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上游太阳风中高能电子向同步轨道区的传输
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作者 刘小龙 赵华 +2 位作者 C.T.Russell 濮祖荫 刘振兴 《空间科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第3期174-180,共7页
通常认为,同步轨道区的电子通量增加是由于磁暴或者上游太阳风高速流的扰动所引起。近来的观测表明,起源于太阳活动的行星际高能电子也是引起同步轨道电子通量增加的重要原因之一。Zhao等在研究2000年7月14日太阳剧烈活动时发现,同步轨... 通常认为,同步轨道区的电子通量增加是由于磁暴或者上游太阳风高速流的扰动所引起。近来的观测表明,起源于太阳活动的行星际高能电子也是引起同步轨道电子通量增加的重要原因之一。Zhao等在研究2000年7月14日太阳剧烈活动时发现,同步轨道区相对论电子通量巨幅增加时没有观察到上游太阳风高速流的扰动,并且磁暴发生在电子通量事件之后。采用解析磁场模型和实际磁场模型(T96模型)模拟来自太阳的相对论电子在磁尾中的运动特性。计算结果表明,当行星际磁场南向时,进入到磁尾的行星际相对论电子可以从较远的磁尾区域运动到同步轨道区域。这一研究结果从理论上论证了起源于太阳活动的高能电子可以对同步轨道区相对论电子通量的增加产生重要的作用。 展开更多
关键词 上游太阳风 同步轨道区 高能电子 电子能量 数值模拟 相对论电子
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2000年7月14日太阳高能粒子事件引起地球同步轨道区相对论电子通量巨幅增加 被引量:3
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作者 赵华 朱光武 +2 位作者 王世金 高玉芬 刘振兴 《中国科学(D辑)》 CSCD 北大核心 2003年第1期89-96,共8页
2000年7月14日10:24UT一个X5.6级的耀斑暴发生在太阳中心子午线附近(AR 9077),同时伴随着一个朝向地球的CME事件及太阳高能粒子(Solar EnergeticParticle,SEP)事件.这次耀斑暴发及CME事件引起了地球磁层、电离层及高层大气的强烈扰动.... 2000年7月14日10:24UT一个X5.6级的耀斑暴发生在太阳中心子午线附近(AR 9077),同时伴随着一个朝向地球的CME事件及太阳高能粒子(Solar EnergeticParticle,SEP)事件.这次耀斑暴发及CME事件引起了地球磁层、电离层及高层大气的强烈扰动.中国“风云二号(B)”卫星上的高能粒子探测器(EPD)观测到SEP事件期间,同步轨道区高能质子、相对论电子有非常剧烈的增加.SEP期间,高能质子对相对论电子通量的探测造成严重的污染.结合“风云二号(B)”卫星上的高能粒子探测器(EPD)的特性,建立了一种从相对论电子通量探测中“清除”高能质子“污染”的方法,并对相对论电子通量的探测数据实施“清洁”处理.“纯净的”相对论电子通量探测结果显示,当行星际磁场南向时,上游太阳风中的高能电子使同步轨道区相对论电子通量有大幅度的增加. 展开更多
关键词 太阳高能粒子事件 地球同步轨道区 相对论电子通量 太阳活动 耀斑 高能质子
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同步高度区电离层离子分布的半经验模型
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作者 史建魁 刘振兴 《科学技术与工程》 2002年第4期29-31,共3页
以卫星观测资料为基础,采用理论模型和数值分析方法,研究了不同地磁活动条件下同步高度区O^+离子密度和通量密度的分布,主要结果为向阳侧O^+离子密度和通量密度较高,在背阳侧较低;K_p越大,O^+离子密度和通量密度及其沿经度的变化越大,... 以卫星观测资料为基础,采用理论模型和数值分析方法,研究了不同地磁活动条件下同步高度区O^+离子密度和通量密度的分布,主要结果为向阳侧O^+离子密度和通量密度较高,在背阳侧较低;K_p越大,O^+离子密度和通量密度及其沿经度的变化越大,理论值与半经验值之间的离差也越大;O^+离子密度和通量密度分别在经度120°和240°附近最小,K_p≥6时,在经度0°处最大,K_p<6时,分别在经度60°和300°附近最大。 展开更多
关键词 离子分布 半经验模型 电离层离子 同步轨道区 分布特征
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Orbit determination and time synchronization for a GEO/IGSO satellite navigation constellation with regional tracking network 被引量:47
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作者 ZHOU ShanShi HU XiaoGong +9 位作者 WU Bin LIU Li QU WeiJing GUO Rui HE Feng CAO YueLing Wu XiaoLi ZHU LingFeng SHI Xin TAN HongLi 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS 2011年第6期1089-1097,共9页
Aiming at regional services,the space segment of COMPASS (Phase I) satellite navigation system is a constellation of Geostationary Earth Orbit (GEO),Inclined Geostationary Earth Orbit (IGSO) and Medium Earth Orbit (ME... Aiming at regional services,the space segment of COMPASS (Phase I) satellite navigation system is a constellation of Geostationary Earth Orbit (GEO),Inclined Geostationary Earth Orbit (IGSO) and Medium Earth Orbit (MEO) satellites.Precise orbit determination (POD) for the satellites is limited by the geographic distribution of regional tracking stations.Independent time synchronization (TS) system is developed to supplement the regional tracking network,and satellite clock errors and orbit data may be obtained by simultaneously processing both tracking data and TS data.Consequently,inconsistency between tracking system and TS system caused by remaining instrumental errors not calibrated may decrease navigation accuracy.On the other hand,POD for the mixed constellation of GEO/IGSO/MEO with the regional tracking network leads to parameter estimations that are highly correlated.Notorious example of correlation is found between GEO's orbital elements and its clock errors.We estimate orbital elements and clock errors for a 3GEO+2IGSO constellation in this study using a multi-satellite precise orbit determination (MPOD) strategy,with which clock error elimination algorithm is applied to separate orbital and clock estimates to improve numerical efficiency.Satellite Laser Ranging (SLR) data are used to evaluate User Ranging Error (URE),which is the orbital error projected on a receiver's line-of-sight direction.Two-way radio-wave time transfer measurements are used to evaluate clock errors.Experimenting with data from the regional tracking network,we conclude that the fitting of code data is better than 1 m in terms of Root-Mean-Square (RMS),and fitting of carrier phase is better than 1 cm.For orbital evaluation,difference between computed receiver-satellite ranging based on estimated orbits and SLR measurements is better than 1 m (RMS).For clock estimates evaluation,2-hour linear-fitting shows that the satellite clock rates are about 1.E-10 s/s,while receiver clock rates are about 1×10 13-1×10 12 s/s.For the 72-hour POD experiment,the average differences between POD satellite clock rates estimates and clock measurements based on TS system are about 1×10 13 s/s,and for receiver clock rates,the differences are about 1×10 15 s/s. 展开更多
关键词 POD time synchronization clock errors elimination SLR evaluation
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