2017年9月强磁暴及引发的电离层扰动

尹汇民, 孔建, 安家春, 王泽民. 2017年9月强磁暴及引发的电离层扰动[J]. 地球物理学进展, 2021, (1): 96-104. doi: 10.6038/pg2021DD0484
引用本文: 尹汇民, 孔建, 安家春, 王泽民. 2017年9月强磁暴及引发的电离层扰动[J]. 地球物理学进展, 2021, (1): 96-104. doi: 10.6038/pg2021DD0484
YIN HuiMin, KONG Jian, AN JiaChun, WANG ZeMin. Strong geomagnetic storm and induced ionospheric disturbance in September 2017[J]. Progress in Geophysics, 2021, (1): 96-104. doi: 10.6038/pg2021DD0484
Citation: YIN HuiMin, KONG Jian, AN JiaChun, WANG ZeMin. Strong geomagnetic storm and induced ionospheric disturbance in September 2017[J]. Progress in Geophysics, 2021, (1): 96-104. doi: 10.6038/pg2021DD0484

2017年9月强磁暴及引发的电离层扰动

详细信息
  • 中图分类号: P352

Strong geomagnetic storm and induced ionospheric disturbance in September 2017

  • 本文研究内容基于2017年9月7日20UT开始的一次强烈的地磁暴事件.这是一次"特殊"的磁暴,在持续两天的磁暴期间,出现了两次强度较大的主相,相隔约14 h.本文通过多项磁暴指数进行研究,发现各项指数均出现两个峰值,两次主相对应的磁暴环电流指数(Dst)最小值都低于100 nT.强磁暴引发了剧烈的电离层扰动,本文中采用南北极区的4个全球导航卫星系统(GNSS)跟踪站的数据展开研究,并将垂直路径总电子含量(VTEC)作为指标进行分析,发现电离层扰动幅度在南北极区存在较大差异.南极地区的站点的电离层扰动幅度要远高于北极地区,其中MCM4站VTEC水平甚至超出平时300%.此外,极区的VTEC变化趋势与地磁指数的变化呈现出基本一致的状态,表现为在磁暴的两次主相时均可以观测到强烈的电离层正暴.本文还选取位于中国东半部的3个电离层测高仪站数据,以电离层层临界频率(f0F2)为依据,采用相似衰落法对中低纬度大尺度电离层行扰(LSTID)进行了研究,发现其传播速度衰减明显且不同高度层面水平传播速度有差异,在300 km高度,LSTID从漠河站传播至武汉站的平均水平传播视速度为340 m/s,从武汉站传播至三亚站,这一速度为200 m/s;在400 km高度,这两个速度分别为375 m/s、215 m/s;LSTID传播的方向为南偏西约20°.
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出版历程
刊出日期:  2021-02-20

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