Геофизическая электродинамика
Данное междисциплинарное направление объединяет натурные эксперименты, лабораторное моделирование и теоретические исследования, связанные с изучением фундаментальных проблем электродинамики атмосферы и ближнего космоса. Общей и сравнительно новой проблемой геофизической электродинамики является проблема электрического динамо — генерации крупномасштабного электрического поля в слабопроводящей среде, в том числе в дисперсных многофазных средах, в пылевой и аэрозольной плазме с учетом турбулентности. Большой интерес в последнее время привлекают исследования взаимодействия геосферных оболочек, динамики атмосферного электричества в условиях изменяющегося климата. Особое внимание во всем мире уделяется проблемам формирования глобальной электрической цепи в атмосферах Земли и других планет Солнечной системы, а также выявления связи электрических явлений с особенностями солнечной активности, радиационного режима, общей циркуляции и гидрологического цикла планет. • Впервые найдены и включены в климатическую модель высокого разрешения (совместно с ИВМ РАН) параметризации основных генераторов глобальной электрической цепи — квазистационарных токов электрически активных облаков. Модельные расчеты ионосферного потенциала для эпохи инструментальных наблюдений продемонстрировали суточную и сезонную изменчивость, хорошо соответствующую наблюдаемым. Показано, что при развитии глобального потепления в типичных сценариях роста содержания парниковых газов в атмосфере ионосферный потенциал должен уменьшаться с уменьшением площади конвекции в тропиках. Эволюция ионосферного потенциала в XXI веке при сценарии роста парниковых газов RCP 8.5
• Исследована динамика медленных переходных токов молниевых вспышек и роль этих токов в глобальной электрической цепи. Эффективность вспышек «облако — земля», как источников тока в глобальной цепи, существенно зависит от высоты расположения заряда в проводящей атмосфере и изменяется в пределах от 15 до 90%, в интервале высот от 1 до 14 км над землей. Полученные результаты подтверждены прямыми измерениями медленной компоненты электрического поля в натурных условиях.
• Предложен и апробирован метод детектирования глобальной частоты грозовых разрядов облако — земля по статистическим характеристикам естественного электромагнитного шума в полосе частот 1—30 Гц. Полученная оценка частоты разрядов облако — земля (10—30 с—1) в 3—5 раз меньше характерной частоты детектируемых на ИСЗ оптических вспышек и согласуется с известным средним соотношением между частотой разрядов облако — земля и внутриоблачных разрядов. Последовательная во времени активизация грозовых центров сопровождается увеличением частоты разрядов, но не их средней мощности. Предложенный метод позволяет оперативно измерять количественные характеристики молниевой активности в глобальной токовой цепи и оценивать ее отклик на внешние воздействия, такие как форбуш-понижения потока космических лучей во время солнечных вспышек.
Броуновский потенциальный рельеф модельного грозового облака
• Совместно с Геофизической обсерваторией «Борок» ИФЗ РАН проведены обширные исследования короткопериодных пульсаций электрического поля, тока и пространственно-временных структур в пограничном слое атмосферы. Изучены закономерности формирования и эволюции аэроэлектрических структур в приземном слое в условиях хорошей погоды и тумана. Частота образования аэроэлектрических структур в пограничном слое является количественным показателем интенсивности начальной стадии конвекции, что дает возможность использовать простые дистанционные измерения для совершенствования прогноза и изучения климатологии конвективной облачности в атмосфере. Некоторые последние достижения в области электродинамики ближнего космоса связаны с быстрым прогрессом спутниковых и ракетных экспериментов. Но лабораторное моделирование остается важным и даже необходимым инструментом для изучения ряда проблем. Это относится, в частности, к исследованиям физических процессов, развивающихся при возбуждении, распространении и взаимодействии интенсивного электромагнитного излучения с замагниченной плазмой, к эффектам генерации постоянных токов и магнитных полей, к формированию самосогласованных плазменно-полевых структур. Особенно полезными оказываются лабораторные эксперименты при моделировании эффектов активного воздействия на ионосферную и магнитосферную плазму, включая изучение сложнейшего комплекса явлений, развивающихся при нагреве ионосферы мощным радиоизлучением КВ-диапазона. На плазменных стендах «Крот» и «Ионосфера» (А. В. Костров, А. В. Стриковский, М. Е. Гущин, М. В. Стародубцев и др.) получены интересные результаты:
• В экспериментах на крупномасштабном плазменном стенде «Крот» обнаружен эффект генерации квазистационарного магнитного поля в слабостолкновительной замагниченной плазме в пространственно-неоднородном высокочастотном поле свистового диапазона частот. Этот эффект может наблюдаться в активных экспериментах, проводимых в верхней ионосфере и магнитосфере Земли, в частности с использованием мощных передатчиков диапазона ОНЧ на борту ИСЗ и ракет. Учет подобных эффектов важен при планировании активных экспериментов. При периодической модуляции ВЧ-накачки явления генерации квазистационарного магнитного поля могут использоваться для возбуждения свистовых и альфвеновских волн.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||