Козырев, А. А. Введение в геофизику : [учебное пособие для геофизических и горно-геологических специальностей вузов] / А. А. Козырев, Я. А. Сахаров, Н. В. Шаров ; Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Петрозав. гос. ун-т, Кол. фил. – Апатиты : [б. и.], 2000. - 116 с.
магнитному полю: ст, - вдоль приложенного электрического поля (проводимость Педерсена) и а 2- перпендикулярно к электрическому полю (проводимость Холла), и проводимость вдоль магнитного поля, <т0. В зависимости от степени ионизации и частоты столкновений частиц в ионосфере наблюдается высотное распределение проводимостей (рис. 1.13). Рис. 1.13 Высотные профили проводимости для средних широт в полдень Для элекіромагнитных волн, распространяющихся в ионосферной плазме, коэффициент преломления зависит от частоты волны и параметров плазмы. В грубом приближении волна с частотой, меньшей частоты собственных колебаний плазмы (т.н. плазменной частоты) не может в ней распространяться, а будет испытывать отражение. Этот эффект позволяет принимать достаточно длинные радиоволны вдали от передатчика, волна распространяется в волноводе земля-ионосфера. Определение максимальной плазменной частоты для каждого из слоев ионосферы (і критической частоты) позволяет оценить высоту, на которой достигается определенный уровень ионизации. Измерения такого типа приводятся с помощью ионозонда, в котором передатчик и приемник медленно перестраиваются по частоте, а время задержки отраженного сигнала, пропорциональное высоте отражающего слоя, записывается как функция частоты. Ионозонды были первыми приборами для зондирования ионосферы, они успешно используются и сейчас. Установленные на спутниках, ионозонды позволяют просвечивать ионосферу сверху. Отметим, что присутствие магнитного поля вызывает различие в распространении волн с левой и правой поляризацией, характер диагностики среды в действительности весьма сложен. 24
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz