Труды КНЦ вып.5. ГЕЛИОГЕОФИЗИКА. 8/2019(10)
Такой подход позволяет избежать накопления дополнительной погрешности, которая непременно возникала бы при расчете траектории в сферической системе координат вследствие большего количества вычислительных операций (вычисление коэффициентов Ламе, более громоздкие уравнения с большим количеством слагаемых и т.д.). Концентрация электронов и частота их столкновений с нейтралами рассчитываются с помощью эмпирической модели ионосферы IRI 2016 и эмпирической модели параметров нейтральной атмосферы NRLMSISE00. Результаты моделирования Моделирование проводилось следующим образом. Передатчик располагался в точке с координатами 30.5 в. д., 60.0 с. ш. Набор частот выбирался в зависимости от времени суток. Для выбранной частоты и выбранного времени суток рассчитывался следующий набор выходящих из передатчика лучевых траекторий для обыкновенной моды (необыкновенная мода затухает сильнее). Выбирался набор углов возвышения от 6 до 30 с шагом 0,5 градуса. Для каждого угла возвышения рассчитывались лучевые траектории, выходящие из передатчика в секторе азимутальных углов от -60 до 60 от направления на север с шагом 2 градуса. Точки падения на поверхность Земли траекторий, вышедших из передатчика с одним углом возвышения и разными азимутами, соединялись одной линией. Полученная область на поверхности Земли, ограниченная крайними кривыми, соответствовала зоне засветки передатчика на данной частоте при данных геофизических условиях. Возможны случаи, когда в одну точку попадают 2 и более траекторий, выпущенных при разных углах возвышения. Такие ситуации соответствуют многолучевому распространению, когда траектория, вышедшая из передатчика с меньшим углом возвышения, отражается от Е-слоя ионосферы, а вышедшая из передатчика с большим углом возвышения отражается от F-слоя ионосферы. В случае, когда все траектории отражаются от одного и того же слоя ионосферы, ближайшие к передатчику кривые соответствуют большим углам возвышения, дальние кривые - меньшим углам. Моделирование проводилось для условий 21 июня 2019 года, Ар-индекс брался равным 3, F10.7 = 70. Рис. 2. Зона засветки передатчика в СПб для условий 21 июня 2019 года UT=00:00 на частоте 4 МГц (а); 5 МГц (б) Fig. 1. Communication zone of the transmitter in St. Petersburg for conditions 21 June 2019, UT=00:00 at 4 MHz (a); 5 MHz (6) 201
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz