Модификация глобальной численной модели верхней атмосферы земли для исследования высокоширотных явлений
Диссертация
Численные теоретические модели обладают рядом преимуществ перед традиционными эмпирико-статистическими. Степень их адекватности моделируемой системе выше, так как в основе их лежат физические закономерности, реально управляющие поведением среды в природе, а не наборы усредненных по многим различным состояниям результатов измерений отдельных параметров. Только такие модели способны воспроизвести… Читать ещё >
Список литературы
- Брюнелли Б.Е., Намгаладзе А. А. Физика ионосферы. -М.: Наука, 527 е., 1988.
- Волков М.А., Мартыненко О. В., Намгаладзе А. А., Намгаладзе А. Н. Численное моделирование высокоширотных ионосферных эффектов суббури. -Математические модели ближнего космоса, 3-е совещание памяти В. П. Шабанского. Тезисы докладов, М&bdquo- НИИЯФ МГУ, 1993.
- Волков М.А., Мартыненко О. В. Влияние неоднородной ионосферной проводимости на электрические поля и токи в полуночном секторе. Геомагнетизм и аэрономия, т.34, No. 1, 1994.
- Голиков И.А. Численное моделирование крупномасштабной структуры высокоширотной и субавроральной ионосферы. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. — Иркутск, СО РАН, ин-т солнечно-земной физики, 1994.
- Денисенко В.В. Математическое моделирование глобальных распределений электрических полей и токов в ионосфере Земли. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Новосибирск, ВЦ СО РАН, 1997.
- Захаров В.Е. Модель конвекции плазмы ионосферы и внутренней магнитосферы. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. СПб, СПбГУ, 1994.
- Иванов-Холодный Г. С., Нусинов А. А. Коротковолновое излучение Солнца и его воздействие на верхнюю атмосферу и ионосферу. — Исследования космического пространства, т.26, с.80−154, 1987.
- Карпов И.В., Смертин В. М., Бессараб Ф. С. Трехмерная нестационарная модель термосферы.-Препринт ИЗМИРАН№ 49(582), М., 28 е., 1985.
- Клименко В.В., Намгаладзе А. А. О роли конвекции в формировании провала и плазмопаузы. Геомагнетизм и аэрономия, т.20, с.946−950, 1980.
- Колесник А.Г., Голиков И. А., Чернышев В. И., Математические модели ионосферы. -МГП «Раско», Томск, 1993.
- Кореньков Ю.Н. Влияние движений в нейтральной атмосфере на сезонно-суточное поведение слоя Es. Геомагнетизм и аэрономия, т.19, № 1, с.27−33,1979.
- Латышев К.С., Намгаладзе А. А. О методах численного решения задачи моделирования среднеширотной ионосферы. Вопросы моделирования ионосферы, Калининград, с.36−44,1975.
- Латышев К.С., Захаров Л. П., Суроткин В. А. Реализация алгоритмов численного решения задачи моделирования среднеширотной ионосферы на ЭВМ. -Вопросы моделирования ионосферы, Калининград, с.45−47, 1975.
- Ляцкий В.Б., Мальцев Ю. П. Магнитосферно-ионосферное взаимодействие. М., Наука, 192 е., 1983.
- Мартынеико О.В., АА.Намгаладзе, А. Н. Намгаладзе, В. А. Шлыков. Численное моделирование долготных вариаций электронной концентрации в ионосфере и плазмосфере Земли. — Тезисы докладов 11-й научно-технической конференции МГТУ, Мурманск, 2000.
- Намгаладзе А.А., Клименко В. В., Саенко Ю. С. Моделирование ионосферного провала и плазмопаузы. Динамические процессы и структура полярной ионосферы, Апатиты, ПГИ, с.3−10, 1980.
- Намгаладзе А.А., Кореньков Ю. Н., Клименко В. В., Карпов И. В., Бессараб Ф. С., Суроткин В. А., Глущенко Т. А., Наумова Н. М. Глобальная численная модель термосферы, ионосферы и протоносферы Земли. Геомагнетизм и аэрономия, т. ЗО, с.612−619, 1990.
- Намгаладзе А.А., Латышев КС., Никитин М. А. Динамическая модель невозмущенной ионосферы. Препринт ИЗМИР АН Ns7, М., 16с., 1972.
- Намгаладзе А.А., Мартыненко О. В., Намгаладзе А. Н. Глобальная модель верхней атмосферы с переменным шагом интегрирования по широте. Геомагнетизм и аэрономия, т.36, No.2, с.89−95, 1996.
- Намгаладзе А.А., Мартыненко О. В., Волков М. А., Намгаладзе А. Н., Юрик Р. Ю. Математическое моделирование крупномасштабных возмущений верхней атмосферы Земли. — Моделирование процессов в верхней полярной атмосфере, ПГИКНЦРАН, Апатиты, с.167−249, 1998.
- Намгаладзе А.А., Мартыненко О. В., Холл К. Интерпретация измерений турбулентности в мезосфере. Тезисы докладов 8-й научно-технической конференции МГТУ, Мурманск, с.68−69, 1997.
- Пирог О.М., Полех Н. М., Чистякова Л. В. Долготные вариации критических частот Р2-слоя в высоких широтах. Геомагнетизм и аэрономия, т.40, № 2, с. 107−111, 2000.
- Пудовкин М.И., Захаров В. Е. Исследование динамических процессов в магнитосферной плазме. Магнигпосферные исследования, No.3, с.67−85, 1984.
- Смертин В.М. О методах численного решения задачи моделирования внутренних гравитационных волн, генерируемых авроральной электроструей. -Исследование ионосферной динамики. М., ИЗМИРАН, с.100−107,1979.
- Суроткин В.А., Клименко В. В., Намгаладзе А. А. Численная модель экваториальной ионосферы. Исследование ионосферной динамики. М., ИЗМИРАН, с.58−68, 1979.
- Уваров В.М. Электрические поля магнитосферной конвекции и структура полярной ионосферы. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. СПб, СПбГУ, 1994.
- Физика околоземного космического пространства. Апатиты, КНЦ РАН, с.336−360, 2000
- Appleton, E.V., and L.J.Ingram, Magnetic storms and upper-atmospheric ionization, -Nature, v. 136, p.548−549, 1935.
- Appleton, E.V., and W.R.Piggot, The morphology of storms ш the F2 layer of the ionosphere, 1, Some statistical relationships, J.Atmos.Terr.Phys., v.2, p.236−252,1952.
- Burns, A.G., T.L.Killeen, and R.G.Roble. A theoretical study of thermospheric composition perturbations during an impulsive geomagnetic storm. J.Geophys.Res., v.96,p.l4,153−14,167, 1991.
- Burns, A.G., T.L.Killeen, W. Deng, G.R.Carignan, and R.G.Roble, Geomagnetic storm effects in the low- to middle-latitude upper thermosphere, J.Geophys.Res., v.100, No. A8,p.l4,673−14,691, 1995.
- Chandra, S., and N.W.Spencer, Thermospheric storms and related ionospheric effects, -J.Geophys.Res., v.81, p.5018−5026, 1981.
- Collis, P.N., and I.Haggstrom. High resolution measurements of the main ionospheric trough using EISCAT. Adv. Space Res. v.9, p.(5)45-(5)48, 1989.
- Collis, P.N., and I.Haggstrom. High-latitude ionospheric response to a geomagnetic sud den commencement. J.Atmos.Terr.Phys., v. 53, p.241−248, 1991.
- Dickinson, R.E., E.C.Ridley, and R.G.Roble. A three-dimensional general circulation model of the thermosphere. J.Geophys.Res., v.86, p.1499−1512, 1981.
- Dickinson, R.E., E.C.Ridley, and R.G.Roble. Thermospheric general circulation with coupled dynamics and composition. J.Atmosph.Sci., v.41, p.205−219, 1984.
- Duncan, R.A. F-region seasonal and magnetic storm behaviour, J.Atmos. Terr.Phys., v.31, p.59−70,1969.
- Evans, J.V., J.M.Holt, W.L.Oliver, and R.H.Wand. The fossil theory of nighttime high latitude F-region troughs. J.Geophys.Res., v.68, p.7769−7782,1983.
- Fedder, J.A., S.P. Slinker, J.G. Lyon, and R.D. Elphinstone. Global numerical simulation of the growth phase and the expansion onset for a substorm observed by Viking. -J. Geophys. Res., v. 100, p.19,083, 1995.
- Forbes, J.M., R.G.Roble, and F.A.Marcos. Thermospheric dynamics during the March 22, 1979, magnetic storm. 2. Comparisons of model predictions with observations. -J.Geophys.Res., v.92, p.6069−6081, 1987.
- Forster, M., А.А. Namgaladze, and R.Y.Yurik. Thermospheric composition changes deduced from geomagnetic storm modeling. Geophys.Res.Let., v.26, p.2625−2628, 1999
- Fuller-Rowell, T.J., and D.Rees. A three-dimensional, time-dependent global model of the thermosphere. -J.Atrnosph.Sci., v.37, p.2545−2567, 1980.
