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Geomagnetic forcing in T-I models: comparison of empirical, data assimilative, and physics-based forcing

Günzkofer, Florian Ludwig und Liu, Huixin und Liu, Hanli und Stober, Gunter und Themens, David R. und Lu, Gang und Heymann, Frank und Borries, Claudia (2026) Geomagnetic forcing in T-I models: comparison of empirical, data assimilative, and physics-based forcing. EGU General Assembly 2026, 2026-05-03 - 2026-05-08, Wien, Österreich.

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Kurzfassung

Forecasting and mitigating space weather effects requires accurate modelling of the coupled Magnetosphere-Thermosphere-Ionosphere (MTI) system. There are multiple ways to couple the magnetospheric dynamics to a thermosphere-ionosphere model. Most commonly, empirical models such as Heelis and Weimer are applied. To improve upon these, data assimilative techniques such as AMIE and AMGeO have been developed. These assimilate various radar, magnetometer, and satellite-based measurements into an empirical background model. A comparably recent development is the MAGE geospace model, which couples multiple physics-based models of the entire MTI system. We compare these methods with each other and evaluate them with various measurements. One of the most important geomagnetic impacts on the thermosphere-ionosphere is Joule heating due to Pedersen currents. We evaluate the different forcing approaches by comparing the resulting Joule heating in reference to local measurements with the EISCAT incoherent scatter radar. We show that data assimilative methods provide a significant improvement over empirical forcing. Physics-based geomagnetic forcing promises a model representation of small-scale processes that cannot be achieved with empirical methods. However, an initial assessment showed significant discrepancies between the polar plasma convection pattern given by a physics-based geospace model and SuperDARN radar network measurements. Since Joule heating is affected by changes in electron density and plasma convection potential, we evaluate the model representation of these quantities separately with EISCAT, SSUSI, and SuperDARN measurements.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/224639/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag)
Titel:Geomagnetic forcing in T-I models: comparison of empirical, data assimilative, and physics-based forcing
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Günzkofer, Florian Ludwigflorian.guenzkofer (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-6568-2995NICHT SPEZIFIZIERT
Liu, Huixinliu.huixin.295 (at) m.kyushu-u.ac.jphttps://orcid.org/0000-0001-7073-4366NICHT SPEZIFIZIERT
Liu, Hanliliuh (at) ucar.eduNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Stober, GunterUniversity of BernNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Themens, David R.d.r.themens (at) bham.ac.ukNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Lu, Gangganglu (at) ucar.eduNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Heymann, FrankFrank.Heymann (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-3245-4272NICHT SPEZIFIZIERT
Borries, Claudiaclaudia.borries (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-9948-3353NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:Mai 2026
Referierte Publikation:Nein
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Nein
In ISI Web of Science:Nein
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Joule heating, Space Weather
Veranstaltungstitel:EGU General Assembly 2026
Veranstaltungsort:Wien, Österreich
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
Veranstaltungsbeginn:3 Mai 2026
Veranstaltungsende:8 Mai 2026
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Erdbeobachtung
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R EO - Erdbeobachtung
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Solar-Terrestrische Kopplungsprozesse, R - Solar-Terrestrische Physik SO
Standort: Neustrelitz
Institute & Einrichtungen:Institut für Solar-Terrestrische Physik > Solar-Terrestrische Kopplungsprozesse
Hinterlegt von: Günzkofer, Florian Ludwig
Hinterlegt am:29 Sep 2026 14:18
Letzte Änderung:02 Okt 2026 10:12

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