1. Identificação | |
Tipo de Referência | Tese ou Dissertação (Thesis) |
Site | mtc-m21d.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 8JMKD3MGP3W34T/497SGP5 |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/06.01.22.35 (acesso restrito) |
Última Atualização | 2023:11.17.14.41.53 (UTC) simone |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/06.01.22.35.16 |
Última Atualização dos Metadados | 2023:12.05.14.20.13 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-18741-TDI/3360 |
Chave de Citação | Chingarandi:2023:ChEqLo |
Título | Characterization of the equatorial and low-latitude ionosphere during the deep solar minimum of solar cycle 24 |
Título Alternativo | Caracterização da equatorial e ionosfera de baixa latitude durante o solar profundo mínimo de ciclo solar 24 |
Curso | GESAST-CEA-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR |
Ano | 2023 |
Data | 2023-06-28 |
Data de Acesso | 11 maio 2024 |
Tipo da Tese | Tese (Doutorado em Geofísica Espacial/Ciências do Ambiente Solar-Terrestre) |
Tipo Secundário | TDI |
Número de Páginas | 197 |
Número de Arquivos | 2 |
Tamanho | 44613 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | Chingarandi, Frank Simbarashe |
Grupo | GESAST-CEA-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR |
Banca | Martins, Maria Paulete Pereira (presidente) Guedes, Fábio Becker (orientador) Cândido, Cláudia Maria Nicoli (orientadora) Jonah, Olusegun Folarin (orientador) Correia, Emilia Takahashi, Hisao Oliveira, Virginia Klausner de Krause, Linda Habash |
Endereço de e-Mail | frank.chingarandi@inpe.br, franksimba100@gmail.com |
Universidade | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade | São José dos Campos |
Histórico (UTC) | 2023-06-01 22:35:16 :: frank.chingarandi@inpe.br -> pubtc@inpe.br :: 2023-06-13 12:25:59 :: pubtc@inpe.br -> frank.chingarandi@inpe.br :: 2023-06-13 14:02:13 :: frank.chingarandi@inpe.br -> administrator :: 2023-06-21 15:54:53 :: administrator -> pubtc@inpe.br :: 2023-06-21 15:55:37 :: pubtc@inpe.br -> administrator :: 2023-06-21 15:56:03 :: administrator -> pubtc@inpe.br :: 2023-06-21 15:56:29 :: pubtc@inpe.br -> frank.chingarandi@inpe.br :: 2023-07-06 22:30:48 :: frank.chingarandi@inpe.br -> administrator :: 2023-07-28 16:32:08 :: administrator -> pubtc@inpe.br :: 2023-07-28 16:32:43 :: pubtc@inpe.br -> frank.chingarandi@inpe.br :: 2023-08-16 00:15:07 :: frank.chingarandi@inpe.br -> pubtc@inpe.br :: 2023-08-16 19:24:40 :: pubtc@inpe.br -> frank.chingarandi@inpe.br :: 2023-08-17 01:52:29 :: frank.chingarandi@inpe.br -> pubtc@inpe.br :: 2023-11-17 14:41:55 :: pubtc@inpe.br -> administrator :: 2023-11-17 16:48:14 :: administrator -> banon :: 2023-11-18 04:30:33 :: banon -> administrator :: 2023-11-19 03:30:30 :: administrator -> pubtc@inpe.br :: 2023-11-22 21:14:01 :: pubtc@inpe.br -> simone :: 2023-11-22 23:28:35 :: simone :: -> 2023 2023-11-22 23:34:11 :: simone -> administrator :: 2023 2023-12-05 14:20:13 :: administrator -> :: 2023 |
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3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | deep solar minimum high speed streams co-rotating interaction regions space weather profundo mínimo solar fluxos de vento solar de alta velocidade regiões de interação corotantes clíma espacial |
Resumo | The aim of this work is to characterize the equatorial and low-latitude ionosphere and the influence of high-speed solar wind streams (HSSWSs) over Brazil during the deep solar minimum of solar cycle 24 (SC24). Multiple ground-based and spacebased instruments {{namely;}} ground-based GNSS receivers, magnetometers as well as NASA Global-scale Observations of Limb and Disk (GOLD) and SWARM satellites were employed for the first time. Total electron content (TEC) obtained from GNSS receivers was used to derive multiple ionospheric parameters namely: (1) percentage deviation from quiet time {{(δTEC);}} (2) the rate of TEC {{(ROT);}} (3) the rate of TEC index (ROTI) and (4) spatial gradients {{(∇TEC).}} This was done to characterize gradients associated with irregularities and to quantify ionospheric response to geomagnetic storms. GOLD OI 135-6 nm disk measurements brought new insights into the structure of plasma bubbles and the post-sunset EIA over South America while ROTI facilitated the continuous monitoring of irregularities at a high temporal resolution. Analysis of the solar wind and interplanetary space showed that during the deep solar minimum, solar activity was weak, with low solar flux, solar flares and fewer intense geomagnetic storms. Coronal holes were the main source of recurring, long-duration, weak-moderate geomagnetic storms that periodically impacted solar wind and the thermosphere-ionosphere over South America. Long-duration CIR-driven storms (days) had remarkable effects on the thermosphere composition as well as plasma density while shorter-duration CIRs (hours) also produced unexpected changes in the thermosphere-ionosphere system. Our