unde radio de joasă frecvență

În IKFIA observațiile de bază sunt efectuate în sub-benzile de ELF și VLF. De asemenea, trebuie remarcat faptul că termenul „radiația VLF“ este adesea folosit ca o sinteză pentru întregul interval 0.3-30.0 kHz.

de radio de frecvență joasă a reprezentat cel mai larg în procesele magnetosfera-ionosferice. Cu toate acestea, sursele lor sunt mai răspândite - radiațiile înregistrate în aproape toate mediile. Ei bine cunoscut încă din timpul primelor experimente privind transmiterea de semnale electromagnetice pe o distanță de sursa principală de la sol a zgomotului de radio VLF - radiația electromagnetică de descărcări electrice [5-7]. Frecvența ridicată de biți de repetiție (la 100 de biți pe secundă din întreaga lume) și o atenuare relativ slabă a perturbatiilor electromagnetice radiații, propagarea conduc la existența VLF zgomotul de fond continuu și un caracter pulsatoriu. descărcare separată fulgere însoțite de radiație într-o gamă largă de frecvențe, dar energia primară și banda VLF concentrată cu un maxim la 7-12 kHz. fulgere radio este principalul sistem de radio și obstacol precis de servicii de navigație și frecvența în intervalul VLF. Această radiație impulsuri poate pătrunde cu ușurință magnetosferei și dispersia Pământului experimentat în timpul propagării de-a lungul liniilor de câmp magnetic, se transformă în așa-numita sau Whistler, prescurtată, un fluier. Acest nume corespunde semnal sonor atunci când ascultați prin dispozitiv de producere a sunetului. Trebuie remarcat faptul că, deoarece intervalul VLF de radiații electromagnetice corespunde sunetului, primul studiu al radiației VLF efectuat pe baza lor de sunet. Cele mai multe definiții ale tipurilor de radiații VLF se reflectă, precum și pentru fluierul, natura sunetului lor. Cele mai spectaculoase portrete sonore sunt semnale VLF de origine magnetosferică. Născut ca rezultat al interacțiunii cu particule energetice cu plasmă magnetospheric radiație VLF pot avea zgomot sau discret în natură. În primul caz, radiații este definit ca un VLF „șuierat.“ Mai diverse al doilea tip discret VLF radiații :. creștere, care se încadrează și vibrează ton de „cârlige“ etc. Impresia luminoasă produc semnale discrete de frecvență în creștere, care pot fi suprapuse unul pe celălalt. La auzul acestor semnale seamănă cu ciripitul păsărilor, pentru care au primit numele de „corul“ ( „refren“). spectrograma dinamic (axa abscisei - timp în secunde, axa y - frecvența în Hz) choruses observat o frecvență mai mare decât Hiss, este prezentată în Fig.1.

unde radio de joasă frecvență

Fig.1 Fizz banda de frecvență de 3-5 kHz și coruri în kHz banda de 5-7

Alte exemple de emisii VLF magnetosfera sunt prezentate în ris.2-5:

unde radio de joasă frecvență

perturbatiilor Fig.2 Cvistyaschy Echo coruri de stimulare

unde radio de joasă frecvență

Fig.3 Fizz cu emisie stimulata, începând cu 3 sec

unde radio de joasă frecvență

Fig.4 „Condus“ la radiatii Hiss de fundal și emisie stimulată în intervalul de la 2 la 3 cu

unde radio de joasă frecvență

Figura 5 „Condus“ și cvasi-radiație

Principala sursă de radiație în magnetosfera VLF sunt procese pentru interacțiunea lor cu particulele energetice și rezonanțele ciclotron Cerenkov. În acest amplitudini mari corespunzând unui regim cvasi-liniar sau chiar neliniare, radiații VLF ajunge datorită naturii coerente a excitației. Din acest motiv, este posibil să se utilizeze termenul „Alfven maser“ [8]. În același timp, există o percepție că unele dintre zgomotul VLF înregistrat de sateliții din plasmasphere nu este mai mult decât un fulger de emisie radio de capturat. Proprietăți nekanalizirovannogo perturbatiilor propagarea într-o magnetospheric plasma magnetizată (când radiația normală de undă pot fi deviate la unghiuri mari în raport cu liniile de câmp magnetic), sunt astfel încât fluierele pot avea traiectorii care cad la suprafața solului (să fie capturat în magnetosfera). În ultimii ani, ea a primit un număr de indicații cu privire la posibilitatea surselor subterane de emisii VLF cauzate de procesele seismice [9]. În unele cazuri, se pregătesc cutremure asupra intensității sateliților și în îmbunătățirea solului înregistrate zgomot VLF și frecvența de repetiție a semnalelor de impulsuri. Prevalența radiației VLF, posibilitatea de a înregistra majoritatea tipurilor lor la distanțe mari de la sursa au atras atentia din punctul de vedere al zgomotului folosind VLF pentru diagnosticare de observare a mediului a mediului. radiații de cercetare VLF în IKFIA efectuate în mai multe direcții, dar în conformitate cu tema de mai multă atenție este acordată Institutului surselor magnetosfera.

1. OM Raspopov Kleimenova NG Perturbatiile câmpului electromagnetic al Pământului. Partea 3: radiații VLF. L. Izd. Univ. 1977. 144 p. 2. SS Sazhin unde radio naturale în magnetosferei Pământului. M. Știință. 1982.157 cu. 3. Ya brichetă Wave fenomene în magnetosfera Pământului și a planetelor // Rezultatele științei și tehnologiei. Geomagnetizm atmosferă de mare. 1984. 7. T. S. 5-113. 4. Hellivell RA Un val de frecvență joasă în magnetosfera. Proc. fizica magnetosferică. Mir. 1972: 345-373. 5. Fluctuațiile în câmpul electromagnetic al Pământului în domeniul ELF. Ed. MS Aleksandpova. M. Știință. 195 p 1972.. 6. Remizov LT interferență naturală. M. Știință. 1985. 200 p. 7. Bezrodnykh VG Bliokh PV Shubova RS Yuri Yampolsky Fluctuațiile unde radio super-lungi în waveguide Pământ-ionosfera. M. Știință. 1984. 144s. 8. Bespalov PA Trahtengerts VY masers Alfven. Bitter: Fizică Aplicată al Academiei de Științe a URSS. 1986. 190 p. 9. Hochberg MB Morgunov VA Pokhotelov OA Seysmoelektromagnitnye fenomen. M. Știință. 1988. 174 p.

articole similare