天文学家认为每天有超过1,000公斤的行星际尘埃落到地球上。这些尘埃形成无数的微弱流星,科学家通常以雷达或光学观测研究流星,但各有其优缺点。现今,天文学家能将这两种方法结合在一起了。
太阳系是个繁忙的地方,除了大型天体外,还有无数小行星和彗星,它们大多在远离地球的轨道上,但也有较靠近太阳系的内侧,由于碰撞或是阳光加热,它们会掉落物质,地球就被这些行星际尘埃所包围。天文学家研究行星际尘埃的大小和组成,可以间接了解其母体的活性和组成。东京大学天文学研究所的天文学家Ryou Ohsawa表示:由于雷达非常擅长检测流星的运动,但是它不能得到流星质量或成分等资讯;而光学望远镜可以根据流星体与大气相互作用所发出的光(流星)来推断这些细节,但是望远镜的视野小多了,且看不到较暗流星。因此团队认为若能同时在雷达和光学设观测到足够多的流星,那从光学得到的流星细节就能对应雷达数据模式,如此可在雷达数据中得到流星质量等信息。团队表示:经过几年记录了数百次事件,确实得到此成果。
在2009、2010和2018年,团队使用于京都大学位于滋贺县信乐町的中高层大气雷达(MU)与东京大学位于长野县木曾天文台。它们相距173公里,这一点很重要,因为设施越近,它们数据的关联性越高。MU雷达直接指向天顶,但木曾天文台的1.05米施密特望远镜指向MU上方约100公里处。团队看见228组两种设施都侦测到的流星,得出统计上可靠的关系。团队表示,数据分析相当困难,由于望远镜上的广视场摄影机每晚可抓到一百万张图像,所以必须开发可自动识别微弱流星的软体。由于成功获得雷达资料中流星资讯的模式,希望藉由雷达探索更多更暗的流星,以研究彗星和太阳系的演化。相关论文发表在Planetary and Space Science 期刊。
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