Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Альперт, Я. Л. Волны и искусственные тела в приземной плазме

.pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
20.13 Mб
Скачать

§ 11. РЕЗУЛЬТАТЫ исследований вч волн

203

поперечные электромагнитные волны на частоте /

= 70 кгц.

Эта частота лежала в интервале о)0 <

ш < ощ,

т. е. была

близка к ленгмюровской частоте

электронов

(Scarf и

др. [162]). Следует отметить, что эти наблюдения прово­ дились в период сильной вспышки, когда концентрация N

Рис. 89. Запись плазменных продольных волн на ленгмюровской частоте (о0 электронов, зарегистрированных в солнечном ветре на расстоянии в миллион километров от Земли.

солнечного ветра превышала ее нормальное значение в 8 - г - 10 раз. Обычно плазменная частота солнечного ветра составляет 14 -г- 30 кгц. Одновременно регистрировались на «OGO-б» электрическая и магнитная составляющие по­ ляки проводились зондовые измерения концентрации плазмы^ iVVHa рис. 90 приведены результаты измерений Е, Н и N, полученные в одном опыте. На этом же рисунке нанесены значения электронной концентрации N (Е, Н), вычисленные из соотношения п = сЕ1Н, связывающего электрическую и магнитную составляющие поперечных электромагнитных волн. Видно очень хорошее согласие

между ними. В недавней работе

[124] приводятся анало­

гичные данные определения N (Е, Н) во время сильной

бури на частоте /

= 70 кгц, на которой на расстоянии от

центра Земли

R ж 4,7 •103 км

регистрировались на

204 ЕЛ. III. BOjlHbl И КОЛЕБАНИЯ В ПРИЗЕМНОЙ ПЛАЗМЕ

« 0 0 0 - 5 , 5апреля 1968г.

М,см~3

60

 

N

 

\

"V \л/ Ч / Ал

V

\

40

N

')

20

 

 

Ю'1

 

 

Н,г

 

 

10'1

Е,в/м 10'1 I

V

10'1 i

v П

10~3

2

4

6

8

10

%сен

Рис. 90. Запись поперечных электромагнитных волн на частоте по­ рядка ленгмюровской частоты электронов, зарегистрированных в солнечном ветре на расстояниях от Земли в 100—150 тысяч кило­ метров. На рисунке также приведены результаты определения электронной концентрации.

§ 18. ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ВОЛН

205

«OGO-5» поперечные электромагнитные волны. Получились значения N да 63 смГ3 и N (Е , Н) да 61 см~3.

Таким образом, показанные выше данные свидетельст­ вуют о том, что захваченные в солнечном ветре электро­ магнитные (поперечные k0J_E, Н) волны, по-видимому, являются результатом трансформации возбуждаемых в нем продольных резонансных ленгмюровских волн. Тео­ ретическое объяснение конкретных механизмов возбужде­ ния этих волн и их трансформации, несомненно, явится предметом дальнейших исследований, как и детальный теоретический анализ подобных весьма интересных экспе­ риментальных данных.

§ 18. Цлотности энергии различного типа волн

Из рассмотренных выше данных видно, что исследова­ ния волновых процессов в приземной и межпланетной плаз­ ме ведутся в последние годы широким фронтом, и инфор­ мация об этих явлениях, имеющаяся в настоящее время в литературе, весьма обильна. Вместе с тем, отсутствие часто результатов одновременных измерений, например, концентраций заряженных частиц и других параметров плазмы, не позволяет определять достаточно точно потоки энергии We и Wh наблюдаемых волн, зависящих от коэф­ фициента преломления, а именно, значения

We

-пЕ2[эрг/см^сек] да 2,66-10

3пЕ2[вт/м2]

(III.21)

и

 

 

 

Wh =

-jp Е2[эрг/см2сек] да

Н 2 [вт/м2],

(III.22)

где напряженность электрического поля Е выражена в вольтах на метр, а напряженность магнитного поля Н — в гаммах. В общем, в различных условиях и на различ­ ных частотах напряженности электрического и магнитного поля изменяются в очень больших пределах: Е да 10"’4 -~ ~~ 1 в/м и 1Уда10~8ч -1 г. Известны, однако, случаи, когда Е достигало десятков вольт на метр, а Н — несколь­ ких гамм. Для ориентации укажем здесь, что обычно

We да 10-8 10~21вт1(м2-гц).

