×
29.12.2017
217.015.f10e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения скорости турбулентного движения плазмы в мезосфере и нижней термосфере

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к геофизике и может применяться при дистанционном измерении параметров мезосферы и нижней термосферы. Достигаемый технический результат - улучшение высотно-временного разрешения и повышение точности определения скорости турбулентного движения плазмы. Указанный результат достигается за счет того, что способ определения скорости турбулентного движения плазмы на высотах мезосферы и нижней термосферы включает формирование искусственных периодических неоднородностей ионосферной плазмы путем воздействия на ионосферу возмущающим радиоизлучением на частоте выше критической частоты для E-слоя и ниже критической частоты для F-слоя, излучение в ионосферу зондирующих импульсов по окончании возмущающего воздействия на той же частоте и с той же поляризацией, прием сигнала, обратно рассеянного искусственными периодическими неоднородностями ионосферной плазмы, измерение амплитуды и времени релаксации обратно рассеянного сигнала, определение высотной зависимости времени релаксации сигнала, обратно рассеянного сформированными возмущающим радиоизлучением периодическими неоднородностями на исследуемых высотах h, при этом по уменьшению амплитуды обратно рассеянного сигнала на каждой высоте определяют время релаксации неоднородностей τ(h), которое в отсутствие турбулентных движений обусловлено амбиполярной диффузией τ(h), и по разности времен τ(h) и τ(h) определяют скорость турбулентного движения плазмы. 2 ил.

Изобретение относится к области геофизики, в частности к дистанционным способам измерения параметров мезосферы и нижней термосферы (высоты 80-120 км), и предназначено для улучшения высотно-временного разрешения и повышения точности определения скорости турбулентного движения плазмы.

Изобретение может быть использовано для изучения динамических процессов, происходящих в верхней атмосфере Земли, с целью исследования взаимодействия между мезосферой и термосферой, прогнозирования последствий активных экспериментов в нижней ионосфере Земли и коррекции существующих моделей атмосферы.

Известен оптический ракетный способ измерения параметров турбулентности и вертикальной скорости ветра в диапазоне высот 20-120 км, основанный на оптических наблюдениях за эволюцией искусственных светящихся или дымовых облаков, создаваемых в верхней атмосфере Земли при полете метеорологических ракет (Андреева Л.А., Клюев О.Ф., Портнягин Ю.И., Хананьян А.А. Исследование процессов в верхней атмосфере методом искусственных облаков. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 174 с.). Недостатком этого способа является требование определенных погодных условий и невозможность проводить массовые наблюдения. Способ может быть реализован только в определенные периоды времени, когда отсутствует сильная облачность, когда искусственное облако освещено солнцем, а пункты наблюдения находятся в темноте.

Известен радиолокационный способ измерения параметров турбулентности, заключающийся в наблюдении распределения плотности диполей в облаке легких дипольных радиоотражателей, создаваемых на заданной высоте с помощью ракет SU 171444 (Кокин Г.А., Пахомов С.В. Турбулентный режим области D зимой 1983-1984 гг. - Геомагнетизм и аэрономия. 1986. Т. 26. №5. С. 714-717). Недостатком этого способа является ограничение по высоте 75 км и большой разброс получаемых результатов измерений.

Известен метод исследования турбулентных параметров с помощью ракетных масс-спектроскопических измерений нейтрального состава атмосферы, который дорог в эксплуатации и не позволяет проводить массовые наблюдения.

Существует способ определения характеристик турбулентных областей в мезосфере, действие которого основано на излучении в ионосферу зондирующих радиоимпульсов и приеме радиоимпульсов, обратно рассеянных естественными неоднородностями ионосферной плазмы, измерении высотных зависимостей амплитуды обратно рассеянных радиоимпульсов (Schlegel К., Brekke A. and Haug A. Some characteristics of the quiet polar D-region and mesosphere obtained with the partial reflection method. Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, 1977, Vol. 40, No 2, pp. 205-213). По расположению максимумов на высотной зависимости амплитуды принимаемого радиоимпульса определяют высоты турбулентных областей.

