磁层亚暴时注入的粒子向西漂移 , 并绕地球运动 , 在主相期间来不及漂移成闭合的电流环 , 因此这时的环电流总是非轴对称的 , 在黄昏一侧强些 。
除主相环电流外 , 在主相期间发生的亚暴还对应有伯克兰电流体系 。伯克兰电流体系显然是非轴对称的 。它在中低纬度也会产生磁效应 , 只不过由于距离较远 , 效应较之极光带弱得多 。它和主相环电流的非轴对称部分的地磁效应合在一起就是DS场 。
由于磁层波对粒子的散射作用 , 以及粒子的电荷交换反应 , 环电流粒子会不断消失 。当亚暴活动停息后 , 不再有粒子供给环电流 , 环电流强度开始减弱 , 进入磁暴恢复相 。
所有这些空间电流 , 在地面产生磁场的同时 , 还会在导电的地壳和地幔中产生感应电流 , 但是感应电流引起的地磁场变化 , 其大小只有空间电流引起的地磁场变化的一半 。
磁暴观测早已成为各地磁台站的一项常规业务 。在所有空间物理观测项目中 , 地面磁场观测最简单可行 , 也易于连续和持久进行 , 观测点可以同时覆盖全球陆地表面 。因此磁暴的地面观测是了解磁层的最基本、最有效的手段 。在研究日地空间的其他现象时 , 往往都要参考代表磁暴活动情况的磁情指数 , 用以进行数据分类和相关性研究 。
磁暴引起电离层暴 , 从而干扰短波无线电通讯;磁暴有可能干扰电工、磁工设备的运行;磁暴还有可能干扰各种磁测量工作 。因此某些工业和实用部门也希望得到磁暴的预报和观测资料 。
【什么是磁暴?】磁暴研究除了上述服务性目的之外 , 还有它本身的学科意义 。磁暴和其他空间现象的关系 , 特别是磁暴与太阳风状态的关系 , 磁暴与磁层亚暴的关系 , 以及磁暴的诱发条件 , 供应磁暴的能量如何从太阳风进入磁层等问题 , 至今仍是磁层物理最活跃的课题 。磁暴作为一种环境因素 , 与生态的关系问题也开始引起人们的注意和兴趣 。
电离层暴
电离层暴 , 太阳局部地区扰动引起的全球大范围的电离层内F区状况的剧烈变化 。经常伴有电离密度降低和F区虚高(等效反射高度)的增加 , 可持续数小时至数日 。电离层暴发生于太阳扰动出现1~2天之后 , 持续时间由几小时至几天 , 这期间常伴随着磁暴和极光 , 会影响短波通信正常进行 , 甚至造成通信中断 。
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