Следим за ионосферой. Радар некогерентного рассеяния проводит измерения над Антарктидой.

Следим за ионосферой. Радар некогерентного рассеяния проводит измерения над Антарктидой.

Ионосфера - та область атмосферы, которая находится на высоте около 100-1000 километров над поверхностью Земли, - облучается солнечной радиацией, которая разрушает связи ионов. Свободные электроны и тяжелые ионы остаются разрушаются, постоянно сталкиваясь.

Этот танец был измерен в северном полушарии с помощью радара некогерентного рассеяния. Радиоволны излучаются в ионосферу, где электроны рассеивают их. Различные способы их рассеяния рассказывают исследователям о частицах, населяющих слой.

Теперь исследователи впервые применили радар для измерений в Антарктике. Их предварительные результаты сообщаются в журнале атмосферных и океанических технологий Journal of Atmospheric and Oceanic Technology.

Работа стала возможной благодаря МСТ/НР-радару (радар некогерентного рассеяния (НР) и мезосферно-стратосферно-тропосферный радар)PANSY - крупнейшему атмосферному радару с высоким разрешением в Антарктике. Этот радар НР-МСТ представляет собой фазированную решетку, состоящую из двух разнесенных антенных полотен, с цифровой многоканальной приемной системой, позволяющей проводить детальную пространственно-временную обработку сигнала обратного рассеяния.

Основной задачей радара НР-МСТ является исследование структуры и динамики нейтральной атмосферы и ионосферы, а также взаимодействий между ними. Наблюдения нейтральной атмосферы включают измерение полного вектора скорости ветра, параметров турбулентности и атмосферных слоев на высотах тропосферы, стратосферы и мезосферы. Особый интерес представляют мезосферные эхо-сигналы, которые появляются в летнее и зимнее время, иногда сопровождаясь видимыми серебристыми облаками. МСТ-измерения включают также исследования метеоритов на высотах мезосферы и нижней термосферы, рассеяния на тепловых флуктуациях плазмы, атмосферных гравитационных волн и отражающих атмосферных слоев. Метод НР позволяет получать параметры ионосферной плазмы: электронную концентрацию, температуры ионов и электронов, ионный состав, скорость дрейфа плазмы на высотах 100-2000 км и наблюдать ионосферные неоднородности, когерентные эхо-сигналы, D-слой ионосферы. Таким образом, радар позволит исследовать физические процессы и связи в системе «нейтральная атмосфера − ионосфера − плазмосфера». В задачи радара входят также интерферометрические наблюдения тонкой структуры атмосферных неоднородностей и сосредоточенных целей (спутников, космического мусора и метеоритов), пассивные радиоастрономические наблюдения Солнца и космических радиоисточников.

«Нашим следующим шагом будет одновременное наблюдение некогерентного рассеяния ионосферы и неоднородностей, выровненных по полю», - говорит ведущий автор статьи Тайши Хасимото (Taishi Hashimoto) из Национального института полярных исследований в Японии.

«Мы также планируем применить ту же технику для получения других типов параметров плазмы, таких как скорость движения и температура ионов, что позволит лучше понять полярные сияния».

Источник: Cosmos magazine