Булатов В.В., Владимиров Ю.В. «Дальние поля внутренних гравитационных волн при произвольных скоростях движения источника возмущений» Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 51, № 6, с. 684-689 (2015)
Рассмотрена задача о дальнем поле внутренних гравитационных волн, возбуждаемом движущимся источником возмущений в стратифицированной среде. Построены равномерные асимптотики, описывающие амплитудно-фазовую структуру волновых полей для различных режимов движения источника. Волновая картина, в том числе положение фронта, в докритическом режиме движения источника определяется волнами с волновыми числами, ограниченными снизу некоторой положительной величиной, а при сверхкритическом режиме в формировании волновой картины участвуют волны всех диапазонов, а фронт определяется только длинными волнами. Фазовая картина в первом случае состоит из продольных и поперечных волн, убывающих степенным образом, во втором – только из продольных волн, убывающих экспоненциально. Равномерная асимптотика дальнего поля в первом случае состоит из двух слагаемых, одно из которых выражается через функцию Эйри, а второе – через ее производную, во втором случае в асимптотике присутствует только член, который выражается через функцию Эйри.
Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 51, № 6, с. 684-689 (2015) | Рубрика: 07.03
Перепёлкин В.Г., Куличков С.Н., Чунчузов И.П., Репина И.А. «Об опыте регистрации "голоса моря" в акватории Черного моря» Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 51, № 6, с. 716-728 (2015)
Приводятся некоторые результаты регистрации высокочастотного инфразвука в диапазоне 2–16 Гц (“голос моря”) в акватории Черного моря. Исследованы различные параметры зарегистрированного инфразвукового сигнала: направление и фазовая скорость приходящих инфразвуковых волн, а также спектральный состав инфразвукового сигнала и когерентность. Подробно исследована ветровая и волновая обстановка в акватории Черного моря в период проведения измерений. Было обнаружено столкновение двух атмосферных вихрей за несколько часов до обнаружения первых приходов инфразвуковых волн, а также столкновение разнонаправленных морских волн во время регистрации инфразвука. Направление прихода инфразвуковых волн совпало с направлением между зоной столкновения морских волн и пунктом регистрации инфразвука. Было выдвинуто предположение, что для объяснения наблюдаемых инфразвуковых волн необходимо использовать как механизм излучения инфразвука в атмосферу стоячими поверхностными волнами, образующимися в результате нелинейного взаимодействия поверхностных волн, распространяющихся в противоположных друг к другу направлениях, так и учитывать частотно-фильтрующие свойства стратификации скорости ветра и температуры самой атмосферы вдоль трассы распространения инфразвука. Данное предположение нуждается в дополнительной проверке.
Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 51, № 6, с. 716-728 (2015) | Рубрики: 07.10 08.02
Диденкулов О.И., Диденкулова И.И., Пелиновский Е.Н., Куркин А.А. «Влияние формы поперечного сечения бухты на характеристики наката волн на берег» Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 51, № 6, с. 741- (2015)
Выполнено сопоставление характеристик наката волн на берег в наклонных бухтах произвольного сечения, рассчитываемых в рамках строгих решений нелинейной теории мелкой воды. Выбраны различные формы уединенной падающей волны, имеющие одинаковую амплитуду и “значительную” длительность. Для каждой геометрии бухты проведена параметризация формул, описывающих экстремальные характеристики наката волн на берег, чтобы исключить влияние особенностей формы подходящих к берегу волн. При этом воспроизведены полученные ранее результаты для плоского откоса и бухты параболического сечения, а также рассмотрены новые формы бухт, такие как бухта треугольного сечения и бухты, поперечный профиль которых меняется пропорционально координате в степени 4 и в степени 10. Показано, что в более узких бухтах максимальные высоты и соответствующие скорости наката и отката больше, чем в широких. Если при накате уединенной волны в параболической бухте ее высота наката и глубина осушения совпадают, то в более широких бухтах высота наката превышает глубину осушения, а в более узких (таких как треугольный канал), наоборот, глубина осушения превышает высоту наката.
Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 51, № 6, с. 741- (2015) | Рубрика: 07.02

