1 / 19

В. В. Клименко, А. С. Позаненко, А. В. Киселев ИПФ РАН, г.Нижний Новгород, ИКИ РАН, г.Москва

ОБ ОПТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ В АТМОСФЕРЕ (МОЛНИЙ И TLE ) ПРИ НАБЛЮДЕНИЯХ В НАДИР С ОРБИТЫ ИСЗ. В. В. Клименко, А. С. Позаненко, А. В. Киселев ИПФ РАН, г.Нижний Новгород, ИКИ РАН, г.Москва. Основное содержание 1. Введение. 2. О вероятности регистрации вспышек различного

Download Presentation

В. В. Клименко, А. С. Позаненко, А. В. Киселев ИПФ РАН, г.Нижний Новгород, ИКИ РАН, г.Москва

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ОБ ОПТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ В АТМОСФЕРЕ (МОЛНИЙ И TLE) ПРИ НАБЛЮДЕНИЯХ В НАДИР С ОРБИТЫ ИСЗ. В. В. Клименко, А. С. Позаненко, А. В. Киселев ИПФ РАН, г.Нижний Новгород, ИКИ РАН, г.Москва

  2. Основное содержание 1. Введение. 2. О вероятности регистрации вспышек различного типа. 3. О детектировании вспышек TLE в надире: - селекция во временной области; - селекция в спектральной области. 4. Об оценке эффективной высоты TLE. 5. Оценки соотношения сигнал/шум и требования к характеристикам фотометров. 6. Основные выводы.

  3. О морфологии явлений и целях экспериментов.

  4. О вероятности. молнии Sato M. et al. “Global distribution of intense lightning discharge and their seasonal variations.” J. Phys. D: Appl. Phys.2008. Boccippio D., Williams E., Heckman S. et al. “Sprites, ELF transients, an positive ground strokes”. Science. 2005. Q – bursts (ELF) Io – наклонение орбиты

  5. 1 – p() 2 – w2() 3 – w1() 4 – W(, ) 2) Sact ~ 40oх90o ~ 3600 град2 Sobs ~ 2I0 x 360o ~ 36000 град2 SE (100 км)2 nmax~(0.31)10-2км-2год-1 (dN/dt)max=nmax·SE(км2) ~30100 год-1 1) Т =1 год =5.256·105мин SE1 град2.  1 мин-1 I0 =51.6o N  5 год-1

  6.  0.13  2.8 мин-1 • FORMOSAT-2 (ISUAL) ~ 0.5 мин-1 • ELF (Q – bursts) ~ 0.3 мин-1 Chen A.B., Kuo C.-L., Lee Y.-J. et al. “Global distributions and occurrence rates of transient luminous events.” J. of Geophys. Res. 2008. V.113. T = 3 года, N = 211 год-1, SE 1000х1000 км2 The Atmosphere – Space Interactions Monitor (ASIM). Mission Objectives and Science Requirements. 2006. Danish National Space Center. 100х100 км2 N ~ 110 год-1 N  800 год-1SE = 800x800 км2

  7. О детектировании вспышек TLE при наблюдениях в надир S.A.Cummer et al. Geophys. Res. Lett. 1998 Mende S.B., Chang Y.S., Chen A.B. et al. 2004.

  8. Спектры обратного удара молнии и длинной искры

  9. Оптическая толщина атмосферы в области дальнего УФ Коэффициент пропускания атмосферы

  10. Об оценке эффективной высоты TLE Gordillo-Vazquez F.J., J. Phys. D: Appl. Phys. (2008) Мареев Е.А, Клименко В.В. (2007)

  11. О соотношении сигнал/шум в различных условиях при наблюдениях в надире

  12. GOME-2 (2005-2010 г.) [Эксперимент «Альбедо» (Д.Н.Рулев, РКК «Энергия», 2010 г.)]

  13. Основные выводы 1. Одновременная регистрация TLE и TGF может дать ответ на вопрос – участвуют ли убегающие электроны в генерации спрайтов. 2. Детектирование TLE лучше производить в дальнем УФ (LBH) и ближнем УФ (2PN2), соотношение интенсивностей в этих полосах даст сведения об эффективной высоте вспышки.

More Related