Введение

Некогерентное рассеяние – это тип явления рассеяния в физике. Термин наиболее часто используется применительно к рассеянию электромагнитной волны (обычно света или радиочастоты) случайными флуктуациями в газе частиц (чаще всего электронов). Наиболее известным практическим применением является теория некогерентного рассеяния радаром, наземный метод изучения ионосферы Земли, впервые предложенный профессором Уильямом Э. Гордоном в 1958 году. Радарный луч, рассеиваясь на электронах в ионосферной плазме, создает сигнал некогерентного рассеяния. Когда электромагнитная волна проходит через атмосферу, каждый из электронов в ионосферной плазме по сути действует как антенна, возбуждаемая входящей волной, и волна переизлучается электроном. Поскольку электроны движутся с различными скоростями из-за ионосферной динамики и случайного теплового движения, отражение от каждого электрона также подвержено доплеровскому сдвигу. Приемник на земле принимает сигнал, состоящий из суперпозиции переизлученных волн от всех электронов на пути входящей волны. Поскольку положительно заряженные ионы, также присутствующие в ионосфере, во много раз массивнее, они возбуждаются входящей электромагнитной волной не так легко, как электроны, и поэтому не переизлучают сигнал. Однако электроны, как правило, остаются вблизи положительно заряженных ионов. В результате, функция распределения ионосферных электронов модифицируется гораздо более медленными и массивными положительными ионами – флуктуации электронной плотности связаны с температурой ионов, распределением масс и движением. Сигнал некогерентного рассеяния позволяет измерять электронную плотность, температуру ионов и электронов, ионный состав и скорость плазмы.

Плотность электронов

Если в ионосфере содержится большее количество электронов, то большее число электромагнитных волн будет отражаться от них по отдельности и достигать приемника, что соответствует большей интенсивности эхосигнала на приемнике. Поскольку количество энергии, отражаемой отдельным электроном, известно, приемник может использовать измеренную общую интенсивность для определения электронной плотности в выбранном регионе.

Температура ионов и электронов

Поскольку каждый из отдельных электронов и ионов демонстрирует случайное тепловое движение, полученное эхо не будет иметь точную частоту, на которой оно было передано. Вместо этого сигнал будет состоять из спектра частот вблизи исходной частоты, поскольку он является суперпозицией множества индивидуальных отражений, подвергшихся доплеровскому сдвигу. Ширина этого спектра соответствует температуре ионосферы. Более высокая температура приводит к большей тепловой скорости, что вызывает больший доплеровский сдвиг и более широкое распределение по принимаемым частотам. Однако важно отметить, что тепловое поведение электронов и ионов различается. Ионы значительно массивнее и не взаимодействуют с излучаемым теплом так, как электроны. В результате температура электронов и температура ионов не совпадают.

Ионный дрейф

Если ионосферная плазма движется как единое целое, то в принимаемых данных также будет наблюдаться общий сдвиг Доплера. Это проявляется как изменение средней частоты, которое указывает на общий дрейф ионов в ионосфере.