Дисертації з теми "Ionospheric variability"
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Botai, Ondego Joel. "Ionospheric total electron content variability and its influence in radio astronomy." Thesis, Rhodes University, 2006. http://hdl.handle.net/10962/d1005258.
Повний текст джерелаCodrescu, Mihail, Rajesh Vaishnav, Christoph Jacobi, Jens Berdermann, and E. Schmölter. "Ionospheric response to solar variability during solar cycles 23 and 24." Universität Leipzig, 2019. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A74182.
Повний текст джерелаDie ionosphärische Variabilität ist stark abhängig von der kontinuierlich variierenden intensiven solaren extrem ultravioletten (EUV) und UV-Strahlung. Wir untersuchen die ionosphärische Reaktion auf Variationen der Sonnenaktivität während der Sonnenzyklen (SC) 23 (1999-2008) und 24 (2009-2017) mit Hilfe des F10.7-Radioflussindexes und TEC (Gesamtelektronengehalt, Total Electron Content) -Karten, die vom internationalen GNSS-Dienst (IGS) bereitgestellt werden. Wavelet-Kreuzkorrelation wird verwendet, um die Korrelation zwischen F10.7 und global gemitteltem TEC zu bestimmen. Die maximale Korrelation wird auf der Zeitskala der Sonnenrotation (16-32 Tage) beobachtet. Es gibt einen signifikanten Unterschied in der Korrelation auf der Zeitskala von 32 bis 64 Tagen. Während des SC 23 ist die Korrelation stärker als während SC 24. Dies ist auf die längere Lebensdauer der aktiven Regionen zurückzuführen. Das Wavelet-Varianz-Schätzverfahren legt nahe, dass die Varianz beim SC 23 mehr von Bedeutung ist, als während SC 24. Des Weiteren wurde das gekoppelte Thermosphäre-Ionosphäre-Plasmasphäre-Elektrodynamik (CTIPe) Modell verwendet, um die ionosphärische Verzögerung von 1-2 Tagen zu reproduzieren. Eine starke Korrelation wurde bei hoher Sonnenaktivität (2013) im Gegensatz zu geringer Sonnenaktivität (2008) simuliert und auch beobachtet.
Mbambo, Makhangela Casey. "Variability of the peak height of the ionospheric F2 layer over South Africa." Thesis, University of Fort Hare, 2011. http://hdl.handle.net/10353/446.
Повний текст джерелаUnglaub, C., Ch Jacobi, G. Schmidtke, B. Nikutowski, and R. Brunner. "EUV-TEC - an index to describe ionospheric variability using satellite-borne solar EUV measurements: first results." Universität Leipzig, 2010. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A16362.
Повний текст джерелаMcDonald, Sarah E. "Day to day and longitudinal variability of the nighttime low latitude terrestrial ionosphere." Fairfax, VA : George Mason University, 2007. http://hdl.handle.net/1920/2956.
Повний текст джерелаTitle from PDF t.p. (viewed Jan. 21, 2008). Thesis director: Michael E. Summers, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Computational Sciences and Informatics. Vita: p. 204. Includes bibliographical references (p.193-203). Also available in print.
Hui, Debrup. "Altitudinal Variability of Quiet-time Plasma Drifts in the Equatorial Ionosphere." DigitalCommons@USU, 2015. https://digitalcommons.usu.edu/etd/4536.
Повний текст джерелаMa, Qingjin. "Variability of the helium ion concentration in the topside ionosphere over Arecibo." Miami University / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=miami1500286796832684.
Повний текст джерелаwang, xiaoni. "A STUDY OF EQUATORIAL IONOPSHERIC VARIABILITY USING SIGNAL PROCESSING TECHNIQUES." Doctoral diss., University of Central Florida, 2007. http://digital.library.ucf.edu/cdm/ref/collection/ETD/id/2415.
Повний текст джерелаPh.D.
School of Electrical Engineering and Computer Science
Engineering and Computer Science
Electrical Engineering PhD
Chimidza, Oyapo. "The variability and predictability of the IRI shape parameters over Grahamstown, South Africa." Thesis, Rhodes University, 2008. http://hdl.handle.net/10962/d1005282.
Повний текст джерелаJacobi, Christoph, and Dierk Kürschner. "Interannual variability of the quasi two-day wave over Central Europe (52°N, 15°E)." Universitätsbibliothek Leipzig, 2017. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-223179.
Повний текст джерелаAm Observatorium Collm werden seit mehreren Jahrzehnten Langwellenwindmessungen in der unteren ionosphärischen E-Schicht durchgeführt. Die zugehörige Reflexionshöhe wird, auf der Basis von Laufzeitdifferenzmessungen zwischen der Raum- und Bodenwelle, seit 1983 ebenfalls registriert. Eines der regelmäßig beobachteten Phänomene ist die quasi 2-Tage-Welle, die als eine planetare Welle der Wellenzahl 3 oder 4 bekannt ist. Diese Welle erscheint in mittleren Breiten in einem oder mehreren Schüben im Sommer. Nach den Messungen am Collm besitzt die Welle eine deutliche Variabilität von Jahr zu Jahr. Vergleiche mit dem zonalen Grundwind zeigen, dass das Auftreten von Maxima der 2-Tage-Welle in vielen Fällen mit erhöhter vertikaler Windscherung in Verbindung steht, so dass im langzeitlichen Mittel maximale Wellenamplituden einige Tage nach dem Auftreten maximaler Windscherung zu finden sind. Dies unterstützt die These, dass die quasi 2-Tage-Welle durch barokline Instabilität des sommerlichen Mesosphärenjets angeregt wird
Yapici, Tolga. "Influences Of Interplanetary Magnetic Field On The Variability Of Aerospace Media." Master's thesis, METU, 2007. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12608784/index.pdf.
