太陽最大ミッションの衛星のガンマ線スペクトロメーターで観測された人工的トランジタ
まとめ
ガンマ線スペクトロメーター (GRS) は,地球を周回する原子炉からの異常な高エネルギーの一時的なイベントを検出したので,自然現象ではありません. これらの事象は,宇宙観測と潜在的衛星再入力のリスクを伴います.
科学分野:
- 天体物理学 天体物理学
- 宇宙科学 スペースサイエンス
- 原子力工学は,原子力工学である.
背景:
- 太陽最大ミッション (SMM) 衛星のガンマ線スペクトロメーター (GRS) は,1980年代初頭から太陽を監視してきました.
- GRSの観測には,太陽フレア,宇宙ガンマ線爆発,放射線帯の電子が含まれています.
研究 の 目的:
- GRSによって検出された高エネルギートランジタイベントの新しいクラスを特定し,特徴づけること.
- これらの異常な出来事の起源と潜在的な影響を決定する.
主な方法:
- 太陽最大ミッション (SMM) に搭載されたガンマ線スペクトロメーター (GRS) からのデータの分析.
- 期間,エネルギーシグネチャー (0.511-MeV 消滅線,粒子イベント,ブロードバンド連続体),および時間的な発生に基づいて,一時的なイベントの分類.
主要な成果:
- 既知の太陽現象や宇宙現象とは異なる,高エネルギーの一時的な出来事の新種の検出.
- 1987年2月から発生率の大幅な増加が観察されました.
- 証拠によると,これらのトランジタは,地球を周回する衛星の原子炉から発生し,天然の源ではありません.
結論:
- 検出されたトランジントは人工的であり,軌道上の地上の原子炉から発生している可能性が高い.
- これらの出来事は二重の脅威をもたらします:偶然の再侵入による潜在的な危険と,低地球軌道ガンマ線天文学の干渉です.
- これらの人工的なトランジタの性質と緩和に関するさらなる調査は正当化されています.
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