O.V. Semyonova, L.A. Delov, V. O. Skripachev, I.V. Surovceva
{"title":"极端情况下离子环境成分诊断","authors":"O.V. Semyonova, L.A. Delov, V. O. Skripachev, I.V. Surovceva","doi":"10.6060/rcj.2021654.6","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Окружающая среда характеризуется большим набором различных параметров, мониторинг которых, в том числе и диагностика, являются особенно важными для выявления техногенных и естественных опасных экстремальных ситуаций. В настоящее время существует множество методов изучения окружающей среды, включая дистанционный мониторинг. Его актуальность обосновывается необходимостью решения геологических, геофизических, метеорологических, гидрофизических и других задач. В данной работе окружающая среда рассматривается как ионизированная оболочка - ионосфера, где проходят высоты орбит космических аппаратов. Космические аппараты – это эффективные средства получения информации о состоянии ионосферы и, в отличие от наземных средств, обладают рядом преимуществ, например, глобальностью наблюдений. Исследование параметров ионосферы необходимо для решения различных прикладных задач. Одним из таких направлений является наблюдение за состоянием локальных областей ионосферы над тектоническими разломами в литосфере, что позволяет своевременно диагностировать повышенную сейсмическую опасность. В работе авторами получена оценка концентрации ионного состава ионосферы по данным четырех космических аппаратов, входящих в космическую систему DMSP, для периода подготовки землетрясений. Разработан алгоритм обработки данных, который реализован в вычислительной программе. В основе исследования лежат данные землетрясения в Японии на расстоянии 1000 км от эпицентра. Полученные результаты показали, что за сутки до катастроф сейсмической природы и в день землетрясения обнаруживается увеличение температуры электронов, плотности ионов кислорода и электронов. Поэтому, ионосферные эффекты, связанные с сейсмической активностью, определяют возможность реализации технологий дистанционного мониторинга при экстремальных ситуациях.","PeriodicalId":304460,"journal":{"name":"Российский химический журнал","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-09-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"ДИАГНОСТИКА ИОННОГО СОСТАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ\",\"authors\":\"O.V. Semyonova, L.A. Delov, V. O. Skripachev, I.V. Surovceva\",\"doi\":\"10.6060/rcj.2021654.6\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Окружающая среда характеризуется большим набором различных параметров, мониторинг которых, в том числе и диагностика, являются особенно важными для выявления техногенных и естественных опасных экстремальных ситуаций. В настоящее время существует множество методов изучения окружающей среды, включая дистанционный мониторинг. Его актуальность обосновывается необходимостью решения геологических, геофизических, метеорологических, гидрофизических и других задач. В данной работе окружающая среда рассматривается как ионизированная оболочка - ионосфера, где проходят высоты орбит космических аппаратов. Космические аппараты – это эффективные средства получения информации о состоянии ионосферы и, в отличие от наземных средств, обладают рядом преимуществ, например, глобальностью наблюдений. Исследование параметров ионосферы необходимо для решения различных прикладных задач. Одним из таких направлений является наблюдение за состоянием локальных областей ионосферы над тектоническими разломами в литосфере, что позволяет своевременно диагностировать повышенную сейсмическую опасность. В работе авторами получена оценка концентрации ионного состава ионосферы по данным четырех космических аппаратов, входящих в космическую систему DMSP, для периода подготовки землетрясений. Разработан алгоритм обработки данных, который реализован в вычислительной программе. В основе исследования лежат данные землетрясения в Японии на расстоянии 1000 км от эпицентра. Полученные результаты показали, что за сутки до катастроф сейсмической природы и в день землетрясения обнаруживается увеличение температуры электронов, плотности ионов кислорода и электронов. Поэтому, ионосферные эффекты, связанные с сейсмической активностью, определяют возможность реализации технологий дистанционного мониторинга при экстремальных ситуациях.\",\"PeriodicalId\":304460,\"journal\":{\"name\":\"Российский химический журнал\",\"volume\":\"17 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-09-18\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Российский химический журнал\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.6060/rcj.2021654.6\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Российский химический журнал","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.6060/rcj.2021654.6","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
ДИАГНОСТИКА ИОННОГО СОСТАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Окружающая среда характеризуется большим набором различных параметров, мониторинг которых, в том числе и диагностика, являются особенно важными для выявления техногенных и естественных опасных экстремальных ситуаций. В настоящее время существует множество методов изучения окружающей среды, включая дистанционный мониторинг. Его актуальность обосновывается необходимостью решения геологических, геофизических, метеорологических, гидрофизических и других задач. В данной работе окружающая среда рассматривается как ионизированная оболочка - ионосфера, где проходят высоты орбит космических аппаратов. Космические аппараты – это эффективные средства получения информации о состоянии ионосферы и, в отличие от наземных средств, обладают рядом преимуществ, например, глобальностью наблюдений. Исследование параметров ионосферы необходимо для решения различных прикладных задач. Одним из таких направлений является наблюдение за состоянием локальных областей ионосферы над тектоническими разломами в литосфере, что позволяет своевременно диагностировать повышенную сейсмическую опасность. В работе авторами получена оценка концентрации ионного состава ионосферы по данным четырех космических аппаратов, входящих в космическую систему DMSP, для периода подготовки землетрясений. Разработан алгоритм обработки данных, который реализован в вычислительной программе. В основе исследования лежат данные землетрясения в Японии на расстоянии 1000 км от эпицентра. Полученные результаты показали, что за сутки до катастроф сейсмической природы и в день землетрясения обнаруживается увеличение температуры электронов, плотности ионов кислорода и электронов. Поэтому, ионосферные эффекты, связанные с сейсмической активностью, определяют возможность реализации технологий дистанционного мониторинга при экстремальных ситуациях.