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HAARP in Fase di Conclusione della Campagna di Ricerca, 4-7 Novembre 2023 - Aurora ad Alta Frequenza

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Il Programma di Ricerca Attiva dell'Aurora ad Alta Frequenza (HAARP) sta per giungere al termine della sua campagna di ricerca che si svolge dal 4 al 7 novembre 2023. Domani, l'8 novembre, segnerà la conclusione di questa interessante iniziativa scientifica.

Continuando la Ricerca

La campagna di ricerca HAARP di novembre 2023 è stata un momento di intensa attività scientifica, in cui i ricercatori hanno esplorato l'airglow artificiale e le onde radio VLF/ELF. Molti esperimenti sono stati condotti in collaborazione con istituzioni accademiche di prestigio, e il flusso di dati e scoperte ha arricchito la nostra comprensione dell'ionosfera terrestre.

Gli operatori radioamatoriali hanno avuto un ruolo significativo nel monitorare e raccogliere dati durante questa campagna, contribuendo alla raccolta di informazioni preziose per la comunità scientifica.

Prospettive Future

Nonostante la campagna stia per giungere al termine, il futuro della ricerca nell'ambito dell'ionosfera e delle onde radio VLF/ELF rimane brillante. HAARP continuerà a svolgere un ruolo chiave nella ricerca e nell'approfondimento della nostra comprensione di questi fenomeni.

Esplorando l'Artificialità dell'Aurora e le Onde Radio VLF/ELF

Il Programma di Ricerca Attiva dell'Aurora ad Alta Frequenza (HAARP) ha l'obiettivo di studiare l'airglow artificiale e le onde radio a frequenza molto bassa/estremamente bassa (VLF/ELF). Questa campagna di ricerca è stata un'occasione unica per comprendere meglio i meccanismi nell'ionosfera che generano emissioni ottiche e per esplorare la possibilità che alcuni tipi di onde nell'ionosfera possano amplificare le onde VLF/ELF. Inoltre, sono stati condotti esperimenti per determinare se i satelliti possono utilizzare onde di plasma nell'ionosfera per la rilevazione e l'evitamento delle collisioni.

Gli Obiettivi della Ricerca

La campagna di ricerca HAARP ha visto la collaborazione di diverse istituzioni, tra cui l'Università dell'Alaska a Fairbanks, la Cornell University, l'Università del Colorado a Denver, l'Università della Florida e l'Istituto di Tecnologia della Georgia. Questi partner hanno contribuito con proposte di ricerca mirate a esplorare i seguenti aspetti:

  1. Generazione di Airglow Artificiale: Gli scienziati hanno cercato di creare un'aurora artificiale pulsando i trasmettitori HAARP. Questa sperimentazione ha comportato l'aggiunta di energia all'atmosfera superiore, provocando l'ionizzazione dei gas e la produzione di airglow visibile a un'altitudine compresa tra 200 e 250 chilometri.
  2. Produzione di Emissioni ELF/VLF: Durante la campagna, sono state condotte esperimenti per generare onde ELF e VLF nell'ionosfera. Questo tipo di ricerca è cruciale per comprendere come le onde radio interagiscono con i gas ionizzati nell'atmosfera superiore.

Frequenze e Orari di Trasmissione

Le trasmissioni HAARP si sono svolte su un range di frequenze comprese tra 2,8 MHz e 10 MHz. Gli orari di trasmissione effettiva sono altamente variabili e dipendono dalle condizioni ionosferiche e geomagnetiche in tempo reale. Per informazioni dettagliate sui giorni e gli orari specifici delle trasmissioni, gli operatori radioamatoriali potevano consultare il documento di trasmissione HAARP di novembre 2023.

Di seguito riportiamo una tabella con gli orari di trasmissione previsti:

Data (UTC)4 Nov5 Nov6 Nov7 Nov8 Nov
Ora (UTC)23-2400-0500-06:3000-0600-06
Frequenze (MHz)3.25, 6.8, 9.63.25, 5.8, 6.8, 9.63.25, 6.8, 9.63.25, 5.8, 6.8, 9.6

Alcune delle trasmissioni, indicate in grassetto nella tabella, erano particolarmente significative e richiedevano il monitoraggio del rapporto segnale-rumore da parte degli osservatori.

