Это хорошая статья. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Серебристые облака или сияющие ночью облака - это тонкие облака, похожие на явления в верхних слоях атмосферы Земли . Они состоят из кристаллов льда и видны только в астрономических сумерках . Серебристый примерно означает «сияющая ночь» на латыни . Чаще всего их наблюдают в летние месяцы с широт от ± 50 ° до ± 70 °. Они видны только в местные летние месяцы и когда Солнце находится ниже горизонта наблюдателя , но пока эти очень высокие облака все еще находятся в солнечном свете.. Недавние исследования показывают, что увеличенные выбросы метана в атмосферу производят дополнительный водяной пар, когда молекулы метана достигают мезосферы, создавая или усиливая существующие серебристые облака. [1]

Это самые высокие облака в атмосфере Земли, расположенные в мезосфере на высотах от 76 до 85 км (от 249 000 до 279 000 футов). Они слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть при дневном свете , и видимы только при освещении солнечным светом из-под горизонта, в то время как нижние слои атмосферы находятся в тени Земли .

Общие [ править ]

Серебристые облака над Уппсалой , Швеция
Серебристые облака над Варблой , Эстония
Серебристые облака над Лабое , Германия

Подтвержденных записей об их наблюдениях до 1885 года не существует, хотя, возможно, они наблюдались несколькими десятилетиями ранее Томасом Ромни Робинсоном в Арме . [2] Сомнение в настоящее время окружают несезонные записи Робинсона, после наблюдений с нескольких точек вокруг высоких северных широт, в НЖК-подобные явлениям после Челябинской супер болида записи в феврале 2013 года (вне сезона НКА) , которые были на самом деле стратосферных отражения пыли, видимые после захода солнца.

Серебристые облака могут образовываться только в очень ограниченных условиях в течение местного лета; их появление можно использовать в качестве чувствительного индикатора изменений в верхних слоях атмосферы . Это относительно недавняя классификация. Похоже, что появление серебристых облаков увеличивается по частоте, яркости и протяженности. [ необходима цитата ]

Формирование [ править ]

Серебристые облака состоят из крошечных кристаллов водяного льда до 100  нм в диаметре [3] и существуют на высоте примерно от 76 до 85 км (249000 до 279000 футов), [4] выше , чем любые другие облака в атмосфере Земли. [5] Облака в нижних слоях атмосферы Земли образуются, когда вода собирается на частицах, но мезосферные облака могут формироваться непосредственно из водяного пара [6] в дополнение к образованию на частицах пыли. [7]

Данные спутника Aeronomy of Ice in the Mesosphere предполагают, что для формирования серебристых облаков требуются водяной пар, пыль и очень низкие температуры. [8] Источники пыли и водяного пара в верхних слоях атмосферы достоверно неизвестны. Считается, что пыль исходит от микрометеоров , хотя также возможны частицы вулканов и пыль из тропосферы . Влага могла подниматься через промежутки в тропопаузе , а также образовываться в результате реакции метана с гидроксильными радикалами в стратосфере . [9]

Было обнаружено , что выхлоп от космических челноков , использовавшихся с 1981 по 2011 год, который был почти полностью водяным паром после отсоединения твердотопливного ракетного ускорителя на высоте около 46 км, генерировал крошечные отдельные облака. Около половины пара выбрасывалась в термосферу , обычно на высотах от 103 до 114 км (от 338 000 до 374 000 футов). [10] В августе 2014 года SpaceX Falcon 9 также вызвал после запуска серебристые облака над Орландо, штат Флорида . [11]

Выхлоп может быть доставлен в арктический регион чуть более чем за день, хотя точный механизм этой высокоскоростной передачи неизвестен. По мере того, как вода мигрирует на север, она падает из термосферы в более холодную мезосферу, которая занимает область атмосферы чуть ниже. [12] Хотя этот механизм является причиной отдельных серебристых облаков, он не считается основным фактором явления в целом. [9]

По мере того как Мезосфера содержит очень мало влаги, приблизительно на сто миллионные , что воздух из Сахары , [13] и очень тонкие, кристаллы льда могут образовывать только при температурах ниже приблизительно -120 ° C (-184 ° F). [9] Это означает, что серебристые облака образуются преимущественно летом, когда, как ни странно, самая холодная мезосфера из-за сезонно меняющихся вертикальных ветров, что приводит к холодным летним условиям в верхней части мезосферы (апвеллинг и адиабатическое охлаждение) и нагреву зимой (нисходящий и адиабатический нагрев). Следовательно, их нельзя наблюдать (даже если они есть) внутри полярных кругов.потому что в это время года на этих широтах Солнце никогда не бывает достаточно низко под горизонтом. [14] Серебристые облака формируются в основном около полярных регионов, [7] потому что мезосфера там самая холодная. [14] Облака в южном полушарии примерно на 1 км (3300 футов) выше, чем в северном полушарии. [7]

Ультрафиолетовое излучение Солнца расщепляет молекулы воды, уменьшая количество воды, доступной для образования серебристых облаков. Известно, что излучение циклически меняется в зависимости от солнечного цикла, и спутники отслеживают уменьшение яркости облаков с увеличением ультрафиолетового излучения в течение последних двух солнечных циклов. Было обнаружено, что изменения в облаках следуют за изменениями интенсивности ультрафиолетовых лучей примерно на год, но причина такого длительного запаздывания пока не известна. [15]

Серебристые облака, как известно, обладают высокой радиолокационной отражающей способностью [16] в диапазоне частот от 50  МГц до 1,3 ГГц. [17] Такое поведение не совсем понятно, но возможное объяснение состоит в том, что ледяные зерна покрываются тонкой металлической пленкой, состоящей из натрия и железа , что делает облако гораздо более отражающим для радара [16], хотя это объяснение остается спорным. [18] Атомы натрия и железа удаляются из входящих микрометеоров.и оседают в слое чуть выше высоты серебристых облаков, и измерения показали, что эти элементы сильно истощаются, когда облака присутствуют. Другие эксперименты показали, что при чрезвычайно низких температурах серебристого облака пары натрия могут быстро осаждаться на поверхности льда. [19]

Открытие и расследование [ править ]

Серебристые облака, как известно, впервые были обнаружены в 1885 году, через два года после извержения Кракатау в 1883 году . [7] [20] Остается неясным, имело ли их появление какое-либо отношение к извержению вулкана или их открытие было связано с тем, что больше людей наблюдали захватывающие закаты, вызванные вулканическими обломками в атмосфере. Исследования показали, что серебристые облака вызваны не только вулканической активностью, хотя пыль и водяной пар могут попадать в верхние слои атмосферы в результате извержений и способствовать их образованию. [14] Ученые в то время предполагали, что облака были еще одним проявлением вулканического пепла, но после того, как пепел выпал из атмосферы, серебристые облака не исчезли. [13]Наконец, теория о том, что облака состоят из вулканической пыли, была опровергнута Мальзевым в 1926 году. [20] В годы, прошедшие после их открытия, облака были тщательно изучены Отто Джесси из Германии , который первым сфотографировал их в 1887 году. , и, кажется, был первым, кто придумал термин «серебристое облако». [21] [3] Его записи свидетельствуют о том, что серебристые облака впервые появились в 1885 году. В прошлом году он проводил подробные наблюдения за необычными закатами, вызванными извержением Кракатау, и твердо верил, что, если облака были видны тогда, он несомненно, заметил бы их. [22] Систематические фотографические наблюдения облаков были организованы в 1887 году Джесси Ферстер., и Штольце, а после этого года непрерывные наблюдения проводились в Берлинской обсерватории . [23] Во время этого исследования высота облаков была впервые определена с помощью триангуляции . [24] Этот проект был прекращен в 1896 году.

За десятилетия, прошедшие после смерти Отто Джесси в 1901 году, было мало новых открытий в природе серебристых облаков. Гипотеза Вегенера о том, что они состоят из водяного льда, позже оказалась верной. [25] Исследования ограничивались наземными наблюдениями, и ученые очень мало знали о мезосфере до 1960-х годов, когда начались прямые ракетные измерения. Они впервые показали, что появление облаков совпало с очень низкими температурами в мезосфере. [26]

Серебристые облака впервые были обнаружено из космоса инструмента на OGO -6 спутника в 1972. OGO-6 наблюдений яркого рассеивающего слоя над полярными шапками были идентифицированы как полюс расширения этих облаков. [27] Более поздний спутник, Solar Mesosphere Explorer , нанес на карту распределение облаков между 1981 и 1986 годами с помощью своего ультрафиолетового спектрометра. [27] Облака были обнаружены лидаром в 1995 году в Университете штата Юта , даже когда они не были видны невооруженным глазом. [28] Первое физическое подтверждение того, что водяной лед действительно является основным компонентом серебристых облаков, было получено с помощью прибора HALOE наСпутник для исследования верхних слоев атмосферы в 2001 г. [29]

В 2001 году шведский спутник Odin провел спектральный анализ облаков и составил ежедневные глобальные карты, которые выявили большие закономерности в их распределении. [30]

Спутник AIM ( Aeronomy of Ice in the Mesosphere ) был запущен 25 апреля 2007 года. [31] Это был первый спутник, посвященный изучению серебристых облаков [32], и первые наблюдения были выполнены месяцем позже (25 мая). [33] Изображения, сделанные спутником, показывают формы облаков, которые похожи на формы тропосферных облаков, что намекает на сходство в их динамике. [3]

В прошлом году ученые с миссии Mars Express объявили об открытии на Марсе кристаллических облаков из углекислого газа , простирающихся до 100 км (330 000 футов) над поверхностью планеты. Это самые высокие облака, обнаруженные над поверхностью каменистой планеты. Подобно серебристым облакам на Земле, их можно наблюдать только тогда, когда Солнце находится за горизонтом. [34]

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters в июне 2009 года, предполагает, что серебристые облака, наблюдавшиеся после Тунгусского события 1908 года, являются свидетельством того, что удар был вызван кометой. [35] [36]

Научно - исследовательской лаборатории ВМС США (NRL) и Министерство обороны США программы испытаний космических (STP) провели Заряженный Эксперимент Аэрозоль Release (CARE) 19 сентября 2009 года, с использованием выхлопных частиц из Black Brant XII суборбитальных звучащей ракеты , запущенной с Полетный комплекс Уоллопса НАСА для создания искусственного серебристого облака. Облако должно было наблюдаться в течение недель или месяцев с помощью наземных инструментов и прибора Spatial Heterodyne IMager для мезосферных радикалов (SHIMMER) на космическом корабле NRL / STP STPSat-1. [37] Шлейф выхлопных газов ракеты был замечен и сообщил новостным организациям в Соединенных Штатах изНью-Джерси в Массачусетс . [38]

В ходе эксперимента 2018 года над Аляской на короткое время были созданы серебристые облака, что позволило проводить наземные измерения и эксперименты, направленные на проверку компьютерного моделирования этого явления. Суборбитальная ракета НАСА была запущена 26 января 2018 года профессором Университета Аляски Ричардом Коллинзом. Он нес канистры с водой, которые были выпущены на высоте около 53 миль (85 км) над Землей. Поскольку естественные облака появляются только летом, этот эксперимент проводился в середине зимы, чтобы гарантировать, что его результаты не будут смешаны с естественным явлением. [39]

Наблюдение [ править ]

Серебристые облака обычно бесцветные или бледно-голубые [40], хотя иногда наблюдаются другие цвета, включая красный и зеленый. [41] Характерный синий цвет возникает из-за поглощения озоном на пути солнечного света, освещающего серебристое облако. [42] Они могут выглядеть как невыразительные полосы, [40] но часто демонстрируют характерные узоры, такие как полосы, волнообразные волны и водовороты. [43] Они считаются «прекрасным природным явлением». [44] Серебристые облака можно спутать с перистыми облаками , но при увеличении они кажутся более резкими. [40]Те, что вызваны выхлопными газами ракет, имеют тенденцию иметь другие цвета, кроме серебра или синего [41], из-за радужной окраски, вызванной однородным размером производимых водяных капель. [45]

Серебристые облака можно увидеть на широтах от 50 ° до 65 °. [46] Они редко встречаются на более низких широтах (хотя наблюдались и на юге, в Париже , Юте , Италии , Турции и Испании ), [40] [47] [48] [49], а ближе к полюсам это не так. станет достаточно темным, чтобы стали видны облака. [50] Они происходят летом, с середины мая до середины августа в северном полушарии и с середины ноября до середины февраля в южном полушарии. [40] Они очень тусклые и разреженные, и их можно наблюдать только в сумерках.около восхода и захода солнца, когда облака нижних слоев атмосферы находятся в тени, но серебристое облако освещено Солнцем . [50] Лучше всего их видно, когда Солнце находится на 6–16 ° ниже горизонта. [51] Хотя серебристые облака встречаются в обоих полушариях, они наблюдались тысячи раз в северном полушарии, но менее 100 раз в южном. Серебристые облака южного полушария более тусклые и встречаются реже; кроме того, в южном полушарии меньше населения и меньше суши, с которой можно проводить наблюдения. [14] [52]

