Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Электрореактивный ток - это электрический ток, который движется вокруг области E ионосферы Земли. Есть три электрожета: один над магнитным экватором (экваториальный электрожет), и один каждый вблизи Северного и Южного Полярных Кругов (Авроральные электрожеты). Электроджеты - это токи Холла, переносимые в основном электронами на высотах от 100 до 150 км. В этой области частота электронного гироскопа (частота Лармора) намного выше, чем частота нейтрального столкновения электронов. Напротив, основные ионы E-региона (O2+ и NO+) имеют гирофреквенции намного ниже, чем частота ионно-нейтрального столкновения. Кристиан Биркеланд первым предположил, что полярные электрические токи (или полярные электродвигатели) связаны с системой нитей (ныне называемых "токами Биркеланда"), которые протекают вдоль линий геомагнитного поля в полярную область и от нее.
An electrojet is an electric current which travels around the E region of the Earth's ionosphere. There are three electrojets: one above the magnetic equator (the equatorial electrojet), and one each near the Northern and Southern Polar Circles (the Auroral Electrojets). Electrojets are Hall currents carried primarily by electrons at altitudes from 100 to 150 km. In this region the electron gyro frequency (Larmor frequency) is much greater than the electron neutral collision frequency. In contrast, the principal E region ions (O2+ and NO+) have gyrofrequencies much lower than the ion neutral collision frequency. Kristian Birkeland was the first to suggest that polar electric currents (or auroral electrojets) are connected to a system of filaments (now called "Birkeland currents") that flow along geomagnetic field lines into and away from the polar region.
Экваториальный электроджет
Во всем мире солнечный ветер приводит к так называемой системе Sq (солнечного тихого) тока в регионе E ионосферы Земли (высота 100130 км). В результате этого тока возникает электростатическое поле, направленное на E W (зарождение сумерка) в экваториальной дневной стороне ионосферы. На магнитном погружении экватора, где геомагнитное поле горизонтально, это электрическое поле приводит к усилению восточного тока в пределах ± 3 градусов от магнитного экватора, известного как экваториальный электрожет.
The worldwide solar driven wind results in the so called Sq (solar quiet) current system in the E region of the Earth's ionosphere (100–130 km altitude). Resulting from this current is an electrostatic field directed E W (dawn dusk) in the equatorial day side of the ionosphere. At the magnetic dip equator, where the geomagnetic field is horizontal, this electric field results in an enhanced eastward current within ± 3 degrees of the magnetic equator, known as the equatorial electrojet.
Электроджет Аврора
Термин "электрореактивные сияния" - это название больших горизонтальных токов, которые протекают в областях D и E ионосферы сияний. Хотя можно ожидать, что горизонтальные ионосферные токи будут протекать на любой широте, где присутствуют горизонтальные ионосферные электрические поля, полярные электродвигательные токи примечательны своей силой и стойкостью. Существует два основных фактора в производстве электрожета. Во-первых, проводимость ионосферы полярных сияний, как правило, больше, чем в более низких широтах. Во-вторых, горизонтальное электрическое поле в ионосфере сияния также больше, чем в более низких широтах. Поскольку сила тока прямо пропорциональна векторному произведению проводимости и горизонтального электрического поля, полярные струи электрожетов, как правило, больше, чем на более низких широтах. В периоды магнитного затишья электрожеты обычно ограничиваются овалом сияния. Однако в периоды возмущения электрожеты усиливаются и расширяются как в более высоких, так и в более низких широтах. Это расширение является результатом двух факторов, усиленного осадка частиц и усиленного ионосферного электрического поля.
The term 'auroral electrojet' is the name given to the large horizontal currents that flow in the D and E regions of the auroral ionosphere. Although horizontal ionospheric currents can be expected to flow at any latitude where horizontal ionospheric electric fields are present, the auroral electrojet currents are remarkable for their strength and persistence. There are two main factors in the production of the electrojet. First of all, the conductivity of the auroral ionosphere is generally larger than that at lower latitudes. Secondly, the horizontal electric field in the auroral ionosphere is also larger than that at lower latitudes. Since the strength of the current is directly proportional to the vector product of the conductivity and the horizontal electric field, the auroral electrojet currents are generally larger than those at lower latitudes. During magnetically quiet periods, the electrojet is generally confined to the auroral oval. However, during disturbed periods, the electrojet increases in strength and expands to both higher and lower latitudes. This expansion results from two factors, enhanced particle precipitation and enhanced ionospheric electric fields.