostra onde o oval auroral [1,2], a lua e o sol estão localizados enquanto você olha para o céu da sua localização. A fase e a idade da lua também são visualizadas na bússola. Ao ampliar o porto de vista em 3D, satélites, estrelas e planetas aparecem em suas órbitas [3] ao redor do sol.
CARACTERÍSTICAS
- 3D View Port of Earth.
- Iluminação solar da terra e da lua.
- Aurora Tamanho oval e localização em tempo real.
- Localização do dia do dia da cúspide vermelha.
- Previsões com base no índice de KP previsto estimado pelo centro de previsão do tempo espacial (NOAA-SWPC).
- Inclui um mapa de 2,4 milhões de estrelas [4].
- Textura da luz da cidade [5].
- Texturas de terra, sol e lua [6,7].
- Módulo Sky View para rastrear planetas e estrelas [8].
- Previsão de condição climática espacial de 3 dias como notícias.
- Cálculos de órbita de satélite de elemento de duas linhas (TLE) [9].
- Navegação Skyview.
- Ponteiro de estrela a laser 3D para identificar sinais de estrela.
- Soando trajetórias de foguetes.
- Plaças diárias de elevação diária do sol e da lua com tempo de subida e ajuste.
- Seleção de época para a posição do pólo magnético [10]
- ovais baseados em dados de satélites orbitadores polares [11]
- Links da Web de destino adicionados a satélites, estrelas, planetas e posição.
- A câmera All-Sky se vincula à constelação da câmera Aurora boreal (BACC).
- Animação de cores do céu [12,13].
- Zhang e Paxton Ovals adicionados [14]
- Notificações de push de tempestade geomagnética.
- Demonstração do YouTube.
Referências
[1] Sigernes F., M. Dyrland, P. Brekke, S. Cherns, da Lorentzen, K. Oksavik e CS Deehr, dois métodos para prever displays aurorais, Journal of Space Weather e Space Climate (SWSC), vol. 1, No. 1, A03, doi: 10.1051/SWSC/2011003, 2011.
[2] Starkov GV, modelo matemático dos limites aurorais, geomagnetismo e aeronomia, 34 (3), 331-336, 1994.
[3] P. Schlyter, Como calcular posições planetárias, http://stjarnhimlen.se/, Estocolmo, Suécia.
[4] Bridgman, T. e Wright, E., o Tycho Catalog Sky Map- Versão 2.0, NASA/Goddard Space Flight Center Studio de visualização científica, http://svs.gsfc.nasa.gov/3572, 26 de janeiro de 2009.
[5] O catálogo visível da Terra, http://visiblearth.nasa.gov/, NASA/Goddard Space Flight Center, abril-outubro de 2012.
[6] T. Patterson, Natural Earth III - Mapas de textura, http://www.shadedrelief.com, 1 de outubro de 2016.
[7] Nexus - Texturas do Planet, http://www.solarsystemscope.com/nexus/, 4 de janeiro de 2013.
[8] Hoffleit, D. e Warren, Jr., WH, The Bright Star Catalog, 5ª edição revisada (versão preliminar), Datanomical Datanomical Center, NSSDC/ADC, 1991.
[9] Vallado, David A., Paul Crawford, Richard Hujsak e TS Kelso, revisitando o relatório da Spacetrack #3, AIAA/AAS-2006-6753, https://celestrak.com, 2006.
[10] Tsyganenko, NA, Drift secular dos ovais aurorais: Com que rapidez eles realmente se movem?, Cartas de Pesquisa Geofísica, 46, 3017-3023, 2019.
[11] MJ Breedveld, prevendo os limites ovais aurorais por meio de dados de precipitação de partículas de satélite ambientais operacionais polares, tese de mestrado, Departamento de Física e Tecnologia, Faculdade de Ciência e Tecnologia, Universidade Ártica da Noruega, junho de 2020.
[12] Perez, R., J, m. Seals e B. Smith, um modelo para qualquer clima para distribuição de iluminação do céu, energia solar, 1993.
[13] Preetham, AJ, P. Shirley e B. Smith, Um modelo prático para a Daylight Computer Graphics, (Siggraph 99 Proceedings), 91-100, 1999.
[14] Zhang Y. e LJ Paxton, um modelo auroral global dependente de KP, dependente de KP, baseado em dados cronometrados/guvi, J. ATM. Solar-terr. Phys., 70, 1231-1242, 2008.
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