Доходят ли солнечные радиоволны до Земли?

Вступают ли солнечные радиоволны в контакт с Землей? Если да, то проникают ли они в атмосферу или отражаются, поглощаются или рассеиваются?

Конечно, они делают. Это часть шума, который можно услышать, скажем, на коротковолновом радио. Это то, на что смотрели Пензиас и команда, когда нашли реликтовое излучение.
@JonCuster - Солнечные радиоволны очень отличаются от космического микроволнового фона.
@DavidHammen - абсолютно! Дело в том, что перед Bell Labs была поставлена ​​задача измерить и идентифицировать источники шума в радиочастотном спектре (и в микроволновом режиме), чтобы найти подходящие частоты для использования в телефонных соединениях дальней связи (которые впоследствии стали микроволновыми линиями). В рамках этого Penzias et al. обнаружили этот странный шум, который был одинаковым в любом направлении, куда бы они ни посмотрели, и не зависел от времени суток. Они не искали реликтовое излучение, оно просто оказалось там.
Ага, именно для этого и предназначались космические корабли Wind и STEREO ...

Ответы (2)

Доходят ли солнечные радиоволны до Земли?

Конечно, они делают. Это просто еще одна форма электромагнитного излучения.


Если да, то проникают ли они в атмосферу или отражаются, поглощаются или рассеиваются?

Это зависит от частоты (или длины волны). Атмосфера отражает, поглощает или рассеивает большую часть входящего электромагнитного излучения. Есть окно в видимом диапазоне, несколько частичных окон в инфракрасном и большое широкое окно в радиочастотах (включая некоторые частоты, которые классифицируются как микроволновые). Это изображено ниже.

Изображение, показывающее непрозрачность атмосферы Земли в зависимости от длины волны.  Ультрафиолетовые и более короткие волны поглощаются атмосферой, как и большинство инфракрасных и микроволновых длин волн.  Длинноволновые радиоволны отражаются от ионосферы.  Свет в видимом диапазоне и большая часть радиоволн, а также несколько инфракрасных и микроволновых диапазонов проходят через атмосферу.
Изображение предоставлено: общественное достояние НАСА.

В радиодиапазоне длинноволновые радиоволны (более 20-30 метров или около того) не проходят через атмосферу. Вместо этого они отражаются от ионосферы. Чрезвычайно короткие радиоволны (короче 2-3 см или около того) также с трудом проходят через атмосферу. Они поглощаются различными молекулами атмосферы, такими как вода (как жидкость, так и пар) и молекулярный кислород. Между ними есть красивое радиоокно, которое позволяет ученым заглянуть в космос и увидеть Солнце в радиочастотах.

Радар был впервые использован во время Второй мировой войны для обнаружения вражеских самолетов. Большинство ученых, работавших над этим в военное время, после прекращения боевых действий вернулись к своей гражданской научной работе. Артур Ковингтон был одним из таких ученых. Когда он вернулся к своей гражданской работе в Национальном исследовательском совете в Оттаве, Канада, он собрал радиотелескоп, используя запасные части военного назначения.

Его антенна работала на частоте 10,7 сантиметра (2800 МГц), потому что именно эти части были ему доступны. Это оказалось очень благополучно. Он нацелил свою антенну на несколько объектов, включая Юпитер, Млечный Путь, северное сияние и Солнце. Инструмент был слишком нечувствительным, чтобы уловить любой источник, кроме Солнца.

То, что он увидел с Солнца, было совершенно неожиданно: поток менялся изо дня в день, из месяца в месяц. Он направил антенну на Солнце во время солнечного затмения в ноябре 1946 года. Поток упал как раз тогда, когда Луна закрыла большое солнечное пятно. Корреляция между количеством солнечных пятен и 10,7-сантиметровым солнечным радиопотоком невероятно сильна:

Изображение, показывающее среднемесячный поток солнечного радиоизлучения F10.7 и среднемесячное количество солнечных пятен в зависимости от времени с 1947 по 2000 год. Корреляция невероятно сильная.
Изображение предоставлено: общественное достояние НАСА.

Как уже упоминалось, этот выбор 10,7 сантиметра был случайным. Оказывается, радиоволны в районе 10 сантиметров образуются на Солнце преимущественно солнечными пятнами, корональными выбросами и другими процессами высокой солнечной активности. Поток солнечного радиоизлучения F10.7 по сей день используется в качестве показателя солнечной активности. Одна проблема: солнечная радиообсерватория, использующая этот диапазон частот, должна находиться далеко от аэропорта. Аэропорты также склонны использовать в своих радарах 10,7-сантиметровые радиоволны, потому что именно они использовались еще во время Второй мировой войны.

Навскидку не знаю, где найти информацию о том, сколько поглощается, отражается и рассеивается, но волны точно достигают Земли, а некоторые, по крайней мере, проникают в атмосферу и попадают в детекторы солнечной радиообсерватории, иначе мы бы не их так много .