Существенным недостатком данного способа является необходимость усреднения экспериментальных данных вследствие большой изменчивости амплитуды обратно рассеянного сигнала, обусловленной случайным характером сигнала, рассеянного естественными неоднородностями, что увеличивает время измерения до десятков минут. Кроме того, максимумы в высотной зависимости амплитуды обратно рассеянного сигнала могут появляться не только на тех высотах максимальной турбулентности, но и на высотах, где имеется резкий градиент электронной концентрации. Указанное обстоятельство уменьшает достоверность обнаружения турбулентных областей.

В качестве прототипа взят способ определения высот турбулентных слоев в нижней ионосфере SU 1723902, заключающийся в излучении в ионосферу зондирующего импульса, приеме сигнала, обратно рассеянного неоднородностями ионосферной плазмы, определении высотной зависимости амплитуды обратно рассеянного сигнала и определении по ней высот турбулентных слоев. В этом способе цель достигается за счет предварительного воздействия на ионосферу мощным радиоизлучением, в результате которого возникает искусственная периодическая структура неоднородностей ионосферной плазмы, имеющих наименьшую интенсивность на высотах, где существуют интенсивные турбулентные слои. Существенным недостатком данного способа является неоднозначность определения высот турбулентных слоев, связанная с тем, что причиной появления минимумов амплитуды, наряду с влиянием атмосферной турбулентности, является перераспределение по высоте химических компонент воздуха, приводящее к прекращению условий образования искусственных периодических неоднородностей и уменьшению амплитуды обратно рассеянного сигнала вплоть до уровня помех, что снижает достоверность определения высот турбулентных слоев.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является улучшение высотно-временного разрешения и повышение точности определения турбулентной скорости.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе определения скорости турбулентного движения плазмы в мезосфере и нижней термосфере, включающем формирование искусственных периодических неоднородностей ионосферной плазмы путем воздействия на ионосферу возмущающим радиоизлучением на частоте выше критической частоты для F-слоя и ниже критической частоты для F-слоя, излучение в ионосферу зондирующих радиоимпульсов по окончании возмущающего воздействия на той же частоте и с той же поляризацией, прием сигнала, обратно рассеянного искусственными периодическими неоднородностями ионосферной плазмы, определение высотной зависимости времени релаксации обратно рассеянного сигнала, измеряют амплитуду сигнала, рассеянного сформированными возмущающим радиоизлучением периодическими неоднородностями на исследуемой высоте h. По уменьшению амплитуды обратно рассеянного сигнала в е раз на каждой высоте h определяют время релаксации неоднородностей τ(h), которое в отсутствие турбулентных движений обусловлено амбиполярной диффузией с характерным диффузионным временем релаксации τd(h). По разности измеренного τ(h) и диффузионного τd(h) времен релаксации обратно рассеянного сигнала определяют скорость турбулентного движения.

Способ может быть реализован с помощью устройства, блок-схема которого показана на фиг. 1.

Устройство, реализующее способ определения скорости турбулентного движения, содержит задающий генератор 1 для формирования непрерывного синусоидального сигнала, передатчик 2 с антенной 3 для излучения в зенит возмущающего ионосферу радиоизлучения с созданием искусственных периодических неоднородностей, передатчик 4 с антенной 5 для излучения в зенит радиоимпульсов, зондирующих периодические неоднородности, приемник 6 с антенной 7 для приема обратно рассеянных периодическими неоднородностями сигналов, регистратор 8 для измерения амплитуды обратно рассеянного сигнала и синхронизатор 9 для управления регистратором 8.

Способ измерения скорости турбулентного движения осуществляется следующим образом.

Воздействуют на ионосферу возмущающим радиоизлучением на частоте выше критической частоты E-слоя и ниже критической частоты для F-слоя ионосферы, формируя тем самым в ионосфере периодические искусственные неоднородности ионосферной плазмы от основания ионосферы до высоты максимума F-слоя. Для этого формируют с помощью задающего генератора 1 непрерывный синусоидальный сигнал на частоте ƒ в диапазоне частот ƒ12 (где ƒ1 и ƒ2 - критические частоты Е- и F-слоя ионосферы соответственно), поступающий на передатчик 2.

