对经过几条不同的路径传播的低频(100KHz)或甚低频(10.2KHz)信号的相位和(或)幅度在1987年9月23日日环(或偏)食期间的变化进行了观测。结果表明,信号相位均落后于正常时的相应值,并在食甚后1.5至2.5分钟内均达极大。信号幅度均先增强,...对经过几条不同的路径传播的低频(100KHz)或甚低频(10.2KHz)信号的相位和(或)幅度在1987年9月23日日环(或偏)食期间的变化进行了观测。结果表明,信号相位均落后于正常时的相应值,并在食甚后1.5至2.5分钟内均达极大。信号幅度均先增强,在食甚前6.5至8.5分钟内达极大,然后减少,在食甚后6至14分钟内达极小。信号相位和幅度均在复圆阶段基本恢复正常状态。此外,相位及幅度的极大变化量基本上与食甚时刻的食分值正相关。以上变化特点反映了日食导致的电离层 D 层有关过程、D 层电子密度结构以及低频(甚低频)信号传播过程的相应变化。展开更多
文摘对经过几条不同的路径传播的低频(100KHz)或甚低频(10.2KHz)信号的相位和(或)幅度在1987年9月23日日环(或偏)食期间的变化进行了观测。结果表明,信号相位均落后于正常时的相应值,并在食甚后1.5至2.5分钟内均达极大。信号幅度均先增强,在食甚前6.5至8.5分钟内达极大,然后减少,在食甚后6至14分钟内达极小。信号相位和幅度均在复圆阶段基本恢复正常状态。此外,相位及幅度的极大变化量基本上与食甚时刻的食分值正相关。以上变化特点反映了日食导致的电离层 D 层有关过程、D 层电子密度结构以及低频(甚低频)信号传播过程的相应变化。