Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 60 για την αναζήτηση '"ЭЛЕКТРОННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ"', χρόνος αναζήτησης: 0,71δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The investigation was carried out within grant № 22-17-00020 from the Russian Scientific Foundation, https://rscf.en/project/22-17-00020/. The authors express their gratitude to EISCAT, which is an international scientific association supported by research organizations in China (CRIRP), Finland (SA), Japan (NIPR and STEL), Norway (NFR), Sweden (VR), and the United Kingdom (NERC). The authors are thankful to Prof. T. Yeoman for the CUTLASS radar data., Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-17-00020, https://rscf.ru/project/22-17-00020/. Авторы благодарят международную научную ассоциацию EISCAT, которая поддерживается научными организациями Китая (CRIRP), Финляндии (SA), Японии (NIPR и STEL), Норвегии (NFR), Швеции (VR) и Великобритании (NERC). Авторы признательны проф. Т. Йоман за предоставление данных радара CUTLASS.

    Πηγή: Arctic and Antarctic Research; Том 69, № 4 (2023); 435-451 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 69, № 4 (2023); 435-451 ; 2618-6713 ; 0555-2648

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/573/267; Благовещенская Н.Ф., Борисова Т.Д., Калишин А.С., Егоров И.М., Загорский Г.А. Влияние ширины диаграммы направленности антенны КВ нагревного стенда EISCAT/Heating на характеристики искусственных возмущений в высокоширотной верхней ионосфере (F-область). В кн.: Всероссийские открытые Армандовские чтения. Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн, Муром, 27–29 июня 2023 г. Муром: 2023. С. 75–82.; Гуревич А.В. Нелинейные явления в ионосфере. Успехи физических наук. 2007; 177(11): 1145–1177. Gurevich A.V. Nonlinear effects in the ionosphere. Physics-Uspekhi. 2007; 50: 1091–1121.; Streltsov A.V., Berthelier J.-J., Chernyshov A.A., Frolov V.L., Honary F., Kosch M.J., McCoy R.P., Mishin E.V., Rietveld M.T. Past, present and future of active radio frequency experiments in space. Space Sci. Rev. 2018; 214: 118. https://doi.org/10.1007/s11214-018-0549-7; Leyser T.B. Stimulated electromagnetic emissions by high-frequency electromagnetic pumping of the ionospheric plasma. Space Science Reviews. 2001; 98: 223–328. https://doi.org/10.1023/a:1013875603938; Gurevich A.V., Carlson H.C., Medvedev Yu.V., Zybin K.R. Langmuir turbulence in ionospheric plasma. Plasma Phys. Rep. 2004; 30: 995–1005.; Kuo S. Ionospheric modifications in high frequency heating experiments. Phys. Plasmas. 2015; 22: 012901. https://doi.org/10.1063/1.4905519; Mishin E., Watkins B., Lehtinen N, Eliasson B., Pedersen T., Grach S. Artificial ionospheric layers driven by high-frequency radiowaves: An assessment. J. Geophys. Res.: Space Physics. 2016; 121: 3497–3524. https://doi.org/10.1002/2015JA021823; Carlson H. C., Djuth F.T., Zhang L.D. Creating space plasma from the ground. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016; 122. https://doi.org/10.1002/2016JA023380; Pedersen T., Gustavsson B., Mishin E., Kendall E., Mills T., Carlson H.C., Snyder A.L. Creation of artificial ionospheric layers using high-power HF waves. Geophys. Res. Lett. 2010; 37: L02106. https://doi.org/10.1029/2009GL041895; Stubbe P. Review of ionospheric modification experiments at Tromso. J. Atmos. Terr. Phys. 1996; 58: 349–368.; Robinson T.R. The heating of the high latitude ionosphere by high power radio waves. Physics Reports. 1989; 179: 79–209.; Blagoveshchenskaya N.F. Perturbating the high-latitude upper ionosphere (F region) with powerful HF radio waves: a 25-year collaboration with EISCAT. Radio Science Bulletin. 2020; 373(June 2020): 40–55. https://doi.org/10.23919/URSIRSB.2020.9318436; Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D., Yeoman T., Rietveld M.T., Ivanova I.M., Baddeley L.J. Artificial field-aligned irregularities in the high-latitude F region of the ionosphere induced by an X-mode HF heater wave. Geophys. Res. Lett. 2011; 38: L08802. https://doi.org/10.1029/2011GL046724; Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D., Yeoman T.K., Häggström I., Kalishin A.S. Modification of the high latitude ionosphere F region by X-mode powerful HF radio waves: Experimental results from multi-instrument diagnostics. J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 2015; 135: 50–63. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2015.10.009; Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D., Kosch M., Sergienko T., Brändström U., Yeoman T.K., Häggström I. Optical and ionospheric phenomena at EISCAT under continuous X-mode HF pumping. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2014; 119: 10483–10498.; Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D., Kalishin A.S., Yeoman T.K., Häggström I. Distinctive features of Langmuir and ion-acoustic turbulences induced by O- and X-mode HF pumping at EISCAT. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2020; 125(7). https://doi.org/10.1029/2020JA028203; Kalishin A.S., Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D., Yeoman T.K. Ion gyro‐harmonic structures in stimulated emission excited by X‐mode high power HF radio waves at EISCAT. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2021; 126(8). https://doi.org/10.1029/2020JA028989; Rietveld M.T., Senior A., Markkanen J., Westman A. New capabilities of the upgraded EISCAT high-power HF facility. Radio Sci. 2016; 51(9): 1533–1546.; Rishbeth H., van Eyken T. EISCAT: Early history and the first ten years of operation. J. Atmos. Sol. Terr. Phys. 1993; 55: 525–542.; Lester M., Chapman P.J., Cowley S.W.H., Crooks S., Davies J.A., McWillaims K., Milan S.E., Parsons M., Payne D., Thomas E.C., Thornhill J., Wade N.M., Yeoman T.K., Barnes R.J. Stereo CUTLASS: A new capability for the SuperDARN radars. Ann. Geophys. 2004; 22: 459–473.; Калишин А.С., Благовещенская Н.Ф., Борисова Т.Д., Рогов Д.Д. Дистанционные методы диагностики эффектов воздействия высокоширотных нагревных комплексов. Метеорология и гидрология. 2021; 4: 22–36. Kalishin A.S., Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D. Rogov D.D. Remote diagnostics of effects induced by high-latitude heating facilities. Russ. Meteorol. Hydrol. 2021; 46: 231–240. https://doi.org/10.3103/S1068373921040038; Lehtinen M.S., Huuskonen A. General incoherent scatter analysis and GUISDAP. J. Atmos. SolarTerr. Phys. 1996; 58: 435–452.; Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D., Kalishin A.S., Egorov I.M. Artificial ducts created via high-power HF radio waves at EISCAT. Remote Sens. 2023; 15(9): 2300. https://doi.org/10.3390/rs15092300; Борисова Т.Д., Благовещенская Н.Ф., Калишин А.C. Особенности возбуждения искусственной ионосферной турбулентности при О- и Х-нагреве вблизи критической частоты слоя F2. Солнечно-земная физика. 2023; 9(1): 22–32. https://doi.org/10.12737/szf-91202303 Borisova T.D., Blagoveshchenskaya N.F., Kalishin A.S. Features of artificial ionosphere turbulence induced by the O- and X-mode HF heating near the F2-layer critical frequency. Solar-Terrestrial Physics. 2023; 9(1): 21–30. https://doi.org/10.12737/stp-91202303; Rietveld M. T., Senior A. Ducting of incoherent scatter radar waves by field-aligned irregularities. Ann. Geophys. 2020; 38: 1101–1113.; Rietveld M.T., Kosch M.J., Blagoveshchenskaya N.F., Kornienko V.A., Leyser T.B., Yeoman T.K. Ionospheric electron heating, aurora and striations induced by powerful HF radio waves at high latitudes: aspect angle dependence. J. Geophys. Res. 2003; 108(A4): 1141. https://doi.org/10.1029/2002 JA 009543; Грач С.М., Трахтенгерц В.Ю. О параметрическом возбуждении ионосферных неоднородностей, вытянутых вдоль магнитного поля. Изв. вузов. Радиофизика. 1975; 18(9): 1288–1296. Grach S.M., Trakhtengerts V.Yu. Parametric excitation of ionospheric irregularities extended along the magnetic field. Radiophys. Quantum Electron. 1975; 18(9): 951–957.; Васьков В.В., Гуревич А.В. Нелинейная резонансная неустойчивость плазмы в поле обыкновенной электромагнитной волны. ЖЭТФ. 1975; 69(1): 176−178. Vas’kov V.V., Gurevich A.V. Nonlinear resonance instability of plasma in the reflection region of ordinary electromagnetic wave. Sov. Phys. JETF. 1975; 42(1): 91–103.; Kelley M.C. The Earth’s ionosphere: Plasma Physics and Electrodynamics. San Diego, CA, USA: Academic Press; 1989. 556 p.; Калишин А.С., Благовещенская Н.Ф., Борисова Т.Д., Егоров И.М. Сравнение спектральных характеристик узкополосного искусственного радиоизлучения ионосферы при Х-нагреве высокоширотной F-области ионосферы на частотах ниже и выше критической частоты Х-компоненты слоя F2. Метеорология и гидрология. 2022; 12: 21–34. https://doi.org/10.52002/0130-2906-2022-12-21-34 Kalishin A.S., Blagoveshchenskaya N. F., Borisova T. D., Egorov I. M. Comparison of spectral features of narrowband stimulated electromagnetic emission excited by an extraordinary pump wave in the high-latitude ionospheric F region at frequencies below and above the F2 layer X-component critical frequency. Russian Meteorology and Hydrology. 2022; 47(12): 921–930. https://doi.org/10.3103/S1068373922120032; Shukla P.K., Stenflo L. Stimulated Brillouin scattering of electromagnetic waves in magnetized plasmas. Journal of Plasma Physics. 2010; 76: 853–855. https://doi.org/10.1017/s0022377810000504; Bernhardt P.A., Selcher C.A., Lehmberg R.H., Rodriguez S.P., Thomson J.F., Groves K.M., McCarrick M.J., Frazer G.J. Stimulated Brillouin Scatter in a magnetized ionospheric plasma. Physics Review Letters. 2010; 104(16): 165004. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.165004; Mahmoudian A., Scales W.A., Bernhardt P.A., Fu H., Briczinski S.J., McCarrick M.J. Investigation of ionospheric stimulated Brillouin scatter generated at pump frequencies near electron gyroharmonics. Radio Science. 2013; 48: 685–697. https://doi.org/10.1002/2013RS005189; Bernhardt P.A., Selcher C.A., Kowtha S. Electron and ion Bernstein waves excited in the ionosphere by high power EM waves at the second harmonic of the electron cyclotron frequency. Geophysical Research Letters. 2011; 38: L19107. https://doi.org/10.1029/2011GL049390; Mahmoudian A., Scale, W.A., Bernhardt P.A., Samimi A., Kendall E., Ruohoniemi J.M., Isham B., Vega-Cancel O., Bordikar M. Ion gyro-harmonic structuring in the stimulated radiation spectrum and optical emissions during electron gyro-harmonic heating. Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2013; 118: 1270–1287. https://doi.org/10.1002/jgra.50167; Samimi A., Scales W. A., Bernhardt P. A., Briczinski S. J., McCarrick M. J. Ion gyroharmonic structures in stimulated radiation during second electron gyroharmonic heating: 2. Simulations. Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2014; 119: 462–478. https://doi.org/10.1002/2013JA019341; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/573

