磁层顶压缩效应研究

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地磁场外边界通常被称为地球磁层顶,它实际上是太阳风和磁层之间的电流片。向日面磁层顶在平静太阳风条件下,处于10个地球半径左右。但在异常的太阳风条件下,即南向行星际磁场很强和(或)太阳风的动压很大时,磁层顶会被压缩。不少研究者指出,这个压缩会使磁层顶到达地球同步轨道附近,甚至穿越同步轨道。他们提出了不少磁层顶位形的模型,通过与同步轨道卫星观测数据的对比,认为磁层顶穿越同步轨道事件是确实存在的,并以太阳风参数和行星际磁场来预报磁层顶穿越同步轨道事件。 在磁暴过程中,磁层顶压缩使磁层顶电流对于中低纬度地磁场扰动有突出的贡献。Alexeev等人2001年在研究了1997年1月9-12日的磁暴事件后,提出这个贡献在磁暴的某个发展阶段会占主导地位。在这个事件中,磁层顶电流的影响在恢复相过程中的一个小时内起了主要作用,在数值上可以达到50nT左右。本文结合Shue[1998]模型对于磁层顶位形的预报,采用有限元方法计算了2001年4月11日和2003年5月29日发生的两次磁暴事件中,磁层顶电流在同步轨道和地球表面所引起的磁场效应。 通过与GOES10卫星的数据对比后发现:磁层顶的确会被压缩到同步轨道以内,说明磁层顶的确会产生足够强的电流片,把地球磁场封闭在地球空间之内,并且实际磁层顶电流片的位置和强度与我们假设的理想磁层顶间断面计算结果基本吻合。Shue[1998]模型对于磁层顶位置的预报基本上是准确的,通常的漏报可能是由于预报的位置误差所致。通过与十三陵地磁台站记录数据的对比,在这两次磁暴事件中,磁层顶电流对于地球表面磁场的贡献都能大于50nT,甚至能超过75nT,在磁暴主相中占有相当大的部分,大约抵消1/6到1/4的磁暴主相,这一贡献可以使Dst指数发生相应的误差。 上述结果不但证实了磁层顶穿越同步轨道事件的存在,而且为Shue[1998]模型对于磁暴事件的预报提供了新的依据,并对Dst指数的研究提出了新的看法。
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