Осепян, А. П. Моделирование параметров потока высыпающихся электронов и высотного профиля электронной концентрации по данным аврорального поглощения / Осепян А. П., Чурикова Т. В., Власков В. А. ; АН СССР, Кол. фил. им. С. М. Кирова, Поляр. геофиз. ин-т.- Препр. ПГИ 86-11-53. – Апатиты : [б. и.], 1987. - 28 с.

устойчивости, распределение по питч-углаа. ввутри конуса по­ терь определяется рекимом осуществляющейся диффузия. Функции распределения электронов по питч-углам внутри и Ене кону­ са потерь в экваториальной плоскости магнитосферы для состоя­ ния устойчивого диффузионного равновесия волн и частиц найдена в (б] в виде: 1 h. U*), (2) fcUh V) = ^Цр-[Ы<из) X f (3) k u , ) . q ^ где К (»(сэ)- функпия f iU s ) опененнзя на границе конуса потерь, Х>= fi'/oosX ,- коэффициент диффузии электронов по питч-углам, равный по определению, половине среднеквадратичного изменения питч-угла частицы в единицу времени: * ^э~ питч—угол, равный полозине конуса потерь на заданном экватори­ альном расстояний, Т6 - время пробега частицы от экваториаль­ ной плоскости до точки зеркального отражения, 1о и I* - моди­ фицированные функции Бесселя. Для определения режиме диффузии, который реализуется в магнитосфере в рассматриваемый момент, в теория [ 6 ] введен параметр 20 = . Он характеризует изме­ нение питч-угла частицы в долях конуса потеры/ 2 0=<^>/ 2 ^ 8 время a t , равное половине периода осцилляции электрона вдоль силовой линии. При 2с^ I , то-есть при слабой диффузии ( < д « ( * > в функция распределения (2) образуется провал, соот­ ветствующий питч-углам, меньшим конуса потерь: В режиме сильной диффузии (?„ « I , ) конус потерь 38 время д £ = 2 Т в успевает заполниться и функция рас­ пределения (2) становится изотропной. Нами на основе полученных в теории питч-углов ой диффузии функций распределения энергичных электронов по питч-углам вы­ полнены модельные расчеты, позволяющие определить изменение ин­ тенсивности высыпающихся электронов в зависимости от питч-угла в различных режимах диффузии. Далее по полученным интенсивно­ стям высылающегося потока и заданной жесткости спектра рассчи­ тывается величина аномального поглощения радиоволн Ар на за­ данной частоте ( j-= 32.0 МГц) и сравнивается с измеренным пог­ 8

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz