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할로 링의 외관과 구조
탈모는 목성의 고리 가장 안쪽이며, 수직으로 가장 두껍다; 탈모의 바깥쪽 끝은 주 링의 안쪽 끝과 같으며, 약 122,500km에 있다. 이 시점부터 고리는 목성을 향해 급격히 두꺼워진다.
해이 롤링의 수직 두께는 알려지지 않았지만, 링 입자는 링의 중심에 수직인 10,000km까지 발견되었다. 해이롤링의 내부 경계는 비교적 급성이며, 일부 링 입자는 9만 2천 km까지 확장되지만 약 10만 km에 위치한다.
따라서 링의 폭은 약 3만 km이다. 상속자 모양은 두꺼운 토러스를 닮았고 뚜렷한 내부 구조로 되어 있지 않다. 주 링과는 달리, 전,후방 산란관에 의해 모발의 외관은 거의 변하지 않는다.
갈릴레이 탐침의 관찰로는, 모발은 전방향 산란광어로 볼 때 가장 밝다. 영웅 링의 밝기는 주닝보다 매우 낮지만, 총 수직 광자선 속도는 주링과 유사하다. 영웅 링의 두께가 훨씬 두껍고 수직 폭이 세로 폭이다.
링의 밝기는 z-0.6에서 z-1.5까지 법칙에 따라 중앙에 집중된다.여기서 z는 링 평면에서의 고도다. 관측소와 허블 우주 망원경을 사용하여 후방 산란한 빛에서 관찰된 해서 링의 구조는 위의 것과 같았다. 그러나 총 수직 광자 빔 속도는 주 링보다 수 배 낮았으며 링의 중간에 전방 산란한 빛보다 집중되었다.
hairs 링의 스펙트럼 특성은 주 링과는 다르며, 선형 분산 도가 0.5-2.5m이다. 건초는 주 링과 다르지만, 청색으로 추론할 수 있다. 헬로 사이클의 외관은 다음과 같이 설명할 수 있다. 헬로 사이클이 15m 이하의 입자로 구성되고, 특히 링 표면으로부터 멀리 떨어진 헬로 사이클 입자는 마이크로미터 크기의 입자로 간주한다고 가정하면, 모발만 먼지로 구성되면, 모발에서 전방 산란 광이 더 강한 이유, 링이 파랗고 내부 구조가 없는 이유, 두께가 관찰되는 한 내부 구조가 없는 이유를 설명할 수 있다.
또한, 해이 롤링은 목성 자기권에서의 전자기력에 의한 궤도 펴심의 편차와 먼지의 경사각의 편차에 기인한다고 추측된다. 포인팅-로버트슨 효과는 주 링의 입자가 목성 방향으로 약간 떨어지게 하지만, 입자가 이 로렌츠 공명 영역을 통과할 때 궤도 기울기가 증가한다. 즉, 주 링의 내부는 주 링으로부터 영웅 링으로 입자가 전달되기 때문에 주링과 나이가 같은 영웅 링의 시작 부분이다.하이롤의 내부는 2:1 로렌츠 공명이 강하게 발생하는 곳에서 멀지 않다.
이 2:1 공명에서 여기 상태는 매우 중요하며, 공명으로 입자가 밀려들어 가게 된다. 목성의 대기, 해서 링의 안쪽 끝에서 경계를 날카롭게 하고 있다. 아말테아고 여름 링은 단면의 사각형이며 아말테아 궤도 근처에 18만 2000km(2.54 JR)에서 12만 9000km(1.80)이다. Jr)까지 확장한다. 아말테아의 고사며 링의 내부 경계는 확실히 결정되지 않는다. 주 링이 끝나는 곳을 식별하기에는 너무 밝기 때문이다.
링 두께는 아말테아 근처에서 약 2,300km이며, 목성 방향으로 점점 줄어들고 있다. 실제로 아말테아고 여름 링은 상층부와 하단부의 가장 밝은 부분으로 목성 쪽으로 밝기를 증가시킨다.
링의 밝기는 링 외부의 약간 안쪽 지점인 아말테아의 궤도에서 급격히 감소하므로 링의 바깥 경계가 매우 급격하게 나타난다. 하지만, 그것은 또한 테베와 4:3 궤도 공명을 일으키기 위해 링이 약간 바깥쪽으로 확장되는 지점까지 확장될 수 있다.
반지를 전방 산란한 빛으로 관찰하면, 아말테아고 여름 링은 주 링보다 약 30배 더 어둡고, 아말테아고 여름 링은 관측소와 허블 우주 망원경을 통해서만 후방 산란한 빛에서 관찰되었다.뒤 산란한 빛, 추가 구조의 링이 들어왔지만 아말테아 궤도 바로 안쪽에 최대 밝기를 가진 지점이 있다는 것을 발견하여 의 위치를 확인했다.
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