电离层延迟修正方法课件.pptx
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- 电离层 延迟 修正 方法 课件
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1、摘要摘要 电离层简介 数据采集与读取 方法及数据分析电离层简介地球大气受太阳辐射作用发生电离,在地面上空形成电离层。一般情况下,人们界定电离层的高度范围为1000km 以下。1000km 以上电离大气的自由电子密度比较低,对电波传播的影响基本可以忽略。电离层的下边界一般在100km 以下,随时间和空间而变化。当电磁波在电离层中传播时,传播方向和传播速度会发生改变,相对真空传播,产生所谓电离层折射误差。对于GPS 载波频率,电离层对测距的影响,最大时可达150m ;最小时也有5m。因此,电离层误差是GPS 测量中不可忽视的重大误差源之一。电离层的主要特性电离层的主要特性由电子密度、电子温度、碰撞
2、频率、离子密度、离子温度和离子成分等空间分布的基本参数来表示。但电离层的研究对象主要是电子密度随高度的分布。电子密度(或称电子浓度)是指单位体积的自由电子数,随高度的变化与各高度上大气成分、大气密度以及太阳辐射通量等因素有关。电离层内任一点上的电子密度,决定于上述自由电子的产生、消失和迁移三种效应。在不同区域,三者的相对作用和各自的具体作用方式也大有差异。 电离层形态是电离层中电子密度等基本参量的空间结构(高度和经纬度分布)及其随时间(昼夜、季节和太阳活动周期)变化的情况。电离层可从低到高依次分为D层、E层和F层等,其中F层还可分为F1层和F2层。E层和F1层中,电子迁移作用较小,具有查普曼层
3、的主要特性。电离层的分层电离层的分层D层层 离地面约5090公里。白天,峰值密度NmD和相应高度hmD的典型值分别为10厘米和85公里左右。无线电波中的短波在该层受到较大的吸收。E层层 离地面约90130公里。白天,峰值密度NmE及其相应高度hmE的典型值分别为10厘米和115公里。NmE的昼夜、季节和太阳活动周期三种变化,分别于中午、夏季和活动高年达到最大值。夜间,NmE下降,hmE上升;NmE510厘米,hmE的变化幅度一般不超过20公里。 F层层 离地面约130公里以上,可再分为F1和F2层。 F1层(离地面约130210公里):白天,峰值密度NmF1及其相应高度hmF1的典型值分别为2
4、10厘米和180公里。F1层峰形夜间消失,中纬度F1层只出现于夏季,在太阳活动高年和电离层暴时,F1层变得明显。 F2层(离地面约210公里以上):反射无线电信号或影响无线电波传播条件的主要区域,其上边界与磁层相接。白天,峰值密度NmF2及其相应高度hmF2的典型值分别为10厘米;夜间,NmF2一般仍达510厘米。在任何季节,NmF2的正午值都与太阳活动性正相关。hmF2与太阳活动性一般也有正相关关系,除赤道地区外,夜间值高于白天值。电离层异常 冬季异常冬季异常 夏季由于阳光直射中纬度地区的F2层在白天电离度加高,但是由于季节性气流的影响夏季这里的分子朝阳面电离层里的电流对单原子的比例也增高,
5、造成离子捕获率的增高。这个捕获率的增高甚至强于电离度的增高。因此造成夏季F2层反而比冬季低。 赤道异常赤道异常 朝阳面电离层里的电流在地球磁赤道左右约20度之间F2层形成一个电离度高的沟,这个现象被称为赤道异常。电离层扰乱 X射线:突发电离层骚扰射线:突发电离层骚扰 太阳活跃时期强烈的耀斑发生时硬X射线会射击到地球。这些射线可以一直穿透到D层,在这里迅速导致大量自由电子,这些电子吸收高频(3-30MHz)电波,导致无线电中断。X射线结束后D层电子迅速被捕获,无线电中断很快就会结束,信号恢复。 质子:极冠吸收质子:极冠吸收 耀斑同时也释放高能质子。这些质子在耀斑爆发后15分钟至2小时内到达地球。
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