С помощью управляемого синхронизатором 9 передатчика 2 с антенной 3 излучают в зенит возмущающее радиоизлучение. Поскольку частота ƒ возмущающего радиоизлучения ниже критической F-слоя ионосферы ƒ1, направленное в зенит радиоизлучение частотой ƒ отражается от ионосферы.

После окончания воздействия на ионосферу возмущающего радиоизлучения, т.е. после выключения передатчика 2, излучают в зенит на той же частоте ƒ и с поляризацией, соответствующей поляризации возмущающего радиоизлучения, последовательность зондирующих радиоимпульсов.

Для этого формируют с помощью синхронизатора 9 последовательность импульсов для управления передатчиком 4 и излучают в зенит на частоте ƒ с помощью передатчика 4 с антенной 5 радиоимпульсы, сформированные с помощью задающего генератора 1 и синхронизатора 9.

Принимают с помощью приемника 6 с антенной 7 зондирующие радиоимпульсы, обратно рассеянные периодической структурой искусственных периодических неоднородностей ионосферной плазмы, сформированной возмущающим радиоизлучением, которая после выключения передатчика 2 существует в ионосфере в зависимости от частоты возмущающего радиоизлучения в течение нескольких секунд, постепенно разрушаясь (релаксируя). Поскольку частота и поляризация зондирующего радиоимпульса совпадают с частотой и поляризацией возмущающего радиоизлучения, то каждый зондирующий радиоимпульс рассеивается во всем интервале высот от нижней границы ионосферы до высоты его отражения в F-слое.

При приеме с помощью регистратора 8 измеряют высотную зависимость амплитуды обратно рассеянного искусственными периодическими неоднородностями сигнала A(h).

Для этого с помощью синхронизатора 9 формируют последовательность стробирующих импульсов для управления регистратором 8. С помощью регистратора 8 измеряют в моменты поступления стробирующего импульса амплитуду обратно рассеянного сигнала, соответствующего высоте h. Задержка стробирующего импульса относительно момента излучения зондирующего импульса определяет высоту h. В процессе зондирования интенсивность искусственных периодических неоднородностей ионосферной плазмы уменьшается, при этом уменьшается и амплитуда обратно рассеянного ими сигнала.

По высотному профилю амплитуды обратно рассеянного сигнала определяют время релаксации искусственных периодических неоднородностей по уменьшению амплитуды обратно рассеянного сигнала в е раз. Определяют скорость турбулентных движений по разности измеренного и диффузионного времен релаксации сигнала обратно рассеянного искусственными периодическими неоднородностями.

Физическая основа предлагаемого способа состоит в следующем.

Способ определения турбулентной скорости основан на формировании искусственных периодических неоднородностей ионосферной плазмы путем воздействия на ионосферу возмущающим радиоизлучением на частоте выше критической частоты для E-слоя и ниже критической частоты для F-слоя, в результате возмущающее радиоизлучение отражается от ионосферы. Вследствие интерференции падающей на ионосферу и отраженной от нее радиоволн во всем пространстве между поверхностью Земли и высотой отражения возмущающего радиоизлучения формируется стоячая радиоволна, возмущающая ионосферную плазму. В периодическом поле мощной стоячей радиоволны происходит неравномерный по высоте нагрев электронной компоненты ионосферной плазмы и ее вытеснение из более нагретых областей в менее нагретые, за счет чего формируются периодические искусственные неоднородности ионосферной плазмы с пониженной концентрацией электронов в пучностях поля стоячей волны и с периодом по высоте L=0,5λ=0,5c/ƒn, где с - скорость света в вакууме, ƒ - частота возмущающего радиоизлучения, n - показатель преломления радиоволны в ионосфере. Искусственные периодические неоднородности образуются во всем интервале высот от нижней границы ионосферы до высоты максимума F-слоя. По окончании воздействия на ионосферу возмущающим радиоизлучением сформированные искусственные периодические неоднородности ионосферной плазмы начинают разрушаться (релаксировать). Зондирующий радиоимпульс излучают по окончании возмущающего воздействия на той же частоте и с той же поляризацией, что и возмущающее радиоизлучение, и в это время происходит его рассеяние на релаксирующей периодической структуре на всем интервале высот образования искусственных периодических неоднородностей. Принимая обратно рассеянный сигнал, измеряют амплитуду сигнала, рассеянного искусственными периодическими неоднородностями, сформированными возмущающим радиоизлучением, на исследуемой высоте h. С течением времени амплитуда рассеянного сигнала уменьшается.

