40
О ЗАДАЧАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕГАГРАНТУ «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ» Е.А. Мареев 1 , В.А. Раков 1,2 , Н.А. Богатов 1 , А.Ю. Костинский 1,3 , В.С. Сысоев 1,4 , Ю.В. Шлюгаев 1 , М.Г. Андреев 1,4 , C.В. Анисимов 1,5 , М.У. Булатов 1,4 , А.А. Булатов 1 , Е.М. Володин 1,6 , В.М. Готлиб 1,7 , М.Е. Гущин 1 , С.С. Давыденко 1 , С.О. Дементьева 1 , М.С. Долгоносов 1,7 , А.А. Евтушенко 1 , Н.В. Ильин 1 , Д.И. Иудин 1,8 , А.В. Калинин 1,8 , В.В. Клименко 1 , А.В. Костров 1 , Ф.А. Кутерин 1 , Л.М. Макальский 1,4 , Н.Н. Слюняев 1 , С.П. Смышляев 1,9 , Д.И. Сухаревский 1,4 ,М.В. Шаталина 1 1 Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород 2 Университет Флориды, Гейнсвилл, США 3 Высшая школа экономики, Москва 4 Высоковольтный научно-исследовательский центр ВЭИ, Истра 5 Геофизическая обсерватория «Борок» ИФЗ РАН, Борок 6 Институт вычислительной математики РАН, Москва 7 Институт космических исследований РАН, Москва 8 Нижегородский государственный университет 9 Российский государственный гидрометеорологический университет

О ЗАДАЧАХ И результатах ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕГАГРАНТУ «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

О ЗАДАЧАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕГАГРАНТУ «МОЛНИИ И ГРОЗЫ:

ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Е.А. Мареев1, В.А. Раков1,2, Н.А. Богатов1, А.Ю. Костинский1,3, В.С. Сысоев1,4, Ю.В. Шлюгаев1, М.Г. Андреев1,4, C.В. Анисимов1,5, М.У.

Булатов1,4, А.А. Булатов1, Е.М. Володин 1,6, В.М. Готлиб1,7, М.Е. Гущин1, С.С. Давыденко1, С.О. Дементьева1, М.С. Долгоносов1,7, А.А. Евтушенко1,

Н.В. Ильин1, Д.И. Иудин1,8 , А.В. Калинин1,8, В.В. Клименко1, А.В. Костров1, Ф.А. Кутерин1, Л.М. Макальский1,4, Н.Н. Слюняев1, С.П.

Смышляев1,9, Д.И. Сухаревский1,4,М.В. Шаталина1

1Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород2Университет Флориды, Гейнсвилл, США

3Высшая школа экономики, Москва4Высоковольтный научно-исследовательский центр ВЭИ, Истра

5Геофизическая обсерватория «Борок» ИФЗ РАН, Борок6Институт вычислительной математики РАН, Москва

7Институт космических исследований РАН, Москва8Нижегородский государственный университет

9Российский государственный гидрометеорологический университет

Page 2: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

2

Мотивация (фундаментальные проблемы)

молния: проблема инициации; молния: формирование лидера, возвратный удар и М-

компонента; молнии с экстремальными параметрами,

оперативный мониторинг (nowcasting) грозовой активности;

рентгеновское и гамма излучение; мощные вспышки радиоизлучения; данные микроспутника «Чибис»;

высотные разряды: теоретическое и лабораторное моделирование;

формирование электрической структуры облаков и мезомасштабных конвективных систем;

глобальная электрическая цепь; атмосферное электричество и климат.

Page 3: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

3

Фрактальные модели разряда: 3 D

Иудин Д.И., Трахтенгерц В.Ю., Григорьев А.Н., 2002, 2004

Page 4: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Зарождение лидера в облаке

4

Базелян Э.М., Райзер Ю.П., Физика молнии и молниезащиты, М., 2002

Page 5: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Negative leader steps. Space stem

Стекольников И.С., Шкилев А.В., ДАН СССР, 1962

Reess et al., J. Phys. D, 1995

Page 6: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Природа ступеней лидера

6

Biagi et al., JGR, 2010

V. A. Rakov, The Physics of Lightning,Surveys in Geophysics, 2013

Petersen and Beasley, JGR, 2013

Page 7: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

7

Заряженное аэрозольное облако; ГИН 6МВ

Верещагин И.П., Кошелев М.А., Макальский Л.М., Сысоев В.С. Труды 3-го всесоюзного симпозиума по атмосферному электричеству, Тарту, 1986. Л., 1988, с.119-123.Анцупов К.В., Верещагин И.П., Кошелев М.А., Лупейко А.В., Макальский Л.М., Сысоев В.С., Чернов Е.Н. Известия АН СССР, Энергетика и транспорт, 1990 г., №4, с.158-162.

