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ISSN: 2333-9721
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大功率无线电波加热低电离层

, PP. 818-823

Keywords: 大功率无线电波,低电离层,欧姆加热

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Abstract:

等离子体对大功率电波的欧姆耗散会使电子温度升高,进而导致电子密度和其他等离子体参数改变,实现电离层的地面人工变态.本文基于大功率无线电波与低电离层相互作用的自洽模型,分析了不同入射条件下电离层参数的变化,主要结论如下:电离层D区是电波的主要吸收区,并且其吸收强度随入射频率的升高而降低,当入射频率为6MHz(有效入射功率为200MW)时电子温度的最大增幅约为520K,电子密度最大增幅为7300cm-3左右;电子温度达到饱和所需时间小于电子密度的饱和时间,前者具有μs量级,后者具有ms量级;停止加热后,电子温度和密度迅速恢复到初始状态,恢复时间均小于各自的饱和时间,但量级相当;入射功率越高,电子温度和密度的增幅越大,并且饱和时间也越长,在相同入射条件下,夜晚的饱和时间要大于白天.

References

[1]  Pashin A B, Belova E G, Lyatsky W B. Magnetic pulsation generation by a powerful ground-base modulated HF radio transmitter[J]. J. Atmos. Solar-Terr. Phys., 1995, 57:245-252
[2]  Fritts D C, Alexander M J. Gravity wave dynamics and effects in the middle atmosphere[J]. Rev. Geophys., 2003, 41(1):3-1-3-64
[3]  Liu Libo, Wu Xiangyang, Tu Jiannan. Modeling study of modification of the lower ionosphere by VLF electromagnetic waves[J]. Chin. J. Space Sci., 1997, 17(2):130-135. In Chinese (刘立波, 吴向阳, 涂剑南. 甚低频电磁波变态低电离层的数值 模拟[J]. 空间科学学报, 1997, 17(2):130-135)
[4]  Stubbe P, Varnum W S. Electron energy transfer rates in the ionosphere[J]. Planet Space Sci., 1972, 20:1121-1126
[5]  Vincent R A. Gravity-wave motions in the mesosphere[J]. J. Atmos. Terr. Phys., 1984, 46:119-128
[6]  Rietveld M T, Kopka H, Stubbe P. A-region characteristics deduced from pulsed ionospheric heating under auroral electrojet conditions[J]. J. Atmos. Solar-Terr. Phys., 1986, 48:311-326
[7]  Gurevich A V. Nonlinear Phenomena in the Ionosphere[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1978

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