20б ГЙ. III. ВОЙНЬ! И КОЛЕБАНИЯ В ПРИЗЕМНОЙ ПЙАЗМЙ

Легко извлечь из результатов различных опытов дан­ ные о плотности энергии:

 

wE — Е2/8л,

we =

4,4 -10-11 Е2 эрг/см3,

 

 

wH = Я 2/8л,

ион =

4 .1 0 -16

Я 2 эрг/см3. (и 1 -48)

Мы приводим здесь краткие данные о We и

w h ,

наб­

люденные в различных опытах.

 

 

 

В диапазоне УНЧ волн плотность энергии поперечных

волн

на

частотах 10 < / <

500 гц изменяется

обычно в

пределах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

10-15 ч - 10-18 эрг/см3.

(III.24)

Значение wj сильно увеличивается с уменьшением

час­

тоты и при / <

10 гц

 

 

 

 

 

 

 

ж Ю"11 ч -

10-15 эрг/см3.

(III.25)

Следует указать, что в переходной зоне между магни­

тосферой и межпланетной

средой на УНЧ волнах па час-

тоте

/ ^

1 гц ^

QH

были

получены

значения

плотности

^

энергии

поперечных

волн

n ;j_ ^ 1 0 -15 эрг/(см3-гц)

(см.

[185]). В

межпланетной

среде на

УНЧ волнах

при

 

 

 

 

QH

в других опытах

плотность

/ ж 3-10 4ч -0,5 сект1^

 

энергии уменьшалась с увеличением частоты примерно про­

порционально

изменялась от wj_^?2-10_п эрг/(см3•гц)

до wj_ ^ 4 -10~17 эрг/(см3-гц)

(см.

[186]).

 

Для СНЧ и НЧ волн получаются следующие данные:

и>± ж Ю -17 ч -

10 -20

эрг/см3,

(III.26)

а для продольных волн —

 

 

 

w у «

10-13 ч -

Ю -16

эрг/см3.

(III.27)

В переходной зоне в диапазоне частот

3 ч- 300 гц,

который здесь соответствует, в основном, диапазону СНЧ и НЧ волн, плотность энергии изменялась (см. [185]) с увеличением частоты пропорционально / -3 в пределах w± ^ Ю~16~ 1023 эрг/(см3-гц).

ВЧ волны имеют плотности энергии

 

wи ж ш_| ж 10 ч - 10 - 16 эрг/см3.

(III.28)

§ 18. ПЛОТНОСТИ ЭНЕГГИИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА волн

207

Весьма слабой интенсивности как поперечные, так и продольные ВЧ волны выше плазменной частоты о>0, а именно в диапазоне частот / = ю/2я 20) кгц, которые, по-видимому, постоянно существуют между плазмопаузой и магнитопаузой, наблюдались на ИСЗ

IMP-6 (Gurnett, Shaw [187], Gurnett [186]). Интенсивность этих волн изменяется в различных условиях в небольших пределах; плотность их энергии не превышала в указан­ ных опытах 3.10-23 эрг/(см9-гц).

В отдельных случаях, однако, наблюдается весьма ин­ тенсивное излучение, намного превышающее указанные в (III.24) — (III.28) пределы изменения плотности энер­ гии. Такой случай был, например, отмечен в § 15, когда плотность энергии ионно-звуковых волн составляла 7-10-8 эрг/см3 и была — N%Te. К сожалению, не всегда удается определить значения w\\ и w±, приведенные к од­ ному герцу, так как в статьях отсутствуют данные об эф­ фективной ширине полос А/ используемых приборов.

Общее краткое заключение, которое можно сделать здесь, сводится к тому, что интенсивность продольных волн обычно выше, часто на несколько порядков, интенсивно­ сти поперечных волн.

 

Ц И Т И Р О В А Н Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

1.

С и л и н В. П., Р у х а д з е А. А., Электромагнитные свой­

2.

ства плазменноподобных сред, Госатомиздат, 1961.

S t i х Т. Н., The Theory of Plasma waves, Me Graw Hill Book

 

Company, N. Y., 1962.

3. A x и e з e p А. И., A x и e з e p И. А., П о л о в и н P. В.,

 

С и т е н к о

А. Г., С т е п а н о в

К. H.,

Коллективные ко­

4.

лебания плазмы, Атомиздат, 1964.

 

 

 

 

Г и н з б у р г

В. Л., Распространение электромагнитных

4а.

волн в плазме, «Наука», 1967.

А. А., Волны в магнито­

Г и н з б у р г

В. Л.,

Р у х а д з е

5.

активной плазме, «Наука», 1970; Handbuch der Physik, 49/3.

А л ь п е р т Я. Л.,

Г у р е в и ч А.

В.,

П и т а е в -

 

с к и й

Л.

П.,

Искусственные спутники в разреженной плаз­

 

ме, «Наука», 1964; Space Physics with Artifical Satellites,

6.

Consultants

Bureau, N, Y ., 1965.

(1946).

 

 

 

Л а н д а у

Л. Д., ЖЭТФ 16,

574

 

 

 

7.

В e r n s h t e i n I. В., Phys.

Bev. 109, 10 (1958).

Academic

8.

M с К e о w n

P., Rarefied

Gas

Dynamics, v.

2,

9.

Press,

1962,

p.

315.

 

W .B . , M c K i b l i n

D. D.,

S h a r p

G. W ., H a n s o n

10.

Missiles Space Company Symposium, COSPAR, 1963.

 

T r o y

В. E., M e d v e d D. B . , S a m i r U . ,

J. Astr. Sci. 18,

173(1970).

И. А л ь п е ' р т Я. Л., Изв. АН СССР, сер. физ. 12, 241 (1948).

12.А 1 ’ р е г t Ya. L., Space Sci. Revs 6, 781 (1967).

13.S t o r e y L. R., Phil. Trans. Roy. Soc. A246, 113 (1953).

14.А л ь п е р т Я. Л., УФН 90, 405 (1966); Space Sci. Revs. 6, 419 (1967).

15.А л ы е р т Я . Л., Распространение электромагнитных волн и ионосфера, «Наука», 1972; Consultans'Buroau, N. Y., 1973.

16.А л ь п е р т Я. Л . , Г у р е в и ч А. В . , П и т а е в с к и й Л . П„ УФН 79, 233 (1963); Space Sci. Revs 2, 680 (1963).

17.

А л ь п е р т

Я. Л., Геомагя. и аэроном.

5, 3

(1965);

Space

18.

Sci. Revs 4, 373 (1965).

Л.

П.,

 

F

Г у р е в и ч

А. В., П и т а е в с к и й

С м и р н о в а

19.

В. В., УФН 99, 3 (1969); Space Sci. Revs 9, 805 (1969).

 

L i u V. C., Space Sci. Revs 9, 423 (1969).

 

 

 

 

20.

В r u n d i n C. L. (Editor) «Rarefied Gas Dynamics», Academic

21.

Press, 1967.

 

of

Space

Vehicles

with

S i n g e r S. Б’. (Editor) «Interaction

 

an Ionized’ Atmosphere», Pergamon Press,

1965.

 

 

 

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

209

22.

Г у р е в и ч А. В., Тр. ИЗМИРАН, т. 17 (27), 1960, стр.

173.

23.

Сб. «ИСЗ», № 7, 1961, стр. 101.

 

П и т а е в с к и й Л. П., Геомаги. и аэроном. 1, 194 (1961).

24.В а с ь к о в В. В., ЖЭТФ 50, 1124 (1966).

25.Б у д ь к о Н. И., ЖЭТФ 57, 687 (1969).

26.Д у б о в о й А. П., ЖЭТФ 63, 951 (1972).

27.

М о с к а л е н к о

А. М., Геомагн. и аэроном. 4, 1026 (1964);

28.

И, 383 (1965).

 

 

 

 

 

 

 

 

Б о г а щ е н к о И. А., Г у р е в и ч А. В., С а л и м о в Р. А.,

 

Э й д е л ь м а н

Ю. И.,

Препринт Института Ядерной Физи­

29.

ки, ИЯФ 15—70, 1970; ЖЭТФ 59, 1540 (1970).

 

 

S a w с h u k

W.,

Rarefied

Gas

Dynamics, v. 2, Academic

30.

Press, 1963,

p.

33.

L. F., H e n d e r s o n

C. L., W i l -

B o w e n

R. L.,

B o y d

31.

1 m о r e

A. P.,

Proc.

Roy. Soc. A 281, 514 (1964).

285

S a m i r

U.,

W i 1 1 m о r e

A. P.,

Planet. Space Sci. 13,

32.

(1965).

 

 

 

C .L .,

S a m i r

U., Planet.

Space Sci.

15,

H e n d e r s о n

 

33.

1499 (1967).

 

 

H u r d l e

С. V., Rarefied

Gas Dynamics,

G l y d e n

W. A.,

34.

Academic Press, 1967, p. 1717.

 

 

 

 

В a r r e t P. J., Phys. Rev. Letts 13, 742 (1964).

 

 

35.

S a m i r U . , W r e n n

G. L., Planet. Space Sci. 17, 693 (1969).

36.

С к в о p ц о в В. В., Н о с а ч е в

Л. В., Космич. иссл.

6,

228 (1968).

37.Б у д ь к о Н. И., Канд. дисс., 1967.

38.Н а 11 D. F., К е m р R. F., S е 11 е n J. М., AIAI J. 2, 1032 (1964).

39. М о с к а л е н к о

А. М.,

Геомагн. и

аэроном. 4,

261,

509

40.

(1964).

D . , S o n i n A . A., AIAA

J. 8, 1090 (1970).

 

H e s t e r S .

 

41.

L i u

V. С.,

J e w

Н., Rerefied Gas Dynamics, Academic

42.

Press, 1967,

p.

1703.

П и т а е в с к и й

Л. П., Геомагн. и

П а н ч е н к о

Ю. M.,

43.

аэроном. 4, 256 (1964).

Исследования космического

простран­

П а н ч е н к о

Ю. М.,

44.

ства, «Наука», 1965, стр. 254.

 

 

 

 

К г a u s L.,

W a t s о п

К., Phys. Fluids 1, 480 (1958).

271

45.

П и т а е в с к и й

Л. П.,

К р е с и н

В. 3., ЖЭТФ

40,

46.

(1961).

 

 

 

 

 

 

1008 (1966).

 

Б у д ь к о Н. И., Геомагн. и аэроном. 6,

 

47.

В а

с ь ко в В. В.,

Геомагн. и аэроном. 6, 1104 (1966).

 

48.

Г у

р е ви ч А. В.,

Геомагн. и аэроном. 4, 3 (1964).

 

 

49.

Г у

р е ви ч А. В.,

Геомагн. и аэроном. 3, 1021 (1963).

 

50.

М о

с к ал е н к о А. М „ Геомагн. и аэроном. 4, 30 (1964).

 

51.К н я з ю к В. С., М о с к а л е н к о А. М., Геомагн. и аэро­ ном. 6, 997 (1966).

52.М о с к а л е н к о А. М., ЖЭТФ 57, 1790 (1969); Геомагн. и аэроном. 10, 974 (1970).

53.А л ь п е р т Я. Л., УФН 71, 369 (1960).

54. А л ь п е р т Я. Л., П и т а е в с к и й Л. П., Геомагн. и аэро­ ном. 1, 709 (1961).

216

Ци т и р о в а н н а я л и т е р а т о р а .

55. Г у р е в и ч

А. В., П и т а е в с к и й Л. П., Геомагн. и аэро­

ном. 9, 847

(1966).

56.В а с ь к о в В. В., Геомагн. и аэроном. 9, 847 (1969).