Эти облака можно изучать с земли, из космоса и непосредственно с помощью зондирующей ракеты . Кроме того, некоторые серебристые облака состоят из более мелких кристаллов, 30 нм или меньше, которые невидимы для наземных наблюдателей, поскольку не рассеивают достаточно света. [3]

Формы [ править ]

Облака могут иметь множество различных узоров и форм. Схема идентификации была разработана Фоглом в 1970 году и классифицировала пять различных форм. С тех пор эти классификации были изменены и подразделены. [53] В результате недавних исследований Всемирная метеорологическая организация признала четыре основные формы, которые можно подразделить. Покровы типа I очень тонкие и не имеют четко выраженной структуры, чем-то напоминающие перисто-слоистые или плохо выраженные перистые. [54] Полосы типа II представляют собой длинные полосы, которые часто образуют примерно параллельные группы, обычно более широко разнесенные, чем полосы или элементы, видимые в перисто-кучевых облаках. [55]Волны типа III - это расположенные близко друг к другу, примерно параллельные короткие полосы, которые больше всего напоминают перистые облака. [56] Водовороты IV типа представляют собой частичные или, реже, полные кольца облаков с темными центрами. [57]

См. Также [ править ]

  • Аэрономия
  • Аэрономия льда в мезосфере
  • Радужное облако
  • Полярное мезосферное облако
  • Полярное стратосферное облако
  • Космическая медуза

Заметки [ править ]

