Международное геомагнитное аналитическое поле

Междунаро́дное геомагни́тное аналити́ческое по́ле (IGRF, от Шаблон:Lang-en) — международная модель[1] или серия моделей[2] среднего глобального магнитного поля Земли, учитывающая его вековую вариацию.
Определение
Вектор магнитного поля Шаблон:Math определяется через градиент некоторого скалярного потенциала, заданного в геоцентрических координатах:
где единичные векторы направлены в сторону увеличения долготы, широты и к центру Земли (противоположно увеличению вектора расстояния) соответственно.
Сам потенциал Шаблон:Math определяется через разложение по сферическим гармоникам:
где — геоцентрическое расстояние,
- — геоцентрическая долгота,
- — геоцентрическое полярное расстояние (коширота)[3],
- — средний экваториальный радиус Земли, принимаемый равным 6371,2 км,
- — время,
- — присоединённые полиномы Лежандра, нормированные по правилу Шмидта,
- и — коэффициенты Гаусса, определяемые специальной группой Working Group V-MOD Шаблон:Нп3 (IAGA) на основе измерений наземных станций, кораблей, самолетов и искусственных спутников Земли.
Набор коэффициентов Гаусса полностью определяет описываемую модель геомагнитного поля. В современных моделях разложение ограничивается коэффициентами от 1-й до 13-й степени и от 0-го до 13-го порядка (в прогностической вариации от 1-го по 8-й и от 0-го по 8-й соответственно), округлённых до Шаблон:Nobr. Модель не описывает мелкомасштабные пространственные вариации магнитного поля, которые в основном обусловлены локальным магнетизмом земной коры. Угловое разрешение модели можно оценить как что соответствует длине дуги большого круга в Шаблон:Nobr.
-
Модуль вектора(IGRF-10), вверху основное поле, внизу вариация
-
I-компонента(IGRF-10), вверху основное поле, внизу вариация
-
D-компонента(IGRF-10), вверху основное поле, внизу вариация
История
Математическая модель магнитного поля Земли, выраженная вышеприведённой формулой разложения потенциала по сферическим гармоникам, была развита К.Гауссом в 1838 году в его работе «Общая теория земного магнетизма»[4]. В этой же публикации Гаусс на основании магнитных измерений в 91 пункте земного шара впервые вывел набор коэффициентов разложения геомагнитного поля, аналогичный современной модели IGRF[5].
Модель IGRF насчитывает 14 поколений, последнее утверждённое относится к 2024 году[6] [7][8].
| Название | Применима к периоду | На основе измерений в период | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| IGRF-14 | 1900.0-2030.0 | 1945.0-2020.0 | 2024 |
| IGRF-13 | 1900.0-2025.0 | 1945.0-2015.0 | 2020 |
| IGRF-12 | 1900.0-2020.0 | 1945.0-2010.0 | 2015 |
| IGRF-11 | 1900.0-2015.0 | 1945.0-2005.0 | 2010 |
| IGRF-10 | 1900.0-2010.0 | 1945.0-2000.0 | 2005 |
| IGRF-9 | 1900.0-2005.0 | 1945.0-2000.0 | 2003 |
| IGRF-8 | 1900.0-2005.0 | 1945.0-1990.0 | 2000 |
| IGRF-7 | 1900.0-2000.0 | 1945.0-1990.0 | 1997 |
| IGRF-6 | 1945.0-1995.0 | 1945.0-1985.0 | 1992 |
| IGRF-5 | 1945.0-1990.0 | 1945.0-1980.0 | 1988 |
| IGRF-4 | 1945.0-1990.0 | 1965.0-1980.0 | 1987 |
| IGRF-3 | 1965.0-1985.0 | 1965.0-1975.0 | 1982 |
| IGRF-2 | 1955.0-1980.0 | - | 1975 |
| IGRF-1 | 1955.0-1975.0 | - | 1971 |
Источники данных и методики определения коэффициентов модели
Единых стандартов (в отличие, например, от индекса геомагнитной активности), что брать в качестве наблюдаемых данных, не существует, и каждое новое поколение — фактически независимое исследование. Общим местом является положение, что коэффициенты Гаусса меняются медленно, поэтому в ряде Тейлора можно ограничиться первым порядком малости по времени:
где интерес представляют коэффициенты и
Данные наземных станций
Спутниковые данные
Шаблон:Дополнить раздел Решить классические проблемыШаблон:Какие? наземных наблюдательных пунктов помог выход на околоземную орбиту. Начиная с 11-го поколения основой модели служат именно спутниковые данные, хотя использовались они и раньше. Так, для создания модели 10 поколения были применены две группы данных, которые основывались на измерениях только со спутника «CHAMP», запущенного в 2000 году. Его данные были также использованы как основа и для IGRF-11, а данные со спутника «Ørsted» (запущен в 1999) служили для оценки невязок. Для IGRF-12 данные «Ørsted», наравне с данными от Swarm (запущен в 2013), уже являлись основными. В качестве данных для сравнения брались измерения наземных станций[6][1].
Вследствие того, что на космическом аппарате магнитометр может менять своё положение относительно звёзд, функция ошибок зависит от углов Эйлера (Шаблон:Math)[6]:
где Шаблон:Math — вектор основного магнитного поля и вековые вариации гауссовых коэффициентов, Шаблон:Math — вектор дневных коррекций для модели внешнего магнитного поля, Шаблон:Math — вектор невязок:
а Шаблон:Math — невязка модуля вектора магнитного поля:
где вектор магнитного поля есть сумма внутреннего основного поля, магнитного поля, наведённого от земной коры, и внешнего поля:
См. также
- Шаблон:Нп3 — модель магнитного поля, используемая США и НАТО.
Примечания
Ссылки
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ В отличие от обычной географической широты, коширота отсчитывается от северного полюса, а не от экватора.
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Статья