Page 8: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Эксперименты по исследованию разрядов в облаке с помощью СВЧ диагностики

8

1 – парогенератор, 2 – высоковольтный источник питания, 3 – заряженное аэрозольное облако, 4 – СВЧ генератор, 5 – излучающий

рупор, 6 – линзы, 7 - СВЧ пучок, 8 – детектор, 9 – осциллографы, 10 – измерительный шунт, 11 – искровой разряд облако-земля

Page 9: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

а,b) осциллограммы: ток разряда I, протекающий через шунт (черная линия); ослабление зондирующего СВЧ излучения ΔU/U0 (красная линия); сигнал ФЭУ-87 (синяя линия); время экспозиции скоростной фотокамеры Picos (фиолетовая линия); c) первый кадр оптической камеры Picos; d) второй кадр оптической камеры Picos.

9

Page 10: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

10

Скоростная ИК-камера FLIR CS7700 M

Диагностические инструменты

Скоростная оптическая камера 4 Picos

Арбалет TenPoint TurboXLTII с подвижной станиной для

крепления LeadSledDFT

Page 11: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Горячие плазменные структуры

11

Page 12: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Горячие плазменные структуры - сталкеры

12

Page 13: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Наблюдения в ИК и видимом диапазоне

13

Одновременно зарегистрированные ИК-изображение события (выдержка кадра камеры FLIR 7700M — 8 мс) и фрагмент с изображением сталкеров в видимом

диапазоне (в левом верхнем углу). Видно, что контуры наиболее ярких сталкеров сходны на обоих изображениях.

Page 14: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Горячие плазменные структуры: облако +

14

1 – центральный плазменный канал (сталкер), отрицательный лидер – 2; ветвящейся вниз сталкер – 3, нисходящий положительный лидер 4,

положительная стримерная корона – 5. Большая часть разряда находится внутри облака

Page 15: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Встреча нисходящего из облака отрицательного лидера и восходящего с плоскости положительного лидера

15

Page 16: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Осциллограмма тока (1), текущего через шарик и шунт к осциллографу

16

Page 17: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Инициация разрядов болтом арбалета

17

Page 18: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Моделирование электрической структуры униполярного аэрозольного облака

Представление электрической структуры облака в виде

суперпозиции стационарной и флуктуирующей частей:

1) стационарная часть рассчитывается в приближении токостатики (ток

конусной струи аэрозоля 50÷100 мкА, объём облака 10÷15 м3; электрическое

поле не превышает 106 В/м)

(Давыденко, Иудин, Костинский, Сысоев)

ρ, Кл/м3

x, дм

z, дм

Page 19: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Моделирование электрической структуры униполярного аэрозольного облака

Представление электрической структуры облака в виде суперпозиции стационарной и

флуктуирующей частей:

1) стационарная часть рассчитывается в приближении токостатики (ток конусной струи аэрозоля 50÷100 мкА, объём облака

10÷15 м3; электрическое поле не превышает 106 В/м)

2) флуктуирующая часть представляет собой случайные гауссовы возмущения плотности

заряда с пространственными масштабами в диапазоне от нескольких метров до нескольких дециметров; спектр возмущений описывается

степенным законом

(Давыденко, Иудин, Костинский, Сысоев)

ρ, Кл/м3

z, дм

x, дмy, дм

Page 20: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Моделирование электрической структуры униполярного аэрозольного облака

Представление электрической структуры облака в виде суперпозиции стационарной и

флуктуирующей частей:

1) стационарная часть рассчитывается в приближении токостатики (ток конусной струи аэрозоля 50÷100 мкА, объём облака

10÷15 м3; электрическое поле не превышает 106 В/м)

2) флуктуирующая часть представляет собой случайные гауссовы возмущения плотности

заряда с пространственными масштабами в диапазоне от нескольких метров до нескольких дециметров; спектр возмущений описывается

степенным законом

3) суммарное поле увеличивается в 2÷2.5 раза по сравнению с невозмущённым значением

E, В/м

x, дм

y, дм

z, дм

Page 21: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Результаты моделирования с самосогласованным полем

Page 22: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Данные РЧА (спутник Чибис)

22

Page 23: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Наблюдательная сеть в Нижегородском регионе

23

Page 24: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Грозопеленгаторы, флюксметрына крыше ИПФ РАН и ИФМ РАН

Page 25: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Фронтальная гроза 13 июня 2012

25

Плотность разрядов в минуту во время грозового события 13 июня 2012 года (по

данным флюксметра на АО НН)

Радиолокационная диаграмма фронтального грозового события 13 июня 2012 г. 00:10 LT.

С 20.00 до 01.00 13.06 прошли МКК, они иногда сливались в один. ТВГ ниже -60 грС

13.06.2012 01:00 UTC 13.06.2012 01:00 UTC

Page 26: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Интенсивные грозы лета 2013

26

Page 27: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Lightning flash rate during severe storms

27

Page 28: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Особенности спектральных характеристик возмущений поля грозовых облаков

28

Усредненные по 7 событиям спектральные плотности флуктуаций электрического поля: 1 – по данным флюксметра на крыше института; 2 – по данным флюксметра на здании АС «Н.Новогород»; индексом «а» отмечены спектры во время гроз, без индекса – спектры в невозмущенные периоды в течение нескольких часов, предшествовавших грозам; справа – те же спектральные плотности, сглаженные по 16 гармоникам.

Page 29: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Вклад грозовых разрядов

29

Фактор усиления спектральной плотности флуктуаций электрического поля во время гроз по отношению к невозмущенным периодам в течение нескольких часов, предшествовавших грозам: 1 – по данным флюксметра на крыше института; 2 – по данным флюксметра на здании АС «Н.Новгород»; справа – те же отношения, усредненные по обоим пунктам и сглаженные по 16 гармоникам.

Средняя спектральная плотность по данным обоих пунктов регистрации – 1; расчетная спектральная плотность пуассоновского потока импульсов с экспоненциальным затуханием при времени регенерации12 с - 2.

Page 30: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

30

Флуктуации электрического поля в окрестности грозовых облаков

Квазипериодические колебания электрического поля

Page 31: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Прогноз молниевой активности на основе прямых расчетов электрических полей в модели WRF

Weather Research and Forecasting (WRF) – система численного предсказания погоды.

Разрабатывается и поддерживается как общедоступная модель (http://www.wrf-model.org)

Примеры расчетов:Радиолокационная отражаемость

тайфуна Мавар (Mawar)Давление и осадки на территории США

Page 32: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Прогноз молниевой активности

qgraupel

qice

WRF

microphysics

Output parameters

Indexes:LPI

CAPEKI

CPTP

index way

charge for graupel

3max

11max

maxmaxmax

200

,101

,

мn

КлQ

nQq

q

gr

gr

grgrgr

grgr

our way

VV

dvdv-

factor, neutrality

max

icegr

ice

iceice q

q

charge for ice

V

Poisson equation

periodic -y x,

kV250)(

0)0(

:Boundaries

1

max

0

zz

z

icegr

Page 33: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Тестовый пример WRF: грозовая ячейка

Вертикальная компонента электрического поля в зависимости

от высоты в центре грозовой ячейки через 98 минут после начала расчета

Сравнение разности потенциалов (между высотами 0 и 7 км) и индекса грозовой активности (LPI), усредненные за время расчетов

Индекс молниевой активности (LPI) на натурных данных значительно недооценивает размеры возможных областей грозоопасных явлений

Page 34: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Recent progress on the global electrical circuit (E.Williams and E.Mareev, Atm.Res., 2014,N1)

Page 35: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

35

Баланс тока, заряда и энергии ГЭЦ

( ) 0cond prec cor conv

n n n n nj ds j j j j ds

FW Th FW 0 11 /Q Q Q Q

Electric energy balance in GEC. Lifetime of electrical

energy in the circuit

Is the Earth negatively charged?

13 11 12/ 4 10 J/(3 10 3 10 )W 100 10 sE E EW P

Page 36: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

36

Облако в глобальной цепи

Калинин А., Слюняев Н., Мареев Е., Жидков А., 2013

Page 37: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

37

Параметризация ионосферного потенциала

0 0 exp( ) 1 exp( )0 0 0

I SH z zS H HEiV

Page 38: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

Публикации

V.A. Rakov. Electromagnetic methods of lightning detection. Surv. Geophys., 2013, DOI 10.1007/s10712-013-9251-1.

В.С. Сысоев, А.Ю. Костинский, Л.М. Макальский, В.А. Раков, М.Г. Андреев, М.У. Булатов, Д.И. Сухаревский, М.Ю. Наумова. Исследование параметров встречного лидера и его влияния на молниезащищенность объектов на основе лабораторного физического крупномасштабного моделирования. Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 931-938.

A.A. Evtushenko, F.A. Kuterin, E.A. Mareev. A model of sprite influence on the chemical balance of mesosphere, JASTP, V.102, 2013, p. 298-310.

