Reconstruction of Regional Distributions of Electron Density in the Ionosphere from Heterogeneous Remote Sensing Data

И.А. Павлов, А.М. Падохин
{"title":"Reconstruction of Regional Distributions of Electron Density in the Ionosphere from Heterogeneous Remote Sensing Data","authors":"И.А. Павлов, А.М. Падохин","doi":"10.26117/2079-6641-2023-45-4-95-108","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"В работе разработан новый итерационный алгоритм для решения задачи реконструкции региональных, двумерных, высотно-широтных распределений электронной концентрации в ионосфере на основе разнородных данных низкоорбитального спутникового радиопросвечивания на паре когерентных частот VHF/UHF диапазонов и УФ спектрометрии собственного свечения верхней атмосферы на длине волны 135.6 нм. Это дает возможность использовать взаимно дополняющие геометрии зондирования. Каждая итерация алгоритма расщепляется на две, в которых последовательно решаются задачи относительно электронной концентрации (задача радиопросвечивания) и ее квадрата (задача УФ спектрометрии) с диффузионным сглаживанием между шагами. Помимо этого в алгоритме реализована возможность учета поглощения собственного УФ излучения термосферы молекулярным кислородом, что дает возможность включить в рассмотрение низкоперигейные лучи, поглощение на которых играет существенную роль. Разработанный алгоритм протестирован на данных синтетических наблюдений, полученных на основе моделей NRLMSISE00 и NeQuick2, для реальных режимов работы аппаратуры CERTO и SSUSI/SSULI. Показано, что предложенный алгоритм дает лучшее пространственное разрешение по сравнению с традиционным радиотомографическим (РТ) подходом, а также снимает проблему корректного задания начального приближения, характерную для задач РТ ионосферы, за счет присутствия квазигоризонтальных лучей в геометрии зондирования.\n A new iterative algorithm has been developed for solving the problem of reconstructing regional distributions of electron density in the ionosphere based on heterogeneous data from low-orbit satellite radio sounding at a pair of coherent frequencies VHF/UHF and UV spectrometry of the upper atmosphere’s airglow at 135.6 nm. It allows us to use complementary probing geometries. Each iteration of the algorithm is split into two, in which problems concerning the electron concentration and its square are sequentially solved with diffusion smoothing between steps. In addition, the algorithm implements the possibility of taking into account the absorption of the intrinsic UV radiation of the thermosphere by molecular oxygen, which makes it possible to include low perigee rays, the absorption of which plays a significant role, into consideration. The developed algorithm was tested on synthetic observational data obtained on the basis of the NRLMSISE00 and NeQuick2 models for real operation modes of the CERTO and SSUSI/SSULI equipment. It is shown that the proposed algorithm provides better spatial resolution compared to the traditional RT approach, and also removes the problem of correctly specifying the initial approximation, due to the presence of quasi-horizontal rays in the sounding geometry.","PeriodicalId":200421,"journal":{"name":"Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки","volume":"44 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26117/2079-6641-2023-45-4-95-108","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

В работе разработан новый итерационный алгоритм для решения задачи реконструкции региональных, двумерных, высотно-широтных распределений электронной концентрации в ионосфере на основе разнородных данных низкоорбитального спутникового радиопросвечивания на паре когерентных частот VHF/UHF диапазонов и УФ спектрометрии собственного свечения верхней атмосферы на длине волны 135.6 нм. Это дает возможность использовать взаимно дополняющие геометрии зондирования. Каждая итерация алгоритма расщепляется на две, в которых последовательно решаются задачи относительно электронной концентрации (задача радиопросвечивания) и ее квадрата (задача УФ спектрометрии) с диффузионным сглаживанием между шагами. Помимо этого в алгоритме реализована возможность учета поглощения собственного УФ излучения термосферы молекулярным кислородом, что дает возможность включить в рассмотрение низкоперигейные лучи, поглощение на которых играет существенную роль. Разработанный алгоритм протестирован на данных синтетических наблюдений, полученных на основе моделей NRLMSISE00 и NeQuick2, для реальных режимов работы аппаратуры CERTO и SSUSI/SSULI. Показано, что предложенный алгоритм дает лучшее пространственное разрешение по сравнению с традиционным радиотомографическим (РТ) подходом, а также снимает проблему корректного задания начального приближения, характерную для задач РТ ионосферы, за счет присутствия квазигоризонтальных лучей в геометрии зондирования. A new iterative algorithm has been developed for solving the problem of reconstructing regional distributions of electron density in the ionosphere based on heterogeneous data from low-orbit satellite radio sounding at a pair of coherent frequencies VHF/UHF and UV spectrometry of the upper atmosphere’s airglow at 135.6 nm. It allows us to use complementary probing geometries. Each iteration of the algorithm is split into two, in which problems concerning the electron concentration and its square are sequentially solved with diffusion smoothing between steps. In addition, the algorithm implements the possibility of taking into account the absorption of the intrinsic UV radiation of the thermosphere by molecular oxygen, which makes it possible to include low perigee rays, the absorption of which plays a significant role, into consideration. The developed algorithm was tested on synthetic observational data obtained on the basis of the NRLMSISE00 and NeQuick2 models for real operation modes of the CERTO and SSUSI/SSULI equipment. It is shown that the proposed algorithm provides better spatial resolution compared to the traditional RT approach, and also removes the problem of correctly specifying the initial approximation, due to the presence of quasi-horizontal rays in the sounding geometry.
从异质遥感数据重构电离层电子密度的区域分布
根据 VHF/UHF 波段一对相干频率的低轨道卫星无线电探测和波长为 135.6 纳米的高层大气本征发光紫外光谱学的异构数据,开发了一种新的迭代算法,用于解决电离层电子浓度的区域、二维、高度-纬度分布重建问题。这样就可以使用互补的传感几何方法。算法的每次迭代都分为两个部分,其中有关电子浓度的问题(无线电照明问题)和电子浓度平方的问题(紫外光谱测量问题)是按顺序解决的,各步骤之间采用扩散平滑法。此外,该算法还考虑了分子氧对热大气层自身紫外线辐射的吸收,从而可以将吸收起重要作用的低近地点射线包括在内。根据 NRLMSISE00 和 NeQuick2 模型,在 CERTO 和 SSUSI/SSULI 仪器的实际运行模式基础上获得的合成观测数据对所开发的算法进行了测试。结果表明,与传统的无线电层析成像(RT)方法相比,所提议的算法具有更好的空间分辨率,而且还消除了电离层 RT 问题特有的初始近似值的正确设置问题,因为探测几何中存在准水平射线。开发了一种新的迭代算法,用于解决电离层中电子密度区域分布的重建问题,该问题基于一对相干频率 VHF/UHF 的低轨道卫星无线电探测和 135.6 nm 的高层大气气辉紫外光谱测量的异构数据。它允许我们使用互补的探测几何结构。该算法的每次迭代都分为两个步骤,其中有关电子浓度及其平方的问题都是按顺序解决的,并在各步骤之间进行扩散平滑处理。此外,该算法还考虑到了分子氧对热大气层固有紫外线辐射的吸收,从而有可能将低近地点射线(其吸收起着重要作用)纳入考虑范围。在 NRLMSISE00 和 NeQuick2 模型的基础上,针对 CERTO 和 SSUSI/SSULI 设备的实际运行模式获得的合成观测数据对所开发的算法进行了测试。结果表明,与传统的 RT 方法相比,所提出的算法提供了更好的空间分辨率,而且还消除了由于探测几何中存在准水平射线而产生的正确指定初始近似值的问题。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信