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10.6038/cjg2020N0051

NOAA系列卫星高能粒子数据一致性统计分析

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顶部电离层是低轨道卫星的运行空间,是能量粒子沉降的重要区域,认识这个空间的能量粒子分布特征对研究各种空间天气事件、地震、火山以及其他人类活动引起的扰动具有重要的现实意义.本文利用位于顶部电离层的5 颗NOAA系列卫星数据,统计研究了100~300 keV的电子和80~2500 keV的质子的全球分布特征.研究发现:高能电子和质子主要分布在两极辐射带和南大西洋异常区,两极辐射带观测到的高能电子通量比南大西洋异常区高几倍到一个数量级,而质子则相反;高能电子在两极辐射带地区通量分布具有不对称性,主要表现为在北辐射带西经75°到东经90°存在低值区,相对应的是粒子主要聚集在其磁共轭区,且其边界和南大西洋异常区相交;高能质子两极辐射带对称分布,在南半球东经0°至东经50°存在高值区.利用概率密度统计分析发现,各颗卫星在南大西洋异常区和两极辐射带的高能电子和高能质子通量总体上均呈正态分布.在南大西洋异常区,NOAA-15 观测到的高能电子通量比其他卫星的低,NOAA-16 观测的高能电子通量比其他卫星的高,各卫星的高能质子观测结果基本相同.在两极辐射带,各卫星观测的高能电子通量结果基本相同,NOAA-18 和 NOAA-19 观测的质子通量最高,NOAA-16 和NOAA-17 次之,NOAA-15 最低,其中 NOAA-19 比 NOAA-15 观测到的质子通量要高一个数量级左右.在磁暴期间顶部电离层高能电子的变化表明地磁指数Dst 和空间粒子通量变化具有时间同步性.本文的研究成果将为我国下一代电磁卫星设计提供基础依据.

电离层、高能粒子、NOAA、两极辐射带、南大西洋异常区

63

P352(空间物理)

国家重点研发计划项目;国家自然基金面上项目;中国地震局地壳应力研究所基本科研业务项目

2020-04-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共13页

1249-1261

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地球物理学报

0001-5733

11-2074/P

63

2020,63(4)

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