Диагностика кольцевого тока по потокам протонов на низких орбитах во время магнитной бури

Содержание

Слайд 4

Bz
V
N
AL
Dst

21-22.01.2005 14-15.12.2006

Магнитные бури 21-22.01.2005 и 14-15.12.2006

Bz V N AL Dst 21-22.01.2005 14-15.12.2006 Магнитные бури 21-22.01.2005 и 14-15.12.2006

Слайд 5

H~800 км, наклонение~80град.
Солнечно-синхронные
Протоны 30-80 кэВ, 80-240 кэВ
0- и 90- детекторы

Орбиты NOAA/POES

H~800 км, наклонение~80град. Солнечно-синхронные Протоны 30-80 кэВ, 80-240 кэВ 0- и 90- детекторы Орбиты NOAA/POES

Слайд 6

Популяции частиц, регистрируемых на LEO

Захваченные
Квазизахваченные
Высыпающиеся

3

2

1

Популяции частиц, регистрируемых на LEO Захваченные Квазизахваченные Высыпающиеся 3 2 1

Слайд 7

Динамика средних по MLT потоков

Динамика средних по MLT потоков

Слайд 8

Захваченные частицы

Рост кольцевого тока начинается в момент SSC, распад - в максимуме

Захваченные частицы Рост кольцевого тока начинается в момент SSC, распад - в
бури
Распределение по долготе асимметрично только на начальной фазе бури: максимальный поток – 21 MLT

Слайд 9

Квазизахваченные частицы (30-80 кэВ)

Рост начинается в момент SSC, распад – после поворота

Квазизахваченные частицы (30-80 кэВ) Рост начинается в момент SSC, распад – после
ММП к северу
Распределение по долготе асимметрично всех фазах бури
На главной фазе расстояние до ГИ одинаково для 6 и 18 MLT

Слайд 10

Высыпающиеся частицы (30-80 кэВ)

Распределение по долготе асимметрично всех фазах бури
Расстояние до максимума

Высыпающиеся частицы (30-80 кэВ) Распределение по долготе асимметрично всех фазах бури Расстояние
высыпаний одинаково для 6 и 18 MLT

Слайд 11

Долготное распределение частиц (30-80 кэВ)

В спокойных условиях и на фазе восстановления максимальный

Долготное распределение частиц (30-80 кэВ) В спокойных условиях и на фазе восстановления
поток наблюдается в предполуночные часы

Слайд 12

Долготное распределение частиц (30-80 кэВ)

В спокойных условиях и на фазе восстановления максимальный

Долготное распределение частиц (30-80 кэВ) В спокойных условиях и на фазе восстановления
поток наблюдается в предполуночные часы
В главную фазу бури максимальный поток наблюдается ранним утром – авроральные процессы

Слайд 13

Ночная магнитосфера

Ночная магнитосфера

Слайд 14

Усиление потоков частиц КТ начинается в момент SSC
Ослабление – сразу после максимума

Усиление потоков частиц КТ начинается в момент SSC Ослабление – сразу после
бури (1), после северного поворота ММП (2, 3)
Для высыпающихся частиц:
Распределение по долготе асимметрично всех фазах бури
в спокойных условиях и на фазе восстановления максимальный поток наблюдается на 21 MLT
в главную фазу бури максимальный поток наблюдается на 3 MLT
Для квазизахваченных частиц
Распределение по долготе асимметрично всех фазах бури, максимальный поток на 21 MLT
Для захваченных частиц
Распределение по долготе асимметрично только на начальной фазе бури: максимальный поток наблюдается на 21 MLT
Во время магнитной бури происходит пространственная симметризация ГИ и области максимальных высыпаний

Выводы

Слайд 15


Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!
Имя файла: Диагностика-кольцевого-тока-по-потокам-протонов-на-низких-орбитах-во-время-магнитной-бури.pptx
Количество просмотров: 100
Количество скачиваний: 0