Partecipazione degli Operatori Radioamatoriali

Gli operatori radioamatoriali potevano partecipare attivamente a questa ricerca contribuendo alla raccolta di dati. Le trasmissioni ad alta frequenza erano un'opportunità unica per osservare l'airglow artificiale e raccogliere dati sulla variazione del segnale nel tempo. I dati raccolti per questa ricerca potevano essere inviati all'indirizzo e-mail uaf-gi-haarp@alaska.edu.

Come Osservare l'Airglow Artificiale

L'airglow artificiale, se visibile, appariva come una tenue macchia rossa o verde nell'atmosfera superiore. A causa della percezione visiva umana, l'airglow potrebbe essere più facilmente osservato guardando lateralmente. Era importante notare che l'osservazione era possibile solo in condizioni di cielo sereno e senza ostacoli tra l'osservatore e la zona dell'airglow. Eventuali ostacoli come montagne, edifici o alberi alti potevano impedire la visibilità dell'aurora artificiale.

La tabella seguente illustra gli angoli di elevazione (l'angolo sopra l'orizzonte) in cui gli osservatori avrebbero dovuto cercare l'airglow in base alla loro distanza dalla struttura HAARP:

Distanza da HAARPAngolo di Elevazione
Fino a 100 kmQuasi diretto verso l'alto
Fino a 300 kmCirca 35°
Fino a 500 kmBasato su un angolo di elevazione di 20°

Risorse Aggiuntive

Per coloro che sono interessati a saperne di più sulle condizioni ionosferiche a Gakona e sull'interpretazione degli ionogrammi, è possibile consultare la HAARP Diagnostic Suite.

È possibile approfondire ulteriormente l'argomento consultando le seguenti risorse:

Informazioni Generali per gli Appassionati di Radio HAARP

  1. Gamma di Frequenze: Il Sistema di Ricerca Ionosferica HAARP trasmette solo nel range di frequenza da 2,695 a 9,995 MHz, con alcune frequenze bloccate come specificato nella licenza FCC per il call sign WI2XFX. La larghezza di banda di emissione può arrivare fino a 46 kHz, a seconda della frequenza e dell'esperimento.
  2. Modulazione: I tipi di modulazione variano a seconda delle esigenze dell'esperimento. Alcuni designatori di emissione sono 16K0M0N, 26K0P0N, 40K5A3N, 43K0H0N, 46K0F3N e 46K0N0N. I designatori di emissione non sono specificati negli esperimenti HAARP.
  3. Variabilità: La maggior parte degli esperimenti dipende da condizioni ionosferiche e geomagnetiche in gran parte imprevedibili. Le frequenze di trasmissione per un determinato esperimento possono cambiare per seguire le variazioni di tali condizioni con poca o nessuna notifica.
  4. Rischedulazione: Un esperimento programmato che dipende da determinate condizioni ionosferiche o geomagnetiche può essere riprogrammato o cancellato se le condizioni richieste non si verificano.
  5. Modalità di Trasmissione: L'IRI può essere configurato per trasmettere contemporaneamente due portanti modulate o non modulate a seconda delle esigenze dell'esperimento.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma HAARP, è possibile visitare la pagina web di HAARP.

Monitoraggio delle Trasmissioni HAARP IRI con un Ricevitore a Radio Definita dal Software (SDR)

Per coloro che sono attrezzati con un ricevitore SDR in grado di una larghezza di banda di 8 MHz, è possibile monitorare l'intera gamma di frequenze menzionata sopra. Il monitoraggio delle trasmissioni #HAARP può essere effettuato osservando il segnale e individuando la frequenza centrale utilizzando il software SDR. Il massimo della larghezza di banda di emissione è di 46 kHz (±23 kHz), pertanto i ricevitori con una larghezza di banda di 50 kHz sono in grado di monitorare l'intero segnale modulato dopo averlo individuato.

Conclusioni

La campagna di ricerca HAARP di novembre 2023 è stata un'importante occasione per approfondire la comprensione dell'ionosfera e delle onde radio VLF/ELF. La partecipazione degli operatori radioamatoriali e il coinvolgimento di istituzioni accademiche hanno reso questa iniziativa un successo. Il futuro promette ulteriori scoperte in questo affascinante campo della ricerca ionosferica.

Non dimenticate di consultare il sito web di HAARP per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla ricerca in corso.

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