一种基于紫外极光图像的亚暴膨胀期起始时刻的自动检测方法
准确界定亚暴起始时刻是理解亚暴相关问题的关键.已有研究主要集中在两方面:一是从极光图像中人工挑选亚暴事件进行案例分析或统计分析来研究亚暴发生机制及亚暴期间的地磁环境;二是基于一些空间物理参数,如AE指数、SME(SuperMAG electrojet)指数、Pi2、正弯扰等,采用人眼判断或是模式识别的方法从中找出亚暴起始时刻.本文尝试采用模式识别的方法从紫外极光图像中自动地检测出亚暴膨胀期起始时刻.首先,将紫外极光图像通过网格化处理转换到磁地方时-地磁纬度(MLT-MLAT)直角坐标下,然后通过模糊c均值聚类方法提取亮斑,再考察亮斑强度是否增强、面积是否极向膨胀来判断是不是亚暴事件.本文方法在1996年12月—1997年2月这三个月的Polar卫星紫外极光图像上进行了实验验证.我们将检测到的亚暴起始时刻与Liou(—J.Geophys.Res.,2010,115:A12219)的人工标记进行了对比,并详细分析了与标记不一致的多检和漏检事件.本文提出的自动检测方法可以快速地从海量紫外极光图像中完成亚暴事件的初步筛选,方便研究人员进一步深入研究极光亚暴,
亚暴、紫外极光图像、MLT-MLAT网格图、模糊c均值聚类
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P353(空间物理)
国家自然科学基金60872154,41031064,40904041,41274164,41104090,41274148;海洋公益性行业科研专项201005017;国家重点基础研究发展计划973计划2010CB950503-06;海洋局极地考察办公室对外合作支持项目IC201205
2013-07-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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