GOES 275–500 MeV and >500 MeV Proton Observations
On GOES 16–19, the primary instrument for measuring solar- and galactic-origin energetic protons is the Solar and Galactic Proton Sensor (SGPS). Each satellite carries two SGPSs, one looking eastward and one looking westward in the orbit. Each SGPS measures proton fluxes in 13 differential energy channels spanning approximately 1–500 MeV and a single >500 MeV integral channel. This paper focuses on the characterization of the two SGPS channels that overlap with the >300 MeV to >433 MeV proton energy response of neutron monitors in the polar regions. Although the SGPS differential channels are primarily aimed at measuring solar energetic particle (SEP) fluxes, the P11 (>500 MeV) integral channel was designed to measure both galactic cosmic rays (GCRs) and the high energy component of SEP events. The P10 (275–500 MeV) channel also measures both GCRs and SEPs. Special care is needed in processing the P10 and P11 channels to obtain an accurate spectrum at energies >300 MeV. A bowtie analysis of the response functions using realistic SEP and GCR spectra gives different geometric factors and effective energies for the two populations.
Auf den Satelliten GOES 16–19 ist das wichtigste Instrument zur Messung energiereicher Protonen solaren und galaktischen Ursprungs der Solar and Galactic Proton Sensor (SGPS). Jeder Satellit ist mit zwei SGPS ausgestattet, von denen einer nach Osten und einer nach Westen entlang der Umlaufbahn ausgerichtet ist. Jeder SGPS misst Protonenflüsse in 13 differentiellen Energiekanälen im Bereich von etwa 1 bis 500 MeV sowie in einem integralen Kanal für Energien über 500 MeV. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Charakterisierung der beiden SGPS-Kanäle, die sich mit dem Energieansprechbereich von Neutronenmonitoren in polaren Regionen im Bereich von >300 MeV bis >433 MeV überschneiden. Während die differentiellen SGPS-Kanäle primär zur Messung von Flüssen solarer energiereicher Teilchen (SEP) dienen, wurde der integrale Kanal P11 (>500 MeV) so konzipiert, dass er sowohl galaktische kosmische Strahlung (GCRs) als auch die hochenergetische Komponente von SEP-Ereignissen erfasst. Auch der Kanal P10 (275–500 MeV) misst sowohl GCRs als auch SEPs. Für eine genaue Bestimmung des Spektrums bei Energien über 300 MeV ist eine sorgfältige Verarbeitung der Daten aus den Kanälen P10 und P11 erforderlich. Eine sogenannte Bowtie-Analyse der Antwortfunktionen unter Verwendung realistischer SEP- und GCR-Spektren ergibt dabei unterschiedliche geometrische Faktoren und effektive Energien für beide Teilchenpopulationen.
Preview
Rights
Use and reproduction:
Please note that individual components of the publication may be subject to other licensing or copyright conditions.