Повний текст джерелаJacobi, Christoph, Norbert Jakowski, Gerhard Schmidtke, and Thomas N. Woods. "Delayed response of the global total electron content to solar EUV variations." Universitätsbibliothek Leipzig, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-212283.
Повний текст джерелаJacobi, Christoph, and Dierk Kürschner. "Interannual variability of the quasi two-day wave over Central Europe (52°N, 15°E)." Universität Leipzig, 2007. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A15569.
Повний текст джерелаAm Observatorium Collm werden seit mehreren Jahrzehnten Langwellenwindmessungen in der unteren ionosphärischen E-Schicht durchgeführt. Die zugehörige Reflexionshöhe wird, auf der Basis von Laufzeitdifferenzmessungen zwischen der Raum- und Bodenwelle, seit 1983 ebenfalls registriert. Eines der regelmäßig beobachteten Phänomene ist die quasi 2-Tage-Welle, die als eine planetare Welle der Wellenzahl 3 oder 4 bekannt ist. Diese Welle erscheint in mittleren Breiten in einem oder mehreren Schüben im Sommer. Nach den Messungen am Collm besitzt die Welle eine deutliche Variabilität von Jahr zu Jahr. Vergleiche mit dem zonalen Grundwind zeigen, dass das Auftreten von Maxima der 2-Tage-Welle in vielen Fällen mit erhöhter vertikaler Windscherung in Verbindung steht, so dass im langzeitlichen Mittel maximale Wellenamplituden einige Tage nach dem Auftreten maximaler Windscherung zu finden sind. Dies unterstützt die These, dass die quasi 2-Tage-Welle durch barokline Instabilität des sommerlichen Mesosphärenjets angeregt wird.
Suneson, Oscar. "Spatial Variability in the Ionosphere and GNSS Signal Delays in the L-band: A Direct Comparison of In-Situ Satellite- and Swepos-Data." Thesis, Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-448889.
Повний текст джерелаHeitmann, Andrew James. "Characterising Spatial and Temporal Ionospheric Variability with a Network of Oblique Angle-of-arrival and Doppler Ionosondes." Thesis, 2020. http://hdl.handle.net/2440/130401.
Повний текст джерелаThesis (Ph.D.) -- University of Adelaide, School of Physical Sciences, 2020
Wang, Jack Chieh, and 王傑. "Tidal Variability Due to the Quasi-Biennial Oscillation and Ionospheric Responses." Thesis, 2016. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/pg9n9r.
Повний текст джерела國立中央大學
太空科學研究所
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The Quasi-biennial Oscillation (QBO) is a persistent oscillation in the zonal mean zonal winds of the low latitude middle atmosphere that is driven by breaking planetary and gravity waves, with a period near two years. The atmospheric tides that dominate the dynamics of the mesosphere and lower thermosphere region (MLT, between heights of 70 to 120 km) are excited in the troposphere and stratosphere, and propagate through QBO-modulated zonal mean zonal wind fields. This allows the MLT tidal response to also be modulated by the QBO, with implications for ionospheric/thermospheric variability. Meanwhile, interannual oscillation in solar radiation could directly drive the variations in the ionosphere with simultaneous period through the photoionization. Many studies also revealed the connection of the solar activities and QBO signal in ionospheric features, e.g. total electron content (TEC). In this research, we develop an empirical model to isolate stratospheric QBO-related tidal variability in the MLT diurnal and semidiurnal tides using values from assimilated TIMED satellite data. Tidal fields corresponding to stratospheric QBO eastward and westward phases, as well as the artificial solar forcing with QBO period decomposed by Multi-dimensional Ensemble Empirical Mode Decomposition (MEEMD) analysis from Hilbert-Huang Transform (HHT), are then used to drive the NCAR Thermosphere-Ionosphere-Electrodynamics General Circulation Model (TIE-GCM). The numerical experiment results indicate that ionospheric QBO is mainly modulated by the solar QBO by during the solar maximum, since the solar QBO would reach its maximum synchronized with solar cycle. During solar minimum, the ionospheric QBO is modulated from below and above by the stratospheric QBO and solar QBO simultaneously.
Unglaub, C., Christoph Jacobi, G. Schmidtke, B. Nikutowski, and R. Brunner. "Proxies to describe ionospheric variability and heating rates of the upper atmosphere: current progress." 2012. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A16428.
Повний текст джерелаMaruška, Jakub. "Variabilita ionosféry Marsu." Master's thesis, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-448112.
Повний текст джерелаMošna, Zbyšek. "Studium variability ionosféry." Doctoral thesis, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-328234.
Повний текст джерелаJacobi, Christoph, B. Nikutowski, J. Hein, C. Unglaub, Ch Erhardt, R. Brunner, and G. Schmidtke. "Solar activity and ionospheric response as seen from combined SolACES and SDO-EVE solar EUV spectra." 2014. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A16435.
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