Articles de revues sur le sujet « Counter electrojet »
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Sastry, T. S., et S. V. S. Sarma. « Equatorial Counter-Electrojet and Magnetic Pulsations. » Journal of geomagnetism and geoelectricity 49, no 10 (1997) : 1247–51. http://dx.doi.org/10.5636/jgg.49.1247.
Texte intégralFrancisca, N. Okeke, A. Hanson Esther, C. Okoro Eucharia, B. C. Isikwue et J. Ugonabo Oby. « Formation and identification of counter electrojet (CEJ) ». International Journal of Physical Sciences 8, no 15 (23 avril 2013) : 604–12. http://dx.doi.org/10.5897/ijps12.700.
Texte intégralRastogi, R. G. « Meridional equatorial electrojet current in the American sector ». Annales Geophysicae 17, no 2 (28 février 1999) : 220–30. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-999-0220-4.
Texte intégralRabiu, A. Babatunde, Olanike Olufunmilayo Folarin, Teiji Uozumi, Nurul Shazana Abdul Hamid et Akimasa Yoshikawa. « Longitudinal variation of equatorial electrojet and the occurrence of its counter electrojet ». Annales Geophysicae 35, no 3 (7 avril 2017) : 535–45. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-35-535-2017.
Texte intégralMengistu, Endalkachew, et Tsegaye Kassa. « Temporal characteristics of the Equatorial Electrojet and Counter Electrojet over Ethiopian sector ». Advances in Space Research 55, no 2 (janvier 2015) : 566–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2014.10.031.
Texte intégralAkiyama, T., A. Yoshikawa, A. Fujimoto et T. Uozumi. « Relationship between plasma bubble and ionospheric current, equatorial electrojet, and equatorial counter electrojet ». Journal of Physics : Conference Series 1152 (janvier 2019) : 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1152/1/012022.
Texte intégralSomayajulu, V. V., K. S. Viswanathan, K. S. V. Subbarao et L. Cherian. « Distortions in the height structure of the equatorial electrojet during counter electrojet events ». Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics 56, no 1 (janvier 1994) : 51–58. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9169(94)90175-9.
Texte intégralRastogi, R. G. « Morphological aspects of a new type of counter electrojet event ». Annales Geophysicae 17, no 2 (28 février 1999) : 210–19. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-999-0210-6.
Texte intégralSomayajulu, V. V., Ligi Cherian, K. Rajeev, Geetha Ramkumar et C. Raghava Reddi. « Mean winds and tidal components during counter electrojet events ». Geophysical Research Letters 20, no 14 (23 juillet 1993) : 1443–46. http://dx.doi.org/10.1029/93gl00088.
Texte intégralArchana, R. K., N. Phani Chandrasekhar, Kusumita Arora et Nandini Nagarajan. « Constraints on Scale Lengths of Equatorial Electrojet and Counter Electrojet Phenomena From the Indian Sector ». Journal of Geophysical Research : Space Physics 123, no 8 (août 2018) : 6821–35. http://dx.doi.org/10.1029/2018ja025213.
Texte intégralGurubaran, S. « The equatorial counter electrojet : Part of a worldwide current system ? » Geophysical Research Letters 29, no 9 (mai 2002) : 51–1. http://dx.doi.org/10.1029/2001gl014519.
Texte intégralChen, Pei-Ren, Yi Luo et Jun Ma. « The QBO modulation of the occurrence of the counter electrojet ». Geophysical Research Letters 22, no 20 (15 octobre 1995) : 2717–20. http://dx.doi.org/10.1029/95gl02796.
Texte intégralRastogi, R. G., et A. Patil. « Equatorial counter-electrojet and the F2-layer of the ionosphere ». Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics 51, no 2 (février 1989) : 139–43. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9169(89)90113-x.
Texte intégralChandrasekhar, N. Phani, R. K. Archana, Nandini Nagarajan et Kusumita Arora. « Variability of equatorial counter electrojet signatures in the Indian region ». Journal of Geophysical Research : Space Physics 122, no 2 (février 2017) : 2185–201. http://dx.doi.org/10.1002/2016ja022904.
