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文档简介
电离层电场与电流,1.电离层电流的重要性和特点2.Sq的形态学特征和发电机理论4.L的形态学特征和发电机理论5.高纬度地磁变化和电流体系,全部材料由徐文耀教授提供,衷心感谢徐教授的支持!,1.电离层电流与电场的重要性和特点,重要性:电离层电流最接近地面(90-150公里高度),是大多数地面地磁变化的直接原因。主要电流:(1)电离层发电机电流产生了Sq和L;(2)场向电流注入电离层,驱动西向和东向极光带电集流,形成亚暴;(3)赤道电集流产生“洪伽约现象”,它起源于赤道特殊的磁场位形。,电离层特点(与磁层比较),(1)密度大,粒子自由程小,碰撞效应不可忽略(而磁层是无碰撞等离子体),碰撞引起动量传输,于是电导率和焦耳加热就有意义了。,(2)中性粒子占优势,所以,带电粒子与中性粒子的碰撞是主要的。中性风对电离层等离子体的运动起着控制作用。反之,离子曳力对中性风也有重要作用。,(3)因地磁场存在而呈现各向异性,其程度和表现随高度而变,所以,同样的电场在不同高度引起的电流体系有很大差异。,(4)耦合复杂,上面通过场向电流与磁层耦合,下面通过动力学和热力学过程与中层大气耦合,中间与热层耦合。,考虑到这些特点,研究电离层问题需要使用广义欧姆定律和电导率张量。,广义欧姆定律,欧姆定律描述电流、电场和电导率的关系。(1)电离层是磁化等离子体,电流不一定沿电场方向流动,因而标量电导率需代之以张量电导率。(2)电离层介质处于运动状态,因此,除了因电荷积累而产生的静电场外,导电介质在磁场中运动会产生感应电场。为此,必须把简单欧姆定律扩展为MHD流体中的广义欧姆定律,两个重要因素:电场和电导率,广义欧姆定律,考虑等离子体中的静电场和感应电场,广义欧姆定律可写成,z,x,y,电离层电导率,电离层电导率和层电导率,皮德森电导率,霍尔电导率,平行电导率,决定电离层电导率的5个因素,粒子密度n测量粒子电荷q测量磁场B偶极子模型有效碰撞频率用测量值计算回旋频率计算,电离层电子密度的底部和顶部探测,反射频率,等离子体频率,等离子体密度,电离层成分的火箭卫星和遥感测定,中性成分密度大的多,E层主要成分是O2和NO离子,F1F2层主要成分是O离子,层电导率,电离层的异常结构之一赤道电集流和极光带电集流,N,赤道电集流柯林电导率,B,极光带电集流和场向电流,B,B,在电导率增大的通道内(极光带),初始西向电场驱动北向Hall电流,该电流在高导通道北边缘积累正电荷,南部边缘积累负电荷。这些电荷一部分被场向电流带走,剩余部分产生南向极化电场,驱动南向极化电流,它和没有与场向电流构成回路的那一部分电流抵消。由初始电场和二次极化电场产生的西向电流迭加在一起,形成了强大的西向Cowling电流。,电离层的异常结构之二喷泉效应和赤道电离层异常,电离层发电机区的高度范围,由于磁力线一般并不垂直于电离层,所以需要由和计算出沿电离层面的水平电导率:,柯林电导率,2.Sq的形态学特征和发电机理论单台Sq的形态和付氏分析,Sq的纬度特点,3个台站Sq的年变化,Sq三要素强度的纬度-LT分布,Sq电流体系示意图,Sq电流体系的季节变化,3月,6月,9月,12月,不同作者的结果,ChapmanandBartels,SugiuraandHeppner1965,Matsushita1967,Matsushita1969,4个低纬台站的H太阳日变化曲线洪伽约现象,磁纬5度以内的3个台站,磁纬大于5度的3个台站,极区Sq电流体系与全球电流的关系,Sq内外源电流体系,内外源电流焦点在一天中的变化,二维电离层的广义欧姆定律,Sq的发电机理论,假定电离层上下表面没有电流进或流出,则有电流连续方程,满足连续方程的电流函数是,其分量形式是,已知电导率、运动速度和磁场,可以在给定边界条件下求解上面发电机方程,得到电流函数和静电位,两种解法:,(1)用电流函数表示的发电机方程,电离层有效电阻率,(2)用静电位表示的发电机方程,Sq发电机电流,对Sq贡献最大的潮汐风分量是(1,-1)模,,哈夫函数可以用缔合勒让德函数表示,S(1,-1)模,3、L的形态学特征和发电机机制,用100个地磁台反演的L等效电流体系,L的发电机机制,对L贡献最大的潮汐风分量是(2,2)模,L(2,2),从地面磁场得到的L等效电流体系(左)与发电机电流体系(右)的比较,不同作者的结果,Chapman,MatshushitaandXu1984,4、高纬度日变化,Maeda认为:高纬度太阳日变化=中纬度Sq向高纬度的延伸+(即DP2),起源:磁层对流,也就是说,其生成机制伴随着磁扰。如此说来,
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