Вышедшие номера
Влияние вида модельных гидрометеоров на формирование разряда между искусственной грозовой ячейкой и землей
Российский научный фонд (РНФ), Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований: «П12 – Снижение риска возникновения и уменьшение последствий катастроф природного и техногенного происхождения», 16-19-00160
Темников А.Г. 1, Черненский Л.Л.1, Орлов А.В.1, Лысов Н.Ю.1, Белова О.С.1, Герастенок Т.К.1, Журавкова Д.С.1
1Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", Москва, Россия
Email: TemnikovAG@mpei.ru
Поступила в редакцию: 5 июля 2017 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2017 г.

Представлены результаты экспериментального исследования влияния групп крупных модельных гидрометеоров различного вида на инициирование и распространение разряда между искусственной грозовой ячейкой отрицательной или положительной полярности и землей. Впервые показано, что вероятность инициирования и стимулирование распространения канального разряда между отрицательно или положительно заряженным облаком и землей существенно зависят от формы и размеров крупных гидрометеоров, находящихся вблизи границ грозовой ячейки. Полученные результаты могут быть использованы при разработке методов искусственного инициирования молнии типа "облако-земля" обеих полярностей и целенаправленной разрядки грозового облака. DOI: 10.21883/PJTF.2017.24.45338.16952
  1. Rakov V.A., Rachidi F. // IEEE Transact. Electromagn. Compatibility. 2009. V. 51. Iss. 3. P. 428--442
  2. Dwyer J.R., Uman V.A. // Phys. Rep. 2014. V. 534. Iss. 4. P. 147--241
  3. Petersen D., Bailey M., Hallett J., Beasley W. // Q. J. R. Meteorol. Soc. 2015. V. 141. Iss. 689. P. 1283--1293
  4. Dubinova A., Rutjes C., Ebert U., Buitink S., Scholten O., Trinh T.N.G. // Phys. Rev. Lett. 2015. V. 115. Iss. 1. P. 015002
  5. Babich L.P., Bochkov E.I., Neubert T. // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2017. V. 154. P. 43--46
  6. Mazur V., Taylor C.D., Petersen D.A. // J. Geophys. Res.: Atmospheres. 2015. V. 120. Iss. 20. P. 10879--10889
  7. Mazur V., Taylor C.D., Petersen D.A. // Proc. of the Asia-Pacific Int. Conf. on Lightning. Nagoya, Japan, 2015
  8. Liu N.Y., Dwyer J.R., Rassoul H.K. // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2012. V. 80. P. 179--186
  9. Temnikov A.G. // IEEE Conf. Publications: Int. Conf. on lightning protection (ICLP). Vienna, 2012. P. 6344279
  10. Темников А.Г., Черненский Л.Л., Орлов А.В., Лысов Н.Ю., Белова О.С., Калугина И.Е., Герастенок Т.К., Журавкова Д.С. // Письма в ЖТФ. 2017. Т. 43. В. 4. С. 32--38
  11. Lalande P., Bondiou-Clergerie A., Gallimberti I., Bacchiega G.L. // C. R. Physique. 2002. V. 3. Iss. 10. P. 1375--1392
  12. Верещагин И.П., Морозов В.С., Стырикович И.М. // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1986. N 5. С. 84--94

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.