Markov Chain Topological Route Selection

来源 :第十二届国际地理计算会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Viola2007
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在地磁场相对平静的条件下,在大约400公里高和午时区的高纬区,Challenging Minisatellite Payload (CHAMP) 卫星经常观测到大气密度在局部区域内的提升。这种提升伴随着与向阳侧的极尖区相关联的小尺度的场向电流。在行星际磁场向北并且有大的By 分量的时候,Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) F15频繁观测到
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高速流以及它所携带的偶极化锋面是近年来研究的一个热点问题。我们利用Cluster 卫星的数据分析了发生在中磁尾和近地的偶极化事例。数据分析结果显示在偶极化锋面上,电子在平行和反平行方向上的通量伴随偶极化过程增加。而且,这种电子通量增加是不对称的,进而能够产生一个场向电流,电流的大小与利用四颗卫星磁场测量获得的电流大小相当。这些电子能量范围为200eV -2keV,中心能量在~1keV 的电子束,温
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磁场是空间环境的控制因素,电流是磁场的源头.地球空间的磁场主要由两个部分组成:内禀磁场和外部磁场.内禀磁场指的是地球的偶极场,在我们处理的时间范围内一般可以当作常数处理;而外部磁场由太阳风-磁层-电离层相互作用产生的电流激发.长期以来,有关磁层系统的大尺度电流体系的研究基本上处于定性分析阶段.从上世纪90年度末开始,随着高性能计算机和全球三维磁流体力学模拟的深入开展,人们开始从数值模拟结果出发去分
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基于两年期间(2001年7月-2003年6月)DMSP 卫星在北半球观测的共计3663个亚极光区极化流(Subauroral Polarization Streams,SAPS)事件,我们研究了SAPS 的发生率随季节和世界时的变化特征,并讨论了该发生率与高纬对流电场、亚暴和电离层电导率之间的关系.SAPS 发生率表现出明显的季节和日变化规律,变化相差近5倍.研究表明对流电场对SAPS 的发生起主
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本文回顾了以电离层和磁层为探测目标的一部分卫星计划,包括DE,Akopona,FAST和POLAR,综述了极区上行粒子的研究历程,并且总结了上行粒子在不同的高度的加速和获能的过程。过去的研究表明,不同高度范围粒子加速和获能的机制不同。光电子加热和极光沉降粒子加热是粒子在低高度区域(4000公里以下)获得能量的主要物理过程。平行电场和波粒相互作用在中高度(1RE 左右,RE 是地球半径)开始产生加速
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本工作拟考察研究太阳辐射和低层大气扰动对电离层8小时扰动的相对贡献。首先分析2006-2011年COSMIC 卫星群探测的电离层F2层峰高和峰值密度8小时扰动随纬度和季节的变化特征。再利用理论模式模拟在只有太阳活动条件下,电离层8小时扰动的季节特征。分析实测扰动与理论扰动特征的异同,重点研究低层大气与电离层之间可能的耦合过程。
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在暴时密度增强区(SED),我们研究了2001年3月31日超强磁暴期间高能沉降粒子的特性及其对低电离层的影响.NOAA 16卫星在GPS TEC 二维图中SED 区的TEC 峰值处观测到沉降高能电子通量的峰值.同时在SED 区的外边界层观测到沉降高能质子通量的峰值.沉降粒子与亚暴期间环电流高能质子/电子的注入直接相关.当美国磨石上观测站的电离层测高仪位于SED Plume 区时,观测到的频高图回波
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