Основы экологии околоземного космического пространства. Новиков Л.С. - 62 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

62
связано с тем, что техногенные электромагнитные излучения, уходящие от
Земли в космическое пространство, значительно изменяют спектральные и
временные характеристики естественного радиоизлучения планеты.
Как мы уже знаем, пройти сквозь ионосферу могут лишь радиосигналы с
частотой выше критической для области F
2
(~30-80 МГц). Излучения, имеющие
более низкую частоту, отражаются от ионосферы и частично поглощаются в
ней. Поглощение радиоволн в ионосфере может существенно влиять на ее со-
стояние.
Общая схема процессов, происходящих при воздействии мощного радиоиз-
лучения на ионосферу, такова. Электроны ионосферной плазмы, ускоряясь
электрическим полем радиоволны, приобретают дополнительную кинетиче-
скую энергию. Часть
этой энергии они передают ионам и нейтральным части-
цам посредством столкновений. В результате происходит увеличение средней
кинетической энергии частиц плазмы, иными словами, происходит нагрев ио-
носферной плазмы. Последний вызывает изменение проводимости плазмы и
некоторых других параметров.
Если напряженность электрического поля радиоволны мала (а она прямо свя-
зана с величиной потока передаваемой
энергии), то создаваемые в ионосфере
изменения незначительны и они не влияют на распространение радиоволны.
Если же напряженность поля волны велика (критерием здесь является сопос-
тавление с собственным плазменным полем, которое определяется параметрами
плазмы), то вносимые в ионосферную плазму возмущения существенно влияют
на условия распространения волны и зависят от ее амплитуды.
В последнем случае в ионосфере возникают нелинейные явления, связанные
с ее нагревом проходящей радиоволной, а нагрев влечет за собой изменение
концентрации электронов в зоне прохождения радиоволны. Характер протека-
ния процессов воздействия существенно зависит от высоты. В F-области ионо-
сферы нагрев сопровождается уменьшением плотности плазмы в результате ее
частичного ухода из нагретого
пространства, вследствие чего концентрация
электронов уменьшается. В расположенных ниже Е- и D-областях нагрев плаз-
связано с тем, что техногенные электромагнитные излучения, уходящие от
Земли в космическое пространство, значительно изменяют спектральные и
временные характеристики естественного радиоизлучения планеты.
  Как мы уже знаем, пройти сквозь ионосферу могут лишь радиосигналы с
частотой выше критической для области F2 (~30-80 МГц). Излучения, имеющие
более низкую частоту, отражаются от ионосферы и частично поглощаются в
ней. Поглощение радиоволн в ионосфере может существенно влиять на ее со-
стояние.
  Общая схема процессов, происходящих при воздействии мощного радиоиз-
лучения на ионосферу, такова. Электроны ионосферной плазмы, ускоряясь
электрическим полем радиоволны, приобретают дополнительную кинетиче-
скую энергию. Часть этой энергии они передают ионам и нейтральным части-
цам посредством столкновений. В результате происходит увеличение средней
кинетической энергии частиц плазмы, иными словами, происходит нагрев ио-
носферной плазмы. Последний вызывает изменение проводимости плазмы и
некоторых других параметров.
  Если напряженность электрического поля радиоволны мала (а она прямо свя-
зана с величиной потока передаваемой энергии), то создаваемые в ионосфере
изменения незначительны и они не влияют на распространение радиоволны.
Если же напряженность поля волны велика (критерием здесь является сопос-
тавление с собственным плазменным полем, которое определяется параметрами
плазмы), то вносимые в ионосферную плазму возмущения существенно влияют
на условия распространения волны и зависят от ее амплитуды.
  В последнем случае в ионосфере возникают нелинейные явления, связанные
с ее нагревом проходящей радиоволной, а нагрев влечет за собой изменение
концентрации электронов в зоне прохождения радиоволны. Характер протека-
ния процессов воздействия существенно зависит от высоты. В F-области ионо-
сферы нагрев сопровождается уменьшением плотности плазмы в результате ее
частичного ухода из нагретого пространства, вследствие чего концентрация
электронов уменьшается. В расположенных ниже Е- и D-областях нагрев плаз-
                                     62