Воздействие ВЧ-излучения мощного бортового передатчика на ионосферную плазму тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.03 ВАК РФ
Баранец, Николай Владимирович
АВТОР
|
||||
кандидата физико-математических наук
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
|
||||
Москва
МЕСТО ЗАЩИТЫ
|
||||
1995
ГОД ЗАЩИТЫ
|
|
01.04.03
КОД ВАК РФ
|
||
|
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА. ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН ;
' На правая рукеякси УДК 533.951.2
( ■
\ Бйзепсц Николай Владавгнрозгг'з
Воздействие ВЧ-излучеишш мошщвшго бортогзош шередатчвзка иа ишосфериудо илазму
(по датам 15СЗ -"КОСРЛОС-Ш?) 0S.C4.03 - радиофизика,
Автореферат ■ днссертпцпн па соискание ученой стспепя
¡шщндата фл^кко-.вдатематаческгах наук
Москва 1995
Работ*, выполнена в Институте земного иагнетизиа, ионосферы и распространения радиоволн РАН
Научные руководители:
доктор физико-математических наук Н.С.Ерохнн СИнститут космических исследований PAID кандидат физико-математических наук В. М.Михайлов (Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН)
Официальные оппоненты:
доктор физико-математических наук Г.М.Батанов (Институт общей физики, РАЮ доктор физико-ыатештическйх наук Г. Л. Гдалевич (Институт, космических исследований РАЮ
Ведущая, организация:
Институт прикладной, геофизики (г.Москва)
Запита диссертации состоится "{{) "С&.~{$иМ" 1995 г. вЮ час на заседании диссертационного совета К СЮ^Г83.01 в ИЭМИРАН -142092, т.Троицк Московской, области .(проезд автобусом Но531 о станции метро "Теплый стан" до остановки "ИЗМИРАН").
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИЗМИРАН. Автореферат разослан " ¿4 " ¿cjjUfct^ 1995 г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
.кандидат физико-математических наук _________ Сито
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность ра(5отн - ■
Вопросы взаимодействия электромагнитных волн с плазмой при-наглеаат к числу наиболее активно разрабатываемы* проблем современной физики. Интерес к ним диктуется разнообразными приложениями, связанными как с высокочастотным (ВЧ), так й с очень низкочастотным (ОНЧЗ нагревом плазмы в условиях ионосферы Земли, со стимулированными высыпаниями энергичных частиц, распространением радиоволн и т.д.. Эксперименты по активному воздействии на ионосферную плазму ыоияыы электромагнитным излучением наземных передатчиков (нагрести стендов) начались еа.е в семидесятые годы па станциях Плэтвнлл (штат Колорадо) и Аресибо СПуэрто-Рико). Мощность этих передатчиков способна была доставлять - 10 мхВт/м* энергии в Г-слой ионосферы. Воздействие ВЧ-моэдостя приводило к возбуалении параметрических неустоЯчивостеЯ в плазме, генерация иадтепловых электронов, к образовании волокоп с повышешюй электронной концеотрациеЯ, вытянутых вдоль силовых линий магнитного поля Земли в повышенно электронной температуры на несколько сот градусов.
Новые возуохностп в изучении этих явлений появились в связи с использованием передатчиков, установленных на борту ИСЗ (Алу-этт-2, ИСИС-1 а-2, Интеркосыос-19, Косыос-1809). Это дало уии-гсальиуЬ возможность проводить активные космические эксперименты Ь лабораторном стиле. Основной цельв настоящей работа явилось изучение воздействия БЧ-^ллучетгая дпполъной антеник на ноносфернуп плазму по даютш спутглка Косиос-180^.
Объехтоы исследования была так называемые стамударованные зсплескк эаряаетгаих частиц, зарегистрированные дотекторгшп п околоспутннковоа области после ввода ВЧ-иовдоста а охруяаижуп плазму. Интерес вызывают как механизмы ускореткя электронов, так а длительность существования возмущённых потоков электронов.
Б методическом плане при этом необходимо было осудествить слсдуюкзо:
а) провести цикл наземшпе испытаиий к калнбровсх ап-
паратур}* . предназначонпсЯ для регистрации
кшс энергий (43,0!- 10 кэВ);
б) обеспечить проведение активного экспёрщгшта с участиеи комплекса приборов: бортовая ионосферная станция ИС-338, спектрометр эаряЕонньи частиц СФ-ЗМ, импедансный зонд 113-2 и другая вспоыогательная аппаратура;
в) разработать комплекс программ для обработки телеметрической информации со спутника и проведения численных расчетов для определения входного импеданса дипольной антокни н других характеристик излучения, а такгш для определения ориентации спутника в цапштноы поло Зоилн.
Цели к задачи работ»
1. Изучение иеханизыов взаимодействия ВЧ-нзлучения с около-спутнкково,! плазмой на пиазценной и гирочастото электронов
¿> ли гармониках, а таксе на Еерхнегибрщуюа частоте
2. Изучение зависимости ускорения электронов на циклотронной часшге -о от ориентации дипольной антенны по отношении к ни-.гюыу пола Земли и от параметра ц = ыь.а£ .
3. Неелсдоьзние временной и пространственной эьол&цшш эиор-гс ¿¡¡чс-ских сниктроь электронов в околоспупшкоьой области васдо воздействие импуяьса ВЧ-излучения.
4. Изследоваиие различных .«еханизйов нагрева ионосферной плазы: ВЧ-кзлученкеи дипольной антенны и их роли в развитии плгз-ьашюй турбуленяиости в околоспутникоьоа обасти.
Н »учнал павиана работы
Внорьш обнаружено взаимодействие электронище потоков гщминштк гнрочастоти электронов п-исеЧп - 1,2,3,4,5) с дливши полой атонии СТЕН-подашО при продольной ориентации дипольной ып*шш к магнитному поло Зешш. Обнаружено ускорение электронов но продольной к иагнигноиу пояс составлявшей скорости электронов в результате циклотронного механизма ьэакыодс-йсгвия обыкновенной 0~моди при ко-ч;и в кваоипоперечно» угле ео распространения отии-литольио гаишчш-) ного ноли.
Проведено срашпчши зависимое и.£ расчетной в^яичгшц вгодцого иинс.пмг.:а дштьн.-Л! антенна 2у и воэиуиешшх потоков ионов о? час,чти ьолны накачки ш (для случая ы .»и Возмущения ио-
у * р и с и
токов иоксь наблвдашон в широко» полос« частот о0<и Одтрут-
на корреляция максимума возыуценных потоков ионов с точкой резонанса антенны, т.е. с частотной областью, для которой справедливо 1в й: 0. На энергетическом спектре возыукений потоков конов В области ыаксимуца наблюдавтся в диапазоне энергий от эБ (начало регистрации) до 00 э0 для всего диапазона пятч-углов «р. • Проведены измерения и интерпретация возмущенных потоков заряженных частиц непосредственно после ввода ВЧ-моаности схюг.а-спутииковую плазыу. Система счетчиков с высоким вреиенн'-к р-?рг-шением (до 0,5 мс) позволила впервые провести исслеяозанко «запитая в околоспутннковой области плазменной турбулентности, парп-ь/отри которой "заданы" сторонним ВЧ-полен. Были зарегистрировали интенсивные возкугдашя потоков электронов з области частот ш,,
и < ■/иа + для случая и > и . При это;.! »а &:гергк;<':с-с!'.1к
О ре С51 ^ СО ро * ''
спектра:-: потока- злектронов (функции распределения) :;?.&7Г)дал::сл возмущения разные по форме и времени релаксации. . Научная и практическая значимость работы Результаты проведенного эксперимента способствует более глубокому понимании процессов, происходят!:: з непосредственней близости от спутника и могут быть использованы для псстрсспиг .чиаг-нсстическоЯ »одели взаимодеПствия ВЧ-иэлучення с охслоспут:г.::сог:сЗ плазмой. Исследования взаимодействия электронных потокоз с бл::з> !Ш!! полей антенны при ее продольно!! ориентации к-магнитно: г? пело и тормогения злоктронов при пролете через сильно турбу-чзнтлуп плаз!гу представляют самостоятельна? интерес для физики коокшчгс-ксЗ плаз'гы и могут иметь пагшеэ прикладное значение. Личный вклад автора
Автор непосредственно участвовал в подготовке научного прибора СФ-ЗМ к работе в составе комплекса "Ионозепд-Э" и проведении всех видов испытания при наземной отработке. 3 коде работы научных приборов на борту спутника автор провел повторную калибровку импедансного зенда ИЗ-2 по результатам полученных ионограмм с помола аппаратуры ИС-323, ввел в алгоритм определения электрсшгоЛ концентрации (прибор 113-25 данные о потенциале спутника ря и электронно!! температуре плазмы Т0 (прибор КМ-Ш, корректирующие измерение электронной концентрации по при малых плотностях. Автор является непосредственным'разработчиком алгоритмов к программ об-
работки данных. Им проведены анализ и физическая интерпретация полученных результатов.
