基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
Data acquired by imaging relative ionospheric opacity meters (riometers), ionospheric total electron content (TEC) monitors, and three-wavelength auroral imagers at the conjugate Zhongshan station (ZHS) in Antarctica and Yellow River station (YRS) in the Arctic were analyzed to investigate the response of the polar ionosphere to an interplanetary shock event induced by solar flare activity on July 12, 2012. After the arrival of the interplanetary shock wave at the magnetosphere at approximately 18:10 UT, significantly enhanced auroral activity was observed by the auroral imagers at the ZHS. Additionally, the polar conjugate observation stations in both hemispheres recorded notable evolution in the two-dimensional movement of cosmic noise absorption. Comparison of the ionospheric TEC data acquired by the conjugate pair showed that the TEC at both sites increased considerably after the interplanetary shock wave arrived, although the two stations featured different sunlight conditions (polar night in July in the Antarctic region and polar day in the Arctic region). However, the high-frequency (HF) coherent radar data demonstrated that different sources might be responsible for the electron density enhancement in the ionosphere. During the Arctic polar day period in July, the increased electron density over YRS might have been caused by anti-sunward convection of the plasma irregularity, whereas in Antarctica during the polar night, the increased electron density over ZHS might have been caused by energetic particle precipitation from the magnetotail. These different physical processes might be responsible for the different responses of the ionosphere at the two conjugate stations in response to the same interplanetary shock event.
推荐文章
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 A case study based on ground observations of the conjugate ionospheric response to interplanetary shock in polar regions
来源期刊 极地科学进展(英文版) 学科
关键词
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 Opinion Editorial
研究方向 页码范围 141-160
页数 20页 分类号
字数 语种 英文
DOI 10.13679/j.advps.2021.0012
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (87)
共引文献  (33)
参考文献  (32)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1960(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1962(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1966(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1967(4)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(3)
1968(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1969(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1972(3)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(2)
1973(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1976(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1977(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1985(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1987(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1990(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
1991(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1994(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1995(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1996(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1997(8)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(6)
1998(6)
  • 参考文献(4)
  • 二级参考文献(2)
1999(8)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(6)
2000(4)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(3)
2001(7)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(6)
2002(6)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(4)
2003(3)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(2)
2004(7)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(6)
2005(5)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(5)
2006(8)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(8)
2007(8)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(8)
2008(7)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(6)
2009(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2010(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2011(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2012(4)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(4)
2013(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2014(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2017(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2021(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
极地科学进展(英文版)
季刊
1674-9928
31-2050/P
16开
上海市浦东新区金桥路451号
1990
eng
出版文献量(篇)
598
总下载数(次)
0
论文1v1指导