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IK3IUL

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 29/04/2023 : 21:37:37  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK3IUL Invia a IK3IUL un Messaggio Privato
Lo spessore equivalente dello strato ( SLAB THICKNESS)
è una misura della larghezza della forma del profilo di densità elettronica verticale della ionosfera.
Lo spessore dello strato equivalente è definito dal rapporto tra il contenuto elettronico totale (TEC) e la densità elettronica di picco NmF2 dello strato F2 della ionosfera.( cfr. Jakowski et al. (2008) e Gerzen et al. (2013).
La densità elettronica di picco viene fornita ogni 15 minuti dalle stazioni ionosonda Juliusruh (JR055) quasi in tempo reale.

NmF2 si ottiene dalla frequenza critica ordinaria dello strato ionosferico F2 (foF2) attraverso la seguente relazione NmF2=(1.24×10e12)f0F2 ....letteralmente :( uno virgola 24 per 10 elevato a 12 per f0F2)
con foF2 in MHz e NmF2 in el/m3.

Alle coordinate della stazione ionosonda, lo spessore dello strato viene calcolato mediante NmF2 e il corrispondente VTEC derivato dalle mappe TEC globali di DLR.
La forma del profilo verticale della densità elettronica riflette la complessità della produzione, perdita e trasporto del plasma nella ionosfera terrestre.
Una misura di primo ordine della forma del profilo è lo spessore equivalente dello strato.
Questo rapporto è molto sensibile alla concorrenza delle forze motrici del plasma come i venti termosferici e i campi elettrici. Quindi, questo parametro è molto utile per esplorare i processi di perturbazione nella ionosfera.


https://impc.dlr.de/products/ionosp...ss/juliusruh

https://impc.dlr.de/products/ionosp...ab-thickness



Spessore( lastra ) STRATO equivalente.

Lo spessore dello (lastra) STRATO EQUIVALENTE
è una misura della larghezza della forma del profilo di densità elettronica verticale della ionosfera. Lo spessore della lastra equivalente è definito dal rapporto tra il contenuto elettronico totale (TEC) e la densità elettronica di picco NmF2 dello strato F2 della ionosfera.
https://impc.dlr.de/products/ionosp...nsity-layers

La ionosfera può essere suddivisa in diversi strati (D, E, F1, F2) con differenti caratteristiche fisiche.
Gli strati sono principalmente caratterizzati dalla sua altezza e dalla densità elettronica di picco.
Tipiche frequenze di plasma/densità di elettroni sono dell'ordine di 10 MHz/10 (e10) elettroni/m3.

Qui sono mostrate le mappe globali della densità elettronica di picco dello strato F2 e le relative mappe di densità elettronica ad altitudini selezionate. Le cifre forniscono una prima stima delle distribuzioni tridimensionali della densità elettronica in tutto il mondo.

La distribuzione spaziale del plasma è generata dalle attuali mappe TEC applicando una prima versione del modello empirico di densità elettronica NEDM-v1.
In corrispondenza della frequenza di aggiornamento delle mappe TEC la risoluzione temporale delle immagini 3D è di 5 minuti.
Oggi osservo ionosonada Roma:
http://ionos.ingv.it/Roma/latest.html

In particolare i valori TEC TOPSIDE E LOW
SIDE in ragione del flare M7 odierno.
Rapporto 9.5/ 14.9
9.5 LOW SIDE TEC
14.9 TOP SIDE TEC
Il rapporto dei due valori è confrontato
con ionosonda di Juliusruh:

https://impc.dlr.de/products/ionosp...ss/juliusruh

Il confronto ci permette di capire la distribuzione
Ionica sugli strati e l' abbassamento NeF2 della densità elettronica
sullo strato F2 nell" intervallo orario 0/9 UTC
Come riferimento ACE SOLAR WIND:

https://www.swpc.noaa.gov/products/...e-solar-wind
Approfondimenti:
https://link.springer.com/article/1...-022-00909-z
Spessore lastra equivalente ionosferico
2.1 Definizione e Calcolo
Lo spessore della lastra equivalente ionosferico è definito come il rapporto tra vTEC e NmF2:

( Tau)=vTEC/NmF2,

dove NmF2 è espresso in elettroni / metro/cubo((el/m3)
e VTEC
si misura in elettroni / metroquadro
(el/m2) .
Di conseguenza, ( Tau)
è espresso in metri (m) e rappresenta lo spessore di una lastra ionosferica ideale di densità elettronica costante pari a NmF2 con un valore vTEC equivalente a quello dell'intero profilo di densità elettronica verticale.
La Figura 1 è una rappresentazione schematica di un profilo di densità elettronica verticale ionosferica con NmF2=10e12 el/m3 evidenziato
(cerchio rosso) al picco dello strato F2, vTEC=30 TECU
(1 TECU=10e16 el/m2)
(segmento di doppia freccia verde),
( Tau)= 3 *10 e5 metri=300 km
(rettangolo ombreggiato blu) come una lastra ionosferica ideale con uno spessore di 300 km attorno al picco dello strato F2.
....vedi figura sottostante
https://link.springer.com/article/1...-022-00909-z
PART :1
FIGURA 1
" Rappresentazione schematica di un profilo di densità elettronica verticale ionosferica con evidenziata la densità elettronica massima dello strato F2 NmF2 (cerchio rosso), il contenuto elettronico totale verticale vTEC (segmento a doppia freccia verde) e lo spessore equivalente della lastra( thikness).=rettangolo ombreggiato blu.


all'articolo SPRINGER.

