<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Солнечно-земная физика</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2712-9640</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">11216</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/18656</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Results of current research</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Numerical synthesis of ionograms in horizontally inhomogeneous ionosphere on the basis of compound parabolic layer model</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Численный синтез ионограмм в горизонтально-неоднородной ионосфере на основе модели комбинированного параболического слоя</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ларюнин</surname>
       <given-names>Олег Альбертович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Laryunin</surname>
       <given-names>Oleg Albertovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>laroleg@inbox.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт солнечно-земной физики СО РАН</institution>
     <city>Иркутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Solar Terrestrial Physics SB RAS</institution>
     <city>Irkutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2016-09-27T00:00:00+03:00">
    <day>27</day>
    <month>09</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2016-09-27T00:00:00+03:00">
    <day>27</day>
    <month>09</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <volume>2</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>52</fpage>
   <lpage>58</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/11216/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/11216/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Появление серпообразных особенностей на ионограммах связано с прохождением перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ), которые приводят к образованию горизонтальных градиентов электронной концентрации ионосферы и, соответственно, к боковым отражениям лучей при радиозондировании. Обсуждаются возможности сокращения времени расчета при численном синтезе ионограмм вертикального зондирования. Предложена модель комбинированного параболического слоя, которая позволяет использовать в расчетах аналитические выражения для траекторных характеристик. Исследованы изменения формы трека ионограммы, к которым приводит варьирование параметров ПИВ.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Characteristic U-shaped traces cusps on ionograms have been identified as off-angle echoes from sloping electron density contours caused by the presence of traveling ionospheric disturbances (TIDs). Dynamics of the cusps is associated with horizontal drift of the disturbances. A potential for reducing calculation time in numerical synthesis of vertical ionograms is under discussion. Since numerical ray tracing is expensive in terms of computer time, we have developed simplified formulation for this study. The suggested model of compound parabolic layer allows us to analytically calculate ray paths. Changes in the shape of the ionogram cusp caused by varying TID characteristics are examined.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>Ионосфера</kwd>
    <kwd>вертикальное зондирование</kwd>
    <kwd>ионограмма</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Ionosphere</kwd>
    <kwd>vertical sounding</kwd>
    <kwd>ionogram</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕНа ионограммах вертикального и слабонаклонного зондирования можно часто наблюдать дополнительный трек (cusp), называемый серпом и свидетельствующий о наличии перемещающегося ионосферного возмущения (ПИВ) (рис. 1).Обычно серп перемещается в сторону меньших частот и меньших групповых задержек (вниз и влево вдоль трека ионограммы), трансформируясь со временем в перегиб основного трека ионограммы [Данилкин и др., 1987; Крашенинников, Лянной, 1991]. Еще в середине прошлого века было установлено [Munro, Heisler, 1956], что появление серпообразных особенностей на ионограммах связано с прохождением ПИВ, которые приводят к образованию горизонтальных градиентов электронной концентрации ионосферы и, соответственно, к боковым отражениям лучей при радиозондировании.Аналогичным образом боковые отражения приводят к формированию так называемых межмодовых треков на ионограмме (рис. 2). Они, подобно серпам, перемещаются по ионограмме, смещаясь со временем вверх между практически неподвижными вторым и третьим «кратниками» (треками двукратного и трехкратного отражения, рис. 2, а–в). Для объяснения данного эффекта в работе [Lynn et al., 2013] используется модель наклонной отражающей структуры (tilted ionospheric reflector), которая схематически показана дугой окружности на рис. 2, г. Данная структура приводит к переотражению от земной поверхности. Движение данной структуры в пространстве приводит к смещению межмодового трека на ионограмме.Для численного моделирования в данной работе используется метод геометрической оптики (ГО) без учета магнитного поля Земли. В основу метода положено предположение о незначительности изменения показателя преломления на расстоянии одной длины волны. Данное допущение в ионосфере, как правило, выполняется. Метод ГО оперирует траекториями лучей, вдоль которых происходит распространение потоков энергии. Для построения траектории проводится интегрирование системы лучевых уравнений (см. далее). При этом возникающая особенность в точке отражения волны оказывается интегрируемой.Траекторный синтез показывает [Ларюнин и др., 2014], что при моделировании серпообразных особенностей различные модели ПИВ могут давать хорошее соответствие экспериментальным ионограммам. Фактически, различия между способами задания горизонтального градиента не имеют критического характера и выбор обычно сводится к вопросу удобства работы с конкретной моделью. Так, адекватными, в частности, представляются следующие модели.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Данилкин Н.П., Лукин Д.С., Стасевич В.И. Траекторный синтез ионограмм при наличии искусственных ионосферных неоднородностей // Геомагнетизм и аэрономия. 1987. Т. 27. С. 217-224.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Danilkin N.P., Lukin D.S., Stasevich V.I. Trajectory synthesis of ionograms in the presence of artificial ionospheric inhomogeneities. Geomagnetizm i aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 1987, vol. 27, pp. 217-224. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Еременко В.А., Крашенинников И.В., Черкашин Ю.Н. Особенности поведения волнового поля радиоизлучения вблизи максимально применимой частоты // Геомагнетизм и аэрономия. 2007. Т. 47, № 3. С. 407-412.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Eremenko V.A., Krasheninnikov I.V., Cherkashin Yu.N. Specific behaviour of the radioemission wave field near the maximum usable frequency. Geomagnetizm i aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 2007, vol. 47, no. 3, pp. 407-412. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Крашенинников И.В., Лянной Б.Е. Об интерпретации одного вида перемещающегося ионосферного возмущения по ионограммам вертикального радиозондирования // Геомагнетизм и аэрономия. 1991. Т. 31, № 3. С. 427-433.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krasheninnikov I.V., Lyannoi B.E. On the interpretation of one type of traveling ionospheric disturbance using vertical incidence ionograms. Geomagnetizm i aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 1991, vol. 31, no. 3, pp. 427-433. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ларюнин О.А., Куркин В.И., Подлесный А.В. Использование данных двух близко расположенных ионозондов при диагностике перемещающихся ионосферных возмущений // Электромагнитные волны и электронные системы. 2014. Т. 19, № 1. С. 10-17.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kravtsov Yu.A., Orlov Yu.I. Geometrical Optics of Inhomogeneous Media. Springer-Verlag Publ., 1990, 312 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kravtsov Yu.A., Orlov Yu.I. Geometrical Optics of Inhomogeneous Media. Springer-Verlag Publ., 1990, 312 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Laryunin O.A., Kurkin V.I., Podlesnyi A.V. Using two closely-spaced ionosondes in diagnostics of traveling ionospheric disturbances. Electromagnitnye volny i electronnye sistemy [Electromagnetic Waves and Electronic Systems]. 2014, vol. 19, no. 1, pp. 10-17. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lynn K.J.W., Otsuka Y., Shiokawa K. Ionogram-based range-time displays for observing relationships between ionosonde satellite traces, spread F and drifting optical plasma depletions // J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2013. V. 98. P. 105-112.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lynn K.J.W., Otsuka Y., Shiokawa K. Ionogram-based range-time displays for observing relationships between ionosonde satellite traces, spread F and drifting optical plasma depletions. J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2013, vol. 98. pp. 105-112.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Munro G.H., Heisler L.H. Cusp type anomalies in variable frequency ionospheric records // Australian J. Phys. 1956. V. 9. P. 343-357.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Munro G.H., Heisler L.H. Cusp type anomalies in variable frequency ionospheric records. Australian J. Phys. 1956, vol. 9, pp. 343-357.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
