Vícesložková vlnová měření družice DEMETER
Multicomponent wave measurements performed by the DEMETER spacecraft
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/185088Identifikátory
SIS: 240749
Kolekce
- Kvalifikační práce [11242]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Chum, Jaroslav
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Fyzika povrchů a plazmatu
Katedra / ústav / klinika
Katedra fyziky povrchů a plazmatu
Datum obhajoby
12. 9. 2023
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
Elektromagnetické vlny v plazmatu|magnetosféra|DEMETERKlíčová slova (anglicky)
Electromagnetic waves in plasma|magnetosphere|DEMETERAnalyzujeme data z vlnových měření družice DEMETER v pásmu frekvencí do 1250 Hz. Zkoumáme závislost vlnových parametrů na denní době, geomagnetické šířce, geomagnetické aktivitě či ročním období, a to jak globálně, tak v intervalu geomagnetických délek odpovídajících Americe, kde dochází k významným sezónním změnám v četnosti blesků. Ukazujeme, že během dne obecně převládají vlny šířící se z větších radiálních vzdáleností, tj. generované nestabilitami plazmatu v zemské magnetosféře; v noci pozorujeme opačný trend, indikující dominanci vln generovaných bleskovou aktivitou. Kontrast ve směrech vlnových vektorů detekovaných nad Amerikou je nejvýraznější mezi zimním dnem při zvýšené geomagnetické aktivitě a letní nocí při nízké geomagnetické aktivitě. Typické směry detekovaných vlnových vektorů využíváme k zpětnému dotrasování přibližné polohy zdrojové oblasti vln detekovaných během denní půlorbity družice.
We analyze data from wave measurements performed by the DEMETER spacecraft in the frequency range up to 1250 Hz. We investigate the dependence of wave parameters on daytime, geomagnetic latitude, geomagnetic activity, and season, both globally and in the geomagnetic longitude range corresponding to America, where there is a substantial seasonal variation in lightning occurrence. We show that, during the day, there is generally a prevalence of waves propagating from larger radial distances, i.e. generated by plasma instabilities; during the night, the situation is opposite, indicating a prevalence of waves generated by lightning activity. The difference in wave vector directions detected above America is the largest between winter days during elevated geomagnetic activity and summer nights during low geomagnetic activity. We use the typical wave vector directions to trace back the tentative source region of the waves detected during the daytime half-orbits.