А.Ю. Костинский. Вспышки в средней и верхней атмосфере, инициированные молниевыми разрядами: последние результаты и будущее оптических и спектральных методов наблюдения. Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 939-946.

S. S. Davydenko, E. A. Mareev. Comment on “Charge transfer to the ionosphere and to the ground during thunderstorms” by S. A. Mallios and V. P. Pasko. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2014, Vol. 119, Issue 3, p. 2359–2362.

В.В. Клименко, Е.А. Мареев, М.В. Шаталина, Ю.В. Шлюгаев, В.В. Соколов, А.А. Булатов, В.П. Денисов. О статистических характеристиках электрических полей грозовых разрядов в атмосфере, Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 864-874.

N.N. Slyunyaev, E.A. Mareev, A.V. Kalinin, A.A. Zhidkov. Influence of Large-scale Conductivity Inhomogeneities in the Atmosphere on the Global Electric Circuit. J. Atmos. Sci. 2014 (submitted).

Н.А. Богатов. Исследование пороговых характеристик разряда на аэрозольных частицах. Известия ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 920-930.

А.А. Евтушенко, Ф.А. Кутерин. Одномерная самосогласованная модели влияния спрайта/гало на химию мезосферы, Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 947-967.

А.В. Калинин, Е.Е. Григорьев, А.А. Жидков, А.М. Терентьев. Классификация и свойства решений системы уравнений теории классического электродного эффекта. Изв. ВУЗов - Радиофизика, 2013, Т.LVI, №11-12, с. 829-852.

Page 39: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

39

Публикации в трудах конференций

1. Yury Shlyugaev,Vladimir Klimenko, Eugeny Mareev, Vladimir Sokolov, Study of lightnig climatology in the upper Volga region, Davos Atmosphere and Cryosphere Assembly, Davos, Switzerland, July 8-12, 2013.

2. Evgeny Mareev; Evgeny M. Volodin; Alexey Kalinin; Nikolay Slyunyaev Ionospheric potential variability in global electric circuit models, Proceedings of «AGU Fall Meeting», 9–13 декабря 2013, Сан Франциско, США.

3. Ю.В.Шлюгаев Разнесенные наблюдения молниевых разрядов в широком диапазоне частот, Материалы конференции «Глобальная электрическая цепь»Всероссийская конференция, Борок, 28 октября – 1 ноября 2013 г.,с.91.

4. Давыденко С.С., Глобальные и региональные аспекты электрического отклика атмосферы на молниевый разряд, Материалы конференции «Глобальная электрическая цепь»Всероссийская конференция, Борок, 28 октября – 1 ноября 2013 г., с.21.

5. Н.Н.Слюняев, Е. А. Мареев, А. В. Калинин, А. А. Жидков О влиянии областей повышенной проводимости в атмосфере на ионосферный потенциал, Тезисы докладов 17-й Всероссийской конференции молодых ученых "Состав атмосферы. Климатические эффекты. Атмосферное электричество", 23-25 сентября 2013 г., с.51.

6. Ф.А. Кутерин, Ю.В. Шлюгаев, В.Н. Якимов Применение многопунктовых грозопеленгаторов для мониторинга грозоопасности, Тезисы докладов 17-й Всероссийской конференции молодых ученых "Состав атмосферы. Климатические эффекты. Атмосферное электричество", 23-25 сентября 2013 г., с.44/

7. Шаталина М.В., Клименко В.В., Шлюгаев Ю.В., Мареев Е.А. Статистика измерений аэролектрического поля и особенности конвективного сезона 2013 года в Нижнем Новгороде, Тезисы докладов 17-й Всероссийской конференции молодых ученых "Состав атмосферы. Климатические эффекты. Атмосферное электричество", 23-25 сентября 2013 г., с.59.

Page 40: О ЗАДАЧАХ И результатах  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО МЕГАГРАНТУ  «МОЛНИИ И ГРОЗЫ: ФИЗИКА И ЭФФЕКТЫ»

40

Мотивация (практические приложения)

изучение механизмов и пространственно-временных характеристик опасных быстроразвивающихся метеорологических явлений с целью оптимизации технологий их мониторинга, предупреждения и снижения негативных последствий;

развитие методов дистанционной диагностики опасных быстроразвивающихся явлений;

геофизический мониторинг (ионосфера, космическая погода, состояние глобальной цепи);

параметризация конвекции; повышение качества математического

моделирования облаков и мезомасштабных конвективных явлений;

изучение механизмов адаптации атмосферных электрических процессов к изменениям климата.