导读 地球液态熔融的外核主要由铁和镍组成,它产生从南北极延伸的电磁场,保护地球免受有害太阳粒子辐射。地球磁场强度的波动——由太阳风结构的...
地球液态熔融的外核主要由铁和镍组成,它产生从南北极延伸的电磁场,保护地球免受有害太阳粒子辐射。
地球磁场强度的波动——由太阳风结构的日常变化和间歇性太阳风暴引起——会影响地磁场模型的使用,而地磁场模型对于卫星、飞机、轮船和汽车的导航至关重要。
磁场模型因数据收集位置而异——要么在地球表面或附近,要么在低地球轨道卫星上。过去的研究将模型差异归因于空间天气活动水平,但最近对六年来地球和卫星磁场模型的分析发现,模型差异也是由建模误差而不是地球物理现象本身造成的。研究结果发表在《地球物理研究杂志:空间物理学》上。
密歇根大学的研究小组评估了Swarm任务的低地球轨道卫星观测结果与地球磁场模型(第十三代国际地磁参考场或 IGRF-13)之间的差异。他们重点研究了低到中等地磁条件下的差异,这涵盖了 2014 年至 2020 年期间 98.1% 的时间。
在地球上方不同位置收集的卫星观测数据对磁场波动很敏感,而地球磁场模型则使用观测数据来估计地球内部磁场,而不考虑太阳风暴的影响。内部磁场模型(如 IGRF-13)用于追踪地球磁极的变化,例如北极每年向北偏西北移动约 45 公里。
了解这些巨大的差异对于使用 IGRF-13 作为参考的卫星操作以及对地球磁层、电离层和热层的物理学研究非常重要。
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