Успенский, М. В. Полярные сияния и рассеяние радиоволн / Успенский М. В., Старков Г. В. ; ред.: Л. С. Евлашин ; Акад. наук СССР, Кол. фил. им. С. М. Кирова, Поляр. геофиз. ин-т. – Ленинград : Наука, 1987. – 242 с.

Рис. 7.6. Геометрическая схема, поясняющая расчет направления и модуля фазовой скорости неоднородностей в гидродинамическом приближении. Ориентация лучей радаров Р| 2 и соответствующ ие компоненты скорости дрейфа неодно­ родностей у , 2 считаю тся известными. Такой метод продолжает применяться в двойных доплеровских а в роральных р а д а р а х СТАРЕ [316) и С Э Й Б Р [354]. Гидроди­ намическое приближение (7 .10), (7.11) не лишено внутренних противоречий. У реальных р а д а р о в ракурсный угол, как правило, не равен нулю. К а к следствие из (7.8) получаем, что д аж е при очень умеренной неортогональности т|)=1° и высоте 110 км коэффициент депрессии фа зовой скорости неоднородностей со с т а в ­ ляет примерно 0.6 (рис. 6 .3). Таким образом , само приближение (7.9) я вл яе т с я грубым. Несмотря на упомянутые трудности (а т а кж е другие, которые обсудим ниж е ), двойные доплеровские р адары — великолепный инструмент для оценки ионосферного электрического поля и, особенно, его динамичной пространственно- временной структуры. Р а б о т а [252] демонстрирует пример хоро­ шего взаимно го соответствия ракетных зондовых и радарных измерений электрического поля 30ч -50 мВ /м . Карты электри­ ческого поля СТАРЕ [316] (гидродинамическое приближение) и одновременные ракетные измерения даны на рис. 7.7. В области р а з д ел а северного и южного электрических полей (широта ~ 7 0 . 2 ° N ) л еж и т а в р о р а л ь н а я дуга, ориен тиров анная в з о н а л ь ­ ном направлении . Непосредственно над дугой и в ее ближайшей окрестности электрическое поле меньше 20 мВ /м . Вследствие низкого поля рассеяние из этой области отсутствует. Несоот­ ветствие раке тных и радарных измерений можно заметить 189

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz