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來自地球磁場的數據

發(fā)布時間:2012/7/2 20:24:41 訪問次數:1829

    我們從10.7cm可見光和X射線這GRM1555C1H6R0BZ01D部分來自太陽輻射的數據,轉而談論地球上磁場狀態(tài)的數據,這種關于短波傳播討論的轉變,是從討論數天、數周和數月這樣緩慢的電離層變化,轉變?yōu)橛懻摳涌焖俚赜绊懚滩▊鞑サ囊蛩,它們是太陽活動重大變化的結果。當然,這不是說太陽輻射不會有任何導致電離層擾動的一小時左右的快速變化,比如說太陽的X射線爆發(fā),即伴隨著太陽上耀斑爆發(fā)的短波中斷或者電離層的突然擾動。
    隨著太空時代的到來,太空飛船的觀測表明,太空或真空實際上包含了來自太陽的微弱且不規(guī)則的磁場,還有星際場強,以及太陽噴發(fā)出來的粒子流、電子和中子流。這被稱為“太陽風”——有時候是相當穩(wěn)定的流量,有時則被認為是>中擊波。
    與地磁活動相關聯(lián)的電離層擾動,是來自太陽風(或稱為太陽等離子體)的變化,這也是其速度增加的結果,它通過星媒
介傳播,直到遭遇地球磁場的外圍。由這種遭遇而誘發(fā)的地磁場變化會擾動或改變電離層。
    這可能對“小槍”而言有些驚奇:電離層的電子,白光電離作用而釋放出來,不會自由地遵循彈道軌跡,相反,它們在自己的本地環(huán)境中運動,并且要經受一個會影響它們運動的磁力,該磁力直接取決于電子的速度和自身所處的地磁場的強度。
    如果電子的速率垂直于地磁場,該力量的大小由該電子的電量(e),速度(v)和磁場強度(B)的乘積給出,這些量值都由m.k.s.(米,千克一秒體系,譯注)單位表示。磁力的方向垂直于速率和場強矢量的平面。電子圍繞著(不是沿著,請注意二者的區(qū)別。譯注)磁力線按圓形路徑運行,其角速率等于電子的電量(e)和場強舊)的乘積,然后除以電子的質量(m)——鉑枷。
    在典型的地磁場場強下,這個角速率大約是8.8E+6弧度每秒。當轉換為圍繞著磁力線每秒的轉數或運動的圈數時,它被稱為電子的旋轉頻率,大約為1.4MHz。應該記住這個數值,以便以后參考,因為當一個信號的頻率∞接近或者相當于電離層電子的旋轉頻率時,地磁場對傳播的影響會變得更重要。
    當然,光電離作用釋放電離層電子時,其速率不一定是垂直于本地的地磁場。這種情況下,電子按照一個比率圍繞著磁力線做螺旋運動,該比率取決于其速率垂直于磁場的部分。另外,電子沿著(洼意不是圍繞著,譯注)磁力線前進,螺旋著上下翻飛,其速度等于電子的速率沿著磁場方向的那一部分。確實,如果其速率是平行于磁場方向的,它就既不會螺旋運動也不會經歷任何磁力,只是沿著磁力線滑行了。
    在關于地磁場的形狀上,  “小槍”應當關注一下“雙極磁場”,它具有如圖5所示的磁力線。地球上的雙極磁場的對磁軸和地球的自轉軸是不重合的。事實上,雙極磁場軸和地球自轉軸都會在地球表面上“漫游”。目前,磁軸相比地球的自轉傾斜了11.5,在接近北緯78.5。、西經69.0。和南緯78.50、東經10.0。這兩處穿過地球表面。這意味著地球磁場的赤道相比地理赤道也傾斜了11.5。,并在東經21。和西經1596處穿越后者。
