Представлены результаты моделирования синхронного распространения декаметровых радиоволн на трёх слабонаклонных трассах среднеширотной ионосферы во время регистрации перемещающегося ионосферного возмущения типа «серп». Выполнен расчёт траекторий лучей волн, распространяющихся в плавно неоднородной магнитоактивной ионосферной плазме. В качестве исходных данных использовались дистанционно-частотные характеристики наклонного зондирования ионосферы сигналом с линейной частотной модуляцией, полученные 19 декабря 2019 года с интервалом в одну минуту на трассах Васильсурск-Нижний Новгород, Йошкар-Ола-Нижний Новгород и Йошкар-Ола-Васильсурск. Возмущение профиля электронной концентрации при прохождении перемещающегося ионосферного возмущения моделировалось гармонической функцией (локализованной плоской полуволной), её параметры подбирались по наилучшему совпадению результатов моделирования с экспериментальными данными. Оценки азимута направления перемещения ионосферного возмущения и величины скорости в этом направлении составили 105° и 65-105 м/с соответственно.

На английском языке
TID characteristics obtained by modeling HF radio wave propagation along weakly inclined paths at mid-latitudes
Semenova N.A., Vybornov F.I. and Grach S.M.

We present the results of modeling of synchronous propagation of decameter radio waves along three slightly inclined paths in the mid-latitude ionosphere when a sickle-shaped traveling ionospheric disturbance (TID) is recorded. The ray trajectories of waves propagating in a smoothly inhomogeneous magnetically active ionospheric plasma are calculated. As initial data, we used distance-frequency characteristics of oblique chirp sounding of the ionosphere, obtained on December 19, 2019 with an interval of one minute on the Vasilsursk-Nizhny Novgorod, Yoshkar-Ola-Nizhny Novgorod, and Yoshkar-Ola-Vasilsursk paths. The perturbation of the electron density profile during TID passage was modeled by a harmonic function (a localized plane half-wave), and its parameters were selected according to the best agreement between the simulation results and experimental data. Estimates of the azimuth of the TID motion direction and velocity in this direction were 105° and 65-105 m/s, respectively.

DOI: https://doi.org/10.52452/00213462_2024_67_04_329