第 61 卷第 9 期 2018 年 9 月 地球物理学报 CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS Vol.61,No.9 Sep.,2018 吴迎燕 北京地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化. 地球物理学报,61(9): ,doi: /

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1 第 61 卷第 9 期 2018 年 9 月 地球物理学报 CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS Vol.61,No.9 Sep.,2018 吴迎燕 北京地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化. 地球物理学报,61(9): ,doi: /cjg2018L0136. WuY Y.2018.Theseasonalvariationandsecularvariationof 犛狇 inbeijing. 犆犺犻狀犲狊犲犑. 犌犲狅狆犺狔狊.(inChinese),61(9): ,doi: /cjg2018L0136. 北京地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化 吴迎燕 中国地震局地震预测研究所, 北京 摘要本文利用北京地区的北京台 (BJI) 和北京十三陵台 (BMT) 的地磁场犡 犢和犣分量时均值数据, 研究了 1960 年至 2013 年期间该地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化. 结果表明 :(1)BJI 台和 BMT 台的地磁场犛狇不仅变幅相近, 而且具有一致的地方时变化 季节变化 太阳活动周变化和长期变化.(2)BJI 台和 BMT 台犛狇强度的逐月变化, 其中犃犛狇 ( 犡 ) 主要表现为春秋增强而冬夏减弱的季节变化. 犃犛狇 ( 犢 ) 呈现出夏季增强的半年变化. 犃犛狇 ( 犣 ) 变化较为复杂. 虽然在 5 月和 9 月出现减小, 但是总体来看, 其变化曲线也具有夏季增强的半年变化特征. 同时, 犛狇强度与太阳活动犉 107 指数之间存在明显的正相关关系, 具有一致的 11 年太阳活动周变化和长期变化, 反映出了犛狇与太阳活动之间的密切关系.(3)BJI 台和 BMT 台犛狇强度差值 d 犃犛狇表明, 在大多数年份, 两个台站的犛狇强度之差一般不超过 ±2nT, 同时没有明显的季节或年周期变化特征. 在 2000 年和 2001 年太阳活动高年,d 犃犛狇出现显著增强, 最大可达 12.3nT. 反映出了北京地区犛狇场强度梯度的剧烈扰动与太阳活动之间的密切关系, 意味着在太阳活动高年, 犛狇电离层发电机电流的局部结构可能发生了明显的改变. 关键词犛狇强度 ; 太阳活动 ; 长期变化 doi: /cjg2018l0136 中图分类号 P318 收稿日期 , 收修定稿 犜犺犲狊犲犪狊狅狀犪犾狏犪狉犻犪狋犻狅狀犪狀犱狊犲犮狌犾犪狉狏犪狉犻犪狋犻狅狀狅犳犛狇犻狀犅犲犻犼犻狀犵 WU YingYan 犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犈犪狉狋犺狇狌犪犽犲犉狅狉犲犮犪狊狋犻狀犵, 犆犺犻狀犪犈犪狉狋犺狇狌犪犽犲犃犱犿犻狀犻狊狋狉犪狋犻狅狀, 犅犲犻犼犻狀犵 , 犆犺犻狀犪 犃犫狊狋狉犪犮狋 Usingthehourlydataofthe 犡, 犢 and 犣 componentofgeomagneticfieldduring1960to 2013from Beijingand Beijing Ming Tombsgeomagneticobservatoriesin China,theseasonal variationandsecularvariationof 犛狇 samplitudeareinvestigated.theresultshowsthat,(1)both inbjiandbmtobservatories,thereisnotonlyalmostsamestrengthofthe 犛狇 samplitude,butalso similarly