Регіональні особливості збурень в іоносфері під час потужної геокосмічної бурі 4-5 листопада 2023 року

  • Л. Ф. Чорногор Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5777-2392
  • М. Ю. Ткаченко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: іоносфера, магнітна буря, повний електронний вміст, іоносферні збурення, особливості реакції іоносфери

Анотація

Актуальність. Іоносфера є основним каналом, що забезпечує функціонування систем радіозвʼязку, радіонавігації, радіолокації, дистанційного радіозондування та радіоастрономії. Параметри цього каналу суттєво впливають на якість та можливість функціонування як наземних, так і космічних технологічних систем. Параметри каналу формуються під дією різноманітних чинників, що мають місце в системі Земля – атмосфера – іоносфера – магнітосфера (ЗАІМ). Найвпливовіший чинник – сонячні бурі, що супроводжуються сонячними спалахами, сонячним космічним випромінюванням та корональними викидами маси. При цьому значно збурюються атмосферно-іоносферно-магнітосферні радіоканали, що призводить до порушення функціонування радіосистем різного призначення. Тому всебічне дослідження збурень радіоканалу є актуальною задачею.

Метою цієї роботи є опис результатів дослідження регіональних особливостей збурень в іоносфері шляхом аналізу похідних від глобальних іоносферних мап, а саме мап відсоткових приростів значень повного електронного вмісту (ПЕВ).

Методи і методологія. У якості первинних даних використано укладені Center for Orbit Determination in Europe глобальні іоносферні мапи, розміщені в вільному доступі на сайті The Crustal Dynamic Data Information System.

Результати. Вперше за допомогою ГНСС-технологій побудовано та досліджено мапи відсоткових приростів значень ПЕВ в іоносфері, які можна трактувати як індекс збуреності іоносфери. Досліджено реакцію ПЕВ на потужну геокосмічну бурю 4-5 листопада 2023 року. Встановлено, що більшу частину часу протягом головної фази магнітної бурі найбільші іоносферні збурення спостерігалися на широтах значно нижчих, ніж лінія північного та південного полярного кола, що свідчить про перебудову іоносферно-магнітосферної  струмової системи, виникнення в ній струмів значної величини та зміну стану іоносферної погоди.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Л. Ф. Чорногор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

М. Ю. Ткаченко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

Посилання

Levis C, Johnson T, Teixeita L. Radiowave Propagation: Physics and Applications. John Wiley & Sons Inc. WILEY. 2010. 320 p.

Allnutt J. Satellite to Ground Radiovawe Propagation. IET. 2011. 696 p.

Cherhogor L. Physics of geospace storms. Space Sci. & Technol. 2021;27(1):03 ̶ 77. DOI:10.15407/knit2021.01.003

Liu J, Lou W, Zhang X, Shen X. A Comparison Study of f oF2 Derived from Oblique Sounding Network and Vertical Ionosonde in Northern China. Terr. Atmos. Ocean. Sci. 2016; 27(6):933 ̶ 941. DOI:10.3319/TAO.2016.03.06.01(AA)

Akbari H, Bhatt A, La Hoz C, Semeter J. Incoherent Scatter Plasma Lines: Observations and Applications.

Space Science Reviews. 2017;212: 249–294. DOI:10.1007/s11214-017-0355-7

Hu G, Ma B, Chang H. The velocity distribution function and incoherent scattering spectra of ion in high-latitude ionosphere. Fangzhi Gaoxiao Jichukexue Xuebao. 2013;26:397 ̶ 402.

Li J, Sheng Z, Fan Z, Zhou S, Shi W. Data Analysis of Upper Atmosphere Temperature Detected by Sounding Rockets in China. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. 2017; 34(3):555 ̶ 565. DOI:10.1175/JTECH-D-16-0104.1

Wang C, Wang, L, Zhao H, Xiao P, Chen L, Cao L. Ionospheric Electron Density Reconstruction Based on Space-Borne SAR in Alaska Regions. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2024;21:1 ̶ 5. DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202003619

Zalizovski A, Koloskov O, Kashcheyev A, Kashcheyev S, Yampolsky Yu, Charkina O. Doppler vertical sounding of the ionosphere at the Akademik Vernadsky station. Ukrainian Antarctic Journal. 2020;(1):56 ̶ 68. DOI: https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2020.379

Cooper C, Mitchell N, Wright J, Jackson R, Witvliet A. Measurement of ionospheric total electron content using single-frequency geostationary satellite observations. Radio Science. 2019;54:10 ̶ 19. DOI:

https://doi.org/10.1029/2018RS006575

Site of the OmniWeb mission. Available from: https://omniweb.gsfc.nasa.gov

Site of the World Data Center for Geomagnetism, Kyoto. Available from: https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp

Site of the Center for Orbit Determination in Europe. Available from: http://www.aiub.unibe.ch/download/CODE/

Site of the Crustal Dynamics Data Information System. Available from: https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/products/ionex/

Опубліковано
2024-12-02
Цитовано
Як цитувати
Чорногор, Л. Ф., & Ткаченко, М. Ю. (2024). Регіональні особливості збурень в іоносфері під час потужної геокосмічної бурі 4-5 листопада 2023 року. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (41), 7-13. https://doi.org/10.26565/2311-0872-2024-41-01

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)