ラーウィック天文台(ラーウィック磁気天文台とも呼ばれる)は、イギリスのシェトランド諸島ラーウィック港近くにあるイギリスの気象観測所である。エスクデールミュアとハートランドとともに、ラーウィックはイギリスにある3つの常設地磁気観測所の一つであり、気象庁によって運営されている。[ 1 ] [ 2 ]
歴史
ロアール・アムンセンが1920年の探検中に観測したオーロラについて意見交換したいという希望を表明した後、ノルウェー政府はイギリスにシェトランド諸島に気象観測所を設立するよう要請しました。[ 3 ]観測所は1921年6月7日にアーサー・クライトン・ミッチェルによって開設されました。 [ 4 ]
大気観測
1921年に設立されたラーウィック天文台は、すぐに大気電気の測定と気象・オーロラ現象の研究の中心地となりました。約60年にわたり、研究者たちは1時間ごとの電位勾配(PG)の測定値を記録し、大気電気の変化に関する貴重なデータを提供してきました。これらの測定はクリーンな環境で行われたため、さらに価値が高まっています。[ 4 ]市民科学者による歴史的データの最近のデジタル化により、さらなる分析が可能になりました
ラーウィック観測所で行われた興味深い発見の一つは、PGデータと太平洋の気温異常との間に関連性があることです。この発見は国際的な関心を呼び起こし、大気電気と気候ダイナミクスの複雑な関係についての洞察をもたらしました。[ 5 ] [ 6 ]
ラーウィックのPGデータは、核兵器の爆発が大気の電気環境に与える影響も実証している。[ 4 ]
ラーウィック天文台は、宇宙線と雲の特性に関する理解にも貢献しています。[ 7 ]研究者たちは、低層雲の雲底高度分布が宇宙線の状況によって変化することを発見しました。宇宙線は全球の大気電気回路に影響を及ぼす可能性があり、雲の特性に影響を与える可能性があります。これは、宇宙現象と大気の複雑な相互作用を明らかにしています。
さらに、観測所の測定は、地球全体の電気回路と帯電雲パラメータの関係を明らかにしました。[ 8 ]彼らは、エルニーニョ期間中、ラニーニャや海面温度の中性期と比較して電界が上昇することを発見しました。
ラーウィック天文台の研究は、地磁気活動に関する理解を深めることにも役立っています。[ 9 ]科学者たちは、他の天文台のデータと比較することで、地磁気活動の長期的な傾向や惑星間磁場の強度と太陽風の速度の進化に影響を与える機器関連の不均一性を発見しました。
そのため、ラーウィック天文台は科学探査にとって重要な拠点となっています。科学者たちは長期にわたる観測を通じて、大気電気、宇宙線、雲の性質、地磁気活動、そして宇宙天気予報に関する貴重な知見を得てきました。彼らの研究成果は、これらの現象と私たちの環境との関連性についての理解を深める上で大きな貢献を果たしています。
参考文献
- ^「ラーウィック磁気観測所」英国地質調査所。2021年5月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月23日閲覧
- ^ Thomson, Alan WP 「地磁気観測所:地球の磁気および宇宙天気環境の監視」(PDF)英国地質調査所2017年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2021年5月23日閲覧。
- ^ベネット、ダニエル (2020年6月3日). 「シェトランド諸島の気象観測の物語」 . BBCニュース. 2021年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月23日閲覧。
- ^ a b c Harrison, R. Giles; Riddick, John C. (2022年8月8日). 「ラーウィック地球物理観測所における大気電気観測」 .地球科学・宇宙科学史. 13 (2): 133– 146. Bibcode : 2022HGSS...13..133H . doi : 10.5194/hgss-13-133-2022 . ISSN 2190-5010 .
- ^ Harrison, R. Giles; Nicoll, Keri A; Joshi, Manoj; Hawkins, Ed (2022年12月1日). 「エルニーニョ・南方振動による数十年規模の地球大気電気回路変調に関する経験的証拠」 . Environmental Research Letters . 17 (12): 124048. Bibcode : 2022ERL....17l4048H . doi : 10.1088/1748-9326/aca68c . ISSN 1748-9326 .
- ^ Slyunyaev, Nikolay N.; Frank-Kamenetsky, Alexander V.; Ilin, Nikolay V.; Sarafanov, Fedor G.; Shatalina, Maria V.; Mareev, Evgeny A.; Price, Colin G. (2021). 「南極における電界測定はエルニーニョ―南方振動に関連するパターンを明らかにする」 . Geophysical Research Letters . 48 (21) e2021GL095389. Bibcode : 2021GeoRL..4895389S . doi : 10.1029/2021GL095389 . ISSN 1944-8007 .
- ^ Harrison, R. Giles; Ambaum, Maarten HP; Lockwood, Michael (2011年10月8日). 「雲底高度と宇宙線」 . Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 467 (2134): 2777– 2791. Bibcode : 2011RSPSA.467.2777H . doi : 10.1098/rspa.2011.0040 . ISSN 1364-5021 .
- ^ Lavigne, Thomas; Liu, Chuntao; Deierling, Wiebke; Mach, Douglas (2017年8月27日). 「日周、季節、および年々スケールにおける全球電気回路と帯電雲パラメータの関係」 . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 122 (16): 8525– 8542. Bibcode : 2017JGRD..122.8525L . doi : 10.1002/2016JD026442 . ISSN 2169-897X .
- ^ Holappa, L.; Mursula, K. (2015年10月). 「より信頼性の高い地磁気活動の長期指標に向けて:初期の地磁気データにおける新たな不均一性の問題の修正:ESKDALEMUIR DATA」 . Journal of Geophysical Research: Space Physics . 120 (10): 8288– 8297. doi : 10.1002/2015JA021752 .