Время релаксации (разрушения) искусственных периодических неоднородностей, равное времени релаксации обратно рассеянного сигнала τ(h), определяют по уменьшению амплитуды рассеянного сигнала в е раз. На высотах мезосферы и нижней термосферы в диапазоне высот 80-120 км релаксация искусственных периодических неоднородностей в отсутствие турбулентных движений (турбулентности) происходит под влиянием амбиполярной диффузии и диффузионное время релаксации выражается формулой где κ - постоянная Больцмана, νim - частота соударений ионов с молекулами, Те и Ti - температуры электронов и ионов, равные на указанных высотах температуре молекул Т. Средний молекулярный вес ионов Мi на указанных высотах близок в среднему молекулярному весу молекул воздуха, равному в указанном интервале высот Мi=29. Для расчета зависимости диффузионного времени релаксации τd(h) от высоты значения частоты соударений ионов с молекулами νim и температуры молекул Т берут из известных моделей атмосферы или из данных других измерений. На фиг. 2а показана высотная зависимость измеряемого τ(h) времени релаксации сигнала, обратно рассеянного искусственными периодическим неоднородностями (измеренные значения времени релаксации обозначены точками). Пунктиром обозначена диффузионная зависимость времени релаксации от высоты при разрушении (релаксации) искусственных периодических неоднородностей под действием амбиполярной диффузии, обозначенная как τd(h). По разности измеряемого времени релаксации обратно рассеянного сигнала τ и диффузионного времени релаксации τd определяют турбулентную скорость Vt по формуле где K=4π/λ, λ=c/ƒn - длина волны возмущающего радиоизлучения в ионосферной плазме. При таком определении турбулентной скорости погрешность ее определения оценивается не более чем в несколько десятков см/с. Разрешение по высоте в данном способе определения скорости турбулентного движения составляет Δh=0,7 км, разрешение по времени Δt=15 с, что значительно лучше других методов исследования турбулентности на высотах мезосферы и нижней термосферы.

Реализуемость данного способа подтверждена в серии экспериментов, проведенных авторами изобретения в 2000-е годы на нагревном стенде СУРА (Нижегородская область). В качестве возмущающего радиоизлучения, создающего искусственные периодические неоднородности, использовались синфазно работающих три передатчика стенда СУРА, каждый мощностью 250 кВт, нагруженные на антенну с коэффициентом усиления G=100. Мощные передатчики нагревного стенда СУРА работали на частоте f=4,7 МГц с вертикальным излучением волны необыкновенной поляризации возмущающего радиоизлучения и с эффективной мощностью излучения ~80-100 МВт в режиме непрерывного излучения в течение 3 секунд с образованием искусственных периодических неоднородностей. По окончании возмущающего радиоизлучения в течение 12 секунд на стадии разрушения (релаксации) искусственных периодических неоднородностей передатчики стенда излучали в течение 12 секунд зондирующие радиоимпульсы длительностью 30 микросекунд и частотой повторения 50 Гц. В качестве приемника обратно рассеянного искусственными периодическими неоднородностями сигнала использовался связной приемник Р-250 с расширенной полосой пропускания.

На фиг. 2б приведен пример зависимость от времени турбулентной скорости на высоте 100 км, определенной способом, основанным на создании в ионосфере искусственных периодических неоднородностей и зондировании ее радиоимпульсами той же частоты и поляризации, что и у возмущающего радиоизлучения.

