而且,激波进入磁云的不同深度,引起的地磁扰动也不同。
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The global ionospheric response to the geomagnetic storm event during May 1998
1998年5月磁暴事件期间全球电离层响应形态与机制的研究
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最后我们将根据上述的结果讨论美国人造卫星(探险者Ⅵ号)所观测到磁暴期间外辐射带的变化。
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利用记录的频高图数据,通过参数标定和信息提取,对这三次磁暴事件中的一次事件(2006年4月13日至17日间发生)进行了较为详细的电离层暴时特性分析研究。
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绝大多数高通量事件都是出现在磁暴恢复相期间,且太阳风质子密度低于4个/cm3并伴有亚暴时才会发生。
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地磁暴若足够大,就会给电力系统的运行带来威胁。
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在磁暴恢复相期间,低的太阳风密度和强的亚暴是导致地球同步轨道能量大于2MeV电子通量的达到极高值的两个关键参数。
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An analysis of interplanetary sources of geomagnetic storm during November 7 ― 8, 1998
1998年11月7~8日磁暴的行星际源分析
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广州台垂直方向宇宙线强度的谱在磁暴发生前48h就出现明显的变化,比各向异性分析方法得到的时间提前量更大。
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It is widely accept that power systems are affected by the geomagnetic storm.
磁暴会对电力系统产生影响这种观点已经广泛为人们所接受。
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通过系统的频高图工作模式下所获取的电离层特征参数观测数据,在2006年4月份的一个月间,观察到了三次大的磁暴事件。
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Study of Ionospheric Irregularities in the Vicinity of SED Region During a Super Geomagnetic Storm
暴时密度增强区附近电离层不均匀体研究
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Morphology analysis of mid and low latitude ionospheric response to geomagnetic storm
磁暴期间中低纬电离层暴形态和物理机制分析
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