Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Двадцать третья международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"

XXIII.I.423

Регистрация СМ ПИВ по данным наклонного зондирования в интерактивном режиме

Иванова В.А. (1), Подлесный А.В. (1), Поддельский А.И. (2)
(1) Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск, Россия
(2) Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, Паратунка, Россия
В ионосфере Земли в дополнение к регулярным сезонным и суточным вариациям периодически наблюдаются волновые возмущения, связанные с различными источниками в нейтральной атмосфере на высотах от тропосферы до нижней термосферы (Shunk, Nagy, 2009; Kelley, 2009). Такие волновые возмущения распространяются посредством внутренних гравитационных волн (ВГВ) и в ионизованной среде на высотах термосферы проявляют себя как перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ), которые разделяются на два основных класса: крупномасштабные КМ ПИВ и среднемасштабные СМ ПИВ в зависимости от их периодов и горизонтальных скоростей (Hocke, Schlegel, 1996).
Специфические каспы (Z-образные перегибы), движущиеся из области более высоких задержек в область более низких задержек по верхнему лучу ионограммы наклонного зондирования (НЗ) наблюдаются по данным НЗ. В исследовании (Vertogradov et al., 2005) математическое моделирование показало связь движения таких каспов с распространением СМ ПИВ. В работе (Vertogradov et al., 2005) показано также, что свойства данных каспов зависят от амплитуды СМ ПИВ, их длины волны и направления фазового фронта СМ ПИВ по отношению к трассе распространения.
Ранее регистрация СМ ПИВ проводилась только визуально, но в настоящее время в связи с наличием большого объема данных НЗ стоит задача разработки подходов к автоматической регистрации СМ ПИВ по данным НЗ. В работе (Berngardt et al., 2018) описан алгоритм автоматической обработки СМ ПИВ для данных вертикального зондирования (ВЗ), однако для ионограмм НЗ такой подход нереализуем в силу принципиальных различий в данных ВЗ и НЗ.
Целью данной работы является описание методики регистрации СМ ПИВ в интерактивном режиме на среднеширотных трассах НЗ. Данная методика может быть полезной при переходе к полностью автоматической регистрации СМ ПИВ и сравнению случаев появления СМ ПИВ и КМ ПИВ. Проводится апробация данной методики на среднеширотных трассах Магадан – Торы и Норильск – Торы.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (субсидия N075-ГЗ/Ц3569/278). Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования "Ангара" (http://ckp-rf.ru/ckp/3056).

Ключевые слова: Среднемасштабное перемещающееся ионосферное возмущение, наклонное зондирование
Литература:
  1. Berngardt O.I., Bubnova T.V., Podlesnyi A.V. Automatic estimation of dynamics of ionospheric disturbances with 1-5 minute lifetimes as derived from ISTP SP RAS fast chirp ionosonde data // Solar-Terrestrial Physics. 2018. Vol. 4. No. 1. P. 64-70. DOI: 10.12737/stp-41201807.
  2. Hocke K., Schlegel K. A review of atmospheric gravity waves and travelling ionospheric disturbances: 1982-1995 // Annales Geophysicae. 1996. V. 14. No. 9. P. 917-940. DOI: 10.1007/s00585-996-0917-6.
  3. Kelley M.C. The Earth’s Ionosphere: Plasma Physics and Electrodynamics. 2nd edition. International Geophysics Series. Vol. 96. Elsevier. 2009. 556 p.
  4. Shunk R., Nagy A. Ionospheres: Physics, Plasma Physics, and Chemistry. 2nd edition. Cambridge. 2009. 628 p.
  5. Vertogradov G.G., Vertogradov V.G., Uryadov V.P. Oblique sounding and modeling of the ionospheric HF channel // Radiophysics and Quantum Electronics. 2005. Vol. 48. No. 6. P. 405-419. DOI: 10.1007/s11141-005-0084-8.

Дистанционное зондирование ионосферы