#ИФА_70
Космонавт-исследователь: Георгий Гречко и его работа в ИФА РАН
Недавно отмечался День космонавтики — праздник, к которому наш институт имеет самое непосредственное отношение. История ИФА РАН неразрывно связана с именами тех, кто покорял орбиту и превращал космические полеты в фундаментальную науку.
Многие знают Георгия Михайловича Гречко как дважды Героя Советского Союза и бортинженера, совершившего три полета в космос. Но для нас он прежде всего коллега — доктор физико-математических наук, возглавивший в ИФА РАН лабораторию космических исследований, который принес в ИФА РАН уникальный взгляд на атмосферу «с орбиты».
Интерес к космосу у Георгия Михайловича зародился еще в детстве под влиянием книг Я.И. Перельмана и Н.А. Рынина. Окончив в 1955 году Ленинградский механический институт, он начал работу в ОКБ-1 под руководством С.П. Королёва, где участвовал в запуске первого ИСЗ и расчетах траекторий первых пилотируемых кораблей. Даже вынужденную паузу в тренировках из-за травмы ноги он превратил в научный поиск, защитив в 1968 году кандидатскую диссертацию по методике посадки станций на Луну.
🚀 К своему второму полету на станцию «Салют-6» (1977–1978 гг.) Георгий Михайлович подошел не просто как инженер, а как ученый-наблюдатель. Именно тогда его природная любознательность вступила в спор с существующими теориями.
Выполняя визуальные наблюдения, Гречко заметил мерцание звезд, которое, согласно представлениям того времени, не должно было фиксироваться глазом из космоса. Параллельно он сделал серию зарисовок восхода Солнца, на которых были четко видны характерные «ступеньки» — следствие сильных рефракционных искажений.
После возвращения на Землю эти бортжурналы стали предметом обсуждения с профессором ИФА А.С. Гурвичем. Анализ наблюдений привел к фундаментальному выводу: помимо привычного хаоса (изотропной турбулентности), в атмосфере существуют стабильные анизотропные структуры, имеющие форму горизонтальных «блинов». В 1980 году эта идея была впервые обоснована в совместной статье, перевернув представления о строении воздушной оболочки Земли.
В 1984 году Георгий Михайлович стал доктором физико-математических наук, а в 1986-м возглавил в нашем институте лабораторию космических исследований. Под его руководством велось зондирование атмосферы с орбитальных станций «Салют», а в непростые 90-е годы именно благодаря его энергии в ИФА появились первые персональные компьютеры и электронная почта. Сегодня направление этих исследований продолжается в Лаборатории турбулентности и распространения волн.
📚 Нельзя не упомянуть удивительную и очень живую книгу Георгия Михайловича Гречко «Космонавт № 34». В ней собраны не только увлекательные факты о космосе и полётах, но и размышления о научном пути, работе в ИФА РАН и взаимодействии с выдающимися учёными — А.С. Гурвичем и А.М. Обуховым. Гречко пишет легко и образно, делясь множеством необычных и по-настоящему ценных историй — о науке, людях и времени, в котором рождалась космическая эпоха.
🔘 Например, он с иронией рассказывает, как на орбите «лечили» простуду: после тренировки, попав под поток холодного воздуха, он прополоскал горло… коньяком — и стало легче.
🔘 А в другой истории Гречко описывает свой «оазис» на станции: небольшой гидропонный эксперимент с горохом. Эксперимент удался и потом на орбите стали выращивать и другие продукты.
🔘 И это лишь часть его удивительно многогранной жизни: помимо науки и космоса, Гречко пробовал себя в кино как консультант и даже актёр, а также всерьёз занимался автоспортом, становясь призёром соревнований и участвуя в ралли.
✨ 🚀 Поздравляем всех коллег и причастных с прошедшим Днем космонавтики! Желаем ясного неба, точности в расчетах и таких же смелых горизонтов, какие видел Георгий Михайлович с борта космической станции. Пусть каждый ваш научный поиск заканчивается своим «космическим» открытием!
