Космический эксперимент по измерению ионосферных задержек сигнала ИЗРС (ионосферные задержки радиосигнала)

 
Код статьиS020596140003364-1-1
DOI10.31857/S020596140003364-1
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт космических исследований РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт космических исследований РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт космических исследований РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт космических исследований РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт космических исследований РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт космических исследований РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт космических исследований РАН
Адрес: Российская Федерация
Название журналаИсследование Земли из космоса
ВыпускНомер 6
Страницы13-23
Аннотация

В данной работе описан космический эксперимент, который планируется выполнить в рамках российского проекта микроспутника «ЧИБИС-АИ», по измерению ионосферных задержек сигнала для определения электронной концентрации и пространственных флуктуаций ионосферной и магнитосферной плазмы. Измерения будут проводиться методом фазового интерферометра на двух уровнях с использованием сигналов бортовых синфазных передатчиков и сигналов навигационных спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС. Расположение источников излучения на двух уровнях позволит разделить вариации плазмы в ионосфере и внутренней магнитосфере–плазмосфере. Результаты эксперимента представляют интерес как для решения фундаментальных задач физики околоземной плазмы, так и для решения практических вопросов, связанных с повышением точности определения местоположения при помощи глобальных навигационных систем.

Ключевые словаионосфера, полное электронное содержание, магнитосфера, трехчастотный радиопередатчик
Получено27.12.2018
Дата публикации27.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1224

Оценка читателей: голосов 0

1. Бондур В. Г., Смирнов В. М. Метод мониторинга сейсмоопасных территорий по ионосферным вариациям, регист рируемым спутниковыми навигационными системами // Докл. РАН. 2005. Т. 402. № 5. С. 675–679.

2. Брюнелли Б. Е., Намгаладзе А. А. Физика ионосферы. М.: Наука, 1988. 527 с.

3. Гершман Б. Н., Ерухимов A. M., Яшин Ю. Я. Волновые явлния в ионосфере и космической плазме. М., 1984. 386 с.

4. Глобальная навигационная спутниковая система. ГЛОНАСС. Итерфейсный контрольный документ. Навигационный радиосигнал в диапазонах L1, L2 (редакция 5.1). М., 2008. 74 с. http://www.aggf.ru/gnss/glon/ikd51ru.pdf.

5. Золотов О. В. Эффекты землетрясений в вариациях полного электронного содержания ионосферы: канд. дис. Фед. гос. бюдж. обр. учр. высш. проф. обр. «Санкт-Петербургский государственный университет». СПб., 2015. 146 с.

6. ский К. Г., Захаренкова И. Е., Носиков И. А., Степанов А. Е., Котова Д. С., Воробьев В. Г., Ягодкина О. И. Влияние геомагнитных бурь 26–30 сентября 2011 года на ионосферу и распространение радиоволн КВ-диапазона. I – Ионосферные эффекты // Геомагнетизм и аэрономия. 2015. Т. 55. № 5. C. 769–789.

7. Кринберг И. А., Тащилин А. В. Ионосфера и плазмосфера. М: Наука, 1984. 192 с.

8. Новейшие исследования распространения радиоволн вдоль земной поверхности / Под ред. Л. И. Мандельштама, Н. Д. Папалекси. М. – Л., 1945. 296 с.

9. Новиков Л. С. Основы экологии околоземного космического пространства. М.: Унив. книга, 2006. 84 с.

10. Петрукович А. А., Могилевский М. М., Чернышов А. А., Шкляр Д. Р. Некоторые аспекты магнитосферно-ионосферных связей // УФН. 2015. Т. 185. С. 649–654. doi: 10.3367/UFNe.0185.201506i.0649

11. Хабитуев Д. С., Шпынев Б. Г. Вариации высоты перехода О+/Н+ над восточной Сибирью по данным Иркутского радара НР и ПЭС GPS // Совр. пробл. дист. зондир. Земли из космоса. 2014. Т. 11. № 1. С. 107–117.

