Главная >  Распространение электромагнитных волн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [ 86 ] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

130 90 60 30

а

ао 60 во 120 150 180 1Б0

Полночь


ISO во 6D 30

Рис. 13.3. Мировые карты среднемесячных значений критических частот fF2 (в Мг области F2 в полночь и в полдень

а - апрспь 1958 г., максимум солнечной актиьности 15181;



120 SO CO

30 GO 90 190 i&u leo leo

Полночь


130 80 60

120 160

Рис. 13.3 (продолжение)

б - апрель 1964 г., минимум солнешой активности [5181



so во

90 во


ao 60 go 120 ieo leo leo 120 so eo

Рис. 13.4. Мировая карта критических частот fgF2 в 15.00 мирового времени [2961

С ростом солнечной активности увеличиваются горизонтальные градиенты области F2.

Мировые карты высотных параметров ионосферы области F2 также имеют довольно сложный вид, однако они, как мы видели, более симметричны (см. рис. 12.21 и 13.5).

Анализ многочисленных данных, поставляемых регулярно мировой сетью станций, показывает, что в создании такой сложной картины широтно-долготной структуры области F2 большую роль играют вертикальный дрейф в ионосфере и движения в сторону полюса утром и к экватору после полудня. При этом существенное значение имеет связь между критическими частотами и геомагнитной широтой или магнитным наклонением точки наблюдения. Первоначально результаты подобного типа были получены при обработке ряда значений fF2 для периода равноденствия [103, 104]. Оказалось, что критические частоты, измеренные в разных точках земного шара, разбросаны беспорядочным образом на графике, построенном в зависимости от географической широты. Эти же данные имеют закономерный ход в зависимости от магнитного наклонения / или магнитной широты Ф.

Получаются двугорбые кривые типа изображенных на рис. 13.6, которые построены по полуденным значениям fF2 за март 1944 г. Минимум критических частот наблюдается в области магнитного экватора (территориально он близок к экватору Земли), максимумы же в различные периоды времени относятся к точкам земного шара, где магнитное наклонение 125-- или геомагнитная широта Ф 15-i-20°.

Ход полуночных значений fj2 в общем симметричен относительно магнитного и географического экваторов, где значения fF2 максимальны (рис. 13.7).

Дальнейшие исследования показали, что такое широтное распределение критических частот fF2 наблюдается в обоих полушариях и является характерной особенностью области F2. Геомагнитный эффект сохраняется из года в год с изменением цикла солнечной активности; в период равноденствия он всегда имеет двугорбый вид (рис. 13.8).



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [ 86 ] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186