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1. Identificação
Tipo de ReferênciaTese ou Dissertação (Thesis)
Sitemtc-m21d.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34T/497SGP5
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21d/2023/06.01.22.35   (acesso restrito)
Última Atualização2023:11.17.14.41.53 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21d/2023/06.01.22.35.16
Última Atualização dos Metadados2023:12.05.14.20.13 (UTC) administrator
Chave SecundáriaINPE-18741-TDI/3360
Chave de CitaçãoChingarandi:2023:ChEqLo
TítuloCharacterization of the equatorial and low-latitude ionosphere during the deep solar minimum of solar cycle 24
Título AlternativoCaracterização da equatorial e ionosfera de baixa latitude durante o solar profundo mínimo de ciclo solar 24
CursoGESAST-CEA-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
Ano2023
Data2023-06-28
Data de Acesso11 maio 2024
Tipo da TeseTese (Doutorado em Geofísica Espacial/Ciências do Ambiente Solar-Terrestre)
Tipo SecundárioTDI
Número de Páginas197
Número de Arquivos2
Tamanho44613 KiB
2. Contextualização
AutorChingarandi, Frank Simbarashe
GrupoGESAST-CEA-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
BancaMartins, 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-Mailfrank.chingarandi@inpe.br, franksimba100@gmail.com
UniversidadeInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2023-06-01 22:35:16 :: frank.chingarandi@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
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3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-Chavedeep 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
ResumoThe 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.
ÁreaCEA
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5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2021/06.04.03.40.25
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3F2PBEE
8JMKD3MGPCW/46KTFK8
Acervo Hospedeirourlib.net/www/2021/06.04.03.40
6. Notas
Campos Vaziosacademicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination doi electronicmailaddress format isbn issn label lineage mark nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype


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