......Dipendenza dall'attività magnetica
Gli effetti dei disturbi dell'attività magnetica ....
è un argomento che ha ricevuto molta attenzione fin dai primi studi risalenti agli anni '60 per le implicazioni molto importanti che tali eventi impulsivi e di breve durata hanno sullo strato F2 e sulla distribuzione del plasma nella ionosfera. Sebbene non strettamente connesso al comportamento climatologico.....
, la dipendenza dall'attività magnetica è un argomento rilevante e....
( leggere attentamente).

....... Da diversi studi è emerso che notevoli ed evidenti incrementi
di (Tau)
si verificano proprio nel corso di una tempesta geomagnetica in tutte le stagioni e ore del giorno e in entrambi gli emisferi....
I processi ionosferici e plasmasferici influenzano contemporaneamente sia la variabilità ionosferica inferiore che quella superiore rendendo il ( Tau)
comportamento piuttosto complesso.
Le principali caratteristiche climatologiche delle attività diurne, stagionali, latitudinali, solari e magnetiche
sono stati studiati da molti autori.
Dall'ampia letteratura esistente emerge un quadro molto complesso che riflette la complessità intrinseca di questo parametro ionosferico( Tau)
e, di conseguenza, la necessità di ulteriori studi.

Consiglio lettura attenta per una chiara comprensione.
Concludo:
Cosa rimane di costruttivo dopo questa mia ricerca?
Il rapporto TAU che mi indica con certezza il
GRADO DI IONIZZAZIONE ma soltanto: sotto gli echi
delle ionosonde in quel preciso QTH.
Non è poca cosa ma lungo le tratte TRANS EQUATORIALI dove rara è la presenza fisica di ionosonde , ci si affida ai sat GNSS per un valore complessivo di ionizzazione di nome TECU.
DI più non si dispone e la mano esperta e il " fiuto del DXER" del DXER attento sono le condizioni per una attesa DX ripagata con gioia.
FINALMENTE!
Oggi ore 13 utc da ionosonda roma:
VTec =14
f0F2= 10 mhz
TAU= 12.5 PER 10 elevato a 6
= 125000 metri= 125 km (TICKNESS)
Area Equivalente = 250 km( h rettangolo)
62,5 km sopra e sotto ( totale 125 km) altezza h max relativa a foF2: km..600.
Vedio ionogramma:

http://ionos.ingv.it/Roma/latest.html

Minimo = 537,5 km
Max= 662,5 km
PER f0F2=10 mgz e vTEC=15.2 tecu/ metro quadro.
Allora ....accendo la radio: mi attendo Moderati DX VIA F2 PATH.

https://www.sws.bom.gov.au/Satellite/2/2
e....
https://www.sws.bom.gov.au/Satellite/3/1

LA f0F2 WIRLD MAP CONFERMA( IN TOTO )
IL " moderato" GRADO DI vTEC: odieno.

https://www.sws.bom.gov.au/HF_Systems/6/5

T E.C. forecast allo stato dell'arte:

https://www.swpc.noaa.gov/products/...ent-forecast


Studio ed esperienza si integrano a vicenda: questo lo scopo
della nostra meravigliosa attività di RADIO AMATORI.

de ik3iul Silverio.









Modificato da - IK3IUL in Data 04/05/2023 09:23:14

 Messaggi: 330  ~  Membro dal: 04/02/2014  ~  Ultima visita: Ieri

i4mfa

oltre 100 messaggi sul Forum



Inserito il - 03/05/2023 : 11:29:49  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di i4mfa Invia a i4mfa un Messaggio Privato
In termini estremamente pratici e sintetici, rifacendoci al paragrafo Ionosfera di Dispense Di Propagazione (RR03/2021 - 2min40sec del video https://www.youtube.com/watch?v=g1TmpDnRRKk ), nel modello MQP della Ionosfera la densita' di ionizzazione, rilevata attraverso foF2, ha un andamento parabolico; la maggiore o minore apertura della parabola evidenzia altitudini, al di sotto ed al di sopra di HmF2, alle quali foF2 assume valori "prossimi" al massimo: la differenza fra la altitudine massima e quella minima identifica quello che possiamo chiamare "spessore" del Layer F2 (Ionospheric Equivalent Slab Thickness).

La ovvia conseguenza di un maggiore spessore e' la prolungata rifrazione della componente del campo em (o se preferita onda em) che, in virtu' di un definito take-off angle, impatta con la ionosfera; prolungare la rifrazione (prima che, in virtu' della diminuzione di foF2 ad altitudini superiori ad HmF2, la riflessione verso terra divenga impossibile) potrebbe consentire, nei percorsi con direzione equatoriale (aree dove foF2 risulta maggiore rispetto a quelle polari), il raggiungimento di zone aventi maggior valore di foF2, con conseguente riflessione verso il suolo: maggior spessore, migliore propagazione.

Ulteriori riflessioni possono essere tratte in riferimento alle conseguenze nelle Riflessioni A Bassa Quota (vedi Dispense Di Propagazione su RR03/2021 - 1min36sec del video https://www.youtube.com/watch?v=g1TmpDnRRKk ), dove un maggior spessore del Layer Es consente il raggiungimento di un maggiormente distante (rispetto al punto in cui la rifrazione avviene su Es) Layer F2 con minore angolo di impatto, in virtu' della prolungata rifrazione causata dal Layer Es: anche in questo caso, maggior spessore, migliore propagazione.








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Marco, i4mfa w4mfa
https://www.qrz.com/db/I4MFA/
YouTube I4MFA
https://www.youtube.com/channel/UCF...RH_okULLgAtA

 Regione Emilia Romagna  ~ Prov.: Bologna  ~  Messaggi: 394  ~  Membro dal: 25/07/2019  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina
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