Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Гелиогеофизические исследования. 2024, № 47

 

Данилов А.Д., Рябухин И.А. «Тренды критической частоты foF2 по данным ст. Свердловск (Арти)» Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 4-12 (2024)

Рассматриваются долговременные изменения (тренды) критической частоты foF2 ионосферного слоя F2 по наблюдениям на ст. Sverdlovsk. Анализируются пять околополуденных моментов местного времени 1000–1400 LT для трех зимних месяцев, а также весеннего (апрель), летнего (июль) и осеннего (октябрь) месяцев. Для устранения эффектов солнечной активности используются три индекса СА: F30, Ly-α и MgII. Для зимних месяцев получены выраженные отрицательные тренды foF2, которые хорошо согласуются с опубликованными трендами для других среднеширотных станций. Сравнение трендов, полученных для разных месяцев, подтверждает существование сезонного хода трендов: более сильные отрицательные тренды зимой и слабые летом. Ключевые слова: ионосфера, критическая частота, тренды

Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 4-12 (2024) | Рубрика: 18

 

Алпатов В.В., Высоцкий А.Г., Гребнев И.А., Деминов М.Г., Репин А.Ю. «Эффекты нагрева нижней ионосферы мощным КВ радиоизлучением. 6. Физический предел нагрева» Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 13-23 (2024)

Представлены результаты анализа зависимости амплитуды низкочастотных волн ΔB, генерируемых в ионосфере КВ излучением стенда с амплитудной модуляцией, от мощности Wtr, подводимой к антенно-фидерной системе стенда от передатчика. Для этого использована упрощенная модель генерации этого излучения в нижней ионосфере. Для определенности использованы параметры стенда HAARP c несущими частотами 2.75–9.5 Мгц и амплитудной (синусоидальной и квадратной, т.е. с равными интервалами включения и выключения стенда) модуляцией на частоте 3 кГц. Получено, что для синусоидальной модуляции при прочих равных условиях увеличение Wtr приводит к росту ΔB вплоть до некоторого предела, после которого дальнейшее увеличение Wtr не приводит к заметному увеличению ΔB. Это и есть физический предел нагрева нижней ионосферы для генерации низкочастотных волн на частоте модуляции. При прочих равных условиях, на низких несущих частотах (2.75 и 3.25 МГц) амплитуда ΔB больше, чем на более высоких частотах, и физический предел нагрева более отчетлив. Для несущей частоты 2.75 МГц физический предел этого нагрева соответствует современной мощности стенда HAARP Wtr=3.6 МВт. Для квадратной модуляции ограничение роста ΔB с увеличением Wtr также существует: на фиксированной несущей частоте амплитуда ΔB зависит логарифмически от Wtr почти во всем возможном диапазоне изменения Wtr и несущей частоты стенда HAARP. В результате, для типичных дневных условий амплитуда ΔB не будет превышать 1 пТл даже при увеличении мощности стенда HAARP (Wtr=3.6 МВт) в 2–3 раза. Ключевые слова: нижняя ионосфера, нагрев, низкочастотное радиоизлучение, генерация, модель

Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 13-23 (2024) | Рубрика: 18

 

Никифоров О.В., Кузьмин А.К., Мёрзлый А.М., Попов В.Ю., Шагурин И.А., Янаков А.Т. «Принципы разработки информационных систем сбора, обработки и хранения гелиогеофизических пространственно-распределенных данных в интересах поиска решений научных и прикладных задач» Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 24-36 (2024)

Рассматриваются подходы к разработке информационной системы в области сбора, обработки, хранения и анализа данных, а также представлены существующие решения этих задач. Описан ряд факторов, влияющих на программную совместимость таких систем. Рассмотрены технологические особенности задач обработки пространственных данных, а также основы проектирования структуры ИАС. Проанализированы программно-архитектурные направления при создании ИАС, в том числе с анализом типов и схем проектирования архитектур систем, принципов сбора и обработки пространственно-распределенных данных, схем проектирования топологии поступления данных, языков программирования и других технологических факторов, влияющих на архитектуру ИАС. В выводах сформулированы принципы проектирования и разработки ИАС, использующих гелиогеофизические пространственно-распределенные данные, т.е. сведения, показатели, факты, полученные с научных и других сенсоров/приборов, выраженные как в числовой, так и в любой другой форме. Ключевые слова: информационно-аналитические системы, геоинформационные системы, сбор, обработка, хранение, анализ, пространственно-распределенные данные

Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 24-36 (2024) | Рубрика: 18

 

Суконкин М.А., Пушкарев П.Ю. «Эффекты локальных приповерхностных неоднородностей в магнитотеллурических данных и методы их подавления (обзор)» Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 37-51 (2024)

Локальные приповерхностные неоднородности приводят к статическим смещениям амплитудных кривых магнитотеллурического зондирования, тем самым искажая информацию об изучаемых глубинных структурах. Статья носит обзорный характер, в ней рассмотрены природа приповерхностных неоднородностей, способы нормализации смещённых кривых МТЗ, методы локально-регионального разложения тензора импеданса, а также подходы к подавлению искажений в ходе решения обратной задачи. Ключевые слова: магнитотеллурическое зондирование, приповерхностные неоднородности, нормализация кривых МТЗ, локально-региональное разложение

Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 37-51 (2024) | Рубрика: 18

 

Куликов В.А., Епишкин Д.В., Ионичева А.П., Шагарова Н.М. «Вариации суточной спектральной плотности компонент МТ поля» Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 52-63 (2024)

Анализируется связь между спектральной плотностью и параметрами солнечной активности по результатам измерений, которые проводились в центральной части Восточно-Европейской платформы с 2020 по 2025 гг. в летнее и зимнее время на фоне постепенного роста солнечной активности. Обработка данных и расчет спектров компонент МТ поля проводились в программах EPI-KIT и Aero MT Viewer. Важной особенностью данной работы является почасовой анализ спектров и выявление временных интервалов с наибольшей интенсивностью МТ поля в разных частотных диапазонах, что позволяет оптимально подбирать время записи под исследуемые задачи. Ключевые слова: магнитотеллурическое поле, солнечная активность, магнитотеллурические зондирования

Гелиогеофизические исследования, № 47, с. 52-63 (2024) | Рубрика: 18