  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The investigation was carried out within grant № 22-17- 00020 from Russian Scientific Foundation, https://rscf.en/project/22-17-00020/, Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-17-00020, https://rscf.ru/project/22-17-00020/

    Πηγή: Arctic and Antarctic Research; Том 68, № 3 (2022); 248-257 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 68, № 3 (2022); 248-257 ; 2618-6713 ; 0555-2648 ; 10.30758/0555-2648-2022-68-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/457/232; Gurevich A.V. Nonlinear effects in the ionosphere. Physics-Uspekhi. 2007, 50: 1091–1121.; Robinson T.R. The heating of the high latitude ionosphere by high power radio waves. Physics Reports. 1989, 179: 79–209.; Stubbe P. Review of ionospheric modification experiments at Tromso. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.1996, 58: 349–368.; Kuo S. Ionospheric modifications in high frequency heating experiments. Physics Plasmas. 2015, 22. doi:10.1063/1.4905519.; Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D., Yeoman T., Rietveld M.T., Ivanova I.M., Baddeley L.J. Artificial field-aligned irregularities in the high-latitude F region of the ionosphere induced by an X-mode HF heater wave. Geophysical Research Letters. 2011, 38.; Blagoveshchenskaya N. F., Borisova T. D., Kosch M., Sergienko T., Brändström U., Yeoman T.K., Häggström I. Optical and Ionospheric Phenomena at EISCAT under Continuous X-mode HF Pumping. Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2014, 119: 10483–10498.; Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D., Yeoman T.K., Häggström I., Kalishin A.S. Modification of the high latitude ionosphere F region by X-mode powerful HF radio waves: Experimental results from multi-instrument diagnostics. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2015, 135: 50–63.; Blagoveshchenskaya N.F., Borisova T.D., Kalishin A.S., Yeoman T.K., Häggström I. Distinctive features of Langmuir and Ion-acoustic Turbulences induced by O- and X-mode HF Pumping at EISCAT. Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2020, 125 (7). https://doi.org/10.1029/2020JA028203.; Blagoveshchenskaya N.F. Perturbating the High-Latitude Upper Ionosphere (F Region) with Powerful HF Radio Waves: A 25-Year Collaboration with EISCAT. Radio Science Bulletin. 2020, 373: 40–55. doi:10.23919/URSIRSB.2020.9318436.; Rietveld M.T., Senior A., Markkanen J., Westman A. New capabilities of the upgraded EISCAT high-power HF facility. Radio Science. 2016, 51: 1533–1546.; Rietveld M.T., Wright J.W., Zabotin N., Pitteway M.L.V. The Tromsø dynasonde. Polar Science. 2008, 2 (3): 55–71.; Rishbeth H., van Eyken T. EISCAT: Early history and the first ten years of operation. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 1993, 55: 525–542.; Lehtinen M.S., Huuskonen A. General incoherent scatter analysis and GUISDAP. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 1996, 58: 435–452.; Djuth F.T. Response of the Arecibo ionosphere to large HF-induced electron temperature enhancements. Adv. Space Res. 1989, 9 (5): 123–131.; Gustavsson B., Eliasson B. HF radio wave acceleration of ionospheric electrons: Analysis of HF-induced optical enhancements. Journal of Geophysical Research. 2008, 113: A08319. doi:10.1029/2007JA012913.; Carlson H.C., Wickwar V.B., Mantas G.P. Observations of fluxes of suprathermal electrons accelerated by HF excited instabilities. J. Atmos. Terr. Phys. 1982, 44: 1089–1100.; Carlson H.C., Djuth F.T., Zhang L.D. Creating space plasma from the ground. Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2016, 122: 978–999. doi:10.1002/2016JA023880.; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/457

