Математическое моделирование систем и явлений / Акад. наук СССР, Кол. фил. им. С. М. Кирова, Вычисл. центр ; [редкол.: В. С. Мингалев (отв. ред.) и др.]. - Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1986. - 126 с.

токовионов, азимойилетомнаэтомместеформируетсяобластьувеличенных отрицательныхзначенийпродольнойскоростиипотокаионов. Обращаетнасебявниманиетотфакт, чтопродольныйпотокионоввгори­ зонтальномнаправленииболе резкоизменяетсялетомимене резко зимой. Абсолютныезначенияштоковлетомзначительнопревышаютзимние. Однаков некоторыхпространственныхобластях,припрочихравныхусловиях, максимальные значенияпродольныхпотоковотмеченывравноденствие, вчастностивприполюс­ нойобластиприіі~400 км(рис.7). Заметим, чтопродольная скоростьипродольныепотокиположительных ионоввР-ойластивысокоширотнойионосферыдостигаютзначительныхвеличин (доІО9 см~^с“*), существенноизменяютсякаквгоризонтальном, такиввер­ тикальномнаправлении. Однакоприизмерениипараметроввысокоширотнойионо­ сферыустановкойнекогерентногорассеяниявНорвегии/12/ зафиксированыско­ рости.движенияипотокиионосфернойплазмытогожепорядка, чтоивнаших расчетах, причемвыявленызначительныепространственныевариацииизмеряемых параметров. Такимобразом, пространственноераспределениепродольнойскоростиипро­ дольногопотокаположительныхионоввР-областиполярнойионосферыприниз­ койсолнечнойактивностииприполеконвекции, близкомкмоделиВ, построен­ нойХѳппнером, отличаетсясложнойнеоднороднойструктурой, котораязначи­ тельновидоизменяетсявзависимостиотусловийсолнечнойосвещенности. Отметимоднуособенностьнашейматематическоймоделиконвектирующей полярнойионосферы: онанетребуетзаданияпотокаплазмычерезверхнююгра­ ницуобласти. Используемыеграничныеуоловия/7/ подразумеваютзначительно мене жесткиетребованиянаверхнейгранице. Поэтомупотокзаряженныхчастиц черезверхнююграницувычисляетсявпроцесеотысканиярешений, нарядусоп­ ределениемдругихнеизвестныхвеличин. То, чтоэтотпотококазалсясоизмери­ мымоэкспериментальнымивеличинами, свидетельствуетоприемлемостинашего способазаданияграничныхусловийиобадекватностиматематическоймодели реальнымпроцессам. АвторыблагодарятИ.П.Кривилевузапомощьвобработкеиоформлениире­ зультатоврасчетов. ЛИТЕРАТУРА 1. ПОЛЯКОВВ .М. ДиффузиязаряженныхчастицвобластиF ионосферы. - Вкн.: Исследованиеионосферы, Новосибирск, Наука, 1970, с.3-63. 2. РИШБЕТГ., ГАРРИОТO.K. Введениевфизикуионосферы. Л., Гидрометео- издат, 1975, 304 с. 3. МИНГАЛЕВB.C., СЫРНИКОВАТ.В., МИНГАЛЕВАГ.И. Влияниепродольных движенийплазмынаформированиемаксимума F2 -слояполярнойионосферы. - В. кн.: Распределениеэлектроновифизическиепроцессывполярнойионосфере, Апатиты, изд.КольскогофилиалаАНСССР, 1981, с.12-21. 4. МИНГАЛЕВАГ.И., СЫРНИКОВАТ.В., МИНГАЛЕВB.C., ВЛАСКОВВ.А., МИ- ЗУНЮ.Г. Влияниеконвекциинатемпературныйрежимполярнойионосферы. - Гео­ магнетизмиаэрономия, IS82, т.22, с.512-515. .5. МИНГАЛЕВАГ.И., СЫРНИКОВАТ.В., МИНГАЛЕВB.C., ВЛАСКСВВ.А., МИЗУНЮ.Г. Моделированиепространственногораспределенияконцентрациии температурызаряженныхчастицвполярнойионосфере. - Вкн.: Математическое моделированиекомплексныхпроцессов, Апатиты, изд.КольскогофилиалаАНСССР, 1982, с.3-21. 6. МИНГАЛЕВАГ.И., СЫРНИКОВАТ.В. Численноерешениеуравнениянеразры ностизаряженныхчастицметодомпредиктор-корректор. - Вкн.: Распределение электроновифизическиепроцессывполярнойионосфере, Апатиты, изд.Кольско­ гофилиалаАНСССР, 1981, с.28-33. I!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz