Mesures de températures électroniques et ioniques par diffusion incohérente

Physics

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Résumé Grâce à l'emploi d'une méthode bistatique utilisant l'émission d'une onde entretenue, nous avons obtenu depuis le début de 1966 des spectres de diffusion incohérente entre 90 et 550 km. Nous avons pu ainsi observer de façon très nette le phénomène de chauffage des électrons lors du lever du soleil au point magnétiquement conjugué, quand celui-ci précède le lever local. Nous montrons également que le rapport Te/Ti des températures électronique et ionique est compris entre 1 et 1,1 au cours de la nuit avant le début du phénomène mentionné ci-dessus. Enfin, en admettant la composition ionique proposée par (1966), nous obtenons durant le jour, des courbes de températures électronique et ionique d'allure très régulière. Dans la plupart des cas la température des électrons croît de façon monotone avec l'altitude, tandis que l'existence d'un maximum au voisinage de 250 km a pu être observée plusieurs fois, lorsque la densité électronique à 300 km était particulièrement élevée. En outre, nous avons toujours observé que l'équilibre thermodynamique existe au-dessous de 130 km, contrairement à certains résultats obtenus par fusée. Using a bistatic arrangement transmitting continuous waves, we have obtained, since the beginning of 1966, incoherent scatter spectra from regions between 90 and 550 km. We have been able to observe electronic heating phenomena, during sunrise at the magnetic conjugate point, at times before local sunrise. We also show that the ratio Te/Ti of electronic to ionic temperatures lies between 1 and 1.1 during the part of the night preceeding the above mentioned phenomena. Moreover, if we accept the ionic composition proposed by (1966), we find during the day, smooth-looking curves for electron and ion temperatures. In most cases, the electron temperature increases monotonically with height, but a maximum around 250 km was observed several times, when the electron density at 300 km was exceptionally high. Lastly, we always observe thermodynamic equilibrium below 130 km, in contrast to some results obtained by rocket experiments.

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