Вестник МГТУ. 2016, №1.2.
Волков М. А. Авроральная турбулентность ионосферной конвекции 226 Время нарастания возмущений с масштабом ~1 км составляет ~60 с (для возмущенной ионосферы проводимость Холла в расчетах равна 8 См) и зависит от проводимости ионосферы; с уменьшением проводимости возмущения развиваются быстрее. Возмущения на меньших масштабах также развиваются быстрее. Учет теплового движения частиц в ионосфере приводит к ослаблению и даже подавлению развития ионосферных возмущений. Значительные продольные токи (до 10 A/км 2 ) вызывают незначительные изменения концентрации ионосферной плазмы, что связано с недооценкой ионизационного члена в уравнениях. Скорость движения возмущений поперек магнитного поля относительно скорости конвекции составляет ~100 м/c. Напряженность электрического поля возмущения растет с удалением от ионосферы и достигает максимума в магнитосфере вблизи экваториальной плоскости. Библиографический список 1. Atkinson G. Auroral arcs: Result of the interaction of a dynamic magnetosphere with the ionosphere // J. Geophys. Res. 1970. V. 75. P. 4746. 2. Holzer T. E., Sato T. Quiet auroral arcs and electrodynamic coupling between the ionosphere and magnetosphere // J. Geophys. Res. 1973. V. 78. P. 7330. 3. Trakhtengerts V. Yu., Feldstein A. Ya. Turbulent Alfven boundary layer in the polar ionosphere // J. Geophys. Res. 1991. V. 96. P. 19363–19374. 4. Lysak R. L., Yan Song. Energetics of the ionospheric feedback interaction // J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N A8. P. 1160. 5. Волков М. А. Расчет потока электромагнитной энергии над дугой сияния // Вестник МГТУ. 2014. Т. 17, № 1. С. 199–203. 6. Williams P. J. S., del Pozo C. F., Hiscock I., Fallows R. Velocity of auroral arcs drifting equatorward from the polar cap // Ann. Geophysicae. 1998. V. 16. P. 1322–1331. 7. Mozer F. S., Cattel C. A., Hudson M. K., Lysak R. L., Temerin M., Torbert R. B. Satellite measurements and theories of low altitude auroral particle acceleration // Space Sci. Rev. 1980. V. 27. P. 155– 313. References 1. Atkinson G. Auroral arcs: Result of the interaction of a dynamic magnetosphere with the ionosphere // J. Geophys. Res. 1970. V. 75. P. 4746. 2. Holzer T. E., Sato T. Quiet auroral arcs and electrodynamic coupling between the ionosphere and magnetosphere // J. Geophys. Res. 1973. V. 78. P. 7330. 3. Trakhtengerts V. Yu., Feldstein A. Ya. Turbulent Alfven boundary layer in the polar ionosphere // J. Geophys. Res. 1991. V. 96. P. 19363–19374. 4. Lysak R. L., Yan Song. Energetics of the ionospheric feedback interaction // J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N A8. P. 1160. 5. Volkov М. А. Raschyot potoka elektromagnitnoi energii nad dugoi siyaniya [The calculation of the electromagnetic energy flow over the auroral arc] // Vestnik MGTU. 2014. V. 17, N 1. P. 199–203. 6. Williams P. J. S., del Pozo C. F., Hiscock I., Fallows R. Velocity of auroral arcs drifting equatorward from the polar cap // Ann. Geophysicae. 1998. V. 16. P. 1322–1331. 7. Mozer F. S., Cattel C. A., Hudson M. K., Lysak R. L., Temerin M., Torbert R. B. Satellite measurements and theories of low altitude auroral particle acceleration // Space Sci. Rev. 1980. V. 27. P. 155–313. Сведения об авторе Волков Михаил Анатольевич – Мурманский государственный технический университет, факультет арктических технологий, кафедра общей и прикладной физики, канд. физ.-мат. наук, доцент; e-mail:volkovma@mstu.edu.ru Volkov М. А. – Murmansk State Technical University, Faculty of Arctic Technologies, Department of General and Applied Physics, Cand. of Phis.-Math. Sci., Associate Professor; e-mail: volkovma@mstu.edu.ru
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz