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环电流影响空间天气;环电流的发现和物理过程
基于环电流和DST指数和预测入手,讨论了环电流对空间天气的影响。
环电流电子对卫星的影响。
环电流在内磁层其他区域中起的作用,例如等离子体层和辐射带。
环电流对电离层的影响和地磁感应电流(GIC)的产生。
;圆环状电流
绕地球向西流动
在地心距离2~9Re之间
具有可变密度。
H+,O+,He+,e,1-400keV;内磁层电流密度可以用几种方法测量:
(1)直接测量离子和电子电流密度;
(2)粒子测量,它可以提供等离子体压强,电流也可以从中估算出来;
(3)多点磁场测量,并根据磁场的旋度计算电流密度;
(4)通过对高能中性原子(ENA)的遥测.;离子种类的来源:
环电流粒子的两个主要来源是电离层和太阳风。来自这两种区域的粒子填充了等离子体片,成为环电流的一个重要来源。当受到变化电磁场的作用时,等离子体片粒子向地球移动。
-磁层H+离子:来自电离层和太阳风;
-大部分磁层O+:电离层;
He++:太阳风;
He+:电离层。;磁暴期间,环电流的形成仍然有一些悬而未决的问题,例如,亚暴相关磁场的变化和伴随的感应电场对于环电流能量密度的积累是否必要?虽然有论点认为单是大尺度的电场可以解释环电流的增加,但其他的研究已经得出结论,将环电流粒子能量增加到100keV以上的能量需要更小尺度的变化电场。;太阳风进入磁层;电离层流入;电荷交换
库仑碰撞
对流逃逸出磁层顶
波粒相互作用,导致投掷角散射损失(EMIC和磁声波);环电流形态;环电流成分;电子和离子以不同的方向在地球上移动,产生环形电流;Dst指数的测量和预报;(1)空间天气模拟框架(SWMF)(2)开放地球空间大气环流模型(openGGCM)(3)耦合磁层-电离层-热层(CMIT)模型,也被称为磁层Lyon-Fedder-Mobarry(LFM)。
NOAA空间气象预报中心(SWPC)将SWMF添加到了常规的预报工具中,与实时Dst指数一起显示。/products/geospace-global-geomagnetic-activity-plot
;根据动力学模型,Dst指数是利用Dessler-Parker-Sckopke(DPS)关系得到的。DPS关系将环电流中的总能量与地磁场的变化联系起来。DPS关系被用于从建模和观测以及相关的环电流动力学中估计Dst指数??许多研究中。;除了DPS关系,Biot-Savart定律被用来计算由建模区域内的磁层电流给出的方位角电流分量引起,在地球中心平行于地球偶极的磁扰动。;前三项很类似,它们的驱动条件在很大程度上依赖于负的IMFbz成分,它们的衰变条件彼此不同。
第四项是压力项,它与太阳风动压的平方根成正比,通常假定它代表磁层顶电流。
直接IMFBZ项取决于偶极子相对于太阳风速度的角度。
最后一项不依赖于IMF和太阳风参数,可以补偿Dst指数的部分长期和年度变化。;Dst指数预测的其他技术包括
具有延迟输入和反馈连接的神经网络
基于线性滑动平均(MA)滤波器或线性自回归滑动平均(ARMA)滤波器的模型;FokRingCurrentmodel
在CCMC(/index.php)实时运行的环电流模型。
弹跳平均动力学模型,它计算了环电流成分的相空间密度的时空变化,包括能量范围为1~300keV的电子。;ComprehensiveInner-MagnetosphereIonosphere(CIMI)model;直接与低能(200keV)电子的实时观测相比较的在线运行模型
;驱动参数由IMPTAM中使用的模型确定。
T96模型用于外磁场
Boyle等人(1997)极盖电位映射到磁层作为电场。
模型边界设为10RE为电子满足Kappa分布函数,
驱动IMPTAM的太阳风和IMF参数为:太阳风密度、动压PSW、速度VSW、IMFBYBZ和IMF总强度。;Denton等人建立了~1eV到~40keV能量范围内离子通量和电子通量的纯经验模型。
基于在LANL卫星(http://gemelli.)上的磁层等离子体分析仪仪器进行的总共82个卫星的观测,该模型为给定的3小时kp指数或给定的太阳风电场(?VBZ)值提供了任意能量和局部时间的通量值。
该模型的Kp版本还为每日F10.7指数的给定值提供了通量值。由于驱动参数有限,使得该模型不适用于keV电子的快速变化。即使这个模型被称为经验模型,也没有给出可以很容易地将特定能量下的电子通量与驱动参数联系起来的公式。;?VBZ;亚暴是keV电子输运和加速的关键因素,但至今没有一种模型对亚暴有明确的描述。已有几项研究旨在模拟电子注入,因为它们是近地空间亚暴众所周知的特征。这些模型与观测到的在特定事件期间地球同步轨道上的
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