    不過這個由來已久的雙極模型,僅僅給出了實際地球磁場的一個粗略的近似情況。它在中低緯度,的確具有非常良好的近似,但在高緯度以及太陽等離子體通過地球時產生的效果會有很多不一樣的情況,本文就不再贅述。
    地磁數據主要源于太陽的擾動數據。與太陽輻射數據一樣,它的主要來源是位于美國科羅拉多州博爾德的NOAA,信息獲取方式與太陽數據獲取的三種方式一樣。這三種數據來源全部給出同樣的信息,每天24小時的A指數僮和3小時的地磁擾動K指數值。這些數值是基于來自磁感皮器的數據,也稱為磁力儀,它們在地球上的數個地方連續(xù)地跟蹤地球磁場的強度和方向。因而,它們可以獲取地磁場靜態(tài)水平的信息,比如北面的地磁場分量,朝向東面和垂直方向上的,還可以觀察出由于擾動而引的從這靜的O到表示極度擾動的9,而24小時肖指數的范圍是從O(很平靜)到400(極度擾動)。
    在每小時整點后第18分鐘的vww廣播里,最新的3小時K指數由位于科羅拉多州博爾德的地磁儀報告。地球A和K指數的估計值是來自干西半球的一組5個磁場觀測站,從阿拉斯加一直延伸到英格蘭。這些數值用作地球指數(Ap和Kp)的近似值,每個月從對來自13個觀測站的數據進行分析而產生,其中11個在北半球2個在南半球。地球A和K指數的估值是實時產生的,而實觀測站網絡的數據全部收集齊之后。
    NOAA PBBS上的地磁數據分為兩個文件——太陽報告和傳播報告。來自PBBS的太陽報告和傳播報告與每周博爾德報告的不同之處在于,它們提供了10.7cm太陽通量的預測值,以及地磁活動和后面3天內中緯度和高緯度磁暴的發(fā)生幾率。
    領會太陽和地磁數據,懂得太陽/地面的狀況和對傳播有不利影響的變化,特別是由小磁暴到大磁暴這樣的磁場活動的增加,這些對短波通信會很有幫助
    我們從10.7cm可見光和X射線這GRM1555C1H6R0BZ01D部分來自太陽輻射的數據,轉而談論地球上磁場狀態(tài)的數據,這種關于短波傳播討論的轉變,是從討論數天、數周和數月這樣緩慢的電離層變化,轉變?yōu)橛懻摳涌焖俚赜绊懚滩▊鞑サ囊蛩兀鼈兪翘柣顒又卮笞兓慕Y果。當然,這不是說太陽輻射不會有任何導致電離層擾動的一小時左右的快速變化,比如說太陽的X射線爆發(fā),即伴隨著太陽上耀斑爆發(fā)的短波中斷或者電離層的突然擾動。
    隨著太空時代的到來,太空飛船的觀測表明,太空或真空實際上包含了來自太陽的微弱且不規(guī)則的磁場,還有星際場強,以及太陽噴發(fā)出來的粒子流、電子和中子流。這被稱為“太陽風”——有時候是相當穩(wěn)定的流量,有時則被認為是>中擊波。
    與地磁活動相關聯(lián)的電離層擾動,是來自太陽風(或稱為太陽等離子體)的變化,這也是其速度增加的結果,它通過星媒
介傳播,直到遭遇地球磁場的外圍。由這種遭遇而誘發(fā)的地磁場變化會擾動或改變電離層。
    這可能對“小槍”而言有些驚奇:電離層的電子,白光電離作用而釋放出來,不會自由地遵循彈道軌跡,相反,它們在自己的本地環(huán)境中運動,并且要經受一個會影響它們運動的磁力,該磁力直接取決于電子的速度和自身所處的地磁場的強度。
    如果電子的速率垂直于地磁場,該力量的大小由該電子的電量(e),速度(v)和磁場強度(B)的乘積給出,這些量值都由m.k.s.(米,千克一秒體系,譯注)單位表示。磁力的方向垂直于速率和場強矢量的平面。電子圍繞著(不是沿著,請注意二者的區(qū)別。譯注)磁力線按圓形路徑運行,其角速率等于電子的電量(e)和場強舊)的乘積,然后除以電子的質量(m)——鉑枷。
