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J-GLOBAL ID:201802248270635145   整理番号:18A1784070

全球測位システム衛星により観測されたL=4.2での電子フラックス増大:太陽風と地磁気活動との関係【JST・京大機械翻訳】

Electron Flux Enhancements at L = 4.2 Observed by Global Positioning System Satellites: Relationship With Solar Wind and Geomagnetic Activity
著者 (6件):
資料名:
巻: 123  号:ページ: 6189-6206  発行年: 2018年 
JST資料番号: W2389A  ISSN: 2169-9380  CODEN: JGREA2  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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強い電子フラックス増強に最も好ましい太陽風と地磁気活動パラメータを決定することは,放射線帯ダイナミクスを予測するための重要なステップである。2009~2016年のL=4.2における地球測位システム衛星からの電子フラックス測定を用いて,プラズマ圏の内部と外部の数百のイベントから異なるエネルギーと太陽風動圧P_dyn,AEとKpにおけるフラックス増強間の統計的関係を求めた。ほとんどの≧1MeVの電子フラックスの増大は,非嵐(または弱い嵐)時間の間に起こる。プラズマ圏の外側の4MeV電子のフラックス増強は,低いP_dynと高いAEの期間の間に起こる。太陽風と地磁気指数,40keVの電子フラックス,静止運転環境衛星からの超低周波数(ULF)波指数,およびサブストームミッションの間のVan Allen Probesからのコーラス波強度,およびEventsとMacroscale相互作用からのコーラス波強度に沿って,グローバルポジショニングシステム電子フラックスの重ね合わせ解析を行った。惑星間磁場(B_z)が最小に達し,低いP_dyn,高いAE,低いが増加するDst,中程度のULF波指数,および強いコーラス波の期間に発達するとき,プラズマ圏の外側の4MeV電子フラックスの増大が始まることを実証した。100keVにおけるフラックス増強は,より高いP_dyn,より高いULF波指数,およびL=6.6における40keV電子フラックスの上昇を伴う条件下で起こる。さらに,電子フラックスの増大は,より高いエネルギーで発展するのに非常に多くの時間を要する。これは,100keVのフラックス増強が注入により支配され,一方,MeV電子のエネルギー化は,内向き輸送による更なる増幅を伴うコーラス波により主に誘起されることを示唆する。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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磁気圏 

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