  1. ^ «Изменение климата несет ответственность за эти редкие высокоширотные облака» . Смитсоновский институт. 2018.
  2. Робинсон сделал ряд интересных наблюдений между 1849 и 1852 годами, и две его записи в мае 1850 года могут описывать серебристые облака. 1 мая 1850 года он отмечает «странные светящиеся облака на северо-западе, а не полярное сияние». Это действительно очень похоже на NLC, хотя начало мая выходит за рамки типичного «окна» NLC; однако это все еще возможно, так как в этот период на широте Армы могут образоваться НЖК.
  3. ^ a b c d Филлипс, Тони (25 августа 2008 г.). «Странные облака на краю космоса» . НАСА . Архивировано из оригинала на 1 февраля 2010 года.
  4. Сюй, Джереми (3 сентября 2008 г.). «Странные облака на краю атмосферы Земли» . USA Today.
  5. Саймонс, Пол (12 мая 2008 г.). «Таинственные серебристые облака охватывают небеса» . Times Online . Проверено 6 октября 2008 года .
  6. ^ Мюррей, Би Джей; Дженсен, EJ (2000). «Гомогенное зарождение аморфных твердых частиц воды в верхней мезосфере». Журнал атмосферной и солнечно-земной физики . 72 (1): 51–61. Bibcode : 2010JASTP..72 ... 51M . DOI : 10.1016 / j.jastp.2009.10.007 .
  7. ^ a b c d Чанг, Кеннет (24 июля 2007 г.). «Первая миссия по исследованию этих огоньков в ночном небе» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 октября 2008 года .
  8. ^ "Появление сияющих ночью облаков увеличилось" . Science Daily. 11 апреля 2014 . Проверено 7 мая 2014 .
  9. ^ a b c О НЖК, полярных мезосферных облаках , из атмосферной оптики
  10. ^ «Исследование обнаруживает, что выхлопные газы космического челнока создают сияющие ночью облака» (пресс-релиз). Военно-морские исследовательские лаборатории. 6 марта 2003 года Архивировано из оригинала 17 сентября 2008 года . Проверено 19 октября 2008 года .
  11. ^ 11 августа 2014 SpaceX Falcon 9 вызвал впечатляющие серебристые облака
  12. ^ "Исследование обнаруживает, что выхлопные газы космического челнока создают сияющие ночью облака" . НАСА . 3 июня 2003 . Проверено 5 октября 2008 года .
  13. ^ a b Филлипс, Тони (19 февраля 2003 г.). «Странные облака» . НАСА. Архивировано из оригинального 12 октября 2008 года . Проверено 5 октября 2008 года .
  14. ^ a b c d "Серебристые облака" . Австралийский антарктический отдел .
  15. Рианна Коул, Стивен (14 марта 2007 г.). «ЦЕЛЬ на краю космоса» . НАСА.
  16. ^ a b «Ученый Калифорнийского технологического института предлагает объяснение загадочного свойства ночных облаков на краю космоса» (пресс-релиз). Калтех. 25 сентября 2008 года архивации с оригинала на 29 сентября 2008 года . Проверено 19 октября 2008 года .
  17. ^ "Проект исследования ночных облаков, радиолокационных эхо" . ECE News : 3. Осень 2003. Архивировано из оригинала 19 июля 2016 года . Проверено 19 октября 2008 года .
  18. ^ Рапп, М .; Любкен, FJ (2009). «Комментарий PM Bellan к статье« Пленка ледяного железа / натрия как причина высокой отражательной способности серебристых облаков » . Geophys. Res. Lett . 114 (D11): D11204. Bibcode : 2009JGRD..11411204R . DOI : 10.1029 / 2008JD011323 .
  19. ^ Мюррей, Би Джей; Самолет, JMC (2005). «Поглощение атомов Fe, Na и K низкотемпературным льдом: последствия для поглощения атомов металлов в окрестностях полярных мезосферных облаков». Phys. Chem. Chem. Phys . 7 (23): 3970–3979. Bibcode : 2005PCCP .... 7.3970M . DOI : 10.1039 / b508846a . PMID 19810327 . 
  20. ^ a b Бергман, Дженнифер (17 августа 2004 г.). «История наблюдения за серебристыми облаками» . Архивировано из оригинального 28 июня 2009 года . Проверено 6 октября 2008 года .
  21. ^ Шредер, Вильфрид. «О суточной изменчивости серебристых облаков» . Немецкая комиссия по истории геофизики и космической физики . Проверено 6 октября 2008 года .
  22. ^ Шредер (2001), стр. 2457
  23. ^ Шредер (2001), стр. 2459
  24. ^ Шредера (2001), p.2460
  25. ^ Кизи, Боб. «Серебристые облака» . Университет Олбани . Проверено 19 октября 2008 года .
  26. ^ Шредер (2001), стр. 2464
  27. ^ a b Gadsden (1995), стр. 18.
  28. ^ "Добро пожаловать" . agu.org .
  29. ^ Хервиг, Марк; Томпсон, Роберт Э .; МакХью, Мартин; Гордли, Ларри Л .; Рассел, Джеймс М .; Саммерс, Майкл Э. (март 2001 г.). «Первое подтверждение того, что водяной лед является основным компонентом полярных мезосферных облаков». Письма о геофизических исследованиях . 28 (6): 971–974. Bibcode : 2001GeoRL..28..971H . DOI : 10.1029 / 2000GL012104 .
  30. ^ Карлссон, B .; Gumbel, J .; Stegman, J .; Lautier, N .; Муртаг, Д.П .; Команда Odin (2004). "Исследования серебристых облаков спутником Один" (PDF) . 35-я научная ассамблея КОСПАР . 35 : 1921. Bibcode : 2004cosp ... 35.1921K . Проверено 16 октября 2008 года .
  31. ^ "Запуск AIM на борту ракеты Pegasus XL" . НАСА . Проверено 19 октября 2008 года .
  32. ^ НАСА / Центр космических полетов Годдарда Студия научной визуализации. «Первый сезон серебристых облаков от AIM» . НАСА . Проверено 19 октября 2008 года .
  33. ^ O'Carroll, Cynthia (28 июня 2007). «Спутник НАСА сделал первый снимок« сияющих ночью облаков » .
  34. ^ Сотрудники SPACE.com (28 августа 2006 г.). «Марсианские облака выше, чем все на Земле» . SPACE.com . Проверено 19 октября 2008 года .
  35. ^ Келли, MC; CE Seyler; М.Ф. Ларсен (22 июня 2009 г.). «Двумерная турбулентность, перенос шлейфа космического челнока в термосфере и возможная связь с Великим Сибирским ударным событием» . Письма о геофизических исследованиях . 36 (14): L14103. Bibcode : 2009GeoRL..3614103K . DOI : 10.1029 / 2009GL038362 .
  36. Джу, Энн (24 июня 2009 г.). «Тайна раскрыта: космический корабль показывает, что взрыв на Тунгуске в 1908 году был вызван кометой» . Корнельские хроники . Корнельский университет . Проверено 25 июня 2009 года .
  37. НАСА (19 сентября 2009 г.). «Исследование искусственных облаков в ночное время с использованием ракеты-носителя НАСА» . НАСА.
  38. ^ "Запуск ракеты вызывает крики странных огней в небе" . Кабельная сеть новостей (CNN). 20 сентября 2009 г.
  39. ^ Gamilla, Элизабет (10 марта 2021). «Для изучения сияющих ночью облаков НАСА использовало свою ракету-суперпакет» . Смитсоновский журнал . Проверено 11 марта 2021 года .
  40. ^ a b c d e Коули, Лес. «Серебристые облака, НЖК» . Оптика атмосферы . Проверено 18 октября 2008 года .
  41. ^ a b Gadsden (1995), стр. 13.
  42. ^ Gadsen, М. (октябрь-декабрь 1975). «Наблюдения за цветом и поляризацией серебристых облаков». Annales de Géophysique . 31 : 507–516. Bibcode : 1975AnG .... 31..507G .
  43. ^ Gadsden (1995), pp.8-10.
  44. Gadsden (1995), стр. 9.
  45. ^ "Ракетные следы" . Оптика атмосферы. Архивировано из оригинала 4 августа 2008 года . Проверено 19 октября 2008 года .
  46. Gadsden (1995), стр. 8.
  47. ^ Hultgren, K .; и другие. (2011). «Что вызвало исключительное явление серебристых облаков в средних широтах в июле 2009 года?». Журнал атмосферной и солнечно-земной физики . 73 (14–15): 2125–2131. Bibcode : 2011JASTP..73.2125H . DOI : 10.1016 / j.jastp.2010.12.008 .
  48. ^ Tunç Tezel (13 июля 2008). «НЛК Сюрприз» . Мир ночью (TWAN) . Проверено 17 июля 2014 года .
  49. ^ Обсерватории Калар Альто (июль 2012). «Серебристые облака из Калар-Альто» . Обсерватория Калар-Альто . Архивировано из оригинала 25 июля 2014 года . Проверено 17 июля 2014 года .
  50. ^ a b Джайлз, Билл (1933). «Перламутровые и серебристые облака» . Ежемесячный обзор погоды . BBC Weather. 61 (8): 228–229. Bibcode : 1933MWRv ... 61..228H . DOI : 10.1175 / 1520-0493 (1933) 61 <228: НАНХ> 2.0.CO; 2 . Архивировано из оригинального 11 октября 2008 года . Проверено 5 октября 2008 года .
  51. Gadsden (1995), стр. 11.
  52. ^ A. Klekociuk; Р. Моррис; Дж. Френч (2008). «Первый антарктический снимок облаков ледяного аэрозоля на краю космоса» . Австралийский антарктический отдел. Архивировано из оригинального 25 февраля 2012 года . Проверено 19 октября 2008 года .
  53. Gadsden (1995), стр. 9–10.
  54. ^ Всемирная метеорологическая организация, изд. (2017). "Завеса типа I, Международный атлас облаков" . Проверено 18 июля 2019 .
  55. ^ Всемирная метеорологическая организация, изд. (2017). «Полосы типа II, Международный атлас облаков» . Проверено 18 июля 2019 .
  56. ^ Всемирная метеорологическая организация, изд. (2017). «Валы III типа, Международный атлас облаков» . Проверено 18 июля 2019 .
  57. ^ Всемирная метеорологическая организация, изд. (2017). «Водовороты IV типа, Международный атлас облаков» . Проверено 18 июля 2019 .