Апробация работы , .
Материалы, приведенные в работе, обсуждались на научных семинарах 1ШИР АН, Института Космических Исследований СИКЮ, Институте. Обаей Физики (ИОФАН), докладывались на 30-й Ассамблее COS-PAR, Гамбург, Германия, 1994г.
Публикации
По теме диссертации опубликовано и сдано в печать 10 работ.
Объом работы
Работа состоит Из введения, пяти глав, заключения и трех приложений, содержит 55 рисунков. Библиография включает 99 наименований.
1Г. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении формулируются цели и задачи работы, дается представление об основном содержании диссертации.
Первая глава посвяиена краткому обзору результатов воздействия ВЧ-излучения дипольной антенны на ионосферную плазму и обнаружения ускоренных частиц (стимулированные всплески) в околоспутниковой области по данным спутников Интеркосмос-19, ИСИС-1 в -2. В главе рассмотрены важные, с точки зрения интерпретации полученных данных, вопросы образования разреженной оболочки вокруг дипольной антенны и ее влияния на характеристики излучения дипольной антенны. Кратко описаны основные результаты оценки энергосодержания ВЧ-поля в околоспутниковоА области (D. И. Гальперин, Р.Э.Сагде-ев, Ф.К.Шуйская и др., Крсиич. исолеД. ,1981, Т.19(1),с.34; С.А.Пу-Лннец и B.B.Cenerefl. J. Atnos. Terr. Jftiys., 1988, V.48(2), p. 149). Приведен также краткий обзор результатов работ по нагреву плазмы СВЧ-излучением в наземных лабора-горнцх установках (см., например, Г. М. Батанов и К.А.Сарксяя, 83ТФ,1972. Т. 62, с. 1721), важный с точки зрения сравнения и постановки общей задачи в нашем случае.
Вторая глава содержит описание Эксперимента на борту спутника Космос-1809 по' ВЧ-яагреву околоспутниковой плазмы. Дается ' краткое описание, основных научных приборов, используемых в активном эксперименте, параметры орбиты и режимы работы научной алпа-
ратуры на спутнике.
Регистрация зарякеяиых частиц проводилась с псггоиьц !шогогл-нальпого энергоуглоЕого анализатора СФ-ЗМ з диапазоне энергий 0,007 - 10,8 кэВ Сэлсгстрон'О и 0,003 - 9,3 язВ Спстш) для Ш энергетических yposncil п всого диапазона пятч-углоз аг)., Дня .читального исследования процессов взажодеЛствяя ВЧ-язлучеп-ля гл>-полъпой аятешя! с ионосфэриоЯ плазноЯ предусмотрена cncT'jva п'1 четырех лиясйякя счотчлков, сблалаюг,дк буерной ппмтгьо СПИ"' i tKcoicmr врапогапс; раэрокекяем (БВР) с длятэямюстьо регяст.-) ли зарягеятс: частиц itazEKU счотчзясси 0,0; 3; 2; 3 ?сс, иагвзилэ;-^:" ".о коиалдо с Земля. Запуск спстогл! счзтчяясп БВР сягкрояпзтпчэг;."! с работой передатчика гопосфорксЛ стаящя: IS-330.
Научная аппаратура ПС-ЗЗЗ ярсетесСоЧ передатчик, работав-л;! vi £38 ^гкспропиппл: »г.стсто:-: и я* 0,3-15,83 iiTu с выходоц ¡¡а дбэ юа1шпо-аоряоия:и£уляркщ ргт/" антенны. Моэдостъ парздагггика «»300 От. 0сясз:ш.э тззжп'гес..!:-рактеристикя прявадонн яя-тз:
длина аятешш для 0,3 - 0,0 ni'u 20 и
3,0 - 13,0-3 !Ti< 1G ::
радиус трубки антогап! 0,0I'd г,
длателг-иость мпульса 133'р
частота пог^'эропяя 53/3 Г;',
дискротяссть частотного диапазона 0,3 - 1,0 пГц 0,023 ¡Т:>,
1,0 - 13.95 ITix О, С ВС 17ц Шиерепио эяектроипоЗ хепцоитраццп п Ссм"3Э прсззЕодтшоа:. с пс :сг.ъа яипеданспого оояда 13-2. Рзбояая частота геягратерп. -5,03 КГц.
РадиочастотякЗ зонд Ю5-9 обеспечивая яз^оронао эяскгргг'г.с:: температуры Т я потеяцкала корпуса спутника р„. Работа прпбора была спихронпзяроваиа с работе:'! породат-пяса ПО-ЗЗЗ таяпп сф^ю-, тго измерение те?яшратурп происходило каздь'Л раз до иокепта чяшя ВЧ-готульса, т.е. для яезсэмуиоякса яяазьгу. Обработан i Формации с приборов Ш-2 п КН-3 представляла собой связанный комплекс программ, т. к измеряемо параметры рг, я Тв использовались для коррекции измерения параметра п яря налых плотностях.
... £ _
ОрАллащш иапштыого поля Зэшш в спутсшкоиои системе координат, величину напряженности иагиитиого поля и шрочастоту электронов м сярадолялн по дашши бортового иапштоиетра. Для контроля нздедгсстн нз:-:зрош:й величины напряженности Но ыспольаова-т^,иодешшо расчеты Спрограша СА0К-2, Ю. И- Гальперин, . И. Сцтшцш, Ю. ¡1. По;;о:зраа). Ориентацию вектора скорости спутника !» определяли по даинии солнечных датчиков и бортового цагнито-г-^тра (кошдяикс програтд:, М. Л. Шшоварои).
Р тр.-.-тьец гласа приведены результаты расчетов в::од;:ого ¡импеданса аатешш 2у ь нлазиэ, юмяишеит электромагнитного поля в бклгьоЯ и дальне;: зол^}* получения ■ ихтэшш на осиозо применения теории Кинга, Савдлера, Су СР. Г.Сют, Антешш в цаториаль-иах среда:;. I:.: Мир, 1584). За иодёль округаадей' среды была взнта даукслойная холодная однородная плазма: разрешенная оболочка вокруг анчоини ириблигошю ццлиндрическо?. ^орш л бесстолкновитель-г;ал икаэил и то еа. Особсз в:шшнше удельно реьэнаису дапокыю« Г::;:он!!1.: С 1т.. * 0) и влияшлэ кипедаксаи;: саоЗсть пласии на ;:а-•раитер*1-и:иа '/.шучония. Сравнение расчетная характеристик излучл-ы:а с ¡■ариглоч-ргф^.гиншиц прибороы С&-ЗН потокаАш заряженных чао-*»т.у. сбиарунисаот коррелят» иаксинуиа потоков понев ц аиляитудд олснтрцчоского ноль к ближней соне изкучашш в области частот ро-ааь-;шса антенни. Дп.г. сравништя со стимулировании: ш потока; зле;:-троиои приведены пркблихяшшс) расчати возбуадаеиых полей в даль-■иоЛ зон о получения антенны дня ыагннтоактнвной нлаз1сл.
В четвертой главе приводили результаты детальны:: псследова-1!1|Г| иозиу^с-ний потоков злектроноз с по^о^ьп счетчиков ЕВР (нрт.сор №-3!-2 ) пинссридстаонкэ после импульса ВЧ-излучения, позволиис:« провести простракственно-Брешшшй анализ процессов турбуваэащгл околоснутннкоьой плазмы в области частот ворхиегпбридиого плал-иеишого разоканса а>(;и (для случая ь>со>й> ). Особое внимание удалило исследования релаксации функции распределения электронов 1' ■» Г (энергетических спектров дифференциальных потеков слзк-тронои) ь зависимости от ьрэмони регистрации т счэтчикаып БЕ? и относительной расстройки частота волны накачки о/ ра-зопансаоЛ • частоты б ~ -и )/ы . Расчеты аишштуды алектричссиого поля ьшнш иаиачки 'иоэиояили оценить отношение шютиости зиьргаа воз-
буздаемых плазменных колебаний У к тепловой энергии пяазш* р ~ У/по7о~ EV-lnn Т и, таким образом, соотнести наблюдаемое поэму-twUHii к услозилц сильной С г) 1) и слабой (i) «1) турбулентности. Идейно с этп'с; условиями сзязызается обнаружение трек горбоз на возмущенной функции распределения злеетроноз а диапазоне энергий с i 20-400 эВ. Наблэдаеммй факт интерпретируется авторе« как следствие развития и плазме модифицированной распадкой неустойчивое! и з условиях :io очень сильной турбулентности (cu. например, R.P.H.Chang, H.Pcrkolab, D.GreJ:. Phys.Rev.Loll. . ÍS72, V.23U}» p. 2C5). Возмущения на спектрах являются следствием ускорогшз электронов з результате поглощения энергии распаднмх сателлитов при резонанса oq % k^v, где !га - волновой зектор плазменных колебаний в области поглощения, a Ü - скорость резонансных частиц.
Вояьвоо зинааино уделено изучений спектров резонансных зясх-'jpci'CD на частоте w , зарегистрированных 1-я счетчиком Б8Р , а так:'-' ¿опросу о трансформации энергии по каналу: энергия электрического поля волн:: накачки энергия плазменной турбулентности V', энергия резонансных электронов У* a Jm/aCf T-f )d3v , где - масса электрона. Для наиболее характерных случаев взаимной ориентации антенны, магнитного поля и направления движения онут-мка (зондирования турбулентной области) экспериментально яс-
;¡y-:ei;o значение параметра V'Vn^T, с максимумам!! -10~': (7„¡¡ И , q ь
0,30j a 4),S-10~=(v ¿ Н , q i С, 143 для расстроек б 0,2-0,3. 3-последнем случае бмла зарегистрирована минимальная длительность суцсствования всплесков электронов-т & 1 мс дня энергий 30 5 7С0 зВ. При продольной орионтацич антенны к магщтю.чу пол.1: и с 0.67 значение V"Vn Т 10~г наблюдалось для широкого диапазона
о о
частот вплоть до расстроек 6 а 0,7-0,75. Б этом случае была зарегистрирована максимальная длительность стимулированных всплесков поточи» электронов т =г 12 мс для энергий s а 40 аВ. Этк данные- ' хороао дополняют результаты работ Г.Д.Маркова и др. о самскапап:-тцяв плазменных волн в магнитном поле (Письма в ЕЭГФ, 1979, Т.?/}, Вып.И, с.672), Т.Б.Ефимова и ».8.Чугуиова о тысохочастст-;<ых пумах, наводимых на антенну в ионосферной плазме -СГе^ггза. -з троном., 1S31, Т.21(1), р.50).
- а -
Рассмотрена роль механизма модуляционной неустойчивости в общей картине нагрева плазмы и ускорения небольшой группы резонансных электронов (А. А. Галеев, Р.Э.Сагдеев и др.. ЕЭТФ. 1977. Т.73(4), с.1352). 1Ь условия существования инерционного интервала для перекачиваемой в коротковолновую область энергии у \1 - у^ сделана сценка величины параметра п, где уо ув~ инкремент модуляционной неустойчивости и декремент затухания плазменнык воли Суп/и - 10"1). Для Кх/п Т 5: 0.5-1 «Ю*"8 Ш 0,05-0,15) значение т?
* У ро о о
а 0,054), 1 и ¡■0ГС0'* 0,2-0,4. Это позволило оценить характерный иасатаб турбулентности - 1/к в области источника, где ко~ волновой вектор плазменных колебаний.
Исходя ¡га условия постоянства потока анергии по спектру, численными нотодагдг реигно уравнение для оценки величины кд ь области поглощения. Сравнение величин к и к^ для случая с выве-.приведенными параметрами показывает, что раазш сильной плазменной турбулентности реализуется при М/п Т >0,03+0,1, когда возбуида-смыо колебания сразу попадает в область поглощения без предварительной перекачки зноргии по спектру, где они поглощаются резо-. нансиыш! злектроиами.
Этой Ее частотной области посвяцен третий параграф главы о впервые зарегистрированном в космической эксперименте случае ослабления интенсивности электронных потоков (торкохения электрон-нов) при'пролете через область сильно турбулентной околоспутниковой яяазш, параметры которой заданы сторонник ВЧ-полеи. На спек-тро ог.ехтрокоз ото пхео? глубокого провала ь области энергий
«•140 зВ для патч-угяов а х 105-135° (75-45°). Это явление связы-• р
Бается С существованием нолшшзиа эффективных столкновений электронов с развивающейся конно-звуковой турбуло1тюстыо. Исследовано дисперсионное уравнение для возбуждаемых продольных колебаний п системе "столкновительная плазма - горячий пучок". Авторов получена оценка вея ичиги гпгкре-иезггА у почт»; продольных колебаний плазму в результате пучковой пеустоЗчзвоств, показавшая, что для плотностей авроргльпых пучков электронов ~ 0,3-1 си-3 развивается _ диссипативкая неустойчивость.
