Kalibracja anten i toru aparaturowego
Aby z mierzonych napięć można było uzyskać bezwzględne wartości pól (pT dla składowej magnetycznej, nV/m dla elektrycznej), anteny i cały tor aparaturowy muszą być skalibrowane [NickolaenkoHayakawa2014]. Bez kalibracji można śledzić tylko zmiany względne, a nie rzeczywiste amplitudy fizyczne.
Aby z mierzonych napięć można było uzyskać bezwzględne wartości pól (pT dla składowej magnetycznej, nV/m dla elektrycznej), anteny i cały tor aparaturowy muszą być skalibrowane Nickolaenko Hayakawa 2014. Bez kalibracji można śledzić tylko zmiany względne, a nie rzeczywiste amplitudy fizyczne.
Kalibracja uwzględnia czułość zależną od częstotliwości. W przypadku cewki indukcyjnej napięcie indukowane jest proporcjonalne do \mathrm{d}B/\mathrm{d}t (zob. #35), więc charakterystyka przenoszenia rośnie z częstotliwością; trzeba ją w ramach kalibracji dokładnie zmierzyć i skompensować w danych. Podobnie należy znać przenoszenie wzmacniaczy i filtrów analogowego front-endu (zob. #37).
Skalibrowany tor aparaturowy jest warunkiem porównywania danych między różnymi stacjami oraz bezwzględnych zadań odwrotnych, na przykład rekonstrukcji globalnej aktywności piorunowej z mierzonych amplitud. Dokładna znajomość funkcji przejścia każdego kanału jest dlatego równie ważna jak czułość samych anten.
Słowa kluczowe
Źródła
- NickolaenkoHayakawa2014Nickolaenko, A. P., & Hayakawa, M. (2014). Schumann Resonance for Tyros: Essentials of Global Electromagnetic Resonance in the Earth–Ionosphere Cavity. Springer.Otwórz źródło
- Tatsis2024Tatsis, G., et al. (2024). Instrumentation and Measurements of Magnetic Coil Schumann Resonance Receivers. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine.Otwórz źródło