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Thema 57/100🔬 Wissenschaft / Fakt

Einfluss solarer Röntgeneruptionen auf die SR

Solare Röntgeneruptionen (X-ray) senden einen plötzlichen Ausbruch harter Strahlung aus, die in den oberen Teil der D-Schicht der Ionosphäre auf der Tagseite der Erde eindringt und die Ionisation dort erhöht.

Solare Röntgeneruptionen (X-ray) senden einen plötzlichen Ausbruch harter Strahlung aus, die in den oberen Teil der D-Schicht der Ionosphäre auf der Tagseite der Erde eindringt und die Ionisation dort erhöht. Die höhere Leitfähigkeit verschiebt die effektive obere Grenze des Hohlraums nach unten und verbessert die Reflexion der Wellen, was zu einem Anstieg der Frequenz der ersten Mode der SR führt.

Die beobachteten Frequenzanstiege der 1. Mode liegen größenordnungsmäßig bei ~8–11 % bei starken Eruptionen, wie an einer niederbreitigen Station sowie während solarer Eruptionen an weiteren Observatorien aufgezeichnet wurde Singh 2014Satori 2016Ikeda 2018. Der Effekt ist auf der Tag- (beleuchteten) Seite des Hohlraums am ausgeprägtesten, wo die Röntgenstrahlung auftrifft, und korreliert zeitlich mit dem Verlauf der Eruption.

Für die Dateninterpretation bedeutet das, dass kurzfristige Sprünge der Frequenz der 1. Mode nicht unbedingt eine Änderung der Blitzaktivität widerspiegeln, sondern die Reaktion der Ionosphäre auf die Sonnenstrahlung. Die Unterscheidung beider Ursachen erfordert den Vergleich mit unabhängigen Indizes der Sonnenaktivität.

Schlüsselwörter

SonnenaktivitätWeltraumwetterIonosphäreD-Schichtgeomagnetischer SturmSonneneruption

Quellen

  • Ikeda2018Ikeda, A., et al. (2018). Schumann resonance parameters at Kuju station during solar flares.Quelle öffnen
  • Satori2016Sátori, G., et al. (2016). Effects of Energetic Solar Emissions on the Earth–Ionosphere Cavity of Schumann Resonances. Surveys in Geophysics, 37, 757–789.Quelle öffnen
  • Singh2014Singh, B., et al. (2014). X-rays and solar proton event induced changes in the first mode Schumann resonance frequency observed at a low latitude station Agra, India. J. Atmos. Sol.-Terr. Phys.Quelle öffnen