В последней пятой главе рассмотрено взаимодействие ВЧ-излу-чзнкя с ионосферной плазмой г;а гармониках электронной гирочастоты
ыо<|. Регистрация электронных потоков во всем диапазоне питч-углов позволила обнаружить ускорение электронов по продольной по отно- ■ пени» к магнитному полю компоненте скорости электронов. Проведено . детальное исследование зависимости циклотронных реэояансов от величины параметра q = ы*в/ы®в, а также от ориентации дипольноЯ. ант тенны по отношение к магнитному пол® Земли.. Впервые зарегистрированы гирорезонансы электронов на гармониках пшов (п=1,2,3,4,5) для случая, когда антенна была ориентирована почти вдоль магнитного поля. В этом случае движение электронов происходит в существенно раэрегенной области вокруг антенны. Структура электрического поля в неЯ имеет только поперечную С по отношении к антенне) компоненту и взаимодействие электронных потоков происходит с ТЕМ-модами в некоторой "канализированной" области вокруг антенны. 1
Применительно к условия« эксперимента приведены такте расчеты коэффициентов поглощения обыкновенных и необыкновенных мод на циклотронных гармониках в зависшюсти от угла распространения волны по отношении к магнитному поли п параметра q. Большое внимание уделено изучению спектров электронов на гармониках пыс>, .
В заключения приведены основные результаты работы в рамках диссертации:
- зарегистрированы возму&ения электронных потоков на гармониках гирочастоты электронов (до пятой включительно) при продольной ориентации дшюльиоЯ антенны к магнитному полв Земли; обна-, ругенкий эффект интерпретируется как результат взаимодействия электронов с 0ЛИТО1М полем антениы СТЕМ-ыодами);
- в области частот ворхвогабрндяого плазменного резонанса обнаружено ослабление нитенсивзоста электронных потоков при пролете через ейльно г/рбуявнтяув область околоспутниковой плазмы, параметры которой задаяу стороннйи ВЧ-йсточникоы. Исследовано решение дисперсионного уравнения для определения комплексных частот почти продольных колебаний в системе "столхяовительная плазма -горячий пучок";
- впервые обнаружено существование нескольких пиков возмущения на энергетических спектрах электройрв и исследовано яз азавь-нение во времени, которое связывается с развитием в планов яиса-фицированной распадной неустойчивости. Длительность < "" * щ" ни ицту
возмуаений зависит как от взаимной ориентации антенны и иагнитно-го поля, так и от энергии резонансных электронов;
-существование областей с повышенным энергосодержанием резонансных электронов или вытянутых вдоль магнитного поЯя областей локализации интенсивных плазменных колебаний, показывает, что для случая «C3>upe основная часть энергии колебаний сосредоточена в быстрой необыкновенной ветви (электростатические плазменные волны);
- для оценки величины компонент электромагнитного поля в ближней и дальней зонах излучения рассчитан входной импеданс ан-! тонны в холодной однородной плазме с учетом влияния разрешенной оболочки плазмы вокруг антенны. Обнаружена корреляция пика возму-; сошна потоков шюв с амплитудой электрического поля в Ómixuet зоне взлучеш:/; нг. частота:: рспонанса антенны.
Автор ьирагсает глубокуо благодарность профэссору D. И. Гальперину и i. К. üyi.cKoi: за постоянное внимание и поыовд> в работе п тепе диссертации в Институте космических исследований. Авто благодарен D. А. Гладыиеву (Ш-З РАН), D.D. Афонину, Т.М.Ыулярчи CJiiíVí РАН), Г.П.Ноиракову (ИИРФЮ и Г.В.Васильеву (ИЗМИРАЮ. sí плодотворное сотрудничество и помощь в работе.