Texte intégralDenardini, C. M., M. A. Abdu, H. C. Aveiro, L. C. A. Resende, P. D. S. C. Almeida, Ê. P. A. Olívio, J. H. A. Sobral et C. M. Wrasse. « Counter electrojet features in the Brazilian sector : simultaneous observation by radar, digital sounder and magnetometers ». Annales Geophysicae 27, no 4 (3 avril 2009) : 1593–603. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-27-1593-2009.
Texte intégralSoares, Gabriel, Yosuke Yamazaki, Jürgen Matzka, Katia Pinheiro, Achim Morschhauser, Claudia Stolle et Patrick Alken. « Equatorial Counter Electrojet Longitudinal and Seasonal Variability in the American Sector ». Journal of Geophysical Research : Space Physics 123, no 11 (novembre 2018) : 9906–20. http://dx.doi.org/10.1029/2018ja025968.
Texte intégralBolaji, Olawale, Oluwafisayo Owolabi, Elijah Falayi, Emmanuel Jimoh, Afolabi Kotoye, Olumide Odeyemi, Babatunde Rabiu et al. « Observations of equatorial ionization anomaly over Africa and Middle East during a year of deep minimum ». Annales Geophysicae 35, no 1 (20 janvier 2017) : 123–32. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-35-123-2017.
Texte intégralSOMAYAJULU, V. V. « Behaviour of harmonic components of the geomagnetic field during counter electrojet events. » Journal of geomagnetism and geoelectricity 40, no 2 (1988) : 111–30. http://dx.doi.org/10.5636/jgg.40.111.
Texte intégralRangarajan, G. K., et R. G. Rastogi. « Longitudinal Difference in Magnetic Field Variations Associated with Quiet Day Counter Electrojet. » Journal of geomagnetism and geoelectricity 45, no 8 (1993) : 649–56. http://dx.doi.org/10.5636/jgg.45.649.
Texte intégralSoares, Gabriel, Yosuke Yamazaki, Jürgen Matzka, Katia Pinheiro, Claudia Stolle, Patrick Alken, Akimasa Yoshikawa, Teiji Uozumi, Akiko Fujimoto et Atul Kulkarni. « Longitudinal variability of the equatorial counter electrojet during the solar cycle 24 ». Studia Geophysica et Geodaetica 63, no 2 (avril 2019) : 304–19. http://dx.doi.org/10.1007/s11200-018-0286-0.
Texte intégralEbihara, Y., T. Tanaka et T. Kikuchi. « Counter equatorial electrojet and overshielding after substorm onset : Global MHD simulation study ». Journal of Geophysical Research : Space Physics 119, no 9 (septembre 2014) : 7281–96. http://dx.doi.org/10.1002/2014ja020065.
Texte intégralAlex, S., M. Roy et R. G. Rastogi. « The effect of counter electrojet on the plasma distribution of the topside ionosphere ». Geophysical Research Letters 14, no 7 (juillet 1987) : 693–95. http://dx.doi.org/10.1029/gl014i007p00693.
Texte intégralRastogi, R. G., B. M. Pathan, D. R. K. Rao, T. S. Sastry et J. H. Sastri. « Solar flare effects on the geomagnetic elements during normal and counter electrojet periods ». Earth, Planets and Space 51, no 9 (septembre 1999) : 947–57. http://dx.doi.org/10.1186/bf03351565.
Texte intégralSomayajulu, V. V., R. Selvamurugan, C. V. Devasia et Ligi Cherian. « VHF backscatter radar observations of type I waves during a counter electrojet event ». Geophysical Research Letters 21, no 18 (1 septembre 1994) : 2047–50. http://dx.doi.org/10.1029/94gl01590.
Texte intégralVineeth, C., T. K. Pant, K. K. Kumar, Lijo Jose, S. G. Sumod et S. Alex. « Counter equatorial electrojet : Analysis of the variability in daytime mesopause temperature and winds ». Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 75-76 (février 2012) : 115–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2011.07.005.
Texte intégralManju, G., T. K. Pant, C. V. Devasia, S. Ravindran et R. Sridharan. « Electrodynamical response of the Indian low-mid latitude ionosphere to the very large solar flare of 28 October 2003 – a case study ». Annales Geophysicae 27, no 10 (9 octobre 2009) : 3853–60. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-27-3853-2009.
Texte intégralOlatunbosun, LG, A. O. Olabode et EA Ariyibi. « Variability of Equatorial Electrojet (EEJ) at EIA regions ». Physics & ; Astronomy International Journal 6, no 1 (25 janvier 2022) : 1–4. http://dx.doi.org/10.15406/paij.2022.06.00241.
Texte intégralTalari, Prashanthi, et Sampad Kumar Panda. « Occurrences of counter electrojets and possible ionospheric TEC variations round new Moon and full Moon days across the low latitude Indian region ». Journal of Applied Geodesy 13, no 3 (26 juillet 2019) : 245–55. http://dx.doi.org/10.1515/jag-2019-0014.
Texte intégralKelley, M. C., R. R. Ilma et G. Crowley. « On the origin of pre-reversal enhancement of the zonal equatorial electric field ». Annales Geophysicae 27, no 5 (5 mai 2009) : 2053–56. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-27-2053-2009.
Texte intégralSridharan, S., S. Sathishkumar et S. Gurubaran. « Variabilities of mesospheric tides and equatorial electrojet strength during major stratospheric warming events ». Annales Geophysicae 27, no 11 (4 novembre 2009) : 4125–30. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-27-4125-2009.
Texte intégralSandwidi, Sibri Alphonse, Christian Zoundi, Doua Allain Gnabahou et Frederic Ouattara. « foF2 Seasonal Prediction With IRI-2016 Over Quiet Activity at Dakar Station ». Applied Physics Research 13, no 3 (11 novembre 2021) : 1. http://dx.doi.org/10.5539/apr.v13n3p1.
Texte intégralChakrabarty, D., R. Sekar, H. Chandra, R. Narayanan, B. M. Pathan et K. S. V. Subbarao. « Characterizations of the diurnal shapes of OI 630.0 nm dayglow intensity variations : inferences ». Annales Geophysicae 20, no 11 (30 novembre 2002) : 1851–55. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1851-2002.
Texte intégralZhou, Yun-Liang, Hermann Lühr, Hong-wen Xu et Patrick Alken. « Comprehensive Analysis of the Counter Equatorial Electrojet : Average Properties as Deduced From CHAMP Observations ». Journal of Geophysical Research : Space Physics 123, no 6 (juin 2018) : 5159–81. http://dx.doi.org/10.1029/2018ja025526.
Texte intégralAlex, S., et S. Mukherjee. « Local time dependence of the equatorial counter electrojet effect in a narrow longitudinal belt ». Earth, Planets and Space 53, no 12 (décembre 2001) : 1151–61. http://dx.doi.org/10.1186/bf03352410.
Texte intégralWoodman, Ronald F., et Jorge L. Chau. « First Jicamarca radar observations of two-streamEregion irregularities under daytime counter equatorial electrojet conditions ». Journal of Geophysical Research : Space Physics 107, A12 (décembre 2002) : SIA 18–1—SIA 18–8. http://dx.doi.org/10.1029/2002ja009362.
Texte intégralEzema, P. O., C. A. Onwumechili et S. O. Oko. « Geomagnetically quiet day ionospheric currents over the Indian sector—III. Counter equatorial electrojet currents ». Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics 58, no 5 (avril 1996) : 565–77. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9169(95)00057-7.
Texte intégralDoumouya, V., J. Vassal, Y. Cohen, O. Fambitakoye et M. Menvielle. « Equatorial electrojet at African longitudes : first results from magnetic measurements ». Annales Geophysicae 16, no 6 (30 juin 1998) : 658–66. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-0658-9.
Texte intégralManju, G., et K. S. Viswanathan. « VHF radar studies of counter electrojet events during the northern winter solstice period of 1992 ». Earth, Planets and Space 59, no 4 (avril 2007) : 259–65. http://dx.doi.org/10.1186/bf03353103.
Texte intégralStening, R. J. « The enigma of the counter equatorial electrojet and lunar tidal influences in the equatorial region ». Advances in Space Research 12, no 6 (1992) : 23–32. http://dx.doi.org/10.1016/0273-1177(92)90036-w.
Texte intégralPandey, R., S. Prakash et H. S. S. Sinha. « Formation of ionisation layers responsible for blanketing Es during daytime counter-electrojet over magnetic equator ». Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics 54, no 1 (janvier 1992) : 63–74. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9169(92)90085-y.
Texte intégralMohd Rosli, Nur Izzati, Nurul Shazana Abdul Hamid, Mardina Abdullah, Khairul Adib Yusof, Akimasa Yoshikawa, Teiji Uozumi et Babatunde Rabiu. « The Variation of Counter-Electrojet Current at the Southeast Asian Sector during Different Solar Activity Levels ». Applied Sciences 12, no 14 (15 juillet 2022) : 7138. http://dx.doi.org/10.3390/app12147138.
Texte intégralTsunoda, Roland T., et Warner L. Ecklund. « On the nature of radar echoes below 95 km during counter streaming in the equatorial electrojet ». Geophysical Research Letters 26, no 17 (1 septembre 1999) : 2717–20. http://dx.doi.org/10.1029/1999gl900563.
Texte intégralVineeth, C., N. Mridula, P. Muralikrishna, K. K. Kumar et T. K. Pant. « First observational evidence for the connection between the meteoric activity and occurrence of equatorial counter electrojet ». Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 147 (septembre 2016) : 71–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2016.07.007.
Texte intégralCherkos, Alemayehu Mengesha. « Solar Flux Effects on the Variations of Equatorial Electrojet (EEJ) and Counter-Electrojet (CEJ) Current across the Different Longitudinal Sectors during Low and High Solar Activity ». Journal of Astronomy and Space Sciences 40, no 2 (juin 2023) : 45–57. http://dx.doi.org/10.5140/jass.2023.40.2.45.
Texte intégralRastogi, R. G., H. Chandra et K. Yumoto. « Unique examples of solar flare effects in geomagnetic H field during partial counter electrojet along CPMN longitude sector ». Earth, Planets and Space 65, no 9 (septembre 2013) : 1027–40. http://dx.doi.org/10.5047/eps.2013.04.004.
Texte intégralAjesh, A., T. K. Pant, C. Vineeth, N. Mridula et K. K. Kumar. « Vertical coupling between the mesopause region and sporadic-E layer during equatorial counter electrojet events – A case study ». Advances in Space Research 62, no 7 (octobre 2018) : 1787–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2018.07.001.
Texte intégralHajra, R., S. K. Chakraborty et A. Paul. « Electrodynamical control of the ambient ionization near the equatorial anomaly crest in the Indian zone during counter electrojet days ». Radio Science 44, no 3 (juin 2009) : n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2008rs003904.
Texte intégralSimi, K. G., C. Vineeth et T. K. Pant. « Analysis of post-sunset F-region vertical plasma drifts during Counter Electrojet days using multi frequency HF Doppler Radar ». Advances in Space Research 54, no 3 (août 2014) : 456–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2014.04.002.
Texte intégralSridharan, S., S. Gurubaran et R. Rajaram. « Structural changes in the tidal components in mesospheric winds as observed by the MF radar during afternoon counter electrojet events ». Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 64, no 12-14 (août 2002) : 1455–63. http://dx.doi.org/10.1016/s1364-6826(02)00109-8.
Texte intégralNayak, C. K., D. Tiwari, K. Emperumal et A. Bhattacharyya. « The equatorial ionospheric response over Tirunelveli to the 15 January 2010 annular solar eclipse : observations ». Annales Geophysicae 30, no 9 (25 septembre 2012) : 1371–77. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-30-1371-2012.
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