DOI QR코드

DOI QR Code

Geosynchronous Relativistic Electron Events Associated with High-Speed Solar Wind Streams in 2006

2006년 발생한 고속 태양풍과 관련된 정지궤도에서의 상대론적 전자 증가 이벤트

  • Lee, Sung-Eun (Solar and Space Weather Research Group, KASI) ;
  • Hwang, Jung-A (Solar and Space Weather Research Group, KASI) ;
  • Lee, Jae-Jin (Solar and Space Weather Research Group, KASI) ;
  • Cho, Kyung-Suk (Solar and Space Weather Research Group, KASI) ;
  • Kim, Khan-Hyuk (School of Space Research, Kyung Hee University) ;
  • Yi, Yu (Dept. of Astronomy and Space Science, Chungnam National University)
  • 이성은 (한국천문연구원 태양우주환경연구그룹) ;
  • 황정아 (한국천문연구원 태양우주환경연구그룹) ;
  • 이재진 (한국천문연구원 태양우주환경연구그룹) ;
  • 조경석 (한국천문연구원 태양우주환경연구그룹) ;
  • 김관혁 (경희대학교 우주탐사학과) ;
  • 이유 (충남대학교 천문우주과학과)
  • Published : 2009.12.15

Abstract

Recurrent enhancements of relativistic electron events at geosynchronous orbit (GREEs) were observed in 2006. These GREE enhancements were associated with high-speed solar wind streams coming from the same coronal hole. For the first six months of 2006, the occurrence of GREEs has 27 day periodicity and the GREEs were enhanced with various flux levels. Several factors have been studied to be related to GREEs: (1) High speed stream, (2) Pc5 ULF wave activity, (3) Southward IMF Bz, (4) substorm occurrence, (5) Whistler mode chorus wave, and (6) Dynamic pressure. In this paper, we have examined the effectiveness about those parameters in selected periods.

2006년 상반기동안 GOES 10에 의해 관측된 > 2MeV의 전자에너지 채널에서 반복되는 상대론적 전자 증가 이벤트(GREE, Geosynchronous Relativistic Electron Event)가 4회 있었다. 이 현상들은 모두 코로나 구멍(Coronal hole)에서부터 나온 고속 태양풍(HSS, High Speed Solar Wind Stream)과 관련된 것으로 여겨진다. 약 27일 주기를 갖는 이 4회의 전자 증가 현상은 플럭스가 점점 증가하는 형태를 보인다. 현재까지 알려진 상대론적 전자 증가 현상의 주요 원인으로는 다음의 요소들이 언급되어 왔다: (1) 코로나 구멍과 관련된 태양풍 속도, (2) Pc5 ULF 파동, (3) 행성간 자기장(IMF, Interplanetary Magnetic Field) Bz의 남쪽 성 분, (4) 자기 부폭풍(substorm)의 발생, (5) 증가된 휘슬러 모드 코러스 파동(whistler mode chorus wave)과 (6)동압력(dynamic pressure). 따라서 이 논문에서는 2006년 상반기 동안 앞에서 언급한 6가지 현상 들을 분석하여 어느 요소가 상대론적 전자 증가 현상의 플럭스와 가장 가까운 연관성이 있는지 알아보고자 한다.

Keywords

References

  1. Blake, J. B., Baker, D. N., Turner, N., Ogilvie, K. W., & Lepping, R. P. 1997, GRL, 24, 927 https://doi.org/10.1029/97GL00859
  2. Elkington, S. R., Hudson, M. K., & Chan, A. A. 1999, GRL, 26, 3273 https://doi.org/10.1029/1999GL003659
  3. Hwang, J. A., Lee, D.-Y., Lyons, L. R., Smith, A. J., Zou, S., Min, K. W., Kim, K.-H., Moon, Y.-J., & Park, Y. D. 2007, JGR, 112, A09213 https://doi.org/10.1029/2007JA012388
  4. Iles, R. H. A., Meredith, N. P., Fazakerley, A. N., & Horne, R. B. 2006, JGR, 111, A03204 https://doi.org/10.1029/2005JA011206
  5. Kataoka, R. & Miyoshi, Y. 2006, SW, 4, S09004
  6. Kataoka, R. & Miyoshi, Y. 2008a, GRL, 35, L06S09 https://doi.org/10.1029/2007GL031842
  7. Kataoka, R. & Miyoshi, Y. 2008b, Ann. Geophys, 26, 1335 https://doi.org/10.5194/angeo-26-1335-2008
  8. Kim, H.-J., Kim, K. C., Lee, D.-Y., & Rostoker, G. 2006, JGR, 111, A03208 https://doi.org/10.1029/2005JA011469
  9. Lyons, L. R., Lee, D.-Y., Thorne, R. M., Horne, R. B., & Smith, A. J. 2005, JGR, 110, A11202 https://doi.org/10.1029/2005JA011254
  10. Mathie, R. A. & Mann, I. R. 2000, GRL, 27, 3261 https://doi.org/10.1029/2000GL003822
  11. Meredith, N. P., Cain, M., Horne, R. B., Thorne, R. M., Summers, D., & Anderson, R. R. 2003, JGR, 108, 1248 https://doi.org/10.1029/2002JA009764
  12. Meredith, N. P., Horne, R. B, Iles, R. H. A., Thorne, R. M., Heynderickx, D., & Anderson, R. R. 2002, JGR, 107, 1144 https://doi.org/10.1029/2001JA900146
  13. Miyoshi, Y. & Kataoka, R. 2005, GRL, 32, L21105 https://doi.org/10.1029/2005GL024590
  14. Miyoshi, Y. & Kataoka, R. 2008, JGR, 113, A03S09 https://doi.org/10.1029/2007JA012506
  15. Miyoshi, Y., Morioka, A., Kataoka, R., Kasahara, Y., & Mukai, T. 2007, JGR, 112, A05210 https://doi.org/10.1029/2006JA012148
  16. O’Brien, T. P., McPherron, R. L., Sornette, D., Reeves, G. D., Friedel, R., & Singer, H. J. 2001, JGR, 106, 15,533
  17. Paulikas, G. A. & Blake, J. B. 1979, Effects of the solar wind on magnetospheric dynamics: Energetic electrons at the synchronous orbit, in Quantitative Modeling of Magnetospheric Processes, Geophys. Monogr. Ser., vol.21, ed. W. P. Olson (Washington, DC: AGU), p.180
  18. Rostoker, G., Skone, S., & Baker, D. N. 1998, GRL, 25, 3701 https://doi.org/10.1029/98GL02801
  19. Smith, A. J., Horne, R. B., & Meredith, N. P. 2004, JGR, 109, A02205 https://doi.org/10.1029/2003JA010204
  20. Smith, A. J., Meredith, N. P., & O’Brien, T. P. 2004, JGR, 109, A11204 https://doi.org/10.1029/2004JA010491
  21. Summers, D. & Ma, C. 2000, JGR, 105, 2625 https://doi.org/10.1029/1999JA900444
  22. Tsurutani, B. T., Gonzalez, W. D., Gonzalez, A. L. C., Guarnieri, F. L., Gopalswamy, N., Grande, M., Kamide, Y., Kasahara, Y., Lu, G., Mann, I., McPherron, R., Soraas, F., & Vasyliunas, V. 2006, JGR, 111, A07S01 https://doi.org/10.1029/2005JA011273
  23. Weigel, R. S., Klimas, A. J., & Vassiliadis, D. 2003, JGR, 108, 1298 https://doi.org/10.1029/2002JA009627