  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Civil Aviation High Technologies; Том 19, № 5 (2016); 179-185 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 19, № 5 (2016); 179-185 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; undefined

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/915/794; Интерфейсный контрольный документ ICD-GPS-200, 1993; Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ. Редакция 5.0, 2002; КА ГЛОНАСС-К2.Структура цифровой информации радиосигналов с кодовым разделением частотных диапазонов L1, L2, L3. Редакция 2, 2015; Перов А.И., Харисов В.Н. ГЛОНАСС: принципы построения и функционирования. M.: Радиотехника, 2010. 800 c; Международная организация гражданской авиации. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации. Авиационная электросвязь. Том 1. Радионавигационные средства. 6-е изд. 2006; Kaplan D.E., Hegarty C.J. Understanding GPS. Principles and Applications. Second Edition, ARTECH HOUSE, INC., 2006, 723 p; Мониторинг влагосодержания атмосферы с помощью системы ГЛОНАСС/GPS / В.В. Чукин, Е.С. Алдошкина, А.В. Вахнин, С.В. Мостаманди, Т.Т. Нгуен, И.В. Обрезкова // Региональная экология. 2010. No 3 (29). C. 122-126; Вовасов В.Е., Ипкаев Н.Б., Герко С.А. Оценка ионосферной и тропосферной задержки сигнала при использовании одночастотного навигационного приемника // Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, кибернетика. 2015. No 1, том 15. 2015; Коршунов Д.Е. Применение спутниковых радионавигационных систем в загоризонтной локации // Молодежь и наука: сборник материалов IХ Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г. Красноярска. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section111.html; Власов А.А., Кузьминых Е.В., Чукин В.В. Оценка способов определения ПЭСвионосфере // Всероссийские радиофизические научные чтения-конференция памяти Н.А. Арманда. Муром, 2010; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/915; undefined

    Διαθεσιμότητα: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/915

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Подъячий Ю. И. Ракетные возмущения ионосферы по данным зондирования методом некогерентного рассеяния / Ю. И. Подъячий // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Радиофизика и ионосфера. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2013. – № 33 (1066). – С. 71-79.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5200

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Гринченко, С. В.

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Гринченко С. В. Построение векторного поля горизонтальных нейтральных ветров / С. В. Гринченко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Радиофизика и ионосфера. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2011. – № 44. – С. 130-137.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/16345

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Системи обробки інформації. — 2011. — № 2(92). 60-64 ; Системы обработки информации. — 2011. — № 2(92). 60-64 ; Information Processing Systems. — 2011. — № 2(92). 60-64 ; 1681-7710

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  18. 18
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Живолуп Т. Г. Вариации относительной концентрации ионов атомарного кислорода в зависимости от уровня солнечной активности и ее влияние на формирование слоя F1 ионосферы / Т. Г. Живолуп // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Радиофизика и ионосфера. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 48. – С. 8-15.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27549

  19. 19
    Academic Journal

    Πηγή: Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2009. — № 2(20). 45-49 ; Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил. — 2009. — № 2(20). 45-49 ; Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. — 2009. — № 2(20). 45-49 ; 2073-7378

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  20. 20
    Academic Journal

    Πηγή: Системи озброєння і військова техніка. — 2009. — № 1(17). 88-91 ; Системы вооружения и военная техника. — 2009. — № 1(17). 88-91 ; Systems of Arms and Military Equipment. — 2009. — № 1(17). 88-91 ; 1997-9568

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf