Titre | Calibration and assessment of Swarm ion drift measurements using a comparison with a statistical convection model |
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Auteur | Fiori, R A D ;
Koustov, A V; Boteler, D H ; Knudsen, D J; Burchill, J
K |
Source | Earth, Planets and Space vol. 68, no. 100, 2016., https://doi.org/10.1186/s40623-016-0472-7 Accès ouvert |
Image |  |
Année | 2016 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20150495 |
Éditeur | Springer Nature |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.1186/s40623-016-0472-7 |
Media | en ligne; numérique |
Formats | pdf; html |
Région | global |
Lat/Long OENS | -180.0000 180.0000 90.0000 -90.0000 |
Sujets | cycles solaires; ionosphère; satellites; méthodes analytiques; géologie extraterrestre; géomathématique; Santé et sécurité |
Illustrations | analyses |
Programme | Géoscience pour la sécurité publique Nord du Canada, risque géoscience |
Diffusé | 2016 06 07 |
Résumé | (disponible en anglais seulement) The electric field instruments onboard the Swarm satellites make high-resolution measurements of the F-region ion drift. This paper presents an initial
investigation of preliminary ion drift data made available by the European Space Agency. Based on data taken during polar cap crossings, we identify large offsets in both the along-track and crosstrack components of the measured ion drift. These
offsets are removed by zeroing drift values at the low-latitude boundary of the high-latitude convection pattern. This correction is shown to significantly improve agreement between the Swarm ion drift measurements and velocity inferred from a
radar-based statistical convection model for periods of quasi-stability in the solar wind and interplanetary magnetic field. Agreement is most pronounced in the cross-track direction (R = 0.60); it improves slightly (R = 0.63) if data are limited to
periods with IMF Bz < 0. The corrected Swarm data were shown to properly identify the convection reversal boundary for periods of IMF Bz < 0, in full agreement with previous radar and satellite measurements, making Swarm ion drift measurements a
valuable input for ionospheric modeling. |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) La météo spatiale fait référence aux conditions dynamiques du soleil et de l'environnement spatial qui peuvent influer sur les infrastructures
essentielles. RNCan exploite le Centre canadien de météo spatiale et étudie les effets de la météo spatiale sur les systèmes d'alimentation électrique, les pipelines, les satellites, les installations de communications radio et le FGISM pour aider
l'industrie canadienne à comprendre et à atténuer les effets de la météo spatiale. Les processus de météorologiques spatiales dans l'ionosphère polaire font l'objet de la mission du satellite Swarm. Les nouvelles connaissances générées par la
mission contribueront au développement futur des services de météorologie de l'espace. Ce document examine des mesures du Swarm et procéder à une comparaison avec un modèle statistique. |
GEOSCAN ID | 297855 |
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