№ | Слайд | Текст |
1 |
 |
О ЗАДАЧАХ И результатах ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕГАГРАНТУ «МОЛНИИ И ГРОЗЫ:ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ» Е.А. Мареев1, В.А. Раков1,2, Н.А. Богатов1, А.Ю. Костинский1,3, В.С. Сысоев1,4, Ю.В. Шлюгаев1, М.Г. Андреев1,4, C.В. Анисимов1,5, М.У. Булатов1,4, А.А. Булатов1, Е.М. Володин 1,6, В.М. Готлиб1,7, М.Е. Гущин1, С.С. Давыденко1, С.О. Дементьева1, М.С. Долгоносов1,7, А.А. Евтушенко1, Н.В. Ильин1, Д.И. Иудин1,8 , А.В. Калинин1,8, В.В. Клименко1, А.В. Костров1, Ф.А. Кутерин1, Л.М. Макальский1,4, Н.Н. Слюняев1, С.П. Смышляев1,9, Д.И. Сухаревский1,4,М.В. Шаталина1 1Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород 2Университет Флориды, Гейнсвилл, США 3Высшая школа экономики, Москва 4Высоковольтный научно-исследовательский центр ВЭИ, Истра 5Геофизическая обсерватория «Борок» ИФЗ РАН, Борок 6Институт вычислительной математики РАН, Москва 7Институт космических исследований РАН, Москва 8Нижегородский государственный университет 9Российский государственный гидрометеорологический университет |
2 |
 |
Мотивация (фундаментальные проблемы)молния: проблема инициации; молния: формирование лидера, возвратный удар и М-компонента; молнии с экстремальными параметрами, оперативный мониторинг (nowcasting) грозовой активности; рентгеновское и гамма излучение; мощные вспышки радиоизлучения; данные микроспутника «Чибис»; высотные разряды: теоретическое и лабораторное моделирование; формирование электрической структуры облаков и мезомасштабных конвективных систем; глобальная электрическая цепь; атмосферное электричество и климат. 2 |
3 |
 |
Фрактальные модели разряда: 3 DИудин Д.И., Трахтенгерц В.Ю., Григорьев А.Н., 2002, 2004 3 |
4 |
 |
Зарождение лидера в облакеБазелян Э.М., Райзер Ю.П., Физика молнии и молниезащиты, М., 2002 4 |
5 |
 |
Negative leader stepsSpace stem Стекольников И.С., Шкилев А.В., ДАН СССР, 1962 Reess et al., J. Phys. D, 1995 |
6 |
 |
Природа ступеней лидераBiagi et al., JGR, 2010 V. A. Rakov, The Physics of Lightning, Surveys in Geophysics, 2013 Petersen and Beasley, JGR, 2013 6 |
7 |
 |
Заряженное аэрозольное облако; ГИН 6МВВерещагин И.П., Кошелев М.А., Макальский Л.М., Сысоев В.С. Труды 3-го всесоюзного симпозиума по атмосферному электричеству, Тарту, 1986. Л., 1988, с.119-123. Анцупов К.В., Верещагин И.П., Кошелев М.А., Лупейко А.В., Макальский Л.М., Сысоев В.С., Чернов Е.Н. Известия АН СССР, Энергетика и транспорт, 1990 г., №4, с.158-162. 7 |
8 |
 |
Эксперименты по исследованию разрядов в облаке с помощью СВЧдиагностики 1 – парогенератор, 2 – высоковольтный источник питания, 3 – заряженное аэрозольное облако, 4 – СВЧ генератор, 5 – излучающий рупор, 6 – линзы, 7 - СВЧ пучок, 8 – детектор, 9 – осциллографы, 10 – измерительный шунт, 11 – искровой разряд облако-земля 8 |
9 |
 |
а,b) осциллограммы: ток разряда I, протекающий через шунт (чернаялиния); ослабление зондирующего СВЧ излучения ?U/U0 (красная линия); сигнал ФЭУ-87 (синяя линия); время экспозиции скоростной фотокамеры Picos (фиолетовая линия); c) первый кадр оптической камеры Picos; d) второй кадр оптической камеры Picos. 9 |
10 |
 |
Диагностические инструментыСкоростная оптическая камера 4 Picos Скоростная ИК-камера FLIR CS7700 M Арбалет TenPoint TurboXLTII с подвижной станиной для крепления LeadSledDFT 10 |
11 |
 |
Горячие плазменные структуры11 |
12 |
 |
Горячие плазменные структуры - сталкеры12 |
13 |