stable localtime variation,seasonal variation,solar cycle variation and secular variation;(2)theamplitudeof 犛狇 ( 犡 )presentsaremarkableseasonalvariationwithanenhancementin springandautumnmonths,but 犛狇 ( 犢 )and 犛狇 ( 犣 )hasanannualvariationwithanincreasingin summermonths;andthereisapositiverelationshipbetweenthe 犛狇 samplitudeand 犉 107index, bothshowingasimilarsynchronous11 yearsolarcyclevariationandsecularvariation;(3)the diferenceof 犛狇 samplitudebetweenbjiandbmtobservatoriesisnotgreaterthan ±2nTin mostyears;butinhighsolaractivityyears,thediferenceshowsaremarkableenhancement, suggestingthecloserelationshipbetweenthesolaractivityandthegradientofthe 犛狇 samplitude. 基金项目 中国地震局地震预测研究所基本科研业务项目 瞬时全球地磁日变场的内外源电流反演及变化特征研究 (2015IES0101) 和国防科 工局项目地磁场建模技术研究 (ZH 1 DMYZ 01 04) 联合资助. 作者简介 吴迎燕, 女,1979 年生, 副研究员,2007 年于中国科学院地质与地球物理研究所获理学博士学位. 从事地磁与空间物理 地震电磁 研究.E mail:wuyyan79@126.com

2 9 期 吴迎燕 : 北京地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化 3553 犓犲狔狑狅狉犱狊犛狇 samplitude;solaractivity;secularvariation 0 引言 随着全世界对全球变化研究热潮的开始, 从 20 世纪 90 年代起, 中高层大气领域关于长期变化的研究也成为了科学家非常关注的一个重点问题 (Aikin etal.,1991;roble,1995;ulichandturunen,1997; Jarvisetal.,1998;La tovǐcka,2005,2009). 研究发现, 电离层的长期变化现象与来自太阳和地球内部的诸多因素之间存在密切关系. 例如温室气体浓度升高 (Robleetal.,1989;Rishbeth,1990;Haland Cannon,2002) 太阳活动的长期变化 (Tortaetal., 2009) 地磁活动的长期变化 (Danilovand Mikhailov, 1999;MikhailovandMarin,2000), 以及地球磁场的长期变化等 (Foppianoetal.,1999;EliasandDe Adler,2006;Cnossenand Richmond,2008;Yue etal.,2008;elias,2009). 太阳静日变化犛狇, 是地磁活动平静期间在中低纬度地区的地磁场记录中观测到的一种稳定的周日变化 (ChapmanandBartels,1940). 它主要起源于位于电离层 E 区的发电机电流体系, 热层风和磁层电磁过程也有一定的贡献 (Matsushita,1967;Tarpley, 1970;Hasegawa,1960; Matsushita and Xu,1982; Richmond,1989). 电离层发电机电流系由日侧电离层约 110km 高度处, 位于南北半球的两个电流涡组成. 其中北半球电流涡为反时针方向, 而南半球电流涡呈顺时针方向 (Campbel,1989,1997). 由于受到电离层电导率 发电机电场 太阳周日潮和 E 区电离层密度等因素的共同作用, 犛狇场具有显著的逐日变化 (Steningetal.,2005,2007;Chenet al.,2007;kirchhofandcarpenter,1976;tortaet al.,1997). 