2018年北京上空电离层TEC中潮汐波的变化研究

来源 :武汉大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lovefuture888
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
潮汐波是一种全球尺度的大气波动,其活动会对地球大气动力学过程产生重要影响。在电离层区域的潮汐波主要受到太阳活动、低层大气潮汐波和行星波活动的调制,同时也会受到平流层爆发性增温(Sudden stratospheric warming,SSW)、磁暴等事件的影响。本文基于东亚/东南亚电离层不均匀体/闪烁观测网(Ionospheric Observational Network for Irregularity and Scintillation in East and Southeast Asia,IONISE)北京地区观测台站接收机提供的北斗同步卫星垂直总电子含量(Vertical total electron content,VTEC)数据、国际全球卫星导航系统(International global navigation satellite system service,IGS)提供的VTEC map数据对北京上空2018年电离层潮汐波振幅的变化特征进行了讨论,同时结合流星雷达以及第二代现代研究与应用回顾分析数据modern-era retrospective analysis for research and applications,Version 2,MERRA2),对2018年2月SSW期间以及8月磁暴期间北京上空电离层潮汐波的扰动情况进行了详细分析,主要的研究结果如下:IONISE的观测结果表明,北京上空电离层TEC中8小时潮汐波振幅最大值出现在2018年2月中旬,24小时潮汐波振幅最大值出现在2018年8月下旬。我们的分析表明,2018年2月增强的8小时潮汐波可能与发生在2月的SSW事件密切相关。SSW发生后,北京上空电离层TEC中8小时迁移潮汐波明显增强,并展现出以6.5天为周期的振荡特征。利用北京站流星雷达大气风场数据,我们在2018年SSW发生后在中间层与低热层区域观测到了准6.5天行星波的增强,我们分析认为此次SSW事件发生后北京站电离层TEC中的8小时潮汐波活动受到了低层大气准6.5天振荡的调制。针对8月下旬的24小时潮汐增强现象,我们发现其与2018年8月26日发生的强磁暴事件有关。这次磁暴事件发生后,北京上空电离层TEC中8小时、12小时潮汐波的增强早于24小时潮汐波的增强。结合迁移潮汐波的振幅变化情况,我们认为此次磁暴期间存在迁移潮汐波之间的非线性相互作用,这可能是导致磁暴发生后24小时潮汐波振幅异常增大的原因。
其他文献
<正>沃柑是“坦普尔”橘橙(Citrus tangerina×C. sinensis)与“丹西”红橘(C. tangerina)杂交种,属晚熟杂交柑橘。由于其生长势强,结果早,产量高,果形好,色泽鲜艳,品质优而深受市场欢迎。沃柑自2004年引入我国,之后沃柑产业在我国迅速发展。目前,仅广西的种植面积就超过13万公顷[1]。砂糖橘(Citrus reticulata Blanco cv. Shata
期刊
随着电路规模的增大,反馈回路数量的增多,且结构高度复杂化,电路的可测性分析和故障诊断的难度大大增加。若利用传统的迭代法求解反馈问题,会导致运算量过大;而兴起的人工智能算法,受到电路元器件参数的影响,不能很好地提高模拟电路故障诊断率,且部分算法计算量过大,导致诊断时间过长。为了解决模拟电路中测试元器件的选择和故障诊断率较低的问题,本文利用电路的传递函数,对可能出现故障的元器件参数的故障诊断方程组系数
学位
太阳能是地球上应用广泛,获取方便的清洁能源之一。目前,第三代太阳能电池中,单结钙钛矿太阳能电池的光电转换效率从最初的3.8%提高到25%以上。而高效陷光结构的引入对于提高钙钛矿太阳能电池的效率起到重要的作用。本文以高效陷光纹理玻璃为衬底,然后按顺序沉积钙钛矿太阳能电池材料,得到具光捕获能力的太阳能电池。然后研究了陷光钙钛矿太阳能电池的光学特性,同时基于模糊滑模控制设计了一套太阳跟踪控制系统,提高全
学位
随着高性能计算机在高速率、大带宽、低损耗、大容量传输等方面要求的提高,基于电互连的传统印制电路板(Print Circuit Board,PCB)由于其电磁干扰、带宽和功耗等方面的局限性而不能满足高性能信号传输的要求。与之相比,光互连具有抗电磁干扰,高速数据传输,大带宽和低功耗等优势,成为解决PCB电互连的有效方案。聚合物光波导具有设计灵活性强、成本低、稳定性高、制备工艺简单等优点,且其制备工艺与
学位
永磁电机被广泛应用于汽车和航天等领域,磁瓦作为永磁电机定子,是影响电机运行的重要因素。由于磁瓦属于脆性材料,当其质地或横截面积不均时,容易通过晶内解理发生断裂。因此,在磁瓦的生产过程中对其进行表面缺陷检测具有重要意义。磁瓦表面图像背景复杂且微小缺陷较多,容易在检测中出现微小特征丢失的问题。另外,在质检环节中每个磁瓦与光源的相对位置不一致,摄像机采集的图像往往存在光照不平衡问题,导致模型难以提取特征
学位
核桃炭疽病是由真菌引起的病害,主要危害核桃果实,也危害核桃叶片、芽和嫩梢。试验采用不同方法进行防治,均取得较好的防治效果。
期刊
电离层F层不均匀体在低纬地区经常发生,且太阳活动高年期间其发生率更高。由低纬地区电离层F层不均匀体引起的电离层闪烁可对穿过电离层传播的卫星信号的质量产生显著的负面影响,严重时可导致信号失锁。为了减小低纬地区电离层闪烁对卫星导航定位系统、通信系统的负面影响,需要对低纬地区电离层F层不均匀体的特征进行研究。电离层F层不均匀体的纬向漂移和纬向宽度是低纬地区电离层F层不均匀体的两个重要特征。本文利用201
学位
中国电影产业以其“高质量发展”和“建成电影强国”昭示了自身的发展路径与行为目标。这个过程是在电影产业与资本逻辑紧密融合的证券化阶段进行的,其显著特点是上市影企已经与资本市场完全融为一体,双方之间融合的紧密性、多样性与复杂性蕴涵着国家文化治理体系的内在逻辑,处理好两者之间的辩证关系是充分彰显中国电影产业高质量发展显著优势的关键所在。从历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑三大维度入手,梳理与把握好呈现出的新阶
期刊
产业决定着电影的发展,只有市场兴旺才有受众影响力。2023年春节档期共有6部国产新片集中上映,而这也成为疫情之后,中国电影产业重新起航、蓄势出发的重要历史节点,承载了中国电影人巨大的期待和憧憬。春节档最终以67.58亿元票房顺利收官,位居中国电影产业历史第二高位,充分体现出中国电影产业极强的韧性和产业底蕴。本文将从数据复盘与现象透析两个维度出发,对2023年春节档电影产业热点图景进行简要分析与评述
期刊
幅度、相位、偏振是太赫兹波的重要特征参数,近年来研究人员围绕对这些参数的调控开展了大量研究,设计了诸多超表面用于制作幅度调制器、偏振转换器、超构透镜、分束器等太赫兹功能器件。本文旨在探索新型的幅度调制器、相位调制器,以期实现更加便捷、高效的主动调制器件。结合超表面晶格模理论对幅度调制器进行了新颖的设计;结合数字微镜器件对泵浦光控的方案进行了创新,并将其用于幅度、相位调制器件的设计中。本文研究工作主
学位