
赤道ジェット電流(EEJ )は、地球の電離層の昼間の赤道域を東向きに流れる細い電流帯であり、3つの地球規模のジェット電流の1つです。EEJの結果として、赤道地磁気観測所で測定される水平成分の変動の振幅が異常に大きいことは、1920年にはすでにワンカヨ地磁気観測所で確認されていました。EEJの研究には、レーダー、ロケット、人工衛星、地磁気観測所による観測が用いられています。

赤道エレクトロジェットの存在の説明[ 1 ]は、電離層の電気伝導率の異方性と自己強化のプロセスにある。地球規模の電離層循環は、地球の電離層のE領域(高度100~130km )にSq(太陽静穏)電流系を確立し、磁場が水平で北向きである昼側の磁気赤道付近に東向きの主電場を形成する。この電場は東向きの主ペダーセン電流を生み出す。EとBのドリフトは下向きのホール電流をもたらし、電離層の深さ全体にわたって垂直方向の電荷分離を維持し、上向きの二次電場と、主ホール電流とは逆向きの二次ペダーセン電流を生み出す。二次ホール電流は、元のペダーセン電流を強化する。高度約110km (68マイル)では、電流密度の積分によりピーク電流強度が約100kAとなり、これは昼側のエレクトロジェット磁場が約2倍に増強されることを裏付けている。
太陽、月、地球の位置が変化すると、月の潮汐力も変化します。太陰月には、太陽、月、地球が一直線に並び、強い月の潮汐力を生み出す大潮が2回発生します。同様に、太陽と月が互いに接近し、弱い月の潮汐力を生み出す小潮が2回発生します。赤道ジェット気流(EEJ)は、月の潮汐力の強さにより、水平成分の振幅が異常に大きくなります。月の潮汐は上記のように変化し、月と地球の間の重力によって変化します。このため、下層大気の圧力と温度が変化し、その影響は潮汐波形としてE領域まで上方に伝播し、電気力学を調節します。
EEJ現象は、地磁気データを用いて初めて特定されました。傾斜赤道付近の地磁気観測所で測定された水平磁場強度(Δ H)の日変動の振幅は、地球の他の地域のデータの変動よりも3~5倍高くなっています。典型的な日中の赤道観測所データは、夜間レベルと比較して、12:00 LTに約80 nTの強度のピークを示します。Egedal(1947)は、静穏日の太陽活動によるΔ H(Sq( H ))の日変動の増大が、傾斜赤道を中心とした緯度50度の範囲内にあることを示しました。磁場変動を引き起こすメカニズムは、傾斜赤道上を流れる幅約300 km(190 mi)の電流帯であると提案されました。
衛星データによるEEJの研究は、POGO(極軌道地球物理観測衛星)シリーズ(1965~1970年)からのデータの到着とともに開始された。EEJの特徴的な特徴は、H場は、磁気傾斜赤道から0.5°以内で最小値に達する。Ørsted (1999年~現在)やCHAMP (2000年~現在)などの衛星ミッションからの磁気データは、EEJに関する知識を大幅に向上させた。
最近の研究では、EEJの月と太陽の相互作用に焦点が当てられています。赤道電場の月の潮汐変動とE領域の導電率の太陽による変動との相互作用により、EEJに複雑さが生じることが実証されています。[ 2 ]