来自地球深部地核产生的地球主磁场, 其强度和方向存在明显的长期变化. 根据电离层发电机与地球磁场之间的因果关系容易推论, 地球磁场的各种变化都会对犛狇产生直接影响. 例如地磁场方向特别是磁赤道位置的漂移, 可能对整个犛狇系统产生极大的影响 (CnossenandRichmond,2013). 另外, 温室气体浓度的增加, 对 E 层电子密度峰值也可能产生作用, 从而导致犛狇场产生变化 (Rishbethand Roble,1992;Bremer,2004,2008;Briggs,1984). 在这些因素的共同作用下, 除逐日变化外, 犛狇还表现出多种时间尺度的周期扰动, 包括季节变化 27 天变 化和 11 年太阳活动周等特征 (Briggs,1984; 吴迎燕等,2012;Aikinetal.,1991). 虽然早在半个世纪前科学家就已经针对犛狇场与太阳活动之间的密切关系问题进行了大量的研究和总结 (Rishbeth,1990), 但是这一问题并未得到完全认识, 至今仍然是科学家关注的重点问题 (Selek, 1980;Schlappetal.,1990;Eliasetal.,2010;Takeda, 2013). 本文的目的在于, 利用北京地区过去几十年积累的地磁场观测资料, 研究该地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化, 讨论与太阳活动之间的密切关系. 1 使用的数据和方法 北京地区的地磁场观测, 先后由北京白家疃地磁台 (BJI) 和北京十三陵地磁台进行. 其中, 北京白家疃地磁台即北京台, 是我国开始基准地磁观测的 老八台 之一. 该台站由中国科学院地球物理研究所于 1952 年选址 兴建,1957 年正式投入观测, 是我国解放后设计建立的第一座永久性地磁台.1978 年中国科学院地球所分所后, 该台站划归中国地震局地球物理研究所管理. 北京台的选址建设均按照国际建台规范, 远离地磁观测区, 采用弱磁性材料. 20 世纪 80 年代中期以前台站周围几乎没有其他建筑, 观测条件非常优越. 但到 20 世纪 80 年代中期以后, 到 90 年代初台站周围陆续修建民居和工厂, 对地磁场观测骚扰很大. 目前, 台站处于各种用途的建筑物包围之中, 对地磁观测影响较大, 近年来已经很难保证获得可靠的观测资料 ( 刘长发,1998; 王晓祜等,2007). 北京十三陵地磁台 (BMT) 位于昌平县德胜口村, 距市中心 50 多公里, 周围为国有山林地, 其地质基底为石英岩和灰质岩. 该台站由中国科学院地球物理研究所于 年期间勘选台址,1986 年开始建设, 至 1991 年正式观测, 是我国最早实现数字化的地磁台. 由于该台站位于十三陵风景区, 周边建筑较少, 始终能保证良好的磁测环境. 其数据可靠性较高, 是我国率先加入国际地磁台网 INTERMAGNET 的地磁台站, 向全球科学家共享地磁场观测数据 ( 刘长发,1998). 本文使用的数据包括北京台从 年 北京十三陵台从 1996 年至 2013 年的地磁场犡 犢和犣分量的时均值数据 ( 具体见表 1). 虽然这两个

3 3554 地球物理学报 (ChineseJ.Geophys.) 61 卷 台站相距大约 30km, 但是考虑本文所要讨论的季节变化和长期变化为较长周期变化问题, 并且犛狇场源为大尺度电离层电流的特点, 因此认为此二台站空间位置差距的影响可以忽略. 将两个台站数据联合利用, 以弥补单个台站观测间断的缺憾. 为了考察与太阳活动之间的关系, 选用太阳活动犉 107 指数进行对比分析. 太阳犉 107 指数是指太阳 10.7cm 波长 (2800 MHz) 的射电辐射通量, 是表征太阳活动水平的一个重要参量. 其单位为太阳通量单位 (SFU), 取值的范围在 60~300 之间. 每月地磁场犛狇的计算, 采用长期以来所普遍使用的方法. 首先对数据进行预处理, 利用子夜数据均值 ( 地方时 23 点到 01 点 ) 剔除背景场的贡献. 然后根据每月五天国际磁静日数据求取平均值, 得到每月平均犛狇 ( 犡 ) 犛狇 ( 犢 ) 和犛狇 ( 犣 ). 犛狇的强度由每月犛狇的白天数值求其极大值与极小值之差得到, 并记做犃犛狇 ( 犡 ) 犃犛狇 ( 犢 ) 和犃犛狇 ( 犣 )(Takeda,2002,2003). 台站名称 表 1 使用的台站及数据范围 犜犪犫犾犲 1 犗犫狊犲狉狏犪狋狅狉犻犲狊犪狀犱犱犪狋犪狋犻犿犲狉犪狀犵犲 地理纬度 地理经度 地磁纬度 地磁经度 数据时间 北京 (BJI) (1979 缺 ) 北京十三陵 (BMT) 分析结果 2.1 北京地区地磁场犛狇变化 图 1 给出 年期间犉 107 指数, 以及 BJI 台和 BMT 台犛狇 ( 犡 ) 犛狇 ( 犢 ) 和犛狇 ( 犣 ). 图中 BJI 台 1979 年前后的白色区块表示 1979 年该台站因缺失数据而造成插值空白 ( 后文图 2 中与此处相同, 不再复述 ). 从所有年份犛狇 ( 犡 ) 犛狇 ( 犢 ) 和犛狇 ( 犣 ) 的地方时分布看, 两个台站犛狇的幅度值范围非常相近, 并且具有相似而稳定的地方时变化. 其中, 犛狇 ( 犡 ) 在中午附近急剧减小并达到极小值, 同时呈现午后增强 ; 而犛狇 ( 犢 ) 则发生午前增强, 且在中午附近急剧减小并达到极小值 ; 犛狇 ( 犣 ) 在中午附近急剧减小, 但没有发生午后增强现象. 与太阳活动犉 107 指数对比, 犛狇 ( 犡 ) 犛狇 ( 犢 ) 和 犛狇 ( 犣 ) 与犉 107 指数存在明显的正相关关系. 当犉 107 增强时, 正午附近犛狇场的强度也同时增强. 反之情况类似, 当犉 107 指数逐渐减小, 犛狇强度也同时减小. 2.2 北京地区犛狇强度的季节变化和长期变化 根据所有年份每月平均犛狇计算其周日极差值表示犛狇强度, 记做犃犛狇 ( 犡 ) 犃犛狇 ( 犢 ) 和犃犛狇 ( 犣 ), 结果如图 2 所示. 显而易见, 犛狇 ( 犡 ) 犛狇 ( 犢 ) 和犛狇 ( 犣 ) 的强度明显受到太阳活动的影响, 其时间变化与犉 107 指数息息相关. 当犉 107 增强和减小时, 犃犛狇 ( 犡 ) 犃犛狇 ( 犢 ) 和犃犛狇 ( 犣 ) 也发生同步增强和减小. 在太阳活动高年和低年, 犛狇强度也随之达到了峰值和谷值. 在太阳活动性较弱的第 20 个太阳活动周 1970 年前后, 犃犛狇 ( 犡 ) 犃犛狇 ( 犢 ) 和犃犛狇 ( 犣 ) 明显要低于随后的三个太阳活动周高年的强度. 而在太阳活动高年 1990 年前后, 犉 107 指数呈现双峰结构, 与之对应, 犃犛狇 ( 犡 ) 犃犛狇 ( 犢 ) 和犃犛狇 ( 犣 ) 也表现出双峰结构. 这些结果与早期地磁学家 Chapman 和 Bartels 在 1940 年研究总结的犛狇场与太阳活动的密切依赖关系完全一致. 此外, 从图中还可以看出, 犃犛狇 ( 犡 ) 具有明显的季节变化. 即在春秋季月份, 犃犛狇 ( 犡 ) 发生显著增强, 并且在秋季达到一年之中强度极大值. 而犃犛狇 ( 犢 ) 则主要表现出年变化特征, 在夏季月份强度达到最大. 进一步考察犛狇强度逐月变化的统计特征. 将 1960 至 2013 年期间所有年份犃犛狇做平均计算, 结果记作珡犃犛狇. 如图 3 所示, 其中虚 实线分别表示 BJI 和 BMT 地磁台珡犃犛狇 ( 犡 ) 珡犃犛狇 ( 犢 ) 和珡犃犛狇 ( 犣 ). 可以看到, BJI 和 BMT 两个台站三个磁场分量的犛狇强度的逐月变化几乎完全一致. 其中, 珡犃犛狇 ( 犡 ) 呈现春秋增强而冬夏减弱的季节变化, 其强度在秋季达到最大值, 在冬季达到最小值. 而珡犃犛狇 ( 犢 ) 具有夏季增强冬季减弱的半年变化. 珡犃犛狇 ( 犣 ) 变化略为复杂, 其强度在 5 月和 9 月出现减小, 但从总体变化来看具有夏季增强冬季减弱的半年变化特征. 从犛狇强度大小来看, BJI 和 BMT 两个台站犛狇的强度相差不大, 两台站之间的差值最大仅为几个 nt. 下面将所有年份每月犃犛狇 ( 犡 ) 犃犛狇 ( 犢 ) 和犃犛狇 ( 犣 ) 做年滑动平均和 11 年滑动平均计算, 考察北京地区犛狇强度的长期变化, 结果见图 4. 显而易见, 犡 犢 犣三个磁场分量犃犛狇均具有明显的 11 年太阳活动周变化特征, 与犉 107 指数存在显著的正相关关系. 从长期变化来看, 年期间犉 107 指数经历了一个从逐渐增强而后缓慢减弱的过程, 在 1988 年附近达到太阳活动峰值. 同样, 犃犛狇 ( 犡 ) 犃犛狇 ( 犢 ) 和犃犛狇 ( 犣 ) 也呈现出一致的太阳活动的长期变化. 三个地磁场分量中, 以犃犛狇 ( 犢 ) 长期变化的变化幅度较为突出. 犃犛狇曲线的 11 年变化和长期变化, 反映出了犛狇对太阳活动的密切依赖关系.

