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文檔簡介
1、高緯電離層現(xiàn)象高緯電離層現(xiàn)象v 高緯電場(高緯電場(electric fieldelectric field)v 高緯電流系(高緯電流系(current systemcurrent system)v 極光(極光(auroraaurora)v 亞暴(亞暴(storm and substormstorm and substorm)v 極風(fēng)和槽極風(fēng)和槽(polar wind, trough)(polar wind, trough)v 電離層不規(guī)則結(jié)構(gòu)電離層不規(guī)則結(jié)構(gòu)地球磁場結(jié)構(gòu)地球磁場結(jié)構(gòu)高緯地磁場:近似高緯地磁場:近似沿垂直方向,開放沿垂直方向,開放和閉合磁力線和閉合磁力線 太陽風(fēng)磁層相互作太陽風(fēng)
2、磁層相互作用:驅(qū)動磁層對流,用:驅(qū)動磁層對流,投影到電離層驅(qū)動投影到電離層驅(qū)動電離層對流電離層對流與磁層存在強耦合:與磁層存在強耦合:磁層粒子沉降,電磁層粒子沉降,電離層粒子上行離層粒子上行磁層電離層電流系磁層電離層電流系 不同太陽風(fēng)壓力下的地球磁層不同太陽風(fēng)壓力下的地球磁層地球磁層中的對流地球磁層中的對流磁場重聯(lián)示意圖磁場重聯(lián)示意圖日地能量傳輸日地能量傳輸 19611961年年DungeyDungey首次提出磁層頂?shù)氖状翁岢龃艑禹數(shù)拇艌鲋卮艌鲋芈?lián)聯(lián)理論,認(rèn)為地磁場和起源于太陽的行理論,認(rèn)為地磁場和起源于太陽的行星際磁場在特定條件下可以互相聯(lián)通,星際磁場在特定條件下可以互相聯(lián)通,形成開放磁力線
3、,太陽風(fēng)通過開放磁力形成開放磁力線,太陽風(fēng)通過開放磁力線向地球空間傳輸物質(zhì)和能量,這對于線向地球空間傳輸物質(zhì)和能量,這對于理解理解日地能量傳輸過程日地能量傳輸過程至關(guān)重要。至關(guān)重要。 1978-19791978-1979年,年,ISEEISEE系列衛(wèi)星證實了向系列衛(wèi)星證實了向陽面磁層頂?shù)姆€(wěn)態(tài)重聯(lián)過程,并發(fā)現(xiàn)瞬陽面磁層頂?shù)姆€(wěn)態(tài)重聯(lián)過程,并發(fā)現(xiàn)瞬時重聯(lián)產(chǎn)生的通量傳輸事件。時重聯(lián)產(chǎn)生的通量傳輸事件。高緯電離層電場高緯電離層電場u對流電場對流電場 (源于太陽風(fēng)和磁層的相互作用)(源于太陽風(fēng)和磁層的相互作用)u共轉(zhuǎn)電場(源于地球的自轉(zhuǎn))共轉(zhuǎn)電場(源于地球的自轉(zhuǎn))對流電場的大小與太陽活動有關(guān)對流電場的大小
4、與太陽活動有關(guān)共旋電場隨離開地心距離的增加而迅速下降,在共旋電場隨離開地心距離的增加而迅速下降,在3R3RE E范圍內(nèi)占主導(dǎo)地位范圍內(nèi)占主導(dǎo)地位IMF南向南向IMF南向,南向,IMF By 0近似對稱的兩單元近似對稱的兩單元對流圖像示意圖。對流圖像示意圖。圖中迭加了圖中迭加了DE-2DE-2衛(wèi)衛(wèi)星在北半球?qū)崪y的星在北半球?qū)崪y的漂移速度。漂移速度。IMFIMF南向時,高緯電離層對流圖像南向時,高緯電離層對流圖像 雙渦旋結(jié)構(gòu)雙渦旋結(jié)構(gòu)極光區(qū)向日流動極光區(qū)向日流動極蓋區(qū)反向極蓋區(qū)反向IMFIMF南向南向超級雙極光雷達(dá)網(wǎng)的觀測結(jié)果超級雙極光雷達(dá)網(wǎng)的觀測結(jié)果IMFIMF北向時,高緯電離層對流圖像北向時,