12. Чернышов А. А., Ильясов А. А., Могилевский М. М., Головчанская И. В., Козелов Б. В. Влияние неоднородностей концентрации плазмы и электрического поля на генерацию электростатического шума в авроральной зоне // Физика плазмы. 2015. Т. 41. С. 277–285. doi: 10.7868/S0367292115030014

13. Чернышов А. А., Чугунин Д. В., Могилевский М. М., Моисеенко И. Л., Ильясов А. А., Вовченко В. В., Пулинец С. А., Клименко М. В., Захаренкова И. Е., Костров А. В., Гущин М. Е., Коробков С. В. Подходы к исследованию мультимасштабной структуры ионосферы с использованием наноспутников // Геомагнетизм и Аэрономия. 2016. Т. 56. № 1. C. 77–85. doi: 10.7868/S0016794016010041

14. Balan N., Otsuka Y., Tsugawa T., Miyazak, S., Ogawa T., Shiokawa K. Plasmaspheric electron content in the GPS ray paths over Japan under magnetically quiet conditions at high solar activity // EPS. 2002. V. 54. P. 71–79. doi:10.1186/BF03352423

15. Beidou navigation satellite system signal in space. Interface control document. Open service signal (version 2.0). China satellite navigation offi ce. December 2013. http://www.beidou.gov.cn/attach/2013/12/26/20131226b8a6182fa73a4ab3a5f107f762283712.pdf.

16. Belehaki A., Jakowski N., Reinisch B. W. Plasmaspheric electron content derived from GPS TEC and digisonde ionograms // Adv. Space Res. 2004. V. 33 (6). P. 833–837. doi:10.1016/j.asr.2003.07.008

17. Bondur V., Smirnov V. Monitoring of Ionosphere Variations During the Preparation and Realization of Earthquakes Using Satellite Navigation System Data. // 31st Int. Symp. Rem. Sens. Environm. ISRSE, 2005. P. 372–375.

18. Cherniak Iu.V., Zakharenkova I. E., Krankowski A., Shagimuratov I. I. Plasmaspheric electron content derived from GPS TEC and FORMOSAT-3/COSMIC measurements: solar minimum condition // Adv. Space Res. 2012. V. 50. P. 427–440.

19. European GNSS (Galileo) open service Signal–in–space interface control document. European Union 2016, Document subject to terms of use and disclaimers p. i–ii, OS SIS ICD, Issue 1.3, December 2016. https://www.gsc–europa.eu/system/fi les/galileo_documents/Galileo–OS–SIS–ICD.pdf.

20. Global positioning systems directorate. Systems engineering & integration. Interface specifi cation. IS–GPS-200. 5th September 2012. www.gps.gov/technical/icwg//IS–GPS-200G.pdf.

21. Klimenko M. V., Klimenko V. V., Zakharenkova I. E., Cherniak Iu. V. The global morphology of the plasmaspheric electron content during Northern winter 2009 based on GPS/COSMIC observation and GSM TIP model results // Adv. Space Res. 2015. V. 55 (8). P. 2077–2085. doi:10.1016/j.asr.2014.06.027

22. Lee H. B., Jee G., Kim Y. H., Shim J. S. Characteristics of global plasmaspheric TEC in comparison with the ionosphere simultaneously observed by Jason-1 satellite // J. Geophys. Res. 2013. V. 118. P. 935–946. doi:10.1002/jgra.50130

23. Lemaire, J.F., Gringauz, K.I., with contribution from Carpenter D. L. and Bassolo V. S. The Earth’s Plasmasphere. Cambridge: Cambr. Univ. Press, 1998. 350 p.

24. Lunt N., Kersley L., Bailey G. J. The infl uence of the protonosphere on GPS observations: model simulation // Radio. Sci. 1999. V. 34 (3). P. 725–732. doi:10.1029/1999RS900002

25. Manju G., Ravindran S., Devasia C. V., Thampi S. V., Sridharan R. Plasmaspheric electron content (PEC) over low latitude regions around the magnetic equator in the Indian sector during diff erent geophysical conditions // J. Atmos. Sol. Terr. Phys. 2008. V. 70. P. 1066–1073.

26. Mosert M., Gende M., Brunini C., Altadill D. Comparisons of IRI TEC predictions with GPS and digisonde measurements at Ebro // Adv. Space Res.2007. V. 39. P. 841–847.

27. Quasi-zenith satellite system navigation service interface specifi cation for QZSS (IS-QZSS). V1.5, Japan Aerospace Exploration Agency. March 27, 2013. http://qz–vision.jaxa.jp/USE/is–qzss/DOCS/IS–QZSS_15_E.pdf.

28. Singh A. K., Singh R. P., Siingh D. State studies of Earth’s plasmasphere: A review // Planet. Space Sci. 2011. V. 59. P. 810–834.

29. Yeh K. C., Liu C. H. Radio wave scintillations in the ionosphere // Proc. IEEE. 1982.V. 70. № 4. P. 24–64.

30. Yizengaw E., Moldwin M. B., Galvan D., Iijima B. A., Komjathy A., Mannucci A. J. Global plasmaspheric TEC and its relative contribution to GPS TEC // J. Atm. Solar- Terr. Phys. 2008. V. 70. P. 1541–1548, doi:10.1016/j.jastp.2008.04.022

Система Orphus

Загрузка...
Вверх