Radiateur ionosphérique

Les phénomènes de turbulence plasmatique étudiés comprennent différents types d’interactions sans ondes non linéaires, où différentes vagues dans le couple plasma et interagissent avec l’onde radio transmise, la formation et l’auto-organisation de Structures plasmatiques filamenteuses, ainsi que l’accélération des électrons. La turbulence est diagnostiquée par exemple par le radar de dispersion incohérente, en détectant des émissions électromagnétiques faibles de turbulences et d’émissions optiques. Le résultat d’émissions optiques est l’excitation des atomes et des molécules de l’atmosphère par des électrons accélérés dans la turbulence au plasma. Comme ce processus est identique à celui de l’aurore, l’émission optique excitée par des ondes haute fréquence a parfois été appelées aurores artificielles, bien que des caméras sensibles soient nécessaires pour détecter ces émissions, ce qui n’est pas le cas pour la vraie aurore.

Les installations de pompage HF ionosphériques doivent être suffisamment puissantes pour fournir la possibilité d’études de turbulence à plasma, bien que toute vague de radio qui se propage dans l’ionosphère soit affectée par le réchauffement des électrons. Le phénomène que les ondes radio affectent l’ionosphère ont déjà été découvertes dans les années 1930 avec l’effet de Luxembourg. Bien que les installations de recherche doivent avoir des émetteurs puissants, le flux d’alimentation dans l’ionosphère pour l’installation la plus puissante (Haarp) est inférieur à 0,03 W / m 2. Cela donne une densité d’énergie dans l’ionosphère inférieure à 1/100 de la thermique la densité énergétique du plasma ionosphérique lui-même. Le flux de puissance peut également être comparé au flux solaire à la surface du terrain d’environ 1,5 kW / m 2. Au cours d’une aurore généralement sans effets ionosphériques, des installations de pompage HF peuvent être observées car la puissance des ondes radio est fortement absorbée par l’ionosphère chauffée naturellement.

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