Жеребцов Г.А. Физические процессы в полярной ионосфере. Москва, 1988.
Рис. 5.2. Высотные профили концентрации ионов N C , (У, и электронов при напря женности электрического поля 25, 50, 100 и 200 мВ/м Зависимость скоростей реакций 0+ + 0 2 ->• 0 +2 + О, 0+ + N 2 -►NO++ N от эффективного электрического поля Еэф показана на рис. 5.1, а. На рис. 5.1, б показана зависимость времени исчезновения ионов 0 + от эффективного электрического поля на высотах 200, 250 и 300 км при Т„ =1000 К. Результаты расчетов высотных профилей ионов NO+, (Т показаны на рис. 5.2 [45]. Электрическое поле величиной 10 мВ/м мало сказывается на высотных профилях 0+ и NO+ . При поле Ех ~50 мВ/м концентрация NO+ существенно увеличивается относительно концентрации 0 + и стано вится основным ионом во всей области F. За счет быстрой рекомбинации ионов NO+ электронная концентрация становится почти постоянной с вы сотой на 160—360 км . При Е± ~200 мВ/м ионы NO+ являются преобладаю щими вплоть до высоты 600 км. Видно, что под действием электрического поля происходят значительные изменения электронного профиля. Сопоставим полученные результаты с измерениями на установке некогерентного рассеяния в Чатанике 12.04. 1978 г. [47]. На рис. 5.3 показано изменение температуры электро нов, отношение концентраций 0 + и N e и электрического поля. Видно, что по мере увеличения электрического поля относительная доля ионов 0 + уменьшается одновременно с увеличением электрического поля. На рис. 5.4, взятом из [47], показано изменение отношения концентра ций 0 + и Ne на высотах 310, 260 и 210 км . Согласие этих эксперимен тальных результатов с рассчитанными удовлетворительное. 7. Зак.465 97
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz