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电离层氧离子83.4 nm辐射计算方法
引用本文:刘鑫宇,张效信,何飞,陈波.电离层氧离子83.4 nm辐射计算方法[J].地球物理学报,2017,60(9):3308-3314.
作者姓名:刘鑫宇  张效信  何飞  陈波
作者单位:1. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 长春 130033;2. 中国气象局国家空间天气重点开放实验室, 国家空间天气监测预警中心, 北京 100081;3. 中国科学院地球与行星物理重点实验室, 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029;4. 中国科学院大学地球科学学院, 北京 100049;5. 中国科学院大学大珩学院, 北京 100049
基金项目:国家自然科学基金面上项目(41274147,41674155)资助.
摘    要:氧离子83.4 nm辐射是由氧离子辐射跃迁产生的,是电离层极紫外日辉辐射中辐射强度较高的信号之一.从空间对其进行成像为高层大气状态的监测提供了一种强有力的方法.为了准确的描述辐射强度的分布情况,本文在MSISE-00大气模型下,用AURIC计算氧离子83.4 nm辐射的初始体辐射率、电离层氮气分子、氧气分子以及氧原子的密度分布,接着,用Chapman函数生成氧离子密度分布,计算共振散射作用下的体辐射率.然后,给出在不同的初始辐射率情况下,沿天底方向观测的辐射强度对比.最后,与Anderson的计算结果作了两组对比,指出由电子碰撞产生的初始体辐射率占比提高16%,总的辐射强度会提高30%.本文的工作为低热层大气氧离子密度和光电子通量的探测提供支持,这对电离层电子密度反演具有理论意义.

关 键 词:大气光学  日辉辐射  体辐射率  电离层  
收稿时间:2017-04-17

A method to calculate the ionospheric 83.4nm dayglow emissions
LIU Xin-Yu,ZHANG Xiao-Xin,HE Fei,CHEN Bo.A method to calculate the ionospheric 83.4nm dayglow emissions[J].Chinese Journal of Geophysics,2017,60(9):3308-3314.
Authors:LIU Xin-Yu  ZHANG Xiao-Xin  HE Fei  CHEN Bo
Abstract:The 83.4 nm emissions of oxygen atoms is one of the most intense emission signals in the ionosphere. It provides a powerful method for the monitoring of the upper atmosphere from space. This paper uses the MSISE-00 model of the atmosphere, using AURIC to calculate the initial emission rate, the ionospheric molecular nitrogen, oxygen, and oxygen atom density distribution, then using Chapman oxygen ion density distribution method to solve the integral equation of linear equations to calculate the resonance scattering emissions under the action of the resonance scattering, then calculate different emission intensities under different initial emission rate. And then, calculate the results and compare with Anderson's result. Finally, we point out that if the proportion of the initial volume emissions created by the photoelectron source increased by 16%, the total emission intensity increased by 30% at 350 km. The work of this paper provides theoretical support for the inversion of ionospheric electron density.
Keywords:Atmospheric optics  Dayglow  Volume emission rates  Ionosphere
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