- Fuller-Rowell, T.J., and D.Rees. Derivation of a conservation equation for mean molecular weight for a two-component gas within a three-dimensional, time-dependent model of the thermosphere. Planet. Space Set, v.31, p.1209−1222, 1983.
- Fuller-Rowell, T.J., and D.Rees. Interpretation of anticipated long-lived vortex in the lower thermosphere following simulation of an isolated substorm. Planet. Space Sci., v.32, p.69−85, 1984.
- Fuller-Rowell, T.J., D. Rees, S. Quegan, G J. Bailey, and R.J.Moffett. The effect of realistic conductivities on the high-latitude neutral thermospheric circulation. Planet. Space Sci., v.32, p.469−480, 1984.
- Fuller-Rowell, T.J., D. Rees, S. Quegan, G.J.Bailey, and R.J.Moffett. Interactions between neutral thermospheric composition and the polar ionosphere using a coupled ionosphere-thermosphere model.-J.Geophys.Res., v.92, p.7744−7748, 1987.
- Fuller-Rowell, T.J., M.V.Codresku, RJ. Moffett, and S.Quegan. Response of the thermosphere and ionosphere to geomagnetic storms. J.Geophys.Res., v.99, p.3893−3914,1994.
- Fuller-Rowell, T.J., M.V.Codresku, H. Rishbeth, RJ. Moffett, and S.Quegan. On the seasonal response of the thermosphere and ionosphere to geomagnetic storms. -J.Geophys.Res., v.101, p.2343−2353,1996.
- Haggstrom, I., and P.N.Collis. Ion composition changes during F-region depletions in the presence of electric field at auroral latitudes, JAtmos.Terr.Phys., v.52, p.519−530, 1990.
- Hall, C.M. Kilometer scale kinetic energy perturbations in the mesosphere derived from EISCAT velocity data. Radio Sci., v.32, p.93−101, 1997.
- Hall, C.M., Blix T.A., Thrane E.V. and Lubken F.-J. Seasonal variation of mesospheric turbulent energy dissipation rates over northern Scandinavia. Geophys.Res. Lett., v.24, 1997a.
- Hall, C.M., A. Brekke, O.V.Martynenko, A.A.Namgaladze. EISCAT measurements and model calculations of the turbulent energy dissipation in the high-latitude mesosphere. VIIIInternational EISCAT Workshop, Leicester, Abstracts, 6, 1997b.
- Hall, C.M., A. Brekke, O.V.Martynenko, A.A.Namgaladze. Modelling turbulent energy dissipation in the high-latitude mesosphere. J. Atmos, Solar-Terr. Phys., v.60, No.3,p.331−336, 1998.
- Hardy, D.A., M.S.Gussenhoven, and E.Holeman. A statistical model of auroral electron precipitation. -J.Geophys.Res., v.90, p.4229−4248, 1985.
- Harel, M., R.A. Wolf, P.H.Reiff, R.W.Spiro, and C.K.Chen. Quantitative simulation of a magnetospheric substorm. 2. Comparison with observations. J.Geophys.Res., v.86, p.2242−2260, 1981.
- Hays, P.B., R.A.Jones, and M.H.Rees. Auroral heating and the composition of the neutral atmosphere. Planet. Space Sci., v. 21, p.559−573, 1973.
- Hedin, A.E. MSIS-86 thermospheric model.-J.Geophys.Res., v.92, p.4649−4662, 1987.
- Hedin, A.E. Extension of the MSIS thermosphere model into the middle and lower atmosphere. -J.Geophys.Res., v.96, p. l 159−1172,1991.
- Heppner, J.P., and N.C.Maynard. Empirical high latitude electric field models, -J.Geophys.Res., v.92, p.4467−4489, 1987.
- Makita, K., C.-I.Meng, and S.-I.Akasofu. Temporal and spatial variations of the polar cap dimension inferred from the precipitation boundaries. J.Geophys.Res., v.90, p.2744−2752, 1985.
- Maeda, S., T.J.Fuller-Rowell, and D.S.Evans. Zonally averaged dynamical and compositional response of the thermosphere to auroral activity during September 1824, Ш4.-J.Geophys.Res., v.94, p.16,869−16,883, 1989.