57.К г a u s J. D., Н i g g у R. С., S с h е г г D. J., С го n е W. R. Nature, 185, 220 (1960).

58.К г a u s J. D., Interection of Space Vehicles with an Ionized Atmosphere, Ed. S. F. S i n g e r, Pergamon Press, 1965.

59.Л а н д а у Л. Д., Л и ф ш и ц Е. М., Электродинамика сплош­ ных сред, Гостехиздат, 1959.

60.

П и т а е в с к и й Л. П., Геомагн. и аэроном.

1, 194

(1961).

61.

В а с ь к о в

В. В.,

Космич. иссл. 7, 559 (1969).

 

 

62.

В а с ь к о в В. В.,

Геомагн. и аэроном. 7, 426 (1969).

 

 

63.

В а с ь к о в

В. В.,

Кандидатская диссертация,

1969.

IAGA,

64.

H e l l i w e l l

R. A., VLF Observations,

Report on

65.

Moscow, 1971.

 

 

 

 

430 (1969).

 

 

Б у д ь к о

H. И., Геомагн. и аэроном. 9,

70,

71

66.

В г i с е N. М.,

S m i t h R. L. ,

J.

Geophys.

Res.

67.

(1965).

D. J.,

В а г r i n g t о n

R. E., Canad. J. Phys.

M . c E w e n

68.

45, 13 (1967).

 

Геомагн. и аэроном. 4, 247

(1964).

 

 

Г у р е в и ч

А. В.,

 

755

69.

R u s s e l l

C.

T„

H o l z e r R .

Е.,

J. Geophys. Res. 74,

 

(1969) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.B e n i o i f H., J. Geophys. Res. 65, 1413 (1960).

71.T r o i t s k a y a V. A., J. Geophys. Res. 66, 5 (1961).

72.S a i t о T., Sci. Rep. Tokyo Univ. 5 (14), 81 (1962).

73.T e p 1 e у L. R., J. Geophys. Res. 66, 1651 (1961).

74.

T e p 1 e у

L. R., W e n t w o r t h

R. C., J.

Geophys.

Res.

75.

67, 3312 (1962).

S t e f a n t R.,

Compt. Rend. 255, 752 (1962).

G e p d r i n

R.,

76.

M a i n s t o n e

 

J. S.,

M c N i c o l

R. W .,

Proc.

Ionosph.

77.

Conf., Physical Society, London, 1962, p. 163.

Space

Sci. 11.

J а с о b s J. A.,

W a t a n a b e

T.,

Plan.

78.

869 (1963).

 

H. W.,

S t i l n e r

O.,

Radio Sci.

J.

Res.

C a m p b e l l

79.

N. B. S., 69D, 1089 (1965).

 

 

 

 

Sci. Res.

Lab.,

K e n n e y

J. F.,

К n a f i c h H. B., Boeing

80.

Geo-Astrophys. Laboratory Review, 1968, p. 62.

 

 

L i e m o h n

H. B., Boeing

Sci. Res.

Lab., Document DI-82-

81.

0890,

1969.

J. F.,

K n a f i c h

H. B.,

L i e m o h n

H. B.,

К e n n e у

82.

Boeing Sci. Res. Lab., Document D1-82-0691, 1968.

 

7105

H i g u c h i

Y.,

J a c o b s

J. A., J. Geophys. Res. 75,

83.

(1970) .

 

 

J. Geophys. Res. 70, 1069 (1965).

 

 

O b a y a s h i T . ,

 

 

84.

H u l t q v i s t

B., Space Sci. Rev. 5, 599 (1966).

 

 

85.L i e m о h n H. B., Boeing Sci. Res. Lab., Document DI-82- 1043, 1971.

86.P о p e J. H., J. Geophys. Res. 69, 399 (1964).

87. T a r t a g 1 i a N. A., Irregular Geomagnetic Micropulsations

Associated with Geomagnetic Bays in the Auroral Zone, Uni­ versity of Pitstburg, 1970.

 

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

 

211

88.

S m i t h * R.

L., B r i c e

N.

M.,

K a t s u f r a k i s J.,

G ur-

 

n e t t D. A.,

S h a w h a n

S.

