Hostname: page-component-848d4c4894-cjp7w Total loading time: 0 Render date: 2024-07-07T23:02:18.773Z Has data issue: false hasContentIssue false

Observations of the galactic radio emission between 1.5 and 10 MHz from the Alouette Satellite

Published online by Cambridge University Press:  14 August 2015

T. R. Hartz*
Affiliation:
Defence Research Telecommunications Establishment, Defence Research Board, Ottawa, Canada

Abstract

Core share and HTML view are not available for this content. However, as you have access to this content, a full PDF is available via the ‘Save PDF’ action button.

Since September 29, 1962, a sweep-frequency receiver covering the range 0.5 to 12 MHz has been operating in a 1000 km height, 80.5° inclination orbit about the earth for about 5 hours a day on the average. Only a very small portion of the data has yet been analyzed, and from this the spectrum of the galactic radio emission between 1.5 and 5 MHz has been determined fairly reliably, but it has not been possible from these data to extend this up to 10 MHz with any accuracy. Although there is no provision for absolute gain calibration of the receiver in flight, the data are so consistent as to give confidence to the pre-flight calibration. The greatest uncertainty hinges on the effects of the ionization on the antenna impedances. To evaluate these, galactic noise measurements have been made under a variety of local electron densities and different magnetic field strengths : these values have then been extrapolated to zero electron density and the free space values obtained by this extrapolation procedure are taken as a measure of the galactic emission. At 2.3 MHz the brightest region of the galaxy is centred on the south galactic pole and has a temperature of about 1.8 × 107 °K. The lowest temperature, about 5.0 × 106 °K, at 2.3 MHz was found for the region centred on R. A. 9 hr., dec + 75°. At this same frequency the brightness temperature versus frequency curve has a elope of — 1.7; at 1.5 MHz the slope is — 1.3 and at 5.0 MHz the slope is — 2.2.

Depuis le 29 septembre 1962, le satellite Alouette transporte sur une orbite circulaire d'inclinaison 80,5°, d'altitude 1000 km, un récepteur à balayage de fréquenee couvrant la bande 0,5 à 12 MHz. De la petite portion des données qui a été réduite, on a pu déduire le spectre de l'émission radio galactique entore 1,5 et 5 MHz : mais on n'a pas pu étendre la réduction jusqu'à 10 MHz. Bien que le récepteur ne comporte pas d'étalonnage absolu du gain en vol, les résultats sont assez cohérents pour donner confiance dans la stabilité de l'étalonnage au sol. La plus grande difficulté réside dans l'effet du milieu ionisé sur l'impédance de l'antenne. Pour évaluer ces effets, on а comparé les mesures du rayonnement galactique obtenus dans différents environnements; densité électronique et champ géomagnétique et eoctrapolé vers les conditions de l'espace libre. La région du ciel la plus brillante sur 2,3 MHz est centrée sur le póle galactique sud (1,8 107 °K). La région la moins brillante (5,0 106 °K) à 2,3 MHz a pour coordonnées 09,00 h et + 75°. La courbe représentant la température de brillance en fonction de la fréquenee présente une pente de — 1,3 à 1,5 MHz, — 1,7 à 2,3 MHz et — 2,2 à 5,0 MHz.

Резюме

Резюме

0 29 сентября 1962 спутник Жаворонок (Alouette) несет по круговой орбите с 80,6° наклона, на высоте 1000 км, приемник с частотной разверткой покрывающей полосу 0,6-12 Мгц. Из небольшой части данных, которая была сокращена, можно было вывести спектр галактического радиоизлучения между 1,5 и 5 Мгц; но распространить сокращение до 10 Мгц не удалось. Хотя приемник не содержит абсолютной градуировки усиления в полете, результаты достаточно связны, чтобы доверять стабильности градуировки на земле. Самое большое затруднение заключается в эффекте ионизированной среды на импеданц антенны. Чтобы оценить эти эффекты, были сравнены измерения галактического излучения, полученные в различных окружающих средах — электронная плотность и геомагнитное поле — и экстраполированы на условия свободного пространства. Самый яркий участок неба в 2,3 Мгц имеет центром южный галактический полюс (1,8, 107 к0).

Наименее яркий участок (5,0 .106 к0) в 2,3 Мгц имеет координаты 09,00 я и + 75°. Кривая, представляющая температуру блеска в зависимости от частоты, имеет наклон —1,3 в 1,6 Мгц, —1,7 в 2,3 Мгц, и — 2,2 в 6.0 Мгц.

Type
Session VII. Radio Frequency Radiation
Copyright
Copyright © CNRS 1965 

References

Chapman, J. H., 1961, Space Research, II North Holland Pub. Co., Amsterdam, 597.Google Scholar
Ellis, G. R. A., Waterworth, M. D. and Bessell, M., 1962, Nature, 196, 1079.Google Scholar
Hartz, T. R., 1964, Nature, 203, 173.CrossRefGoogle Scholar
Hartz, T. R., 1965, Ann. d'Astro., 27, p. 839 Google Scholar
Kaiser, T. R., 1962, Planet. Space Sci., 9, 639.CrossRefGoogle Scholar
Kogelnik, H., 1960, J. Res. N.B. S., 64D, 515.Google Scholar
Turtle, A. J., 1963, Mon. Not. Roy. Ast. Soc., 126, 405.Google Scholar
Turtle, A. J. and Baldwin, J. E., 1962, Mon. Not. Roy. Ast. Soc., 124, 459.Google Scholar
Turtle, A. J., Pugh, J. F., Kenderdine, S. and Pauliny-Toth, I. I. K., 1962, Mon. Not. Roy. Ast. Soc., 124, 297.Google Scholar
Walsh, D., Haddock, F. T. and Schulte, H. F., 1964, Space Research, IV, North Holland Pub. Co., Amsterdam 935.Google Scholar
Warren, E. S., King, J. W., Knecht, R. W. and Van Zandt, T. E., 1963, Nature, 197, 636.Google Scholar