Sonnengranulation: Unterschied zwischen den Versionen

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Bei der Beobachtung der Sonne erkennt man eine "orangenartige" Oberfläche. Diese Granulenoberfläche wird durch thermische Konvektionskanäle von aufsteigender heißer Sonnenmaterie gebildet, die nach Abkühlung an der Oberfläche wieder in die Sonne zurückfällt. In diesem Versuch soll die Stabilität der Konvektionskanäle auf der Sonne untersucht werden. 16 Diapositive liegen als zeitlich nacheinander aufgenommene Aufnahmen eines Granulenfeldes der Sonne im Original und in digitalisierter Form vor. Mit Hilfe einer holographischen Methode kann dann, durch Vermessung eines rekonstruierten Referenzstrahles, die Korrelation der Bilder bestimmt werden. Aus der Abnahme der Korrelation lässt sich die mittlere Lebensdauer der Sonnengranulen berechnen. Analog zu diesem laseroptischen Experiment werden digitalisierte Kopien der Dias am Computer mithilfe der Fast Fourier Transformation korreliert.
 
Bei der Beobachtung der Sonne erkennt man eine "orangenartige" Oberfläche. Diese Granulenoberfläche wird durch thermische Konvektionskanäle von aufsteigender heißer Sonnenmaterie gebildet, die nach Abkühlung an der Oberfläche wieder in die Sonne zurückfällt. In diesem Versuch soll die Stabilität der Konvektionskanäle auf der Sonne untersucht werden. 16 Diapositive liegen als zeitlich nacheinander aufgenommene Aufnahmen eines Granulenfeldes der Sonne im Original und in digitalisierter Form vor. Mit Hilfe einer holographischen Methode kann dann, durch Vermessung eines rekonstruierten Referenzstrahles, die Korrelation der Bilder bestimmt werden. Aus der Abnahme der Korrelation lässt sich die mittlere Lebensdauer der Sonnengranulen berechnen. Analog zu diesem laseroptischen Experiment werden digitalisierte Kopien der Dias am Computer mithilfe der Fast Fourier Transformation korreliert.
'''Sie benötigen zur Online Durchführung des Versuchs eine VNC Software auf ihrem PC/Laptop!'''
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'''Sie benötigen zur Online Durchführung des Versuchs Zoom sowie eine VNC Software auf ihrem PC/Laptop! Vor Begin des Versuchs erhalten Sie den Zoom-Link an ihre RUB Mail.'''
 
<!-- Die ausgewerteten Daten können auf einem eigenen USB-Speicher mit nach Hause genommen werden (USB 2.0, > 500MB Kapazität). -->
 
<!-- Die ausgewerteten Daten können auf einem eigenen USB-Speicher mit nach Hause genommen werden (USB 2.0, > 500MB Kapazität). -->
 
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[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/vers602.pdf Anleitung]
 
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[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/vers602_en.pdf Students manuel]
 
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<!-- Bearbeitet: Weimann 22.07.21 -->
 
<!-- Bearbeitet: Weimann 22.07.21 -->

Version vom 24. Juli 2021, 07:16 Uhr

602 Sonnengranulation

Kontakt: Sven Weimann - swei@astro.rub.de --- Raum: GAFO 03/380 --- Telefon 0234 32 24566

Der Versuch wurde auf Online Betrieb umgestellt. Bitte buchen Sie Versuchstermine in Kleinstein oder wenden Sie sich in dringenden Fällen an den Kontakt für Informationen zur Buchbarkeit.

Bei der Beobachtung der Sonne erkennt man eine "orangenartige" Oberfläche. Diese Granulenoberfläche wird durch thermische Konvektionskanäle von aufsteigender heißer Sonnenmaterie gebildet, die nach Abkühlung an der Oberfläche wieder in die Sonne zurückfällt. In diesem Versuch soll die Stabilität der Konvektionskanäle auf der Sonne untersucht werden. 16 Diapositive liegen als zeitlich nacheinander aufgenommene Aufnahmen eines Granulenfeldes der Sonne im Original und in digitalisierter Form vor. Mit Hilfe einer holographischen Methode kann dann, durch Vermessung eines rekonstruierten Referenzstrahles, die Korrelation der Bilder bestimmt werden. Aus der Abnahme der Korrelation lässt sich die mittlere Lebensdauer der Sonnengranulen berechnen. Analog zu diesem laseroptischen Experiment werden digitalisierte Kopien der Dias am Computer mithilfe der Fast Fourier Transformation korreliert. Sie benötigen zur Online Durchführung des Versuchs Zoom sowie eine VNC Software auf ihrem PC/Laptop! Vor Begin des Versuchs erhalten Sie den Zoom-Link an ihre RUB Mail.

Anleitung Students manuel