 |
Наблюдения в ИК и видимом диапазонеОдновременно зарегистрированные ИК-изображение события (выдержка кадра камеры FLIR 7700M — 8 мс) и фрагмент с изображением сталкеров в видимом диапазоне (в левом верхнем углу). Видно, что контуры наиболее ярких сталкеров сходны на обоих изображениях. 13 |
14 |
 |
Горячие плазменные структуры: облако +1 – центральный плазменный канал (сталкер), отрицательный лидер – 2; ветвящейся вниз сталкер – 3, нисходящий положительный лидер 4, положительная стримерная корона – 5. Большая часть разряда находится внутри облака 14 |
15 |
 |
Встреча нисходящего из облака отрицательного лидера и восходящего сплоскости положительного лидера 15 |
16 |
 |
Осциллограмма тока (1), текущего через шарик и шунт к осциллографу16 |
17 |
 |
Инициация разрядов болтом арбалета17 |
18 |
 |
Моделирование электрической структуры униполярного аэрозольного облакаПредставление электрической структуры облака в виде суперпозиции стационарной и флуктуирующей частей: 1) стационарная часть рассчитывается в приближении токостатики (ток конусной струи аэрозоля 50?100 мкА, объём облака 10?15 м3; электрическое поле не превышает 106 В/м) ?, Кл/м3 Z, дм (Давыденко, Иудин, Костинский, Сысоев) X, дм |
19 |
 |
Моделирование электрической структуры униполярного аэрозольного облака?, Кл/м3 Представление электрической структуры облака в виде суперпозиции стационарной и флуктуирующей частей: Z, дм 1) стационарная часть рассчитывается в приближении токостатики (ток конусной струи аэрозоля 50?100 мкА, объём облака 10?15 м3; электрическое поле не превышает 106 В/м) 2) флуктуирующая часть представляет собой случайные гауссовы возмущения плотности заряда с пространственными масштабами в диапазоне от нескольких метров до нескольких дециметров; спектр возмущений описывается степенным законом X, дм Y, дм (Давыденко, Иудин, Костинский, Сысоев) |
20 |
 |
Моделирование электрической структуры униполярного аэрозольного облакаE, В/м Представление электрической структуры облака в виде суперпозиции стационарной и флуктуирующей частей: Z, дм 1) стационарная часть рассчитывается в приближении токостатики (ток конусной струи аэрозоля 50?100 мкА, объём облака 10?15 м3; электрическое поле не превышает 106 В/м) 2) флуктуирующая часть представляет собой случайные гауссовы возмущения плотности заряда с пространственными масштабами в диапазоне от нескольких метров до нескольких дециметров; спектр возмущений описывается степенным законом 3) суммарное поле увеличивается в 2?2.5 раза по сравнению с невозмущённым значением X, дм Y, дм |
21 |
 |
Результаты моделирования с самосогласованным полем |
22 |
 |
Данные РЧА (спутник Чибис)22 |
23 |
 |
Наблюдательная сеть в Нижегородском регионе23 |
24 |
 |
Грозопеленгаторы, флюксметрына крыше ИПФ РАН и ИФМ РАН |
25 |
 |
Фронтальная гроза 13 июня 2012С 20.00 до 01.00 13.06 прошли МКК, они иногда сливались в один. ТВГ ниже -60 грС Радиолокационная диаграмма фронтального грозового события 13 июня 2012 г. 00:10 LT. Плотность разрядов в минуту во время грозового события 13 июня 2012 года (по данным флюксметра на АО НН) 25 13.06.2012 01:00 UTC 13.06.2012 01:00 UTC |
26 |
 |
Интенсивные грозы лета 201326 |
27 |
 |
Lightning flash rate during severe storms27 |
28 |
 |
