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Accès ouvert déclaré 2026 article

Impacts of Ionospheric Conductance During the December 2021 Solar Eclipse on the Coupled Magnetosphere‐Ionosphere‐Thermosphere System

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Rattachement africain : us, au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Solar eclipses provide unique opportunities to investigate geospace dynamics driven by rapid, localized reductions in solar radiation. On December , 2021, a total solar eclipse occurred over West Antarctica during substorms. While eclipse effects on Earth's upper atmosphere are widely studied, their subsequent impact on the magnetospheric configuration and feedback loops are less explored. Abrupt changes in conductivity can also affect interhemispheric asymmetry (IHA). In this study, an eclipse EUV mask was applied in the Global Ionosphere‐Thermosphere Model (GITM), driven by different high‐latitude forcing specifications. Using the Space Weather Modeling Framework, we examined how eclipse‐induced ionospheric conductance changes impact the magnetosphere and feed back to the I‐T system. Results show a −∼30% reduction in total electron content and −∼35% drop in ionospheric conductance compared to the no‐eclipse case, consistent with observations. This leads to an enhanced cross‐polar cap potential (CPCP) in both hemispheres (north vs. south: 36 vs. 40 kV). The eclipse reduced IHA in total field‐aligned currents and CPCP, bringing asymmetry close to zero after the shadow passed over the polar region. The magnetosphere also showed dynamic responses, including changes in plasma pressure and flow that shifted the magnetotail by up to 16 in the X ‐direction. Finally, by driving GITM with eclipse‐modified magnetospheric forcing, we found that magnetospheric feedback amplified thermospheric wind perturbations over the polar cap, even exceeding the direct effect of reduced solar EUV. These results demonstrate the critical role of ionospheric conductance in the coupled M‐I‐T system during solar eclipses.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Impacts of Ionospheric Conductance During the December 2021 Solar Eclipse on the Coupled Magnetosphere‐Ionosphere‐Thermosphere System
Date Crossref
01/08/2026
Éditeur
American Geophysical Union (AGU)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • NSF National Center for Atmospheric Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • NSF NCAR High Altitude Observatory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • The University of Texas at Arlington pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Michigan pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Colorado Boulder pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The University of Texas at Dallas pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Newcastle Australia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Physics University of Texas at Arlington Arlington TX USA pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • High Altitude Observatory National Center for Atmospheric Research Boulder CO USA pays non établi dans la notice
    Institution
  • Center for Space Sciences University of Texas at Dallas Richardson TX USA pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

NSF National Center for Atmospheric Research, NSF NCAR High Altitude Observatory et The University of Texas at Arlington, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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