Способ определения скорости турбулентного движения плазмы на высотах мезосферы и нижней термосферы, включающий формирование искусственных периодических неоднородностей ионосферной плазмы путем воздействия на ионосферу возмущающим радиоизлучением на частоте выше критической частоты для E-слоя и ниже критической частоты для F-слоя, излучение в ионосферу зондирующих импульсов по окончании возмущающего воздействия на той же частоте и с той же поляризацией, прием сигнала, обратно рассеянного искусственными периодическими неоднородностями ионосферной плазмы, измерение амплитуды и времени релаксации обратно рассеянного сигнала, отличающийся тем, что определяют высотную зависимость времени релаксации сигнала, обратно рассеянного сформированными возмущающим радиоизлучением периодическими неоднородностями на исследуемых высотах h, по уменьшению амплитуды обратно рассеянного сигнала на каждой высоте определяют время релаксации неоднородностей τ(h), которое в отсутствие турбулентных движений обусловлено амбиполярной диффузией τ(h), и по разности времен τ(h) и τ(h), умноженной на коэффициент, зависящий от скорости света в вакууме с, частоты возмущающего радиоизлучения и его показателя преломления n, по формуле определяют скорость турбулентного движения плазмы.
Способ определения скорости турбулентного движения плазмы в мезосфере и нижней термосфере
Способ определения скорости турбулентного движения плазмы в мезосфере и нижней термосфере
Способ определения скорости турбулентного движения плазмы в мезосфере и нижней термосфере
Способ определения скорости турбулентного движения плазмы в мезосфере и нижней термосфере
Способ определения скорости турбулентного движения плазмы в мезосфере и нижней термосфере
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 90.
01.08.2019
№219.017.bb3c

Способ определения коэффициента амбиполярной диффузии в нижней ионосфере земли

Изобретение относится к дистанционным способам измерения параметров нижней ионосферы. Техническим результатом является повышение высотно-временного разрешения и повышение точности определения коэффициента амбиполярной диффузии. Для этого изобретение включает формирование искусственных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696015
Дата охранного документа: 30.07.2019
23.08.2019
№219.017.c23a

Способ оценки стресс-реактивности организма

Изобретение относится к экспериментальной медицине, в частности к клинической лабораторной диагностике, и может быть использовано для анализа состояния стресс-реактивности организма. Способ оценки стресс реактивности организма включает проведение гематологического исследования для определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697884
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c2a1

Способ получения сополимера акрилонитрила

Изобретение относится к органическим высокомолекулярным соединениям, а именно к способу получения сополимера акрилонитрила, который может быть применен в качестве прекурсора для получения полиакрилонитрильных высокопрочных волокон. Способ получения сополимера акрилонитрила заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697882
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c329

Способ получения диметилового эфира (варианты)

Настоящее изобретение относится к двум вариантам способа получения диметилового эфира из метанола. Как первый, так и второй варианты способа включают дегидратацию метанола в паровой фазе на термостабильном композитном катализаторе состава MZr(PO) в трубчатом реакторе, который помещают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698094
Дата охранного документа: 22.08.2019
08.09.2019
№219.017.c90d

Способ ионно-лучевого синтеза нитрида галлия в кремнии

Изобретение относится к области нанотехнологий, а именно к способам ионно-лучевого синтеза нановключений нитрида галлия в кремнии, и может быть использовано при изготовлении устройств опто- и микроэлектроники нового поколения. Способ ионно-лучевого синтеза нитрида галлия в кремниевой пластине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699606
Дата охранного документа: 06.09.2019
02.10.2019
№219.017.cea9

Способ получения хитозановой губки (варианты)

Группа изобретений относится к химии высокомолекулярных соединений, касается вариантов способа получения хитозановой губки, которая может быть использована в медицине в качестве раневых покрытий, гемостатических материалов, матриц для тканевой инженерии. Способ получения хитозановой губки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700693
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.cef9

Способ оценки содержания пероксида водорода в опухолевых клетках при фотодинамическом воздействии

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для оценки содержания пероксида водорода в опухолевых клетках. Для этого изучают воздействие на опухолевые клетки противоопухолевого препарата, в качестве которого используют генетически кодируемый белок HyPer. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700421
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf07

Способ изготовления тонкопленочного резистора

Изобретение относится к способу изготовления тонкопленочного резистора, в котором перед напылением резистивного слоя и формированием контактных площадок предварительно на диэлектрическую подложку наносят дополнительный слой (пленку) из полупроводникового материала на основе окислов переходных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700592
Дата охранного документа: 18.09.2019
18.10.2019
№219.017.d7a8

Способ получения низкомолекулярного олигомерного хитозана и его производных

Изобретение относится к области химии биополимеров. Способ получения низкомолекулярного олигомерного хитозана предусматривает растворение хитозана в водном растворе кислоты, в качестве которой используют или уксусную, или соляную, или янтарную, или аскорбиновую, или никотиновую, или бензойную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703437
Дата охранного документа: 16.10.2019
02.11.2019
№219.017.ddd6

Способ проращивания семян сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает воздействие магнитного поля. Подготавливают подложку из нейтральных материалов, на которую помещают гигроскопический нецеллюлозный материал с водой, на поверхность которого насыпают порошок из минерала шунгита. Поверх шунгита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704850
Дата охранного документа: 31.10.2019
Показаны записи 31-37 из 37.
13.02.2018
№218.016.1f6e

Способ формирования мелкозернистой высокопрочной и коррозионно-стойкой структуры алюминиевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии интенсивной деформационной обработки алюминиевого сплава АМг6, и может быть использовано при изготовлении деформированных полуфабрикатов и легковесных изделий из него, предназначенных для использования в авиакосмической,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641212
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.2580

Способ получения линейных блок-сополимеров (мет)акриловых мономеров

Изобретение относится к синтезу линейных блок-сополимеров (мет)акриловых мономеров методом контролируемой радикальной полимеризации. Способ получения линейных блок-сополимеров метакриловых мономеров включает последовательный синтез первого и второго блоков сополимеров методом контролируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642780
Дата охранного документа: 26.01.2018
13.02.2018
№218.016.25e9

Способ изготовления распыляемой композитной мишени из сплава гейслера cofesi

Изобретение относится к изготовлению распыляемой композитной мишени из сплава Гейслера CoFeSi. Способ включает механическое смешивание порошков компонентов сплава Гейслера CoFeSi с получением однородной порошковой смеси и ее спекание. Порошковую смесь готовят из высокочистых порошков кобальта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644223
Дата охранного документа: 08.02.2018
13.02.2018
№218.016.2604

Способ вакуумной очистки теллура от углеродсодержащих наноразмерных гетеровключений

Изобретение относится к плазмохимии. Может быть использовано при производстве полупроводниковых и оптических элементов для микроэлектроники, оптики и нанофотоники. Исходный теллур нагревают до температуры 600-680°С с получением газообразной фазы теллура. Взаимодействуют с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644213
Дата охранного документа: 08.02.2018
17.02.2018
№218.016.2b2d

Способ модуляции интенсивности рентгеновского пучка

Использование: для модуляции интенсивности рентгеновского излучения. Сущность изобретения заключается в том, что модуляцию интенсивности пучка рентгеновского излучения проводят путем изменения условий отражения рентгеновского излучения от пьезоэлектрического монокристалла в условиях приложения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642886
Дата охранного документа: 29.01.2018
06.07.2018
№218.016.6d4d

Способ определения атомной массы металлических ионов в спорадическом слое е (es)

Изобретение относится к способам определения состава и концентрации положительных ионов в ионосфере Земли. Технический результат - возможность дистанционного радиофизического метода определения атомной массы положительных ионов металлов, преобладающих в спорадическом слое Е (E) ионосферы, то...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660119
Дата охранного документа: 05.07.2018
01.08.2019
№219.017.bb3c

Способ определения коэффициента амбиполярной диффузии в нижней ионосфере земли

Изобретение относится к дистанционным способам измерения параметров нижней ионосферы. Техническим результатом является повышение высотно-временного разрешения и повышение точности определения коэффициента амбиполярной диффузии. Для этого изобретение включает формирование искусственных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696015
Дата охранного документа: 30.07.2019
+ добавить свой РИД