Явление рассеяния во внешней ионосфере Телегин В.А., Карпачев A.T., Жбанков Г.А., Ольшанская Е.В., Суковатов Ю.А. ИЗМИРАН.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Распространение радиоволн в области зимнего гребня ночной экваториальной аномалии по данным спутника ИК-19 Телегин В.А., Карпачев A.T., Жбанков Г.А. Цыбуля.
Advertisements

Программа 22 фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы исследований и освоения Солнечной системы» Раздел 7 «Ионосфера» Координаторы:
Эволюция секторной структуры межпланетного магнитного поля в течение 15 циклов солнечной активности Вохмянин М.В. и Понявин Д.И. Санкт-Петербургский Государственный.
ИКИ, ТОПОЛОГИЯ ВЫСОКОШИРОТНОЙ МАГНИТОСФЕРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ ЭНЕРГИЧНЫХ ЧАСТИЦ Е.Е.Антонова 1,2, И.М.Мягкова1, М.О. Рязанцева.
1 Аномальные особенности 23-го цикла солнечной активности Н.А.Лотова, К.В.Владимирский, В.Н.Обридко ИЗМИРАН.
Взаимозаменяемость индексов космической погоды при моделировании ионосферных параметров Т.Л.Гуляева Л.В.Пустовалова
Использование метода ультранизкочастотной магнитной локации для исследования динамики ионосферных источников геомагнитных возмущений Копытенко Ю.А., Исмагилов.
Цикл солнечной активности в потоках солнечного ветра Н.А.Лотова, К.В.Владимирский, В.Н.Обридко ИЗМИРАН.
Глобальная структура солнечного ветра в минимуме 23 цикла солнечной активности Чашей И.В., Шишов В.И., Тюльбашев С.А. ПРАО АКЦ ФИАН.
Различные природные явления и причины их возникновения.
Солнечная активность и информация с космической обсерватории SOHO © Гомулина Н.Н., 2006.
О связи Форбуш-эффектов с рентгеновскими вспышками А. Белов, Е. Ерошенко, В. Оленева, В. Янке ИЗМИРАН.
Студент группы ЭР Борякин Е.А. Бакалаврская работа: «Разработка лабораторной установки для исследования влияния помех в спутниковой радиолинии вещательных.
Погода
Исследование магнитосферного поля коротации по измерениям электрического поля атмосферы в высоких широтах Ю. В. Д у м и н Теоретический отдел, Институт.
Распределение солнечного света и тепла на Земле Урок изучения нового материала Архипова О.И. учитель географии школа 16.
Титан как источник ультрафиолетового и километрового излучений В.В. Зайцев, В. Е. Шапошников Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород.
1 Особенности эпохи минимума 23 солнечного цикла Н.А.Лотова, В.Н.Обридко ИЗМИРАН.
Солнечная активность. Солнце магнитно активная звезда. Она обладает сильным магнитным полем, напряжённость которого меняется со временем, и которое меняет.
Схема исследования: Область определения Множество значений Нули функции Интервалы знакопостоянства Промежутки монотонности Точки экстремума Набольшее.
Транксрипт:

Явление рассеяния во внешней ионосфере Телегин В.А., Карпачев A.T., Жбанков Г.А., Ольшанская Е.В., Суковатов Ю.А. ИЗМИРАН

Цель исследований Исследование процесса возникновения, развития и исчезновения рассеяния, а также анализ ионосферных условий в это время представляют большой интерес как с точки зрения изучения неоднородной структуры ионосферы, так и для прогнозирования условий устойчивой радиосвязи и неискаженной передачи информации по каналам связи, зависящим от состояния ионосферы. Гершман Б.Н., Казимировский Э.С., Кокоуров В.Д., Чернобровкина Н.А. Явление F-рассеяния в ионосфере. М.: Наука, 1984.

Содержание Аналоговые и цифровые ионограммы внешнего зондирования со спутника Интеркосмос-19. Типы внешнего F-рассеяния. Причины внешнего F-рассеяния. Глобальное распределение вероятности наблюдения (Р) частотного F-рассеяния для зимнего солнцестояния Суточные, широтные и долготные вариации Р.

Аналоговая ионограмма Интеркосмос-19 X-trace O-trace | foF2 | fxF2 | f H | 2f H | 3f H | f N Plasma resonances Earth-traces

Развитие F-рассеяния

Диффузная ионограмма

Цифровая ионограмма , 43.5 LAT, E, 15.0 LT | fxF2 | foF2 X-trace O-trace Earth-traces Z-trace

Типы F-рассеяния

Схема экваториального рассеяния

Схема высокоширотного рассеяния

F2 тип рассеяния

Волноводное распространение Экватор

Тип F2-рассеяния

Тип F3-рассеяния

Волноводное распространение Высокие широты

Дыры в ионосфере

Перехлесты

База данных для интервала 12-15LT Зимнее солнцестояние, F10.7~200, Kp

Глобальное распределение вероятности наблюдения частотного рассеяния LT

Основные характеристики глобального распределения F-рассеяния Интенсивное F-рассеяние появляется после захода Солнца и сохраняет глобальные характеристики в течение всей ночи, слегка увеличиваясь по интенсивности на всех широтах. В зимних ночных условиях интенсивное F- рассеяние наблюдается и на средних широтах. Вероятность наблюдения F-рассеяния сильно зависит от долготы. Чем меньше foF2, тем сильнее F-рассеяние.

Суточные вариации Р на средних широтах

Экваториальная аномалия

Долготные вариации

Широтные вариации LT

Зависимость от foF2

Основные результаты Интенсивное F-рассеяние появляется на авроральных, субавроральных и экваториальных широтах после захода Солнца и сохраняет глобальные характеристики в течение всей ночи. В зимних ночных условиях интенсивное F-рассеяние наблюдается и на средних широтах. В минимуме ГИП достигается локальный максимум. Р сильно зависит от долготы. P=0 на средних широтах при foF2 > MHz P коррелирует с h m F2. P topside > P bottomside.