4 9 期 吴迎燕 : 北京地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化 3555 图 年 BJI 和 BMT 地磁台犛狇 ( 犡 ) 犛狇 ( 犢 ) 和犛狇 ( 犣 ), 及犉 107 指数变化 Fig.1 Variationsof 犛狇 ( 犡 ), 犛狇 ( 犢 ), 犛狇 ( 犣 )inbjiandbmtobservatoriesand 犉 107indexfrom1960to BJI 台和 BMT 台犛狇强度的对比分析从台站记录来看,1996 至 2006 年 BJI 和 BMT 两个台站具有同期观测数据, 下面根据该时期的观测资料对两个台站犛狇强度变化的异同特征进行分析, 进一步深入对地磁场犛狇在局部空间结构的认识. 将图 2 中 年两个台站地磁场犡 犢 犣三个分量犃犛狇分别相减, 得到差值 d 犃犛狇 ( 即等于犃犛狇 BJI- 犃犛狇 BMT), 结果如图 5 所示. 可以看出, 除 2001 年以外的其他年份,d 犃犛狇的幅值都很小, 一般不超过 ±2nT, 说明两个台站观测到的犛狇强度差异不大. 然而 2001 年 d 犃犛狇表现较为异常, 其幅值明显要高于其他年份. 将太阳活动犉 107 指数与 BJI 台和 BMT 台得到的犃犛狇和 d 犃犛狇进行对比, 如图 6 所示. 很明显, 所有年份中两个台站犃犛狇 ( 犡 / 犢 / 犣 ) 的变化曲线的趋势和强度几乎完全一致. 并且在三个地磁场分量的变化曲线中, 存在明显的季节变化和半年变化. 在大多数 年份, 两个台站犛狇的强度差值 d 犃犛狇主要分布在 [-2,2]nT 范围, 没有发现明显的季节或年周期性变化特征. 特别突出的是,2000 年和 2001 年 d 犃犛狇发生显著增强. 这两年内 d 犃犛狇的平均幅度达到 和 2.3nT( 犡 / 犢 / 犣 ), 远远高于其他年份. 在 2001 年 9 月 d 犃犛狇 ( 犡 ) 甚至达到了 12.3nT 的最大值. 根据太阳活动犉 107 指数可知,1996 至 2006 年属于第 23 个太阳活动周, 其中 2000 和 2001 年处于第 23 周太阳活动高年. 从犡 犢和犣三个地磁场分量犃犛狇的变化曲线可以看出, 随着犉 107 指数增强, 犃犛狇也随之增强. 其相应的 11 年太阳活动周变化可以从图 4 中犃犛狇的年滑动平均曲线更为清晰可见. 类似地, 在 2000 年和 2001 年太阳活动高年,d 犃犛狇也出现了显著增强. 反映出北京地区犛狇场强度梯度的剧烈扰动与太阳活动之间存在着密切的关系. 同时也意味着在太阳活动高年, 犛狇电离层发电机电流的局部结构可能发生了明显的变化. 这一推断需要未来

5 3556 地球物理学报 (ChineseJ.Geophys.) 61 卷 图 年 BJI 和 BMT 地磁台犃犛狇 ( 犡 ) 犃犛狇 ( 犢 ) 和犃犛狇 ( 犣 ), 及犉 107 指数变化 Fig.2 Variationsof 犃犛狇 ( 犡 ), 犃犛狇 ( 犢 ), 犃犛狇 ( 犣 )inbjiandbmtobservatoriesand 犉 107indexfrom1960to2013 图 3 BJI 和 BMT 地磁台珡犃犛狇 ( 犡 ) 珡犃犛狇 ( 犢 ) 和珡犃犛狇 ( 犣 ) 变化 Fig.3 Variationsof 珡犃犛狇 ( 犡 ), 珡犃犛狇 ( 犢 )and 珡犃犛狇 ( 犣 )inbjiandbmtobservatories 进一步收集更多的资料来加以证实. 3 结论 本文利用北京台和北京十三陵地磁台的地磁场 数据, 分析研究了北京地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化, 并讨论与太阳活动之间的关系. 得到主要结论如下 : (1) 所有年份数据显示,BJI 和 BMT 两个台站地磁场犛狇不仅强度范围相近, 并且具有相似的稳

6 9 期 吴迎燕 : 北京地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化 3557 图 年 BJI 台犃犛狇和犉 107 指数的年滑动平均值和 11 年滑动平均值的变化 Fig.4 Annualaverageand11yearsmovingaverageofthe 犃犛狇 inbjiand 犉 107indexfrom1960to2006 图 年 d 犃犛狇的变化 Fig.5 Variationsofd 犃犛狇 from1996to2006 定的地方时变化 季节变化 太阳活动周变化和长期变化. (2)BJI 台和 BMT 台犛狇强度的逐月变化, 其中犃犛狇 ( 犡 ) 主要表现为春秋增强而冬夏减弱的季节变化. 犃犛狇 ( 犢 ) 呈现出夏季增强的半年变化. 犃犛狇 ( 犣 ) 变化较为复杂. 虽然在 5 月和 9 月出现减小, 但是总体来看, 其变化曲线也具有夏季增强的半年变化特征. 犛狇强度与太阳活动犉 107 指数之间存在正相关关系, 具有一致的 11 年太阳活动周变化和长期变化, 反映出了犛狇与太阳活动之间的密切关系. (3) 从 BJI 和 BMT 两个台站犛狇强度计算得到的差值 d 犃犛狇的变化曲线看出, 在大多数年份, 两个台站犛狇强度差值 d 犃犛狇一般不超过 ±2nT, 没有明 显的季节或年周期变化特征. 在 2000 年和 2001 年太阳活动高年,d 犃犛狇出现显著增强, 最大可达 12.3nT. 反映出了北京地区犛狇场强度梯度的剧烈扰动与太阳活动之间的密切关系, 暗示了在太阳活动高年, 犛狇电离层发电机电流的局部结构可能发生了明显的变化. 犚犲犳犲狉犲狀犮犲狊 AikinAC,Chanin M L,NashJ,etal.1991.Temperaturetrends inthelower mesosphere. 犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺犔犲狋犲狉狊,18 (3): BremerJ.2004.Investigationsoflong termtrendsintheionosphere withworld wideionosondeobservations. 犃犱狏犪狀犮犲狊犻狀犚犪犱犻狅

