Статистические свойства аврорального километрового радиоизлучения по наблюдениям на спутнике ERG (Arase)

Автор: Колпак В.И., Могилевский М.М., Чугунин Д.В., Чернышов А.А., Моисеенко И.Л., Кумамото А., Тсучия Ф., Касахара Е., Шойи М., Миеши Е., Шинохара И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В данной работе впервые исследованы одновременно зарегистрированные одним спутником сигналы аврорального километрового радиоизлучения (АКР) от источников в авроральных областях Северного и Южного полушарий. В ходе выполнения настоящего исследования проведена подробная статистическая обработка непрерывных измерений АКР продолжительностью более двадцати месяцев на спутнике ERG (Arase), которая позволила подтвердить ранее полученные результаты о расположении источников АКР и сезонных изменениях интенсивности излучения. Открытые вопросы о процессах в источнике АКР могут быть решены с использованием данных о диаграмме направленности излучения в различных геомагнитных условиях. Для ответа на эти вопросы сделана оценка угла раствора конуса диаграммы направленности АКР в вечернем и утреннем секторах магнитосферы Земли.

Еще

Авроральное километровое радиоизлучение, магнитосфера, авроральная активность, спутниковые измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/142230062

IDR: 142230062   |   DOI: 10.12737/szf-71202102

Список литературы Статистические свойства аврорального километрового радиоизлучения по наблюдениям на спутнике ERG (Arase)

  • Бенедиктов Е.А., Гетманцев Г.Г., Митяков Н.А. и др. Результаты измерений интенсивности радиоизлучения на частотах 725 и 1525 кГц при помощи аппаратуры, установленной на спутнике «ЭЛЕКТРОН-2» // Иссл. космического пространства / под ред. Скудрина Г.А. М.: Наука, 1965. 581 с.
  • Буринская Т.М., Рош Ж.Л. Волноводный режим циклотронной мазерной неустойчивости в областях плазмы с пониженной плотностью // Физика плазмы. 2007. Т. 33, № 1. С. 28.
  • Могилевский М.М., Моисеенко И.Л., Ханаш Я. Изменения спектра и длинноволновые вариации интенсивности АКР по измерениям на спутнике ИНТЕРБОЛ-2 // Письма в АЖ, 2005. Т. 31, № 6. С. 474.
  • Могилевский М.М., Романцова Т.В., Ханаш Я. и др. Об источнике аврорального километрового излучения // Письма в ЖЭТФ, 2007. Т. 86. Вып. 11. С. 819–821.
  • Чугунин Д.В., Чернышов А.А., Моисеенко И.Л. и др. Мониторинг области ускорения электронов при помощи аврорального километрового радиоизлучения // Геомагнетизм и аэрономия. 2020. Т. 60, № 5. С. 566–575. DOI: 10.31857/S0016794020040033.
  • Benson R.F. Harmonic auroral kilometric radiation of nat-ural origin // Geophys. Res. Lett. 1982. Vol. 9. P. 1120–1123. DOI: 10.1029/GL009i009p01120.
  • Benson R.F., Calvert W. ISIS-1 observations of the source of AKR // Geophys. Res. Lett. 1979. Vol. 6. P. 479.
  • Gurnett D.A. The Earth as a radio source: Terrestrial kilo-metric radiation // J. Geophys. Res. 1974. Vol. 79. P. 4227.
  • Kasaba Y., Matsumoto H., Hashimoto K., Anderson R.R. The angular distribution of auroral kilometric radiation ob-served by GEOTAIL spacecraft // Geophys. Res. Lett. 1997. Vol. 24. P. 2483.
  • Kasaba Y., Ishisaka K., Kasahara Y., et al. Wire Probe An-tenna (WPT) and Electric Field Detector (EFD) of Plasma Wave Experiment (PWE) aboard the Arase satellite: specifications and initial evaluation results // Earth, Planets and Space. 2017. Vol. 69, iss. 1. Article id. 174. 18 p. DOI: 10.1186/s40623-017-0760-x.
  • Kasahara Y., Kasaba Y., Kojima H., et al. The Plasma Wave Experiment (PWE) on board the Arase (ERG) satellite // Earth, Planets and Space. 2018. Vol. 70, iss. 1. Article id. 86. 28 p. DOI: 10.1186/s40623-018-0842-4.
  • Kumamoto A., Tsuchiya F., Kasahara Y., et al. High Fre-quency Analyzer (HFA) of Plasma Wave Experiment (PWE) onboard the Arase spacecraft // Earth, Planets and Space. 2018. Vol. 70, iss. 1. Article id. 82. 14 p. DOI: 10.1186/s40623-018-0854-0.
  • Kurth W.S., Baumback M.M., Gurnett D.A. Direction finding measurements of auroral kilometric radiation // J. Ge-ophys. Res. 1975. Vol. 80. P. 2764.
  • Louarn P., Le Quéau D. Generation of the auroral kilo-metric radiation in plasma cavities-II. The cyclotron maser instability in small size sources // Planet. Space Sci. 1996. Vol. 44, no. 3. P. 211.
  • Miyoshi Y., Shinohara I., Takashima T., et al. Geospace Exploration Project ERG // Earth, Planets and Space. 2018a. Vol. 70, iss. 1. Article id. 101. 13 p. DOI: 10.1186/s40623-018-0862-0.
  • Miyoshi Y., Hori T., Shoji M., et al. The ERG Science Center // Earth, Planets and Space. 2018b. Vol. 70, iss. 1. Ar-ticle id. 96. 11 p. DOI: 10.1186/s40623-018-0867-8.
  • Wu C.S., Lee L.C. A theory of the terrestrial kilometric radiation // Astrophys. J. 1979. V. 230. P. 621.
  • Xiao F., Zhou Q., Su Z., et al. Explaining occurrences of au-roral kilometric radiation in Van Allen radiation belts // Geophys. Res. Lett. 2016. Vol. 43. P. 11971–11978. DOI: 10.1002/2016 GL71728.
  • Zarka P. Auroral radio emissions at the outer planets: Obser-vations and theories // J. Geophys. Res. 1998. Vol. 103. P. 20159.
  • URL: https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp (дата обращения 18 июня 2020 г.).
  • URL: https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp/cef/test/erg_test.cgi?site (дата обращения 18 июня 2020 г.).
Еще
Статья научная