    在典型的地磁場場強下,這個角速率大約是8.8E+6弧度每秒。當轉換為圍繞著磁力線每秒的轉數或運動的圈數時,它被稱為電子的旋轉頻率,大約為1.4MHz。應該記住這個數值,以便以后參考,因為當一個信號的頻率∞接近或者相當于電離層電子的旋轉頻率時,地磁場對傳播的影響會變得更重要。
    當然,光電離作用釋放電離層電子時,其速率不一定是垂直于本地的地磁場。這種情況下,電子按照一個比率圍繞著磁力線做螺旋運動,該比率取決于其速率垂直于磁場的部分。另外,電子沿著(洼意不是圍繞著,譯注)磁力線前進,螺旋著上下翻飛,其速度等于電子的速率沿著磁場方向的那一部分。確實,如果其速率是平行于磁場方向的,它就既不會螺旋運動也不會經歷任何磁力,只是沿著磁力線滑行了。
    在關于地磁場的形狀上,  “小槍”應當關注一下“雙極磁場”,它具有如圖5所示的磁力線。地球上的雙極磁場的對磁軸和地球的自轉軸是不重合的。事實上,雙極磁場軸和地球自轉軸都會在地球表面上“漫游”。目前,磁軸相比地球的自轉傾斜了11.5,在接近北緯78.5。、西經69.0。和南緯78.50、東經10.0。這兩處穿過地球表面。這意味著地球磁場的赤道相比地理赤道也傾斜了11.5。,并在東經21。和西經1596處穿越后者。
    不過這個由來已久的雙極模型,僅僅給出了實際地球磁場的一個粗略的近似情況。它在中低緯度,的確具有非常良好的近似,但在高緯度以及太陽等離子體通過地球時產生的效果會有很多不一樣的情況,本文就不再贅述。
    地磁數據主要源于太陽的擾動數據。與太陽輻射數據一樣,它的主要來源是位于美國科羅拉多州博爾德的NOAA,信息獲取方式與太陽數據獲取的三種方式一樣。這三種數據來源全部給出同樣的信息,每天24小時的A指數僮和3小時的地磁擾動K指數值。這些數值是基于來自磁感皮器的數據,也稱為磁力儀,它們在地球上的數個地方連續(xù)地跟蹤地球磁場的強度和方向。因而,它們可以獲取地磁場靜態(tài)水平的信息,比如北面的地磁場分量,朝向東面和垂直方向上的,還可以觀察出由于擾動而引的從這靜的O到表示極度擾動的9,而24小時肖指數的范圍是從O(很平靜)到400(極度擾動)。
    在每小時整點后第18分鐘的vww廣播里,最新的3小時K指數由位于科羅拉多州博爾德的地磁儀報告。地球A和K指數的估計值是來自干西半球的一組5個磁場觀測站,從阿拉斯加一直延伸到英格蘭。這些數值用作地球指數(Ap和Kp)的近似值,每個月從對來自13個觀測站的數據進行分析而產生,其中11個在北半球2個在南半球。地球A和K指數的估值是實時產生的,而實觀測站網絡的數據全部收集齊之后。
    NOAA PBBS上的地磁數據分為兩個文件——太陽報告和傳播報告。來自PBBS的太陽報告和傳播報告與每周博爾德報告的不同之處在于,它們提供了10.7cm太陽通量的預測值,以及地磁活動和后面3天內中緯度和高緯度磁暴的發(fā)生幾率。
    領會太陽和地磁數據,懂得太陽/地面的狀況和對傳播有不利影響的變化,特別是由小磁暴到大磁暴這樣的磁場活動的增加,這些對短波通信會很有幫助
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