7 3558 地球物理学报 (ChineseJ.Geophys.) 61 卷 图 年 BJI 和 BMT 台犃犛狇 d 犃犛狇和犉 107 指数的变化 Fig.6 Variationsof 犃犛狇,d 犃犛狇 inbjiandbmt,and 犉 107indexduring1996and2006 Science,2: BremerJ.2008.Long term trendsintheionospheric E and F1 regions. 犃狀狀犪犾犲狊犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犲,26(5): BriggsB H.1984.Thevariabilityofionosphericdynamocurrents. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犜犲狉狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,46(5): Campbel W H.1989.The regular geomagnetic field variations duringquietsolarconditions. JacobsJAed.Geomagnetism.New York:Elsevier,3: Campbel W H.1997.Introductionto Geomagnetic Fields.New York:CambridgeUniversityPress. Chapman S, Bartels J Geomagnetism.London:Oxford UniversityPress. ChenGX,XuW Y,DuA M,etal.2007.Statisticalcharacteristics ofthe day to day variabilityin the geomagnetic Sq field. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺 : 犛狆犪犮犲犘犺狔狊犻犮狊,112(A6): A06320,doi: /2006JA CnossenI,RichmondA D.2008.Modelingtheefectsofchanges intheearth smagneticfieldfrom1957to1997ontheionospheric 犺 mf2and 犳 of2 parameters. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犛狅犾犪狉 犜犲狉狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,70(11 12): CnossenI,RichmondAD.2013.ChangesintheEarth smagneticfield overthepastcentury:efectsontheionosphere thermosphere systemandsolarquiet ( 犛狇 )magneticvariation. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺 : 犛狆犪犮犲犘犺狔狊犻犮狊,118(2): ,doi: /2012JA Danilov A D, Mikhailov A V.1999.Long term trendsin the parametersofthef2region:anewapproach. 犌犲狅犿犪犵狀犲狋犻狊犿犪狀犱犃犲狉狅狀狅犿狔,39(4): Elias A G, De Adler N O Earth magnetic field and geomagneticactivityefectsonlong termtrendsinthef2layer at mid highlatitudes. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犛狅犾犪狉 犜犲狉狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,68(17): EliasAG.2009.TrendsintheF2ionosphericlayerduetolong term variationsintheearth smagneticfield. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犛狅犾犪狉 犜犲狉狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,71(14 15): EliasA G,DeArtigasM Z,DeHaroBarbasBF.2010.Trendsin thesolarquietgeomagneticfieldvariationlinkedtotheearth s magneticfield secular variation and increasing concentrations of greenhousegases. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺,115(A8): A08316,doi: /2009JA FoppianoAJ,CidL,JaraV.1999.Ionosphericlong termtrends forsouth American mid latitudes. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犛狅犾犪狉 犜犲狉狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,61(9): HalCM,CannonPS.2002.Trendsin 犳 of2abovetroms (69 N19 E). 犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺犔犲狋犲狉狊,29(23):2128,doi: / 2002GL Hasegawa M.1960.Onthepositionofthefocusofthegeomagnetic 犛狇 currentsystem. