Основы экологии околоземного космического пространства. Новиков Л.С. - 63 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

63
мы вызывает увеличение электронной концентрации за счет того, что в нагре-
той плазме менее эффективно идет процесс рекомбинации. В нижней части об-
ласти D может наблюдаться снижение электронной концентрации с увеличени-
ем температуры плазмы из-за ускорения процесса захвата электронов ней-
тральными частицами.
Локальная модификация ионосферы мощным потоком радиоизлучения, как
и
рассмотренное выше возникновение ионосферных дыр, влияет на распростра-
нение радиоволн.
Для экспериментального исследования нелинейных явлений в ионосфере не-
обходимы радиопередающие устройства, работающие в диапазоне частот 1-15
МГц и обеспечивающие мощность излучения выше 100 МВт. В мире создано
несколько специальных установок (нагревных стендов) для проведения подоб-
ных исследований. Одна из отечественных установок, находящаяся
в Нижнем
Новгороде, обеспечивает мощность 150-300 МВт в диапазоне частот 4,5-9 МГц.
Наиболее мощные установки работают в Норвегии (1200 МВт) и в США на
Аляске (3600 МВт).
Одним из важнейших результатов исследований нелинейных явлений с по-
мощью нагревных стендов явилось обнаружение возможности генерации ионо-
сферой при определенных условиях низкочастотных излучений. Низкочастот-
ные, а точнее
очень низкочастотные (ОНЧ) излучения, к которым относят
излучения на частотах менее 30 кГц, могут, наряду с излучениями на частотах
выше критической, свободно проходить через ионосферу и распространяться в
магнитосфере. При этом ОНЧ-излучения способны эффективно взаимодейство-
вать с заряженными частицами, содержащимися в магнитосфере, вызывая их
высыпание из магнитосферы.
На поверхности Земли существуют различные
источники ОНЧ-излучений:
протяженные линии электропередачи, крупные промышленные комплексы и
т.п. Кроме того, в ОНЧ-диапазоне (ему соответствуют
сверхдлинные радиовол-
ны
с длиной волны более 10 км) работают специальные радиопередатчики,
мы вызывает увеличение электронной концентрации за счет того, что в нагре-
той плазме менее эффективно идет процесс рекомбинации. В нижней части об-
ласти D может наблюдаться снижение электронной концентрации с увеличени-
ем температуры плазмы из-за ускорения процесса захвата электронов ней-
тральными частицами.
  Локальная модификация ионосферы мощным потоком радиоизлучения, как и
рассмотренное выше возникновение ионосферных дыр, влияет на распростра-
нение радиоволн.
  Для экспериментального исследования нелинейных явлений в ионосфере не-
обходимы радиопередающие устройства, работающие в диапазоне частот 1-15
МГц и обеспечивающие мощность излучения выше 100 МВт. В мире создано
несколько специальных установок (нагревных стендов) для проведения подоб-
ных исследований. Одна из отечественных установок, находящаяся в Нижнем
Новгороде, обеспечивает мощность 150-300 МВт в диапазоне частот 4,5-9 МГц.
Наиболее мощные установки работают в Норвегии (1200 МВт) и в США на
Аляске (3600 МВт).
  Одним из важнейших результатов исследований нелинейных явлений с по-
мощью нагревных стендов явилось обнаружение возможности генерации ионо-
сферой при определенных условиях низкочастотных излучений. Низкочастот-
ные, а точнее – очень низкочастотные (ОНЧ) излучения, к которым относят
излучения на частотах менее 30 кГц, могут, наряду с излучениями на частотах
выше критической, свободно проходить через ионосферу и распространяться в
магнитосфере. При этом ОНЧ-излучения способны эффективно взаимодейство-
вать с заряженными частицами, содержащимися в магнитосфере, вызывая их
высыпание из магнитосферы.
  На поверхности Земли существуют различные источники ОНЧ-излучений:
протяженные линии электропередачи, крупные промышленные комплексы и
т.п. Кроме того, в ОНЧ-диапазоне (ему соответствуют сверхдлинные радиовол-
ны – с длиной волны более 10 км) работают специальные радиопередатчики,


                                     63