歴史 最も古い既知の報告は、1886年のトインビーとマッケンジーによるものです。[ 3 ] ノーベル賞受賞者のCTRウィルソンは 、1925年に理論的根拠に基づいて、上層大気で電気的破壊が発生する可能性があると示唆し、1956年にはスプライトと思われるものを目撃しました。スプライトが初めて写真に記録されたのは1989年7月6日で、ミネソタ大学 の科学者が低照度ビデオカメラを使用して、後にスプライトとして知られるようになるものの最初の画像を偶然撮影しました。[ 4 ]
発見から数年後、スプライトは捉えどころのない性質から、その名の由来となった神話上の存在にちなんでスプライト(空気の精霊)と名付けられました。 [ 5 ] 1989年のビデオ撮影以来、スプライトは地上、航空機、宇宙から撮影され、集中的な調査の対象となっています。 2019年にトーマス・アシュクラフト 、ジェイコブ・L・ハーレー、マシュー・G・マクハーグ、ハンス・ニールセンによって毎秒約10万フレームで撮影された高速ビデオは、スプライトがどのように発生するかについてのいくつかの観察結果を提供しました。しかし、NASAのAPODブログによると、30年以上写真やビデオで記録されているにもかかわらず、スプライト雷の「根本原因」は、「正の雲から地上への雷との一般的な関連性を除いて」依然として不明です。NASAはまた、すべての嵐がスプライト雷を示すわけではないと指摘しています。[ 6 ]
2016年には、ハリケーン・マシューが カリブ海を通過する際にスプライトが観測された。 [ 7 ] 熱帯低気圧におけるスプライトの役割は現在不明である。[ 8 ]
2022年以来、NASAは 市民科学 ウェブサイトとデータベースであるSpritacular を運営し、市民によるスプライトの画像を収集・研究している。[ 9 ]
特徴 スプライトは北アメリカ [ 10 ] 、中央アメリカ 、南アメリカ [ 11 ] 、ヨーロッパ [ 12 ] 、中央アフリカ (ザイール )、オーストラリア 、日本海 、アジア で観測されており、ほとんどの大規模な雷雨システムで発生すると考えられています。
ロジャー(1999)は、スプライトを視覚的な外観に基づいて3つのタイプに分類した。[ 1 ]
クラゲのスプライト - 非常に大きく、最大で50 x 50 km (31 x 31 マイル) になります。 柱状スプライト(Cスプライト) – 地球上空で発生する大規模な放電現象で、そのメカニズムはまだ完全には解明されていない。 ニンジンのスプライト – 長い蔓を持つ柱状のスプライト。 スプライトは上部が赤橙色[ 5 ] で、下部に青みがかった垂れ下がった触手 があり、赤みがかったハローが先行することがある。スプライトは通常数ミリ秒しか続かない通常の下部成層圏放電よりも長く続き、通常は雷雲と地上の間の正の雷放電によって引き起こされる[ 13 ] が、負の地上放電によって生成されたスプライトも観測されている[ 14 ] 。スプライトは2つ以上のクラスターで発生することが多く、通常は高度50~90キロメートル(31~56 マイル) の範囲に広がり、下部に垂れ下がった触手のようなものと、上方に伸びる枝のようなものが見られる[ 5 ] 。
10,000フレーム/秒の高速カメラ を使用した光学イメージングにより、スプライトは実際には、高度約80 km (50 mi)で打ち上げられ、 光速の 最大10パーセントの速度で下降し、数ミリ秒後に別の電離球のセットが上降する、 10~100 m (33~328 ft ) の小さな電離球の集まりであることが示されました。 [ 15 ] スプライトは、基となる落雷の位置から水平方向に最大50 km (31 mi) ずれる可能性があり、落雷後の時間遅延は通常数ミリ秒ですが、まれに最大100ミリ秒になることがあります。
国際宇宙ステーション(ISS) から撮影されたこの映像には、0:07直前、画面右上の大きな稲妻の真上に、東アジア上空に赤いスプライトが写っている。地球からスプライトを撮影するには、特別な条件が必要です。雲と地面の間に正の雷を伴う強力な雷雨が150~500 km (93~311 マイル) 視界良好であること、赤色に感度のある記録装置、そして真っ暗な無照明の空です。[ 16 ]