Особенности спектральных характеристик возмущений поля грозовыхоблаков 28 Усредненные по 7 событиям спектральные плотности флуктуаций электрического поля: 1 – по данным флюксметра на крыше института; 2 – по данным флюксметра на здании АС «Н.Новогород»; индексом «а» отмечены спектры во время гроз, без индекса – спектры в невозмущенные периоды в течение нескольких часов, предшествовавших грозам; справа – те же спектральные плотности, сглаженные по 16 гармоникам. |
29 |
 |
Вклад грозовых разрядовСредняя спектральная плотность по данным обоих пунктов регистрации – 1; расчетная спектральная плотность пуассоновского потока импульсов с экспоненциальным затуханием при времени регенерации12 с - 2. 29 Фактор усиления спектральной плотности флуктуаций электрического поля во время гроз по отношению к невозмущенным периодам в течение нескольких часов, предшествовавших грозам: 1 – по данным флюксметра на крыше института; 2 – по данным флюксметра на здании АС «Н.Новгород»; справа – те же отношения, усредненные по обоим пунктам и сглаженные по 16 гармоникам. |
30 |
 |
Флуктуации электрического поля в окрестности грозовых облаковКвазипериодические колебания электрического поля 30 |
31 |
 |
Прогноз молниевой активности на основе прямых расчетов электрическихполей в модели WRF Weather research and forecasting (WRF) – система численного предсказания погоды. Примеры расчетов: Радиолокационная отражаемость тайфуна Мавар (Mawar) Давление и осадки на территории США Разрабатывается и поддерживается как общедоступная модель (http://www.wrf-model.org) |
32 |
 |
Прогноз молниевой активностиour way charge for graupel charge for ice Poisson equation qgraupel qice V |
33 |
 |
Тестовый пример WRF: грозовая ячейкаИндекс молниевой активности (LPI) на натурных данных значительно недооценивает размеры возможных областей грозоопасных явлений Вертикальная компонента электрического поля в зависимости от высоты в центре грозовой ячейки через 98 минут после начала расчета Сравнение разности потенциалов (между высотами 0 и 7 км) и индекса грозовой активности (LPI), усредненные за время расчетов |
34 |
 |
Recent progress on the global electrical circuit (EWilliams and E.Mareev, Atm.Res., 2014,N1) |
35 |
 |
Баланс тока, заряда и энергии ГЭЦIs the Earth negatively charged? Electric energy balance in GEC. Lifetime of electrical energy in the circuit 35 |
36 |
 |
Облако в глобальной цепи36 Калинин А., Слюняев Н., Мареев Е., Жидков А., 2013 |
37 |
 |
Параметризация ионосферного потенциала37 |
38 |
 |
ПубликацииV.A. Rakov. Electromagnetic methods of lightning detection. Surv. Geophys., 2013, DOI 10.1007/s10712-013-9251-1. В.С. Сысоев, А.Ю. Костинский, Л.М. Макальский, В.А. Раков, М.Г. Андреев, М.У. Булатов, Д.И. Сухаревский, М.Ю. Наумова. Исследование параметров встречного лидера и его влияния на молниезащищенность объектов на основе лабораторного физического крупномасштабного моделирования. Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 931-938. A.A. Evtushenko, F.A. Kuterin, E.A. Mareev. A model of sprite influence on the chemical balance of mesosphere, JASTP, V.102, 2013, p. 298-310. А.Ю. Костинский. Вспышки в средней и верхней атмосфере, инициированные молниевыми разрядами: последние результаты и будущее оптических и спектральных методов наблюдения. Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 939-946. S. S. Davydenko, E. A. Mareev. Comment on “Charge transfer to the ionosphere and to the ground during thunderstorms” by S. A. Mallios and V. P. Pasko. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2014, Vol. 119, Issue 3, p. 2359–2362. В.В. Клименко, Е.А. Мареев, М.В. Шаталина, Ю.В. Шлюгаев, В.В. Соколов, А.А. Булатов, В.П. Денисов. О статистических характеристиках электрических полей грозовых разрядов в атмосфере, Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 864-874. N.N. Slyunyaev, E.A. Mareev, A.V. Kalinin, A.A. Zhidkov. Influence of Large-scale Conductivity Inhomogeneities in the Atmosphere on the Global Electric Circuit. J. Atmos. Sci. 2014 (submitted). Н.А. Богатов. Исследование пороговых характеристик разряда на аэрозольных частицах. Известия ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 920-930. А.А. Евтушенко, Ф.А. Кутерин. Одномерная самосогласованная модели влияния спрайта/гало на химию мезосферы, Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 947-967. А.В. Калинин, Е.Е. Григорьев, А.А. Жидков, А.М. Терентьев. Классификация и свойства решений системы уравнений теории классического электродного эффекта. Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 829-852. |
39 |
 |
Публикации в трудах конференцийYury Shlyugaev,Vladimir Klimenko, Eugeny Mareev, Vladimir Sokolov, Study of lightnig climatology in the upper Volga region, Davos Atmosphere and Cryosphere Assembly, Davos, Switzerland, July 8-12, 2013. Evgeny Mareev; Evgeny M. Volodin; Alexey Kalinin; Nikolay Slyunyaev Ionospheric potential variability in global electric circuit models, Proceedings of «AGU Fall Meeting», 9–13 декабря 2013, Сан Франциско, США. Ю.В.Шлюгаев Разнесенные наблюдения молниевых разрядов в широком диапазоне частот, Материалы конференции «Глобальная электрическая цепь»Всероссийская конференция, Борок, 28 октября – 1 ноября 2013 г.,с.91. Давыденко С.С., Глобальные и региональные аспекты электрического отклика атмосферы на молниевый разряд, Материалы конференции «Глобальная электрическая цепь»Всероссийская конференция, Борок, 28 октября – 1 ноября 2013 г., с.21. Н.Н.Слюняев, Е. А. Мареев, А. В. Калинин, А. А. Жидков О влиянии областей повышенной проводимости в атмосфере на ионосферный потенциал, Тезисы докладов 17-й Всероссийской конференции молодых ученых "Состав атмосферы. Климатические эффекты. Атмосферное электричество", 23-25 сентября 2013 г., с.51. Ф.А. Кутерин, Ю.В. Шлюгаев, В.Н. Якимов Применение многопунктовых грозопеленгаторов для мониторинга грозоопасности, Тезисы докладов 17-й Всероссийской конференции молодых ученых "Состав атмосферы. Климатические эффекты. Атмосферное электричество", 23-25 сентября 2013 г., с.44/ Шаталина М.В., Клименко В.В., Шлюгаев Ю.В., Мареев Е.А. Статистика измерений аэролектрического поля и особенности конвективного сезона 2013 года в Нижнем Новгороде, Тезисы докладов 17-й Всероссийской конференции молодых ученых "Состав атмосферы. Климатические эффекты. Атмосферное электричество", 23-25 сентября 2013 г., с.59. 39 |
40 |
 |
Мотивация (практические приложения)Изучение механизмов и пространственно-временных характеристик опасных быстроразвивающихся метеорологических явлений с целью оптимизации технологий их мониторинга, предупреждения и снижения негативных последствий; развитие методов дистанционной диагностики опасных быстроразвивающихся явлений; геофизический мониторинг (ионосфера, космическая погода, состояние глобальной цепи); параметризация конвекции; повышение качества математического моделирования облаков и мезомасштабных конвективных явлений; изучение механизмов адаптации атмосферных электрических процессов к изменениям климата. 40 |
«МОЛНИИ И ГРОЗЫ» |