results showed that the minor CIR/HSS-driven storms caused positive ionospheric storms of over 20 TECU (+300%) and negative storms of 20 TECU (80%) over the South crest of the equatorial ionization anomaly (EIA). Thus, weaker HSS/CIR-driven storms have a larger impact than intense, CME-driven storms. In addition, the amplitude of ionospheric storms and irregularities was maximum in the recovery phase. Ionospheric storms revealed seasonal differences in response due to changes in the thermosphere background conditions. The amplitude of ionospheric irregularities and spatial gradients in TEC showed a strong correlation with the magnitude of TEC. For the first time, GOLD 135.6 nm images, GNSS TEC and ROTI maps reveal periodic separation of EPBs and small-scale irregularities during very low solar activity. Geomagnetic activity during solar minimum is significant and can no longer be ignored. Understanding Sun-Earth interactions and monitoring of the thermosphere-ionosphere is of great interest for Space Weather forecasting and GNSS applications. RESUMO: O objetivo do trabalho foi caracterizar a ionosfera equatorial e de baixa latitude sobre o Brasil e a influência das correntes de vento solar de alta velocidade (HSSWSs) do mínimo solar profundo do ciclo solar 24 (SC24). Varias instrumentos foram utilizados, incluindo receptores GNSS terrestres, magnetômetros, {{satélites;}} o GOLD da NASA e o SWARM. O conteúdo total de elétrons (TEC) obtido dos receptores GNSS foi usado para derivar múltiplos parâmetros ionosféricos, a saber: (1) desvio percentual do tempo calma {{(δTEC);}} (2) a taxa de TEC {{(ROT);}} (3) a taxa do índice TEC (ROTI) e (4) gradientes espaciais em TEC {{(∇TEC).}} Isso foi feito para caracterizar gradientes associados a irregularidades e quantificar a resposta ionosférica a tempestades geomagnéticas. As observações do GOLD OI 135-6 nm trouxeram novos conhecimentos sobre a estrutura das bolhas de plasma e a anomalia equatorial. O ROTI tornou possível o monitoramento contínuo de irregularidades em alta resolução temporal. A análise do vento solar e do espaço interplanetário mostrou que a atividade solar era fraca, com baixo fluxo solar, erupções solares e menos tempestades geomagnéticas intensas. Os buracos coronais (CHs) foram a principal fonte de tempestades geomagnéticas fracas a moderadas recorrentes e de longa duração que impactaram periodicamente o vento solar e a termosfera-ionosfera sobre a América do Sul. A magnitude das tempestades geomagnéticas impulsionadas pelo HSSWS era semelhante. Um total de 28 tempestades geomagnéticas fracas a moderadas (30< SymH < 60nT), incluindo uma intensa tempestade geomagnética (SymH = 205nT) foram examinadas. Os tempestades induzidas por CIR de longa duração (dias) tiveram efeitos notáveis, enquanto CIRs de curta duração (horas) também produziram mudanças inesperadas no TI. Os resultados mostraram que as tempestades menores causadas por CIR/HSS causaram tempestades ionosféricas positivas de mais de 20 TECU em magnitude (+300%) e tempestades negativas de 20 TECU (80%) sobre a crista sul da anomalia equatorial de ionização (EIA). Além disso, a amplitude das tempestades e irregularidades ionosféricas foi máxima na fase de recuperação. As tempestades ionosféricas revelaram diferenças sazonais em resposta devido a mudanças nas condições de fundo da termosfera. Grandes variações diurnas no EIA e irregularidades foram observadas sob a influência de campos elétricos de penetração imediata (PPEF) e ventos perturbadores. A amplitude das irregularidades e gradientes apresentaram um forte correlação com o TEC. Pela primeira vez, os mapas de ROTI revela uma separação periódica de irregularidades durante a baixa atividade solar. Tempestades geomagnéticas fracas podem causar distúrbios ionosféricos mais significativos do que tempestades intensas e, portanto, não podem mais ser ignoradas. |
Área | CEA |
Arranjo 1 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > GES > Characterization of the... |
Arranjo 2 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção a partir de 2021 > CGCE > Characterization of the... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | originais/@4primeirasPaginas (1).pdf | 17/11/2023 11:19 | 174.5 KiB | originais/Characterising_Deep_Solar_minimum.pdf | 17/08/2023 08:06 | 43.4 MiB | originais/Defesa.pdf | 19/09/2023 15:18 | 131.4 KiB | teste.txt | 17/11/2023 13:49 | 5 B | |
Conteúdo da Pasta agreement | |
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4. Condições de acesso e uso | |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | publicacao.pdf |
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5. Fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25 |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3F2PBEE 8JMKD3MGPCW/46KTFK8 |
Acervo Hospedeiro | urlib.net/www/2021/06.04.03.40 |
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6. Notas | |
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