機構 スプライトは、中間圏 の上部付近、高度約 80 km で、下層の雷雨で発生する電場に反応して発生します。十分に大きな正の落雷が電荷を 地上に運ぶと、雲頂には強い負の正味電荷が残ります。これは準静的電気双極子としてモデル化でき、10 ミリ秒未満の間、雷雨の上空領域に強い電場が 発生します。中間圏上部の低圧では、破壊電圧が 大幅に低下し、電子雪崩 が発生します。[ 17 ] [ 18 ] スプライトの特徴的な赤色は、中間圏上部の低圧環境における窒素の励起によって生じます。このような低圧では、原子状酸素による消光は 窒素による消光よりもはるかに速いため、組成に違いがないにもかかわらず、窒素の放出が支配的になります。[ 19 ] [ 20 ]
スプライトのハロー スプライトの約 1 ミリ秒前に、スプライトハロー と呼ばれる、直径約50 キロメートル (31 マイル) 、厚さ約 10 キロメートル (6.2 マイル)のパンケーキ状の弱い一時的な 光 放射 領域が現れることがあります。ハローの中心は、最初の落雷地点から約70 キロメートル (43 マイル) の高度にあります。これらのハローは、スプライトを生成するのと同じ物理的プロセスによって生成されると考えられていますが、電離が弱すぎてストリーマー形成に必要な閾値を超えません。視覚的に似ていて持続時間が短いため、ELVESと間違われることがあります。 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
2000年にスタンフォード大学 で行われた研究によると、明るい垂直の柱状構造を持つスプライトとは異なり、スプライトハローの発生は通常の(負の)雷放電に関連して珍しいことではない。[ 23 ] 2004年に東北大学 の科学者によって行われた研究では、スプライトと同時に非常に低い周波数の 放射が発生することがわかり、雲内の放電がスプライトを生成する可能性があることを示している。 [ 24 ]
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外部リンク 「レッドスプライト&ブルージェット」 – 1994年にアラスカ大学フェアバンクス 校が配布したVHSビデオをデジタル化したもの。このビデオは、これらの用語を普及させた。 「赤いスプライトと青いジェット機」 。 2002年9月14日にオリジナルからアーカイブ済み。2012年8月20日 に取得。 –アラスカ大学フェアバンクス校のウェブページ スプライトとジェットの地上および気球観測 ダーウィン・スプライト'97 オタゴ大学宇宙物理学グループ スプライト、ジェット機、TLEの写真と記事 ヨーロッパのスプライト:ヨーロッパの貢献者ブログ Kanmae, T.; Stenbaek-Nielsen, HC; McHarg, MG; Haaland, RK (2010). "10,000 fpsでのブルースプライトスペクトルの観測" . Geophys. Res. Lett . 37 (13): L13808. Bibcode : 2010GeoRL..3713808K . doi : 10.1029/2010GL043739 . 「ISS宇宙飛行士が謎のスプライトを撮影:ビッグピク」。ディスカバリーニュース 。2012年7月14日のオリジナルからアーカイブ。 2012年 7月13日 取得 。 {{cite web}}: CS1 maint: bot: 元の URL の状態が不明です (リンク)ジェフ・マクハーグ博士の略歴 写真ウェブサイトPetapixelは、写真家マイク・ホリングスヘッドが撮影した非常に珍しく鮮明なスプライトの写真へのリンクを掲載した。記事は「写真家がオーロラとともにスプライトの珍しい写真を撮影」となっている。 宇宙の果てで―スプライト現象を検証するNOVA番組 チェコ共和国からアドリア海上空に現れた赤いスプライト(2019年1月14日)