Основные результаты диссертационной работы излогены в следу-вщих публикациях:
1. В. М. 1Ья^ев, U. М. КогилеьскиП, О.А.Молчанов, Я.П.Соболев, Е.Е.Титова, Т. А.Яншша, Р. Н. Сунчелеев, В.А.Гладшев, Н.В.Ба-ранец, Н.В.Дшэрдзшо, Ю.ИТальпорцн, Л.В.Стрельцов. Параметрическое возбуадёние КИЧ-волн и ускорение ионов-, при ингекции сильных ОНЧ-воли в ионосферу. Косшч. нсслед. 1939. Т. 27. Вып. 2. с. 248-257.
2. F.K.Shuiskaya, Yu. I..Galperln, A.A.Serov, H. V. Baraneis, Yu.V.Kushnerevsky, G.V.Vasilev, S.A.Pulinets, H.D.Fligel, V. V. Selegey. Resonant heating of the ionospheric plasma by powerful radiopulsos aboard the Intercosisos-19 and Cosiaos-1803 satellites. Planot Space Sei. 1990. V.33. Но.2. p. 173180.
3. Н.В.Баранец, В.А.Гладышев, Т.М.Мулярчик, В.А.Ноткин, Р.Н.Сун-челеев, Ю. П.Шарко. Наблюдение заряженных частиц малых энергий
с поыопья спектрометра CQ-3H та борту спутника Космнч. исслед. 1992. Т.30. ВыаД, с.67-78.
4. N. V.Baranets, V. A. GAadyshav and V.V.Afonln. Effect of ¡1? emission of the topside sounder (Lransnitter on tho ionospheric plasna aboard tho Cossos J809 satellite. Abstract, bth COSPAR Scientific Asso.nly, Hanburg, Germany, 11-21, .Щу, 1994. p. £05.
5. И. В. Баранец, D. Л. Гладмгеа,'В. 0. А§ошш, Г. П. Коиракои. Р-.я'а.'-z плазыешюя турбулоитсостм в области я«зрзшегибридного жеядя-
са под деЯстзиен ЗЧ-кзаучеияя бортового передатчик, гл"гг.! Кос.'.;ос-1С03. I. г(оди'1\'Щ'!розакная раслздная . noycyo£v:.<!?oo7ft. Косыич. иссяод. 1534. Т. 32. Cun.Q. с. 133-148.
6. И.О. Барам гц. У,В. /фт:и, Г.П.Коираков, Г. В. Васкл* Г>;;\ • ;:с-t.v.o ВЧ-кипучеинл на ноносфарнуя плазму з облпе? 1 антеини ас Л5.чны.м спутника Косчое-1809. Косшч. пса,-.-¿г^у, Т. 33. ввд.1. С..Ю-31.
У. Н. В. Баранец, IS. Л.Гюлшюэ, 5. В. Афонии, Г. П. Ксмртког. .Т.>3. !?л-t':.ii с.>. Ускорогаа эяотреггоп за гаркэ.чакг.*' эмшрегшез Vi-aanai; частоги иод дейстакеи ВЧ излучения на сцутшгсо "т-uoc-lSC'J. Кос::-лч. ясслод. 1093. .Т. 33. Вт. 2. с. И8-127.
В. Н. D. Баранец, D. А. Гладом. Э. 3. А|хшн, Г. II. Коыра::о.->. Ргзижч илздисшюЗ турбулентности в области вархнвгибрядного р."эо-цанса под дейстииен ПЧ-иэяучюшя бортового иередат^се. :-jo ,,ап1шн спутника Ксаг.ос-1809. II Л£одуляш?сниая ..'!еуотойЧ1?,т-:гл. Кооинч. асслед. 16Ш. Т. 33. Bun. 3. С а печати).
U. Ц. В. Баранец. В. А. Гиадииов, В. В. А&ши» Г. II. Коьракон. Рржжа плаз.чинпоц турбулентности э обяаста эерхнзглбрадаого рзвоздк-са под действием ВЧ-излучения бортоього перо• ¿-. \i спутника KccHoc-ieOQ. III. Ториосеико эявктроиш uovcor„ Koctws. нсслед. 10S3. Т. 33. Вьи.О-Са и-ута).
10 Н. V. ВагапаЬ', У. Л. Giadyslmv arid У. V. Aim in. KiTcct oi enission of the tups:do sounder transmitter ¿board Oo;'-m:;-lPoa satellite on tho ionospteric plasca. Adv. йрасо 1993. y.O. «о. 13. p.SS-23 (in pross).