Аннотация:
Численное моделирование проводилось для условий экваториальной F-области ионосферы Земли с помощью двумерной электродинамически согласованной математической модели MI2. Показано, что время развития ионосферных пузырей достаточно сильно зависит от вертикального размера начальной неоднородности и несколько менее сильно — от горизонтального размера. Ионосферные пузыри развивались медленнее при генерации неустойчивости повышением концентрации плазмы, чем при генерации обеднением плазмы. Экспериментально найдены три метрических порога при увеличении размеров начальной неоднородности.
Образец цитирования:
Н. М. Кащенко, С. А. Ишанов, С. В. Мациевский, “Развитие неустойчивости Рэлея–Тейлора в экваториальной ионосфере и геометрия начальной неоднородности”, Матем. моделирование, 30:9 (2018), 21–32; Math. Models Comput. Simul., 11:3 (2019), 341–348
Н. М. Кащенко, С. А. Ишанов, Е. В. Зубков, Л. В. Зинин, “Исследование градиентно-дрейфовой неустойчивости в области развитых экваториальных плазменных пузырей”, Матем. моделирование, 36:3 (2024), 87–95; N. M. Kashchenko, S. A. Ishanov, E. V. Zubkov, L. V. Zinin, “Gradient-drift instability research in the region of developed equatorial plasma bubbles”, Math. Models Comput. Simul., 16:5 (2024), 711–716
A. Piterskaya, W. J. Miloch, M. Mortensen, “A global spectral-Galerkin investigation of a Rayleigh–Taylor instability in plasma using an MHD–Boussinesq model”, AIP Advances, 13:10 (2023)
Н. М. Кащенко, С. А. Ишанов, Е. В. Зубков, В. Н. Худенко, “Определение параметров градиентно-дрейфовой неустойчивости в условиях множественных плазменных пузырей”, Матем. моделирование, 34:12 (2022), 116–128; N. M. Kashchenko, S. A. Ishanov, E. V. Zubkov, V. N. Khudenko, “Determihation of gradient-drift instability parameters under conditions of multiple plasma bubbles”, Math. Models Comput. Simul., 15:4 (2023), 615–622
Н. М. Кащенко, С. А. Ишанов, Л. В. Зинин, С. В. Мациевский, “Численный метод решения двумерного уравнения переноса при моделировании ионосферы Земли на основе монотонизированной Z-схемы”, Компьютерные исследования и моделирование, 12:1 (2020), 43–58
Н. М. Кащенко, С. А. Ишанов, С. В. Мациевский, “Численное исследование инкремента градиентно-дрейфовой неустойчивости на фронтах экваториальных плазменных пузырей”, Матем. моделирование, 32:11 (2020), 129–140; N. M. Kashchenko, S. A. Ishanov, S. V. Matsievsky, “A numerical study of the gradient-drift instability growth rate at the fronts of the equatorial plasma bubbles”, Math. Models Comput. Simul., 13:4 (2021), 623–630
N. M. Kashchenko, M. A. Nikitin, “Characteristics of the growth increment of drift-dissipative instability at the fronts of equatorial plasma bubbles”, Geomagn. Aeron., 60:4 (2020), 483–488
Н. М. Кащенко, С. А. Ишанов, С. В. Мациевский, “Моделирование развития экваториальных плазменных пузырей из плазменных облаков”, Компьютерные исследования и моделирование, 11:3 (2019), 463–476