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.

вает малость хаотических флук туаций коэффициента преломления среды по сравнению с его средним значением . Семидесятые и восьмидесятые годы знаменуют ся значительным совершенствованием не только радиофи зических, но и оптических наблюдений. Ус тановка на спутниках чувствительной оптики, регистрирующей видимые эмиссии и эмиссии д альн е го у л ь т р а ­ фиолета, привела к обнаружению того ф а к т а , что яркие, ди с к р е т ­ ные полярные сияния всегда о круж ены пространным диффузным фоном. Это фоновое свечение — т а к ж е один из видов полярных сияний, хотя не столь броский по своему проявлению д л я н а з ем ­ ного наблюд а теля . З д е сь кольцо замкн уло сь . Мы пришли к тому выводу, от которого ране е о т к а з а ли с ь . Приходи т с я вновь признать, что р а д и о ­ а в р о р а — эфф ек ти вный метод ре гис трации сияний, однако не тех ярких, дискретных, п о р аж ающ и х н а б лю д а т е л я своей красотой, динамикой и порой д а ж е кр а с к ами , а не столь заме тных с земли диффу зных эмиссий, пок ры в ающих значительные прос транс тва . Диффу зны е полярные сияния и р а ди о а в р о р а в одном элементе тождественные явл ения . Их о бщ а я первопричина — в торжени е и аврор ал ьных частиц , и р а д и о а в р о р а возникает тогда, когда в торжени я формируют спорадич ескую ионизацию в Е - слое. Однако д л я во зникновения а в р о р а л ь ны х неоднородностей и, сл е ­ доват ельно , р а ди о а в р о ры д о лж н о быть выполнено ещ е одно у с л о ­ вие. Необходимо наличие хотя бы умеренного ( ^ 2 0 мВ / м ) ионо­ сферного электрического поля. Это условие, к ак правило , выпол ­ нено. Но не всегда и не везде. Ит ак , с оговоркой на ракурсное ограничение, р а д и о а в р о р а — «полномочный предс тави тель» сияний, и это справ едливо , когда электрическое поле выше порога генерации неоднородностей. При низком, допороговом , поле неоднородности не генерируются. Последнее х а р а к т е рн о д л я дискре тных дуг сияний, и з -з а чего они «не видимы» р а д а р ам и . В некоторых о б л а с т я х диффу зно го свечения в утреннем секторе электрич е ское поле т а кж е невелико. В последнее деся тиле тие г еофи зи ч е ск а я информ а тивно с т ь д а н ­ ных а в р о р а л ьны х р а д а р о в зн ач и т ел ьно р а сши ри л а с ь . Большую роль в этом плане сы грал проект СТАРЕ (см. гл. 7 ) . Двойной доплеровский р а д а р СТАРЕ р е а л и з о в а л стереоскопический метод векторных измерений д р ейфо в ионосферных неоднородностей и ионосферного эл ектрического поля. П ро е к т с тимулиро в ал ряд работ по оценке средней электронной плотности (проводимости) £ - с л о я в обла с ти ра с с е яни я из д ан ны х по амплитуде сигнал а. Комбинаци я р а д а рны х оценок поля и плотности — п р инципи ал ь ­ ная основа д ля ра сч е т а трехмерной ионосферной токовой системы. Несмотря на определенные трудности , которые мешаю т полной р е али зации к аж д о й из упомянутых з а д а ч , прогресс в р а дарн ой ионосферной д иагностике несомненный. Современные а в р о р ал ьны е р адары способны вести непрерывные н аблюд ени я структуры и динамики ионосферного эл е ктрич е с ко го поля, пространственно- временного р а зви ти я суббури, р е г и с т р и р о в а т ь р я д геофизических 2 1 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz