Velkommen til Himawari Satellite World

Regnbyen hærgede igen den 6. december sidste år. Ikke bare almindelig regn, men ledsaget af en storm, der ifølge Hadi Saputra, en officer ved Bogor Dramaga Climatology Station med en hastighed på 20 knob eller ca. 50 km / time, fandt sted i 10-15 minutter. Dette betragtes som ekstremt i betragtning af den normale vindhastighed i gennemsnit 10-20 km / time. Igen fortsatte Mr. Hadi Saputra, Himawari-satellitten afbildede en konvektiv sky af Cumulonimbus-typen, der dækkede det sydlige Bogor-område fra 14.30-15.30.

Vente, Hvad er Himawari-satellitten? Indtil videre havde ikke verden kun en satellit, Palapa-satellitten? Hmm, tag ikke fejl. Faktisk er Palapa-satellitten den eneste satellit, der er lavet af nationen siden umindelige tider til telekommunikationsformål. Imidlertid har World også flere importerede satellitter.

Her er Himawari- eller Himawari-8-satellitten en af ​​de importerede satellitter til vejr- og klimadetektion fra Tanegashima, Japan. Det blev lanceret den 18. marts 1995, men begyndte at blive meget brugt i verden i midten af ​​2015. Der er to typer populære satellitter i samfundet, nemlig geostationære satellitter såsom Himawari-satellitten og polarsatellitterne. Himawari-satellitten har en orbitalhøjde på 35.900 km over jorden i positionen 1400 østlig længde. Denne positionering er udelukkende til overvågning af den østlige del af Asien og det vestlige Stillehav.

Ikke kun almindeligt anvendt i verden, du ved, denne satellit bruges også ofte i vestlige lande som Amerika og Europa og Mellemøstlige lande, selvom den kommer fra landet med den stigende sol. Normalt bruger de disse satellitter til forskellige gode formål, der er næsten de samme som i verden, lige fra overvågning af luftforurening, støv, havbølger, distribution af vulkansk støv og skyer, bortskaffelse af energi til naturlige forhold, der ikke er de samme som Verden, såsom kortlægning af is, sne, sandstorme specifikt til ørkenklima og lysurora for regioner nær jordens nord- og sydpoler. Under alle omstændigheder har denne satellit også flere fordele, hvoraf den ene kan bruges til at understøtte GsMap-beregningskortet for nedbør.

Læs også: Processen med regn (+ fuldt billede og forklaring)

Himawari-satellitten består af 16 kanaler med en rumlig opløsning på 0,5 km og 1 km til 3 synlige lyskanaler, 2 km til 10 IR (infrarøde) kanaler og 1 km og 2 km til 3-kanals NIR (nær infrarød) data. Så rolig ikke venner, for dækningstiden er kun 10 minutter globalt, og 2,5 minutter er nok til specielle observationer. Skynd dig, ikke? Dette hjælper dig også med at træffe beslutninger hurtigere.

Hvordan fungerer disse satellitter faktisk? I stedet for bare at komme i gang mens du kigger rundt, må jeg bare fortælle dig, det er gratis. Først transmitteres data fra Himawari-satellitselskabet til JMA og behandles derefter af Meteorogical Satellite Center (MSC) baseret på både primære og sekundære satellitdata i henhold til datastandarder vedrørende meteorologiske tilfælde eller hvilke fænomener der i øjeblikket sker. For nylig blev dataene distribueret til meteorologiske kontorer i andre lande med interesse for forskellige produkter som følger:

  1. Atmospheric Motion Vector (AMV) til numerisk vejrudsigter, især i havene
  2. Clear Sky Radiance (CSR) baseret på infrarøde data fra hvert 16 x 16 pixel gitter
  3. HCAI (High Resolution Cloud Analysis Information) specifikt til skyanalyse og kvalitetskontrol
  4. Aerosol Optisk tykkelse til optisk aerosolinformation med en tykkelse på 500 nm og Armstrong-indekset over havet samt over land

Du forstår allerede en hel del lige nu, denne Himawari? Drøm ikke bare eller vær jaloux, få det til at ske, at verden kan have sin egen vejrsatellit uden at skulle importere, he små ingeniører.

Kilde:

  • Dag, Bang. Lær Himawari-8 vejrsatellitten at kende. //www.climate4life.info/. 24. juli 2018. //www.climate4life.info/2018/07/mengenal-satellite-cuaca-himawari-8.html?m=1/. 11. december 2018.
  • Himawari (satellit). //www.wikipedia.org/. 8. december 2018. //www.wikipedia.org/wiki/Himawari_(satelit)/.
  • Ramdhani, Jabbar. 6. december 2018. Dette er årsagen til en pickaxe-putning. //www.detik.com/. 8. december 2018. //www.detik.com/news/berita/4332983/ini-penyebab-puting-beliung-bogor/.
  • Pandjaitan, Bony Septian, Asri Susilowati & Andersen Pandjaitan. 2016. www.researchgate.net/. Conference Paper BMKG Division for Remote Sensing. www.researchgate.net/publication/323616170_Pemanfaataan_Data_Multi_Kanal_Satelit_Cuaca_Himawari_8_Dengan_Mengakai_B Flere_Teknik_RGB_Untuk_Mendeksi_Debu_Vulcanic_Studi_Kasus_ungus_Letus
  • Forklaring fra BMKG relateret til hvirvelvind-fænomenet i Bogor. 7. december 2018. //www.tribunnews.com/. 8. december 2018. //www.tribunnews.com/regional/2018/12/07/penjelas-BMKG-terkait-fenomena-puting-beliung-di-bogor/.
  • Geostationære satellitter. //www.wikipedia.org/. 8. december 2018. //www.wikipedia.org/wiki/Satelit_Geostasioner/.

Seneste indlæg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found