190 likes | 395 Views
Шестая ежегодная конференция «Физика плазмы в солнечной системе» Институт космических исследований РАН, 14-18 февраля 2011. СТРУКТУРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ИОНОСФЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТАЙФУНАМИ. В.М. Костин , Г.Г. Беляев, Е.П. Трушкина, О.Я. Овчаренко
E N D
Шестаяежегодная конференция «Физика плазмы в солнечной системе» Институт космических исследований РАН, 14-18 февраля 2011 СТРУКТУРНЫЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ИОНОСФЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТАЙФУНАМИ В.М. Костин, Г.Г. Беляев, Е.П. Трушкина, О.Я. Овчаренко Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова, РАН kostin@maryno.net, belyaev@izmiran.ru, elena@izmiran.ru, ovolga@mail.ru
Спутник Космос-1809 • Работал:18 декабря 1986 – 23 мая 1993 • Орбита:апогей - 980 км, перигей – 950 км, наклонение -82,5о, период – 104 мин • Исходная информация:сайт ИЗМИРАН[1] • Приборы: • АНЧ-2МЕ – анализатор низких частот в полосе 70 Гц – 20 кГц, в отдельных каналах: 140 Гц, 450 Гц, 850 Гц, 4600 Гц и 15 кГц [2]; • ИЗ-2 – импедансный зонд для измерения Ne и ΔNe[3]; • КМ-9 – измерение Те в области 600 – 5000 К [4]; • ДЭП – детектор электрического поля
Региональные специализированные метеорологические центры [5-8]
Имена тайфунов и их положение при измерении со спутника Космос-1809 [9-10] Последняя колонка – удаление ближайшей рабочей траектории спутника от центра тайфуна.
Имена тайфунов и их положение при измерении со спутника Космос-1809 [9-10] Последняя колонка – удаление ближайшей рабочей траектории спутника от центра тайфуна.
Плотность плазмы верхней ионосферы LT ≈ 0:30при интенсификации урагана Harry
Параметры плазмы вдоль витков ближайших к урагану Harry 1. Супер тайфуны в ночной ионосфере вблизи вертикали до высот ≥1000 км создают пик Ne шириной ~100 км (слайды 6,7, ). 2. Развитые тайфуны формируют широкий maxNe, проецирующийся вдоль магнитного поляна Е-слой, плазма которого дрейфует на восток и смещается к геомагнитному экватору. 3. По-видимому, дополнительный вынос нейтральной компоненты в период ночной интенсификации Harry и ее перенос на запад приводит к широкой долготной аномалии Ne (слайд 6).
Полусуточная динамика Ne в верхней ионосферево время интенсификации Edme
Параметры плазмы вдоль витков ближайших к урагану Edme и зарождающегося Firinga 4. В дневных условиях LT≈15 увеличение Ne (в.10599-10600) над Edme менее выражено, чем в ночных LT≈3 (в.10605). 5. Образование широкого bubble ~200 км и глубиной 40% (в10606) предшествует более высокой самоорганизации циклона Firinga. 6. Прохождение вистлеров в ионосферу над ТС, наблюдаются ОНЧ-всплески, приводит к формированию полосы шумов на частоте водорода в магнитосопряженной области.
Плотность плазмы верхней ионосферы вблизи терминаторовпри интенсификации супер тайфунов Page, Owen и Sina
Особенности ионосферы при интенсификации тропических циклонов Page, Owen и Sina.
Влияние серии ураганов и тайфунов Тихого океана на ионосферу 7. При развитии серии тайфунов над Тихим океаном в осенний сезон 1990 г. наблюдалось формирование устойчивой ночной тропической аномалии, которая испытывала значительные вариации при интенсификации тропических циклонов (ТС). 8. Структуры babble в области ТС часто заполнены электростатической турбулентностью на частоте гелия (канал 140 Гц), что связываем с его поднятием. 9. Смещение высотного антициклона над «глазом» ТС из-за взаимодействия двух ТС или прохождения ТС над сушей меняет выход нейтралов в ионосферу.
Одновременное воздействие на ионосферу 11 ТС
Формирование плазменных солитонов над отдельными ТС 10. Отдельные солитоны над ТС и экваториальной границе диффузных высыпаний над авроральным овалом имеют похожие структуры. 11. В период резкого изменения траектории движения 7 ТС над TD Aviona перед переходом в TS наблюдалась суперпозиция 7 солитонов.
Модификация плазмы над зонами ТС Ted и Aviona после прохождения вечернего терминатора 12. Один из основных механизмов начала формирования солитонных структур – взаимодействие терминатора с ТС.
Возмущения ионосферы от совместного воздействия ТС Harry и ПЯВ Texarkana [11] 13. Проявление в ионосфере релаксационных процессов в очаге сильного ПЯВ усиливается в зоне влияния ТС.
Возмущения ионосферы от совместного воздействияТС Chris, Cynthia, Daphne и работы стенда Сура 14. Особенно сильное влияние на экваториальную ионосферу при развитии ТС оказывает модификация F – слоя ионосферы вблизи терминатора КВ излучением стенда Сура.
Выводы 1. Основным связующим звеном в структурах ионосферы и ТС может служить инфразвук. 2. На возможность усиления ТС и перехода на более высокую ступень влияет состояние ионосферы. Литература 1. http://www.izmiran.ru/projects/space/KOSMOS1809/ 2. Воробьев О.В., Коробовкин В.В., Михайлов Ю.М., Рожков В.Б., Соболев Я.П. Приемная аппаратура для регистрации естественных низкочастотных сигналов и шумов // Аппаратура для исследования внешней ионосферы / Под ред. Г.В. Васильева и Ю.В. Кушнеревсого. М.: ИЗМИРАН. С. 136-142. 1980. 3. Комраков Г.П., Иванов В.П., Попков И.В., Тюкин В.Н. Измерение электронной концентрации ионосферы методом высокочастотного импедансного зонда // Космич. исслед. Т. 8. №. 2. С. 278-283. 1970. 4. Афонин В.В., Гдалевич Г.Л., Грингауз К.И. и др. Исследование ионосферы, проведенные при помощи спутника «Интекосмос-2». III. Измерение электронной температуры в ионосфере методом высокочастотного зонда // Космич. исслед. Т. 11. №. 2. С. 254-266. 1973. 5. http://www.usno.navy.mil/JTWC/ 6. http://www.nhc.noaa.gov/ 7. http://www.bom.gov.au/ 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_cyclone/ 9. Исаев Н.В., Костин В.М., Беляев Г.Г., Овчаренко О.Я., Трушкина Е.П. Возмущения верхней ионосферы,вызванныетайфунами // Геомагнетизм и аэрономия. Т. 50. № 2. С. 253-264. 2010. 10. Г. Беляев, В. Костин, О. Овчаренко, Е. Трушкина, Б. Бойчев. Вариации параметров ионосферы при формировании и развитии тайфунов // Сб. докладов VI международной конференции: Космос, Экология, Нанотехнологии, Безопасность (SENS 1-3 ноября 2010).Болгария. София. ИКИ БАН. 11. Г. Г. Беляев, В.М. Костин, О.Я. Овчаренко, Е.П. Трушкина. Вариации параметров плазмы верхней ионосферы после подземных ядерных испытаний // Сб. докладов V международной конференции: Солнечно-земные связи и предвестники землетрясений. Петропавловск-Камчатский. ИКИР ДВО РАН. 2-7 августа 2010. С. 342-348.