5、高緯電離層對流圖像 IMFIMF北向北向超級雙極光雷達(dá)網(wǎng)的觀測結(jié)果超級雙極光雷達(dá)網(wǎng)的觀測結(jié)果共旋電場共旋電場 在相對太陽靜止的參考系中測量到的電場為:在相對太陽靜止的參考系中測量到的電場為:其中其中 為地球自旋的角速度(每小時為地球自旋的角速度(每小時1515度)度)BrER)(物理含義:物理含義:由于大氣的粘制作用,位于底部的等離子體由于大氣的粘制作用,位于底部的等離子體將與地球一起轉(zhuǎn)動,根據(jù)磁凍結(jié)原理,地球磁場的磁將與地球一起轉(zhuǎn)動,根據(jù)磁凍結(jié)原理,地球磁場的磁力線又將帶動上層等離子體與地球共轉(zhuǎn),將受到洛侖力線又將帶動上層等離子體與地球共轉(zhuǎn),將受到洛侖茲力(茲力( )的作用,產(chǎn)生電荷分離,在
6、等離子)的作用,產(chǎn)生電荷分離,在等離子體內(nèi)形成極化電場,這個極化電場就是共旋電場。體內(nèi)形成極化電場,這個極化電場就是共旋電場。B) r(qF共旋電場的作用使得等離子體的漂移速度和地球的旋轉(zhuǎn)速度一致共旋電場的作用使得等離子體的漂移速度和地球的旋轉(zhuǎn)速度一致對流電場對流電場 + + 共旋電場共旋電場旋轉(zhuǎn)效應(yīng)使對旋轉(zhuǎn)效應(yīng)使對流圖發(fā)生畸變。流圖發(fā)生畸變。計入共轉(zhuǎn)效應(yīng)計入共轉(zhuǎn)效應(yīng)后,兩個對流后,兩個對流單元是不同的。單元是不同的。黃昏側(cè),回流黃昏側(cè),回流和共轉(zhuǎn)作用在和共轉(zhuǎn)作用在相反的方向,相反的方向,因此黃昏對流因此黃昏對流單元有顯著的單元有顯著的畸變?;儭O區(qū)電離層電流系極區(qū)電離層電流系u 場向電流:
7、場向電流:沿磁場流入和流出電離層的電流沿磁場流入和流出電離層的電流u PedersenPedersen電流:電流:電離層水平電流,平行于電場電離層水平電流,平行于電場u HallHall電流:電流:電離層水平電流,垂直于電場電離層水平電流,垂直于電場極區(qū)電離層水平電流極區(qū)電離層水平電流電離層和磁層電流之間可能的耦合。電離層和磁層電流之間可能的耦合。 極光極光極極 光光 磁尾的高能粒子(主要是電子)沉降到極磁尾的高能粒子(主要是電子)沉降到極區(qū)電離層高度,撞擊中性大氣,使其產(chǎn)生區(qū)電離層高度,撞擊中性大氣,使其產(chǎn)生受激輻射而發(fā)光。極光一般發(fā)生在極區(qū)受激輻射而發(fā)光。極光一般發(fā)生在極區(qū)100-4001
8、00-400公里高度,經(jīng)常出現(xiàn)產(chǎn)生極光的公里高度,經(jīng)常出現(xiàn)產(chǎn)生極光的區(qū)域形成一個環(huán)狀的帶,稱為極光橢圓帶,區(qū)域形成一個環(huán)狀的帶,稱為極光橢圓帶,大約在地磁緯度大約在地磁緯度67-7767-77度,但在強磁暴時度,但在強磁暴時也可能在低緯看到。也可能在低緯看到。aurora.mov極光橢圓極光橢圓( (極光卵極光卵) )亞亞 暴暴An auroral breakupcommencing at 1330:021331:14 UT is recognized by a sudden arc brightening at 2100 MLT and66 MLAT (first panel in the
9、second line).The H-component (magnetic north) of magnetometer recordings from 210 MM magnetometernetwork stations for a substorm event that occurred on March 1, 1997.LANL 1998-084 observations of energetic (top) proton and (bottom) electron particle injections during the March 1, 1997, substorm even
