
突発的電離層擾乱(SID )は、電離層のD領域における異常に高い電離/プラズマ密度に起因する、いくつかの電離層擾乱のいずれかであり、太陽フレアおよび/または太陽粒子イベント(SPE)によって引き起こされます。SIDは、中周波数帯(MF)の上限および高周波帯(HF)の下限で最も深刻な電波吸収の急激な増加をもたらし、その結果、通信システムを中断または妨害することがよくあります。[ 1 ]
デリンジャー効果、またはモーゲル・デリンジャー効果は、電離層の突然の擾乱の別名です。[ 2 ]この効果は、1935 年頃にジョン・ハワード・デリンジャーによって発見され、1930 年にドイツの物理学者ハンス・モーゲル(1900-1944)によっても記述されました。 [ 3 ] [ 4 ] フェードアウトは、突然発生し、回復に数分から数時間かかるのが特徴です。
太陽フレアが発生すると、強い紫外線(UV)とX線(場合によってはガンマ線)の放射線が約8分の伝搬時間の後、地球の昼側に到達します。この高エネルギー放射線は、大気中の粒子に吸収され、粒子を励起状態にして光電離の過程で電子をはじき出します。低高度の電離層(D領域とE領域)は、昼側全体で直ちに密度が増加します。電離層の擾乱はVLF電波の伝搬を強めます。地上の科学者はこの増強を利用して太陽フレアを検出できます。遠方のVLF送信機の信号強度を監視することで、突然の電離層擾乱(SID)が記録され、太陽フレアが発生した時期が示されます。[ 5 ]下部電離層における小さな地磁気効果は、磁気記録に小さなフックとして現れるため、「地磁気かぎ針効果」または「突然磁場効果」と呼ばれます。[ 6 ]
短波電波(HF帯)は、電離層の低高度D領域で増加した粒子によって吸収され、無線通信が完全に途絶します。太陽フレアは、上層大気の温度構造や循環パターンに影響を与える短期的な擾乱にも寄与し、D領域での突然の電離現象を大気力学に対するより広範な宇宙天気の影響に結びつけます。[ 7 ]これは短波フェードアウト(SWF)と呼ばれます。これらのフェードアウトは数分から数時間続き、太陽が最も真上にある赤道地域で最も深刻です。高周波信号はD層の強化によりフェードアウトしますが、突然の電離層擾乱は長波(VLF )電波の伝搬を強化します。SIDは、遠方のVLF送信機の信号強度を監視することによって観測および記録されます。 SIDにはさまざまな波長でさまざまな技術によって検出可能な多数のサブクラスが存在します。短波長フェードアウト(SWF)、SPA(突然位相異常)、SFD(突然周波数偏差)、SCNA(突然宇宙雑音吸収)、SEA(突然大気増強)などです。
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