Ссылки [ править ]

  • Gadsden, M .; Парвиайнен, П. (1995). Наблюдение за серебристыми облаками (PDF) . Международная ассоциация геомагнетизма и аэрономии. ISBN 978-0-9650686-0-4. Архивировано из оригинального (PDF) 31 октября 2008 года . Проверено 16 октября 2008 года .
  • Шредер, Вильфрид (ноябрь 2001 г.). «Отто Джесси и исследование серебристых облаков 115 лет назад» (PDF) . Бюллетень Американского метеорологического общества . 82 (11): 2457–2468. Bibcode : 2001BAMS ... 82.2457S . DOI : 10,1175 / 1520-0477 (2001) 082 <2457: OJATIO> 2.3.CO; 2 . Проверено 18 октября 2008 года .[ мертвая ссылка ]

Внешние ссылки [ править ]

  • Цейтраферные фильмы NLC
  • Миссия спутника AIM
  • Статья BBC News - Миссия по достижению высших облаков
  • Домашняя страница наблюдателей за серебристым облаком
  • Солнечное затмение для эксперимента со льдом (SOFIE)
  • Южные серебристые облака наблюдались в Пунта-Аренасе, Чили
  • Астрономическая фотография дня НАСА: серебристые облака над Швецией (18 июля 2006 г.)
  • Статья BBC - Космический корабль преследует самые высокие облака
  • Статья CNN - Запуск ракеты вызывает появление странных огней в небе
  • BBC News - Аудио слайд-шоу: серебристые облака