УДК 537.86


ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КНЧ-СНЧ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО ЛИНЕЙНЫМ ВИБРАТОРОМ


© 2020 г. Е.Д. Терещенко1, П.Е. Терещенко2,3, А.Е. Сидоренко1


1 Полярный геофизический институт, г. Мурманск, Россия

2 Санкт-Петербургский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия

3 Санкт-Петербургский научный центр РАН, г. Санкт-Петербург, Россия

Автор для переписки: П.Е. Терещенко, e-mail: tereshchenko@gmail.com


Главное

проведен анализ измерений низкочастотного магнитного поля от двух ортогональных антенн на Кольском полуострове

определены поляризационные характеристики тангенциальных составляющих магнитного поля

результаты согласуются с представлениями о проводимости Кольского полуострова


Аннотация. Рассмотрены результаты измерения низкочастотного магнитного поля от двух ортогональных антенн, расположенных на Кольском полуострове в областях с различной проводимостью литосферы. Определены поляризационные характеристики тангенциальных составляющих магнитного поля. Выполнено их сравнение с теоретическими расчетами, использующими плоскослоистую с однородными слоями модель среды распространения волн. Показано, что результаты сопоставления теоретических расчетов и экспериментальных данных по большой оси эллипса поляризации согласуются с существующими представлениями о проводимости Кольского полуострова. Отличия в направлении эллипса и эллиптичности требуют усложнения модели: включения разломов в литосфере, а также анизотропии образующих ее структур.


Ключевые слова: КНЧ, распространение радиоволн, поляризационные характеристики, электромагнитное поле, проводимость, литосфера


Цитируйте эту статью как: Терещенко Е.Д., Терещенко П.Е., Сидоренко А.Е. Поляризационные характеристики КНЧ-СНЧ магнитного поля, возбуждаемого линейным вибратором // Наука и технологические разработки. 2020. Т. 99, № 2. С. 5–17. https://doi.org/10.21455/std2020.2-1


Финансирование работы


Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 19-05-00823 и 18-05-00528).


Литература


Жамалетдинов А.А., Шевцов А.Н., Короткова Т. Г., Копытенко Ю.А., Исмагилов В.С., Петрищев М.С., Ефимов Б.В., Баранник М.Б., Колобов В.В., Прокопчук П.И., Смирнов М.Ю., Вагин С.А., Пертель М.И., Терещенко Е.Д., Васильев А.Н., Григорьев В.Ф., Гохберг М.Б., Трофимчик В.И., Ямпольский Ю.М., Колосков А.В., Фёдоров А.В., Корья Т. Глубинные электромагнитные зондирования литосферы восточной части Балтийского (Фенноскандинавского) щита в поле мощных контролируемых источников и промышленных ЛЭП (эксперимент FENICS) // Физика Земли. 2011. № 1. С.4–26.

Жамалетдинов А.А., Шевцов А.Н., Велихов Е.П., Скороходов А.А., Колесников В.Е., Короткова Т.Г., Рязанцев П.А., Ефимов Б.В., Колобов В.В., Баранник М.Б., Прокопчук П.И., Селиванов В.Н., Копытенко Ю.А., Копытенко Е.А., Исмагилов В.С., Петрищев М.С., Сергушин П.А., Терещенко П.Е., Самсонов Б.В., Бируля М.А., Смирнов М.Ю., Корья Т., Ямпольский Ю.М., Колосков А.В., Бару Н.А., Поляков С.В., Щенников А.В., Дружин Г.И., Джозвиак В., Реда Я., Щорс Ю.Г. Исследование взаимодействия электромагнитных волн КНЧ-СНЧ диапазона (0.1–200 Гц) с земной корой и ионосферой в поле промышленных линий электропередачи (эксперимент “FENICS”) // Геофизические процессы и биосфера. 2015. Т. 14, № 2. С.5–49.

Ковтун А.А. Строение коры и верхней мантии на северо-западе Восточно-Европейской платформы по данным магнитотеллурического зондирования. Л.: ЛГУ, 1989. 284 с.

Колобов В.В., Баранник М.Б., Ефимов М.Б, Жамалетдинов А.А., Шевцов А.Н., Копытенко Ю.А Генератор “Энергия-4” для мониторинга сейсмоактивных зон и электромагнитного зондирования земной коры: Опыт применения в эксперименте “Ковдор-2015” // Сейсмические приборы. 2017. Т. 53, № 3. C.55–73. DOI: 10.21455/si2017.3-5

Кононов Ю.М., Жамалетдинов А.А. Системы СНЧ-радиосвязи и мониторинга среды: перспективное направление конверсионной политики России // “ИНФОРМОСТ” – “Радиоэлектроника и Телекоммуникации”. 2002. № 3. С.4–6.

Терещенко П.Е. Оценка эффективной проводимости подстилающей поверхности волновода Земля–ионосфера по результатам приема электромагнитных полей в средней зоне активного источника // Наука и технологические разработки. 2019. Т. 98, № 4. С. 34–42. [Тематический выпуск “Методические разработки для электромагнитных зондирований с управляемыми источниками”]. https://doi.org/10.21455/std2019.4-3

Терещенко Е.Д., Григорьев В.Ф., Сидоренко А.Е., Миличенко А.Н., Мольков А.В., Собчаков Л.А., Васильев А.В. О возможности квазивертикального радиозондирования ионосферы в крайненизкочастотном диапазоне // Письма в ЖЭТФ. 2007. Т. 85, вып. 8. С.471–473.

Терещенко П.Е. Импедансный подход оценки проводимости Земли в юго-восточной области Кольского полуострова в рамках эксперимента FENICS-2019 // VI Всероссийская научная конференция “Проблемы военно-прикладной геофизики и контроля состояния природной среды”. Материалы конференции / Под общ. ред. Ю.В. Кулешова. СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2020. С.274–278.

Терещенко Е.Д., Сидоренко А.Е., Григорьев В.Ф., Терещенко П.Е. Радиальная компонента сверхнизкочастотного магнитного поля горизонтального электрического диполя при низкой проводимости земли на трассе распространения // Известия вузов. Радиофизика. 2016. Т. 59, № 1. С.15.

Терещенко Е.Д., Сидоренко А.Е., Терещенко П.Е. Влияние ионосферы и неоднородной структуры Земли на поляризационные характеристики магнитного поля в диапазоне частот 0.2–200 Гц в ближней зоне горизонтальной заземленной антенны // Журнал технической физики. 2019. Т. 89, вып. 7. С.1098–1104.

Шевцов А.Н. Обработка и интерпретация данных глубинного частотного зондирования в комплексе с аудиомагнитотеллурическими измерениями (эксперимент “Мурман-2018”) // Наука и технологические разработки. 2019. Т. 98, № 4. С.19–33. [Тематический выпуск “Методические разработки для электромагнитных зондирований с управляемыми источниками”]. https://doi.org/10.21455/std2019.4-2

Bernstein S.L., Burrows M.L., Evans J.E., Griffiths A.S., McNeill D.A., Niessen C.W., Richer I., White D.P., Willim D.K. Long-range communications at extremely low frequencies // Proceedings of the IEEE. 1974. V. 62, N 3. P.292–312.

Casey J.P. Extremely Low Frequency (ELF) Propagation Formulas for Dipole Sources Radiating in a Spherical Earth-Ionosphere Waveguide // Naval Undersea Warfare Center Newport Division, RI, USA. 2002. NUWC-NPT Technical Report 11. P.369.


Сведения об авторах


ТЕРЕЩЕНКО Евгений Дмитриевич – Полярный геофизический институт. Россия, 183010, Мурманск, ул. Халтурина, д. 15. E-mail: evgteres@pgi.ru


ТЕРЕЩЕНКО Павел Евгеньевич Санкт-Петербургский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН. Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5, лит. Б; Санкт-Петербургский научный центр РАН. Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5. E-mail: tereshchenko@gmail.com


СИДОРЕНКО Антон Евгеньевич – Полярный геофизический институт. Россия, 183010, Мурманск, ул. Халтурина, д. 15. E-mail: asidorenko.ca@gmail.com