- Martynenko O.V., A.A.Namgaladze, A.N.Namgaladze, V.A.Shlykov. Numerical modeling of the longitudinal variations in the near-earth plasma. // Physics of Auroral Phenomena, ХХШ Annual Apatity Seminar, Apatity, Russia, p.37,2000.
- Matuura, N. Theoretical models of ionospheric storms. Space Sci.Rev., v. 13, p.124−189, 1972.
- Mayr, H.G., and H.Volland. Magnetic storm characteristics of the thermosphere. -J.Geophys.Res., v.78, p.2251−2264, 1973.
- Mikhailov, A.V., M.G.Skoblin, and M.Forster. Daytime F2-layer positive storm effect at middle and lower latitudes. Ann. Geophys., v. l 3, p.532−540, 1995.
- Millward, G.H., S. Quegan, R.J.Moffett, T.J.Fuller-Rowell, and D.Rees. A modelling study of the coupled ionospheric and thermospheric response to an enhanced high-latitude electric field event. Planet. Space Sci., v.41, p.45−56, 1993a.
- Millward, G.H., R.J.Moffett, S. Quegan, and T.J.Fuller-Rowell. Effects of an atmospheric gravity wave on the midlatitude ionospheric F layer. J.Geophys.Res., v.98, p.19,173−19,179, 1993b.
- Namgaladze, A.A., M. Forster, and R.Y.Yurik. Analysis of the positive ionospheric response to a moderate geomagnetic storm using a global numerical model. -Ann.Geophys. v. 18., p.461−477, 2000
- Namgaladze, A.A., K.S.Latishev, Yu.N.Korenkov, and L.P.Zakharov. A dynamical model of the midlatitude ionosphere for the height range from 100 to 1000 km. Acta Geophysica Polonica, v.25, No.3, p. 173−182, 1977.
- Namgaladze, A.A., Yu.N.Korenkov, V.V.Klimenko, I.V.Karpov, F.S.Bessarab, V.A.Surotkin, T.A.Glushchenko, and N.M.Naumova. Global model of the thermosphere-ionosphere-protonosphere system. Pure and Appl. Geophys., v. l27, p.219−254, 1988.
- Namgaladze, A.A., Yu.N.Korenkov, V.V.Klimenko, I.V.Karpov, V.A.Surotkin, and N.M.Naumova. Numerical modelling of the thermosphere-ionosphere-protonosphere system. J. Atmos. Terr. Phys.,.53, p. 1113−1124, 1991.
- Namgaladze, A.A., Yu.N.Korenkov, V.V.Klimenko, I.V.Karpov, V.A.Surotkin, F.S.Bessarab, and V.M.Smertin. Numerical modelling of the global coupling processes in the near-earth space environment. COSPAR Coll.Ser., 5, p.807−811, 1994.
- Namgaladze A.A., O.V.Martynenko, A.N.Namgaladze. Global Model of the Upper Atmosphere With Variable Latitudinal Integration Step. Geomagnetism and Aeronomy International, v. 1, No. 1, p.53−58, 1998a.
- Namgaladze A.A., O.V.Martynenko, M.A.Volkov, A.N.Namgaladze, R.Yu.Yurik. High-latitude version of the global numerical model of the Earth’s upper atmosphere. -Proceedings of the MSTU, v. l, No.2, p.23−84, 1998b
- Namgaladze A.A., Namgaladze A.N., Martynenko O.V. Global Model of the Upper Atmosphere With Variable Latitudinal Steps of Numerical Integration. IUGG XXI General Assembly, Abstracts, GAB41F-6, BI50, Boulder, CO, 1995c.
- Peymirat, C. and D.Fontaine. Numerical simulation of magnetospheric convection including the effect of field-aligned currents and electron precipitation model. -J.Geophys.Res., v.99, p.11,155, 1994.
- Peymirat C., AD. Richmond, and A.T.Kobea. Electrodynamic coupling of high and low latitudes: simulations of shielding/overshielding effects. J.Geophys.Res., v. l05, No. A10, p.22,991−23,003,2000.
- Prolss, G.W. Magnetic storm associated perturbations of the upper atmosphere: Recent resultes obtained by satellite-borne gas analyzers. Rev. Geophys., v. 18, p. 183−202, 1980.
- Rice, D.D., R.D.Hunsucker, L.J.Lanzerotti, G. Growley, PJ.S.Williams, J.D.Graven, and L.Frank. An observation of atmospheric gravity wave cause and effect during the October 1985 WAGS campaign. Radio Science, v.23, p.919−938, 1988.
