Кустов, А. В. Фарлей-Бунемановская турбулентность в полярной ионосфере. В. 2 ч. [Ч.] 1. Линейная и квазилинейная теория / А. В. Кустов, Ю. Ф. Зарницкий, В. А. Липеровский ; Акад. наук СССР. Кол. фил. им. С. М. Кирова, Поляр. геофиз. ин-т. – Препр. ПГИ-86-07-49. - Апатиты, 1986. - 40 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ Возбукдевие шшзмевной электростатической турбулентности на высотах области Е - одвв из характерных особеввостей полярное ионо­ сферы. Области турбулизованной плазмы регистрировались с помощью ваземных радиофизических средств и при прямых измерениях ва ракетах. Экспериментальвые исследования позволили заключить, что турбулент­ ность возвикает в областях достаточно интенсивных х о л л о ес к и х токов. В настоящее время общепризнаво, что физическим механизмом, ве­ дущим к возбуждении турбулентвости в авроральвом Е слое, является токовая неустойчивость иовосферной плазмы Д-3/. Впервые эта идея применительно к экваториальной ионосфере была высказанаBI963 г. Фарлеем /4/ и Бунеманом /5/, которые предложили простейшую теорию неустойчивости. Они показали, что в однородной плазме с током при превышении скорости дрейфа электронов относительно ионе® некоторой пороговой величины, равной скорости ионного звука в плазме, возиу- щения плотности тепловой природы метрового диапазона начивают быст­ ро нарастать. Эту неустойчивость теперь принято называть Фэрлей-Бу- немановской (ФБ) неустойчивостью. Несколько позднее ддя объяснения причины генерации турбулентности в условиях менее интенсивных токов стел привлекаться механизм другой токовой неустойчивости - грздиент- но-дрейфовой (ГД), см., например, /2,3/. Последняя может возникать при наличии неоднородности фоновой плазмы в направлении электричес­ кого поля. В последние годы интерес к исследованию процессов образования турбулентности в полярном электроджете необычайно вырос в связи с обнаружевной экспериментально возможностью измерения величины и на­ правления крупномасштабного электрического поля £„ в ионосфере по доплеровским денным КВ и УКВ радиолокационвого зондирования обла­ стей турбулентвости /6,7/. Оказалось, что авроральвые неоднородно­ сти, составляющие микроструктуру областей турбулентности, движутся вдоль тока с фазовой скоростью, близкой к скорости холловского дрейфа электровов. Хотя исследования по теории ФБ и ГД неустойчивостей ведутся уже в течение двух десятилетий, многое остается еще не ясным как внутри самой теории, так и при сравнении выводов теории с экспери­ ментальными данными. Цель настоящего обзора - суммировать достиже­ ния по разработке теории одного из типов токовой неустойчивости - Фарлей-Бунемановской неустойчивости. Подробное изложение современ­ ного состояния теории ГД неустойчивости можно найти, например, в монографии /2/ в обзорных статьях /8,9/.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz