【摘 要】
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本文利用中国及周边地区的GPS接收机密集布阵,结合本地区的测高仪链,对中国所属中低纬地区的大尺度电离层扰动进行二维成像观测.文中同时使用了北美地区的GPS阵数据以进行扰动的全球性观测.2011年5月28日,发生了一次中等磁暴(Dst 最小值为-80nT).在此期间,伴随着~0830UT 发生的一次较强亚暴的膨胀相,在午夜扇区的北美很快出现一次大尺度电离层行进式扰动;亚暴发生1.5 小时之后,在中国
【机 构】
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中国科学院地质与地球物理研究所 北京 中国地震局地壳运动监测工程研究中心
【出 处】
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第十届海峡两岸空间/太空科学研讨会
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本文利用中国及周边地区的GPS接收机密集布阵,结合本地区的测高仪链,对中国所属中低纬地区的大尺度电离层扰动进行二维成像观测.文中同时使用了北美地区的GPS阵数据以进行扰动的全球性观测.2011年5月28日,发生了一次中等磁暴(Dst 最小值为-80nT).在此期间,伴随着~0830UT 发生的一次较强亚暴的膨胀相,在午夜扇区的北美很快出现一次大尺度电离层行进式扰动;亚暴发生1.5 小时之后,在中国的地方时傍晚观测到第二次电离层扰动事件;亚暴6.6小时以后,在中国的午夜发生第三次电离层扰动.GPS TEC二维图像显示,中国地区的这两次大尺度电离层扰动以~1600km 宽的等相面往西南向传播,其相速度分别为233±51 和354±87 m/s.测高仪链观测到后两次扰动的相位在垂直方向的向下传播.中国地区发生的两次电离层扰动也被日本的GPS网GEONET记录到,表明扰动源区可能在日本以北的高纬地区.在中国地区,尽管夜间扰动相对于傍晚的扰动要传播得更靠南,但是两次扰动事件的等相面均在华北地区传播,在武汉以南的赤道异常区则逐渐耗散.分析表明,扰动的耗散主要跟分子粘滞和热传导在低纬地区的增强有关;由于低纬地区电子浓度的增强,离子拖曳的耗散作用也不可忽视;此外,低纬及赤道异常区电离层的抬升也是武汉以南地区TEC扰动振幅减小的原因之一,这在电离层正暴发生时尤为明显.
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