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A Survey of Small-Scale Waves and Wave-Like Phenomena in Jupiter's Atmosphere Detected by JunoCam.
Journal of Geophysical Research: Planets ( IF 4.8 ) Pub Date : 2020-05-18 , DOI: 10.1029/2019je006369 Glenn S Orton 1 , Fachreddin Tabataba-Vakili 1 , Gerald Eichstädt 2 , John Rogers 3 , Candice J Hansen 4 , Thomas W Momary 1 , Andrew P Ingersoll 5 , Shawn Brueshaber 6 , Michael H Wong 7, 8 , Amy A Simon 9 , Leigh N Fletcher 10 , Michael Ravine 11 , Michael Caplinger 11 , Dakota Smith 12 , Scott J Bolton 13 , Steven M Levin 1 , James A Sinclair 1 , Chloe Thepenier 14, 15 , Hamish Nicholson 16 , Abigail Anthony 17, 18
Journal of Geophysical Research: Planets ( IF 4.8 ) Pub Date : 2020-05-18 , DOI: 10.1029/2019je006369 Glenn S Orton 1 , Fachreddin Tabataba-Vakili 1 , Gerald Eichstädt 2 , John Rogers 3 , Candice J Hansen 4 , Thomas W Momary 1 , Andrew P Ingersoll 5 , Shawn Brueshaber 6 , Michael H Wong 7, 8 , Amy A Simon 9 , Leigh N Fletcher 10 , Michael Ravine 11 , Michael Caplinger 11 , Dakota Smith 12 , Scott J Bolton 13 , Steven M Levin 1 , James A Sinclair 1 , Chloe Thepenier 14, 15 , Hamish Nicholson 16 , Abigail Anthony 17, 18
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In the first 20 orbits of the Juno spacecraft around Jupiter, we have identified a variety of wave‐like features in images made by its public‐outreach camera, JunoCam. Because of Juno's unprecedented and repeated proximity to Jupiter's cloud tops during its close approaches, JunoCam has detected more wave structures than any previous surveys. Most of the waves appear in long wave packets, oriented east‐west and populated by narrow wave crests. Spacing between crests were measured as small as ~30 km, shorter than any previously measured. Some waves are associated with atmospheric features, but others are not ostensibly associated with any visible cloud phenomena and thus may be generated by dynamical forcing below the visible cloud tops. Some waves also appear to be converging, and others appear to be overlapping, possibly at different atmospheric levels. Another type of wave has a series of fronts that appear to be radiating outward from the center of a cyclone. Most of these waves appear within 5° of latitude from the equator, but we have detected waves covering planetocentric latitudes between 20°S and 45°N. The great majority of the waves appear in regions associated with prograde motions of the mean zonal flow. Juno was unable to measure the velocity of wave features to diagnose the wave types due to its close and rapid flybys. However, both by our own upper limits on wave motions and by analogy with previous measurements, we expect that the waves JunoCam detected near the equator are inertia‐gravity waves.
中文翻译:
JunoCam探测到的木星大气中的小尺度波浪和类似波浪的现象。
在朱庇特周围朱诺航天器的前20个轨道中,我们已经确定了由其公众宣传相机JunoCam拍摄的图像中的各种类似波的特征。由于朱诺在接近过程中前所未有地接近木星的云顶,因此,朱诺相机探测到的海浪结构比以前的任何调查都要多。大多数波浪以长波包的形式出现,向东西向定向,并由狭窄的波峰组成。测得的波峰之间的间距小至约30 km,比以前测得的任何距离都短。一些波与大气特征相关,但其他波表面上与任何可见云现象均不相关,因此可能是由动态强迫在可见云顶部以下生成的。有些波似乎在收敛,而另一些波似乎是重叠的,可能处于不同的大气水平。另一种类型的波具有一系列的前沿,这些前沿似乎从旋风分离器的中心向外辐射。这些波大部分出现在距赤道纬度5°的范围内,但我们检测到的波覆盖了20°S至45°N的平面中心纬度。大部分的波浪出现在与平均纬向流的前进运动相关的区域。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果类似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。这些波大多数出现在距赤道纬度5°的范围内,但我们检测到的波覆盖了20°S至45°N的平面中心纬度。大部分的波浪出现在与平均纬向流的前进运动相关的区域。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果类似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。这些波大多数出现在距赤道纬度5°的范围内,但我们检测到的波覆盖了20°S至45°N的平面中心纬度。大部分的波浪出现在与平均纬向流的前进运动相关的区域。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果类似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果相似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果类似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。
更新日期:2020-06-29
中文翻译:
JunoCam探测到的木星大气中的小尺度波浪和类似波浪的现象。
在朱庇特周围朱诺航天器的前20个轨道中,我们已经确定了由其公众宣传相机JunoCam拍摄的图像中的各种类似波的特征。由于朱诺在接近过程中前所未有地接近木星的云顶,因此,朱诺相机探测到的海浪结构比以前的任何调查都要多。大多数波浪以长波包的形式出现,向东西向定向,并由狭窄的波峰组成。测得的波峰之间的间距小至约30 km,比以前测得的任何距离都短。一些波与大气特征相关,但其他波表面上与任何可见云现象均不相关,因此可能是由动态强迫在可见云顶部以下生成的。有些波似乎在收敛,而另一些波似乎是重叠的,可能处于不同的大气水平。另一种类型的波具有一系列的前沿,这些前沿似乎从旋风分离器的中心向外辐射。这些波大部分出现在距赤道纬度5°的范围内,但我们检测到的波覆盖了20°S至45°N的平面中心纬度。大部分的波浪出现在与平均纬向流的前进运动相关的区域。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果类似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。这些波大多数出现在距赤道纬度5°的范围内,但我们检测到的波覆盖了20°S至45°N的平面中心纬度。大部分的波浪出现在与平均纬向流的前进运动相关的区域。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果类似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。这些波大多数出现在距赤道纬度5°的范围内,但我们检测到的波覆盖了20°S至45°N的平面中心纬度。大部分的波浪出现在与平均纬向流的前进运动相关的区域。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果类似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果相似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。朱诺由于其近距离和快速飞越而无法测量波浪特征的速度来诊断波浪类型。但是,无论是根据我们自己对波动的上限还是与以前的测量结果类似,我们都希望在赤道附近检测到的JunoCam波是惯性重力波。