- Richmond, A.D., and S.Matsushita. Thermospheric response to a magnetic substorm. -J.Geophys.Res., v.80, p.2839−2850, 1975.
- Richmond, A.D., E.C.Ridley, and R.G.Roble. A thermosphere-ionosphere general circulation model with coupled electrodynamics. Geophys.Res.Lett., v.19, p.601−604,1992.
- Roble, R.G., J.M.Forbes, and F.A.Marcos. Thermospheric dynamics during the March 22, 1979, magnetic storm. 1. Model simulations. J.Geophys.Res., v.92, p.6045−6068, 1987.
- Roble, R.G., and E.C.Ridley. A thermosphere-ionosphere-mesosphere-electrodynamics general circulation model (TIME-GCM): equinox solar cycle minimum conditions (30−500 km). Geophys.Res.Lett., v.21, p.417−420, 1994.
- Roble, R.G., E.C.Ridley, and RE.Dickinson. On the global structure of the thermosphere. J.Geophys.Res., v.92,p.8745, 1987
- Roble, R.G., E.C.Ridley, A.D.Richmond, and R.E.Dickinson. A coupled thermosphere/ionosphere general circulation model. Geophys.Res.Lett., v. 15, p.1325−1328, 1988.
- Schunk, R.W. A mathematical model of the middle and high latitude ionosphere. Pure andAppl.Geophys., v. 127, p.255−303,1988.
- Schunk, R.W., and J.J.Sojka. Ionospheric hot spots at high latitudes. Geophys.Res.Lett., v.9, p. 1045−1048,1982.
- Schunk, R.W., and J.C.G.Walker. Theoretical ion densities in the lower ionosphere. -Planet. Space Sci., v.21, p. 1875, 1973.
- Schunk, R.W., P.M.Banks, and W.J.Raitt. Effects of electric fields and other processes upon the nighttime high-latitude F layer. J.Geophys.Res., v.81, p.3271, 1976.
- Schunk, R.W., and W.J.Raitt. Atomic nitrogen and oxygen ions in the daytime high-latitude F region. J.Geophys.Res., v.85, p. 1255, 1980.
- Schunk, R.W., J.J.Sojka, and M.D.Bowline. Theoretical study of the electron temperature in the high-latitude ionosphere for solar maximum and winter conditions. -J.Geophys.Res., v.91, p.12,041, 1986.
- Seaton, M J. A possible explanation of the drop in F-region critical densities accompanying major ionospheric storms. J.Atmos.Terr.Phys., v.8, p. 122−124, 1956.
- Sheen, D.R., and C.H.Liu. Modelling F region gravity waves observed during the WAGS campaign. 1. Special event. Radio Sci., v.23, p.879−904, 1988.
- Sojka, J.J., and R.W.Schunk. A theoretical study of the high latitude F region’s response to magneto spheric storm inputs. J.Geophys.Res., v.88, p.2112−2122, 1983.
- Sojka, J.J., and R.W.Schunk. A theoretical F region study of ion composition and temperature variations in response to magnetospheric storm inputs. J.Geophys.Res., v.89, p.2348−2358,1984.
- Sojka, J.J., and R.W.Schunk. A theoretical study of the global F region for June solstice, solar maximum and low magnetic activity. J.Geophys.Res., v.90, p.5285, 1985.
- Sojka, J.J., R.W.Schunk, M.D.Bowline, J. Chen, S. Slinker, and J. Fedder. Driving a physical ionospheric model with a magnetospheric MHD model. J.Geophys.Res., v.102, p.22,209, 1997.
- Sojka, J.J. Global scale physical models of the F-region ionosphere. Rev.Geophys., v.27, p.371−403, 1989.
- Sojka, J. J., and R.W. Schunk. A model study of how electric field structures affect the polar cap F-region. J.Geophys.Res., v.93, p.884−896, 1988.
- Sojka, J.J., R.W.Schunk, and W.F.Denig. Ionospheric response to the sustained high geomagnetic activity during the March '89 great storm. J.Geophys.Res., v.99, p.21,341−21,352,1994.
- Volkov, M.A., and A.A.Namgaladze. Models of field-aligned currents needful to simulate the substorm variations of the electric field and other parameters observed by EISCAT. -Ann. Geophysicae, v. 14, p.1356−11 361, 1996.
- Volkov, M.A., O.V.Martynenko, and A.A.Namgaladze, MHD-magnetospheric block for the global numerical model of the Earth’s upper atmosphere. «Physics of Auroral Phenomena», Proc. XIXAnnual Seminar, Apatity, p.101−102,1996a.