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        基于COSMIC掩星數(shù)據(jù)的電離層分布特征及地震響應(yīng)研究

        2015-03-27 21:43:21馬新欣
        地震科學(xué)進展 2015年3期
        關(guān)鍵詞:掩星電子密度電離層

        馬新欣

        (中國地震局地球物理研究所,北京100081)

        上的100個臺站,比較了其地脈動和地震信號的H/V譜比,得到了譜峰越明顯,二者一致性越好的結(jié)論。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)地脈動和地震信號H/V譜比曲線的一致性和譜峰明顯程度將臺站分為4類,并提出了針對這4類情況測定場地卓越頻率的方法,最后給出了這些臺站的卓越頻率。

        關(guān)鍵詞地震臺陣;場地效應(yīng);華北臺陣;背景噪聲;頻率波數(shù)譜;喜馬拉雅臺陣;H/V譜比;卓越頻率 電離層;COSMIC;峰值密度;電子密度;分布特征;地震-電離層擾動

        (作者電子信箱,耿冠世:g_gshi@126.com)

        基于COSMIC掩星數(shù)據(jù)的電離層分布特征及地震響應(yīng)研究

        馬新欣

        (中國地震局地球物理研究所,北京100081)

        GPS(Global Positioning System,全球定位系統(tǒng))無線電掩星技術(shù)具有全球覆蓋、垂直分辨率高等優(yōu)點,為電離層的研究提供了十分豐富的資料。本論文的研究主要基于COSMIC (Constellation Observing System for Meteorology Ionosphere and Climate)掩星電離層數(shù)據(jù),詳細(xì)介紹了電離層的基本理論;闡述利用掩星技術(shù)探測電離層的基本原理;針對COSMIC掩星數(shù)據(jù)分布特點,建立了數(shù)據(jù)分析和研究方法;目前的研究對電離層物理量不同區(qū)域分布差異的分析較少,對不同太陽活動條件下電離層電子密度垂直分布的研究相對不足,本文對此開展了電離層分布特征的研究工作;并分析了典型震例在地震活動期間多個物理量的異常擾動變化。主要研究成果如下:

        1 掩星數(shù)據(jù)分析與研究方法

        利用COSMIC掩星電離層F2層峰值密度(NmF2)、臨界頻率(foF2)、峰值高度(hmF2)、電子密度(Ne)等數(shù)據(jù),針對掩星數(shù)據(jù)在時間尺度上分布不均勻的特點,使用傅里葉逼近擬合方法獲取在時間尺度上連續(xù)的數(shù)據(jù)。在空間分布上,我們分別基于B樣條函數(shù)和球諧函數(shù)計算模型值,獲得全球空間分辨率較高的電離層數(shù)據(jù)。再以IRI(International Reference Ionosphere)模型計算的結(jié)果作為參考,檢驗方法的有效性。結(jié)果表明,使用的方法是有效的。利用B樣條函數(shù)計算的結(jié)果展開收斂速度更快,計算時間短,可以反映小區(qū)域的變化;利用球諧函數(shù)計算的結(jié)果平均殘差小于B樣條函數(shù),分布更清晰平滑,可以反映全球的變化規(guī)律。因此,本論文使用球諧函數(shù)計算結(jié)果作為后續(xù)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

        2 電離層分布特征研究

        (1)空間電離層峰值密度和臨界頻率存在明顯的年周期變化,白天(LT12~15)峰值密度

        和臨界頻率在磁緯低緯和中緯地區(qū)基本以半年周期變化為主,其幅度最大值在3、4月和9、10月(兩分點)附近;夜間(LT00~03)南半球的部分地區(qū)和北半球磁緯中緯60°~120°E地區(qū)以年周期變化為主,其幅度最大值在至點6月(北半球夏季)或12月(南半球夏季)附近;年異常和半年異?,F(xiàn)象是中低緯地區(qū)白天NmF2和foF2分布的常規(guī)變化特征;隨著太陽輻射能量的增強,赤道異??臻g范圍擴寬。

        (2)空間電離層峰值高度夜間(LT00~03)不存在明顯的規(guī)律變化,變化范圍基本分布在200~400km高度。白天(LT12~15)峰值高度磁緯±10°范圍不存在明顯的年周期變化,變化范圍基本分布在300~400km高度;南北半球磁緯10°~20°范圍,部分區(qū)域呈現(xiàn)相對明顯的年周期變化,南北半球磁緯20°~30°和磁緯中緯度大部分范圍以年周期變化為主,變化范圍基本分布在200~400km高度。隨著太陽輻射能量的增強,峰值高度的變化幅度增大,尤其是在赤道和低緯度地區(qū)。

        (3)在250~500km高度,電離層電子密度夜間存在威德爾海異?,F(xiàn)象,最大值在300 ~400km高度;隨著太陽輻射能量的增強,300~500km高度威德爾海異常區(qū)域空間范圍擴寬,250~350km高度赤道異常范圍擴展到中緯地區(qū);電子密度白天(LT12~15)存在明顯的季節(jié)變化,夜間(LT00~03)季節(jié)變化不明顯。

        3 典型震例分析

        (1)提出地震異常擾動的分析方法,研究我國三例強震地震活動期間多個物理量的變化特征。研究發(fā)現(xiàn),汶川地震發(fā)生后,部分區(qū)域峰值密度相對變化幅度增大,分布在1~1.5之間,TEC相關(guān)系數(shù)下降到0.6,功率譜密度變化明顯;于田地震發(fā)生后,部分區(qū)域峰值密度相對變化幅度增大,分布在0.8~1.2之間,震前地磁垂直分量增強,但時間上與空間異常分布不同步,需要進一步的研究;玉樹地震發(fā)生后,震中鄰近區(qū)域峰值密度相對變化幅度增大,分布在0.6~0.8之間,多個臺站地磁垂直分量差值小幅下降到0nT以下;3個震例在地震活動期間,電離層都存在擾動現(xiàn)象,其中汶川和玉樹地震發(fā)生后,地磁垂直分量同時出現(xiàn)擾動變化;僅從計算的震例結(jié)果來看,震級越大,峰值密度相對變化幅度越大。

        (2)針對汶川震例,基于SAMI2模型模擬計算結(jié)果和觀測結(jié)果對比分析,驗證附加電場可以引起電離層的擾動變化,提出異常電場機制對地震電離層響應(yīng)的解釋可能更為合理。

        中圖分類號:P412;

        文獻標(biāo)識碼:A;

        doi:10.3969/j.issn.0235-4975.2015.03.011

        (作者電子信箱,馬新欣:maxinxin0923@163.com)

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