Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2010. Т.7. №1. С. 173-189

Влияние тропического циклона на верхнюю ионосферу по данным томографического зондирования над о. Сахалин

Л.Б. Ванина-Дарт 1, А.А. Романов 2, Е.А. Шарков 1
1 Институт космических исследований РАН, 117997 Москва, Профсоюзная 84/32
2 ФГУП "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения", 111250, Москва, ул. Авиамоторная
В работе рассмотрены данные томографического зондирования за ноябрь 2007 г., которое проводилось над 3 пунктами: Южносахалинск (46° 57′ 0″ N, 142° 44′ 0″ E), Поронайск (49° 13′ 0″ N, 143° 6′ 0″ E) и Ноглики (51° 49′ 0″ N, 143° 7′ 0″ E) в целях поиска возможного влияния тропического циклона ТЦ на верхнюю ионосферу. Полученные результаты свидетельствуют о том, что после нескольких суток наблюдается понижение значений критической частоты слоя F2 на расстоянии около 3000 км от очага возмущения в горизонтальной проекции в долготном направлении. Также вблизи зоны действия ТЦ (в долготном направлении) и на протяжении 1-2 суток наблюдается повышение значений foF2. Сложности морфологического анализа данного явления заключаются в том, что ТЦ является «широкополостным» (в долготном направлении, в намного меньшей степени в горизонтальном направлении) и долговременным источником возмущения.
Ключевые слова: взаимодействие слоев, ионосфера, тропический циклон, томографическое зондирование, критическая частота слоя F2
Полный текст

Список литературы:

  1. Михайлов Ю.М., Михайлова Г.А., Капустина О.В., Дружин Г.И., Чернева Н.В. Возможные атмосферные эффекты в нижней ионосфере по наблюдениям атмосферных радиошумов на Камчатке во время тропических циклонов // Геомагнетизм и аэрономия. 2005. Т. 45, N 6. С. 824-839
  2. Ванина-Дарт Л.Б., Покровская И.В., Шарков Е.А. Реакция нижней экваториальной ионосферы на сильные тропосферные возмущения. Геомагнетизм и аэрономия . 2008. Т. 48. № 2. С. 255-260
  3. Ванина-Дарт Л.Б, Покровская И.В., Шарков Е.А. Исследование взаимодействия нижней экваториальной ионосферы с тропическими циклонами по данным дистанционного и ракетного зондирования. // Исследования Земли из космоса. 2007. N2. С.19-27
  4. Ванина-Дарт Л.Б., Покровская И.В., Шарков Е.А. Влияние солнечной активности на отклик экваториальной нижней ионосферы во время активной фазы тропических циклонов // Исследования Земли из космоса, 2007. N 6. С. 3-10
  5. Bauer S.J., A possible troposphere-ionosphere relationship// J.Geophys.Res., 1957. V. 62, N 3, P. 425
  6. Bauer S.J., An apparent ionospheric response to the passage of hurricanes// J.Geophys.Res., 1958. V. 63, N 2, P. 265-269
  7. Shen C.S. The correlations between the typhoon and the ofF2 of ionosphere // Chin. J. Space Sci. 1982. V. 2. № 4. P. 335-340
  8. G. A. Mikhailova , Yu. M. Mikhailov and O. V. Kapustina, Variations of ULF-VLF electric fields in the external ionosphere over powerful typhoons in Pacific Ocean// Advances in Space Research , 2002. V. 30, Is. 11 , P. 2613-2618
  9. Э. Л. Афраймович, С. В. Воейков, А. Б. Ишин, Н.П. Перевалова, Ю. Я. Ружин. Вариации полного электронного содержания во время мощного тайфуна 5-11 августа 2006 г. у юго-восточного побережья Китая// Геомагнетизм и аэрономия, 2008. Т.48, N 5. С. 703-708
  10. Андреева Е.С., Куницын В.Е., Терещенко Е.Д. Фазоразностная радиотомография ионосферы // Геомагнетизм и аэрономия, 1992. Т. 32, N 1. С.104-110
  11. Куницын В.Е., Терещенко Е.Д., Андреева Е.С. Радиотомография ионосферы. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007
  12. А.А. Романов, С.В. Трусов, А.А. Романов, В.Г. Крючков Исследование ионосферных неоднородностей методом фазоразностной томографии в дальневосточном регионе России// Исследование земли из космоса, 2008. №2. C. 14-20
  13. Урличич Ю.М., Романов А.А., Романов А.А., Трусов С.В. Современные подходы к созданию автоматизированной системы регистрации ионосферных предвестников землетрясений по спутниковым данным // Космонавтика и ракетостроение, 2006. №1. c. 167-172
  14. Гохберг М.Б., Пилипенко В.А., Похотелов О.А. О сейсмических предвестниках в ионосфере // Физика Земли, 1983. Т.1 0. С. 17-21
  15. Липеровский В.А., Похотелов О.А., Шалимов С.Л. Ионосферные предвестники землетрясений // М.: Наука, 1992. 304 с.
  16. Пулинец С.А., Боярчук К.А., Ломоносов А.М., Хегай В.В., Лью Й.Я. Ионосферные предвестники землетрясений: предварительный анализ данных критических частот foF2 наземной станции вертикального зондирования ионосферы Чунг-Ли (о. Тайвань). // Геомагнетизм и аэрономия, 2002. Т.42. №4. С.435-447
  17. Пулинец С.А., Легенька А.Д., Зеленова Т.И. Зависимость сейсмо-ионосферных вариаций в максимуме слоя F от местного времени // Геомагнетизм и аэрономия, 1998. Т.38. С.178-183
  18. Смирнов В.М. Вариации ионосферы в период землетрясений по данным навигационных систем // Электронный журнал "Исследовано в России", 2001. № 153. С.1759-1767
  19. Адушкин В.В., Горелый К.И. Ионосферные эффекты воздушных ядерных взрывовпри разных уровнях геомагнитной активности // Геомагнетизм и аэрономия. 1995. Т. 35.№ 2.
  20. M. Tian, W. JingSong, Y. GuangLin, Y. Tao, P. JinSong, S. YuCheng, Effects of typhoon Matsa on on ionospheric TEC, 2009, Chinese Science Bulletin, doi: 10.1007/s11434-009-0472