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺,65(5): JarvisMJ,JenkinsB,RodgersG A.1998.Southernhemisphere observationsofalong term decreaseinfregionaltitudeand thermospheric wind providing possible evidence for global thermosphericcooling. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺,103 (A9): KirchhofV WJH,CarpenterLA.1976.Theday to dayvariabilityin ionosphericelectricfieldsandcurrents. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺,81(16): La tovǐckaj.2005.ontheroleofsolarandgeomagneticactivityin long termtrendsintheatmosphere ionospheresystem. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犛狅犾犪狉 犜犲狉狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,67(1 2): La tovǐckaj.2009.globalpaternoftrendsintheupperatmosphereand ionosphere:recentprogress. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犛狅犾犪狉 犜犲狉狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,71(14 15): LiuCF.1998.TheconstructionsandobservationsofChina (East

8 9 期 吴迎燕 : 北京地区地磁场犛狇强度的季节变化和长期变化 3559 Asia)meridianchainofgeomagnetometersand INTERMAGNET. 犘狉狅犵狉犲狊犻狀犌犲狅狆犺狔狊犻犮狊 (inchinese),13(3): MatsushitaS.1967.Solarquietandlunardailyvariationfields. MatsushitS,Campbel W eds.physics of Geomagnetic Phenomena.New York:Elsevier, Matsushita S, Xu W Y.1982.Equivalentionospheric current systemsrepresentingsolardailyvariationsofthepolargeomagnetic field. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺 : 犛狆犪犮犲犘犺狔狊犻犮狊,87 (A10): MikhailovA V,MarinD.2000.Geomagneticcontrolofthe 犳 of2 long termtrends. 犃狀狀犪犾犲狊犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犲,18(6): RichmondA D.1989.Modelingtheionosphere winddynamo:a review. 犘狌狉犲犪狀犱犃狆狆犾犻犲犱犌犲狅狆犺狔狊犻犮狊,131(3): RishbethH.1990.Agreenhouseefectintheionosphere?. 犘犾犪狀犲狋犪狉狔犪狀犱犛狆犪犮犲犛犮犻犲狀犮犲,38(7): RishbethH,RobleRG.1992.Coolingoftheupperatmosphereby enhanced greenhouse gases Modeling ofthermospheric and ionosphericefects. 犘犾犪狀犲狋犪狉狔犪狀犱犛狆犪犮犲犛犮犻犲狀犮犲,40(7): RobleR G,Dickinson R E.1989.How wilchangesincarbon dioxideandmethanemodifythemeanstructureofthemesosphere andthermosphere?. 犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺犔犲狋犲狉狊,16(12): RobleR G.1995.Majorgreenhousecooling (yes,cooling):the upperatmosphereresponsetoincreasedco2. 犚犲狏犻犲狑狊狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮狊, 33(S1): SchlappD M,SelekR,ButcherEC.1990.Studiesofworldwidesecular trendsinthesolardailygeomagneticvariation. 犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犑狅狌狉狀犪犾犐狀狋犲狉狀犪狋犻狅狀犪犾,100(3): SelekR.1980.Seculartrendsindailygeomagneticvariations. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犜犲狉狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,42(8): SteningR,ReztsovaT,MinhLH.2005.Day to daychangesinthe latitudesofthefociofthe 犛狇 currentsystemandtheirrelation toequatorialelectrojetstrength. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺 : 犛狆犪犮犲犘犺狔狊犻犮狊,110(A10):A10308,doi: /2005JA SteningR,Reztsova T,Minh L H.2007.VariationofSqfocus latitudesinthe Australian/Pacificregionduringaquietsun year. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犛狅犾犪狉 犜犲狉狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,69 (6): TakedaM.2002.Featuresofglobalgeomagnetic 犛狇 fieldfrom1980 to1990. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺 : 犛狆犪犮犲犘犺狔狊犻犮狊, 107(A9):1252,doi: /2001JA TakedaM,IyemoriT,SaitoA.2003.Relationshipbetweenelectric fieldandcurrentsintheionosphereandthegeomagnetic 犛狇 field. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺 : 犛狆犪犮犲犘犺狔狊犻犮狊,108 (A5):1183,doi: /2002JA TakedaM.2013.Diferenceinseasonalandlong termvariationsin geomagneticsqfieldsbetweengeomagneticyandzcomponents. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺 : 犛狆犪犮犲犘犺狔狊犻犮狊,118(5): ,doi: /jgra TarpleyJD.1970.Theionosphericwinddynamo I.solartides. 犘犾犪狀犲狋犪狉狔犪狀犱犛狆犪犮犲犛犮犻犲狀犮犲,18(7): TortaJM,CurtoJJ,BenczeP.1997.Behaviorofthequietday ionosphericcurentsystem inthe Europeanregion. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺 : 犛狆犪犮犲犘犺狔狊犻犮狊,102(A2): TortaJM,Gaya PiquéLR,CurtoJJ,etal.2009.Aninspection of the long term behaviour of the range of the daily geomagneticfieldvariationfromcomprehensivemodeling. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犃狋犿狅狊狆犺犲狉犻犮犪狀犱犛狅犾犪狉 犜犲狉犲狊狋狉犻犪犾犘犺狔狊犻犮狊,71(13): UlichT,TurunenE.1997.Evidenceforlong termcoolingofthe upperatmosphereinionosondedata. 犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺犔犲狋犲狉狊, 24(9): WangX H,LvZ,ZhouJL,etal.2007.Thegeomagneticgradients monitoringofthebeijinggeomagneticobservatory. 犛犲犻狊犿狅犾狅犵犻犮犪犾犪狀犱犌犲狅犿犪犵狀犲狋犻犮犗犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犪狀犱犚犲狊犲犪狉犮犺 (inchinese),28 (3): WuY Y,Xu W Y,Chen G X.2012.Analysisoftheperiodical characteristicsof 犛狇 index. 犆犺犻狀犲狊犲犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮狊 (in Chinese),55(3): ,doi: /j.issn YueX N,LiuLB,Wan W X,etal.2008.Modelingtheefectsof secular variation of geomagnetic field orientation on the ionosphericlongtermtrendoverthepastcentury. 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犌犲狅狆犺狔狊犻犮犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺 : 犛狆犪犮犲犘犺狔狊犻犮狊,113(A10):A10301, doi: /2007ja 附中文参考文献 刘长发 中国 ( 东亚 ) 地磁台链建设及其观测与国际地磁卫星台网. 地球物理学进展,13(3): 王晓祜, 吕智, 周江林等 北京地磁台的磁环境监测. 地震地磁观测与研究,28(3): 吴迎燕, 徐文耀, 陈耿雄 犛狇指数的周期变化分析. 地球物理学报,55(3): ,doi: /j.issn ( 本文编辑胡素芳 )

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