10、t.IMAGE-WIC plots in the Southern HemisphereSubstorm expansion onset identificationPseudo breakupSubstorm expansion onsetGround magnetometer recordings SCW-associated westward electrojetIntensive westward electrojetWeak eastward electrojetESKI: 71.49 MLat, 20:30 MLT at 03:17 UT03:17 UT substorm onse
11、t極尖極尖 CT得到的500-2000km中緯槽結(jié)構(gòu)圖像a)05-05-12;b)05-05-16;c)05-05-19 在暴前(a)和暴后 (c) ,地磁活動相對平靜,中緯槽赤道側(cè)邊界位于磁緯60N附近,極側(cè)邊界位于磁緯65N附近,槽寬較窄,約為5,800km高度上平均耗空深度分別為50%和40%左右,最大耗盡位于磁緯60N附近。在暴時(b),中緯槽顯著向赤道移動,槽明顯展寬,其寬度超過10,800km高度上平均耗空深度約為60%。在中緯槽內(nèi)部,可以清晰的看出雙極小結(jié)構(gòu)或類波狀擾動,在相近的子午面和相近的時段,具有雙極小結(jié)構(gòu)的中緯槽還被DMSP衛(wèi)星實地測量探測到。 在850km高度上,CT重
12、建和DMSP衛(wèi)星實地測量的等離子體密度隨磁緯的變化趨勢基本一致,均在磁緯44N和58N之間觀測到包含雙極小結(jié)構(gòu)的中緯槽,且在磁緯58N和65N之間都觀測到形狀類似的高緯槽。123Ne/ (1010m-3)DMSP-F15 178OW 8.1 UT(0.0 MLT)a01234Ni/ (1010m-3)100030005000Te/ K3040506070Geom. Latitude/ deg.-4000400Vz/ m.s-1bcdCT 163OW 8.8 UT(1.9 MLT)CTCT反演的幾何構(gòu)型和射線覆蓋反演的幾何構(gòu)型和射線覆蓋GRACE-GPS射線幾何構(gòu)形示意射線幾何構(gòu)形示意GRACE
13、-A/BGRACE-A/B傾角:傾角:8989 軌道高度:軌道高度:500 km500 km運行周期:運行周期:1.6 h1.6 h衛(wèi)星間距:衛(wèi)星間距:210 km210 km采樣間隔:采樣間隔:10s10s GRACE-GPS射線覆蓋示意圖射線覆蓋示意圖 二維等效近似:二維等效近似:射線與射線與GRACE衛(wèi)星軌衛(wèi)星軌道面夾角小于道面夾角小于15度度高緯不規(guī)則結(jié)構(gòu)高緯不規(guī)則結(jié)構(gòu)電離增強補片電離增強補片AlaskaAlaska上空非相干散射雷達(dá)觀測到的高緯電離層結(jié)構(gòu)。緯度掃描持續(xù)時間上空非相干散射雷達(dá)觀測到的高緯電離層結(jié)構(gòu)。緯度掃描持續(xù)時間13min13min。電子密度等值線間隔。電子密度等值線間隔2 2 10101010 m m-3-3。 小尺度不規(guī)則結(jié)構(gòu)小尺度不規(guī)則結(jié)構(gòu)E區(qū)不規(guī)則結(jié)構(gòu)區(qū)不規(guī)則結(jié)
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