D.,

B e l r o s e

T. S,,

B a r ­

89.

r i n g t o n

R.

E., N a t u r e ,

204, 274 (1964).

Phenomena,

H e 1 1 i w e 11

R. A., Whistlers

and Related

 

Stanford University Press, Stanford, Calif., 1965.

 

 

90.G e n d r i n R . , Handbuch der Physik, Band 49/3, S. 461.

91.C u r n e t t D . A., B r i c e N. M., J. Geophys. Res. 71, 3639 (1966).

92.

B a r r i n g t o n R. E. , B e l r o s e

J.S.,

M a t h e r

W. E.,

93.

Nature 210, 80 (1966).

P., J. Geophys.

Res. 75,

G u r n e 11

D. A.,

R о d г i g u e z

94.

1342 (1970).

D. A.,

S h a w h a n

S. D.,

B r i c e

N. M.,

G u r n e t t

 

S m i t h R .

L.,J. Geophys. Res. 70, 1665 (1965).

 

95.

S h a w h a n S. D.,

J. Geophys. Res. 71, 29 (1966).

 

96.

S h a w h a n

S. D.,

G u r n e t t D. A., J. Geophys. Res. 71,

47(1966).

97.G u r n e t t D. A., S h a w h a n S. D., J. Geophys. Res. 71,

741(1966).

98.

G u r n e t t D. A.,

B r i c e N. M., J. Geophys. Res. 71,

3639

 

(1966).

 

 

 

99.

L u c a s

C . , B r i c e

N., J. Geophys. Res. 76, 92 (1971).

73,

100.

T a y l o r

W. W., G u r n e t t D. A., J. Geophys. Res.

5615 (1968).

101.G u r n e t t D. A., B u m s T . B., J. Geophys. Res. 73, 7437 (1968) .

102.M o s i e r S . R., G u r n e t t D. A., J. Geophys. Res. 74, 5675 (1969) .

103.M o s i e r S . R., J. Geophys. Res. 76, 1713 (1971). The Universi­ ty of Iowa, Document U. of Jowa, 70 : 2, 1970.

104. G u r n e t t D. A., M o s i e r S. R., A n d e r s o n R. R.,

J.Geophys. Res., 76, 3022 (1971).

105.M u z z i о J. L ., J. Geophys. Res. 73, 7526 (1968).

106.

R o d r i g u e z P.,

G u r n e t t

D. A.,

J. Geophys.

Res. 76,

107.

960 (1971).

D. A.,

O’ B r i e n

B. J.,

J. Geophys.

Res. 69,

G u r n e t t

108.

65 (1964).

D. A.,

P f e i f f e r

G. W.,

A n d e r s o n R. R.,

G u r n e t t

 

M o s i e r S. R., C a u f m a n

D. P.,

J.

Geophys.

Res. 74,

 

4631 (1969).

 

 

 

 

 

 

109.

M o s i e r S .

R., G u r n e t t

D. A.,

Nature 223,

N 5206,

605 (1969).

110.G u r n e t t D. A. ,M о s i e r S. R., J. Geophys. Res. 74, 3979 (1969).

111.S t e f a n t R. J., J. Geophys. Res. 75, 7182 (1970).

112.

G u t h a r t

H.,

C r y s t a l T.

L.,

F i с к 1 i n В. P.,

B l a ­

 

i r W. E.,

Y o u n g T.

J.,

J. Geophys. Res.

73,

3592

 

(1968).

 

 

 

 

 

 

 

113.

R o s t o k e r N . ,

Nuclear Fusion 1, 101 (1961).

R. W.

114.

S c a r f E. L.,

C r o o k

G.'M.,

F r e d e r i c k s

 

J. Geophys. Res.,

70, 3045 (1965).

 

 

 

 

212

 

ЦИТИРОВАННАЯ

ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

115.

S c a r f

F. L.,

F r e d e r i c k s

R. W.,

C r o o k G. M.,

J.

116.

Geophys. Res., 73, 1723 (1968).

D. A.,

J. Geophys.

Res. 73,

S h a w h a n S. D.,

G u m e t t

117.

5649 (1968).

C r o o k

G. M.,

G r e e n I. M.,

V i r o b i k

S c a r f

F. L.,

118.

P. F., J. Geophys. Res. 73, 6665 (1968).

J. S.,

Nature

198,

651

B a r r i n g t o n

R. E.,

B e l r o s e

 

119.

(1963).

 

 

R. E.,

B e l r o s e

J. S., K e e l e y

D.A.,

B a r r i n g t o n

120.

J. Geophys. Res. 68, 6539 (1963).

 

 

 

J. S.,

N e l m s

C. L

'B a r r i n g t о n

R. E., B e l r o s e

 

121.

J. Geophys. Res. 70, 1647 (1965).

 

 

 

 

 

 

 

 

B r i c e

N. M., S m i t h

R. L., J. Geophys. Res. 70, 71 (1965).

122.

L a a s p e r e

T.,

M o r g a n

M. G.,

J o h n s o n

 

W. C.,

123.

J. Geophys. Res. 74, 141 (1969).

 

J.

Geophys. Res. 75,

97

L a a s p e r e

T.,

T a y l o r

H. A.,

124.

(1970).

E. L.,

 

F r e d e r i c k s

R. W. ,

S m i t h

 

E. J.,

S c a r f

 

 

 

F r a n d s e n A .

M., S e r b u

G. P.,

Space

Science

Depart­

 

ment, California,

Document 05402-6031-RO-00,

August

1971.

125.

G u r n e t t D. A.,

F r a n k

L. A.,

University of

Iowa,

Docu­

 

ment U. of Iowa 71 : 19, May 1971.

 

 

 

 

 

 

 

 

126.M о s i e r S. R., G u r n e t t D. A., University of Iowa, Docu­ ment U. of Iowa 71: 21, June 1971.

127.

B a r r i n g t o n

R. E.,

B e l r o s e

J. S., Nature 198, 651

128.

(1963).

D. L.,

D u n c k e l

N., W a l c u p J. F.,

C a r p e n t e r

J. Geophys. Res., 69, 5009 (1964).

129.H i n e sC. O., J. Atmosph. Terr. Phys. 11, 36 (1957).

130.S m i t h R. L., J. Geophys. Res. 69, 5019 (1964).

131.К i m u г a I., Radio Science (New Series), 1, 269 (1966).

132.

T h o r n e

R. M., К e n n e 1 1 C. F.,

J. Geophys. Res. 72, 857

133.

(1967).

 

D. L., D u n c k e l

N. J.

Geophys. Res. 70, 3781

C a r p e n t e r

134.

(1965).

I.,

S m i t h

R. L.,

B r i c e

N. M., J.

Geophys.

К i m u r a

135.

Res. 70, 5961 (1965).

 

J. J.,

J.

Geophys.

Res. 73,

S m i t h

R. L., A n g e r a m i

136.

1 (1968).

 

 

Atmosph.

Terr.

Phys. 18,

1 (1960).

H o f f m a n W. C., J.

137.rT h о r n e R. M., J. Geophys. Res. 73, 4895 (1968).

138.C a r p e n t e r D. L., Geophys. Res. 68, 1675 (1963).

139.C a r p e n t e r D. L., J. Geophys. Res. 71, 693 (1966).

140.

A n g e r a m i

J. J.,

C a r p e n t e r

D. L., J. Geophys.

 

Res. .71, 711 (1966).

 

 

 

 

141.

C a r p e n t e r

D. L . , P a r k C. G., T а у 1 о г H. A.,

В r i n-

142.

t о n N. C., J. Geophys. Res. 74,

1837 (1969).

 

C a r p e n t e r D. L.,

,T. Geophys. Res. 73, 2919 (1968).

I. W.,

143.

S m i t h R. L., H e l l i w e l l

R. A.,

Y a b r o f f

J. Geophys. Res., 65, 815 (1960).

144.S m i t h R. L., J. Geophys. Res. 66, 3699 (1961).

145.A n g e r a m i J. J., J. Geophys. Res. 75, 6115 (1970).