The image below is a time-frequency spectrogram, which shows the frequency content of signals recorded by the HAARP Induction Magnetometer. This instrument, provided by the University of Tokyo, measures temporal variations in the geomagnetic field in the ULF (ultra-low frequency) range of 0-5 Hz. The spectrogram images are produced by computing the PSD (power spectral density) of successive 102.4-second segments of timeseries data, and plotting these spectra as color/intensity slices along a 24-hour scale. If the images below is not too interesting, you might want to look at 02 Sep 2004 for an example of narrowband PC1 pulsations, or 27 Jul 2004 for an example of wideband ULF noise during a magnetic substorm.

Expanded plots of the last 12 hours, last 6 hours, last 3 hours, and last 1 hour are also available.

Traducteur du net :

L'image ci-dessous est un spectrogram d'une fréquence de temps, qui montre le contenu de fréquence de signaux enregistrés par le Magnétomètre d'Induction HAARP.

Cet instrument, fourni par l'Université de Tokyo, mesure des variations temporelles dans le champ geomagnetic dans l'ULF (la fréquence ultra-basse) la gamme de 0-5 Hz.

Les images de spectrogram sont produites en calculant le PSD (le pouvoir la densité spectrale) de 102.4 deuxièmes segments successifs de données timeseries et en complotant ces spectres comme les tranches de couleur/intensité le long d'une échelle de 24 heures. Si les images ne sont pas ci-dessous trop intéressantes, vous pourriez vouloir regarder 02 2004 Sep pour un exemple de narrowband PC1 les pulsations, ou le 27 juillet 2004 pour un exemple de wideband ULF le bruit pendant une sous-tempête magnétique.

Les complots développés des 12 dernières heures, 6 dernières heures, 3 dernières heures et 1 dernière heure sont aussi disponibles.

Donnée du mardi 19 janvier 2010 23H56 ( heure fr )

137.229.36.30


Spectrogram Processing

The HAARP Induction Magnetometer was provided by Prof. Kanji Hayashi of the Department of Earth and Planetary Physics, University of Tokyo. This instrument measures the geomagnetic field using three orthogonal sensors aligned along the magnetic north (Bx), magnetic east (By), and vertical (Bz) directions. The data acquisition system samples these signals continuously at a 10 Hz rate with 16-bit resolution, producing timeseries data.

Data processing for this instrument begins by converting the binary timeseries to the HAARP standard netCDF format. These netCDF files contain the same timeseries data, but include scale factors and other metadata to provide self-describing datasets. New datafiles are created each day at 00:00 UTC. Each 24-hour netCDF datafile is approximately 5.6 MB in size, containing 864,000 samples of Bx, By, and Bz.

Spectrograms are produced from the timeseries by computing the Power Spectral Density (PSD) of successive 102.4 second (1024 point) segments of data using the Fast Fourier Transform (FFT) technique. Each 24-hour continuous timeseries yields 844 individual PSD plots with 0.01 Hz resolution from 0 to 5.0 Hz. The spectrograms are visualized using a color/intensity map to produce a 2-D image from the data. The DISLIN Scientific Data Plotting library is used to generate the plots.

Audio files are created by converting the raw 10 Hz sampled waveform (Bx channel) to a wav file at 44.1 kHz (resulting in a playback speedup of 4410 times), and then compressing the 1.7MB wav file to a 150KB mp3 file.

All data processing is performed on a GNU/Linux system in the HAARP Diagnostic Data Center using C++ and Python routines written by Dr. Michael McCarrick.

Traducteur internet :

Traitement de Spectrogram

Le Magnétomètre d'Induction HAARP a été fourni par Prof. Kanji Hayashi du Département de Physique de Terre et Planétaire, l'Université de Tokyo. Cet instrument mesure le champ geomagnetic en utilisant trois détecteurs orthogonaux mis en ligne le long du nord magnétique (Bx), l'est magnétique (Par) et les directions (Bz) verticales. Les échantillons de système d'acquisition de données ces signaux constamment à un 10 taux Hz avec la résolution de 16 morceaux, en produisant timeseries les données.

Le traitement de l'information pour cet instrument commence en convertissant les nombres binaires timeseries à la norme HAARP netCDF le format. Ces dossiers netCDF contiennent les mêmes données timeseries, mais incluent des facteurs d'échelle et d'autres métadonnées pour fournir la description de soi datasets. De nouveaux fichiers de données sont créés chaque jour à 00:00 UTC. Chaque 24 heure netCDF le fichier de données est environ 5.6 millibars dans la grandeur, en contenant 864,000 échantillons de Bx, Par et de Bz.

Spectrograms sont produits du timeseries en calculant le Pouvoir la Densité Spectrale (PSD) de 102.4 seconde successive (1024 point) les segments de données en utilisant Fourier Rapide Transforment la technique (FFT). Chaque timeseries continu de 24 heures produit 844 complots de PSD individuels avec 0.01 résolution Hz de 0 à 5.0 Hz. Les spectrograms sont visualisés en utilisant une carte de couleur/intensité pour produire une 2ème image des données. La bibliothèque de Complot de Données Scientifique DISLIN est utilisée pour produire les complots.

Les dossiers audio sont créés en convertissant waveform essayé de 10 Hz bruts (le canal de Bx) à un dossier wav à 44.1 kHz (s'ensuivant dans une accélération de play-back de 4410 fois) et comprimant ensuite le 1.7MB wav le dossier à 150 Ko mp3 le dossier.

Tout le traitement de l'information est exécuté sur un système GNU/Linux dans le Centre de Données Diagnostique HAARP en utilisant C et les routines de Python

écrites par Dr Michael McCarrick.

maestro.haarp.alaska.edu

onnouscachetout.com

source: youtube.com

Publié par angel