Космонавт-исследователь: Георгий Гречко и его работа в ИФА РАН
Недавно отмечался День космонавтики — праздник, к которому наш институт имеет самое непосредственное отношение. История ИФА РАН неразрывно связана с именами тех, кто покорял орбиту и превращал космические полеты в фундаментальную науку.
Многие знают Георгия Михайловича Гречко как дважды Героя Советского Союза и бортинженера, совершившего три полета в космос. Но для нас он прежде всего коллега — доктор физико-математических наук, возглавивший в ИФА РАН лабораторию космических исследований, который принес в ИФА РАН уникальный взгляд на атмосферу «с орбиты».
Интерес к космосу у Георгия Михайловича зародился еще в детстве под влиянием книг Я.И. Перельмана и Н.А. Рынина. Окончив в 1955 году Ленинградский механический институт, он начал работу в ОКБ-1 под руководством С.П. Королёва, где участвовал в запуске первого ИСЗ и расчетах траекторий первых пилотируемых кораблей. Даже вынужденную паузу в тренировках из-за травмы ноги он превратил в научный поиск, защитив в 1968 году кандидатскую диссертацию по методике посадки станций на Луну.
Выполняя визуальные наблюдения, Гречко заметил мерцание звезд, которое, согласно представлениям того времени, не должно было фиксироваться глазом из космоса. Параллельно он сделал серию зарисовок восхода Солнца, на которых были четко видны характерные «ступеньки» — следствие сильных рефракционных искажений.
После возвращения на Землю эти бортжурналы стали предметом обсуждения с профессором ИФА А.С. Гурвичем. Анализ наблюдений привел к фундаментальному выводу: помимо привычного хаоса (изотропной турбулентности), в атмосфере существуют стабильные анизотропные структуры, имеющие форму горизонтальных «блинов». В 1980 году эта идея была впервые обоснована в совместной статье, перевернув представления о строении воздушной оболочки Земли.
В 1984 году Георгий Михайлович стал доктором физико-математических наук, а в 1986-м возглавил в нашем институте лабораторию космических исследований. Под его руководством велось зондирование атмосферы с орбитальных станций «Салют», а в непростые 90-е годы именно благодаря его энергии в ИФА появились первые персональные компьютеры и электронная почта. Сегодня направление этих исследований продолжается в Лаборатории турбулентности и распространения волн.
📚 Нельзя не упомянуть удивительную и очень живую книгу Георгия Михайловича Гречко «Космонавт № 34». В ней собраны не только увлекательные факты о космосе и полётах, но и размышления о научном пути, работе в ИФА РАН и взаимодействии с выдающимися учёными — А.С. Гурвичем и А.М. Обуховым. Гречко пишет легко и образно, делясь множеством необычных и по-настоящему ценных историй — о науке, людях и времени, в котором рождалась космическая эпоха.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥9👏4❤🔥3🕊1
Уважаемые коллеги!
📍 23 апреля (четверг) в 14:00 в конференц-зале ИФА состоится заседание Ученого совета ИФА им. А.М. Обухова РАН, на котором будет представлен следующий доклад:
🔘 Доклад д.ф.-м.н., зав. лабораторией РАЛ Куличкова Сергея Николаевича: «Метод широкоугольного параболического уравнения для прогноза распространения звука в различных геосферах».
➡️ Желающим подключиться удалённо - просьба обращаться к ученому секретарю к.ф.-м.н. Юлии Викторовне Киселевой ([email protected]).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10❤1🕊1
Прямо сейчас в ИФА РАН проходит Всероссийский лекторий Российского научного фонда! 💡
В аудитории – живая дискуссия, вопросы из зала и онлайн, а на сцене – ведущие учёные и грантополучатели института, которые простым и увлекательным языком рассказывают о своих исследованиях.
Сегодня в программе лектория:
🤩 В.А. Семенов – «Морские льды в Арктике: прошлое, настоящее и будущее»
С.Н. Куличков – «Инфразвуковые волны как средство УЗИ атмосферы»
🤩 А.В. Чернокульский – «Ливни, град, смерчи и шквалы в России – становятся ли они чаще?»
🤩 О.Г. Чхетиани – «Вихри в атмосфере»
🤩 И.А. Репина – «Атмосфера и земные ландшафты»
Говорим о климате, экстремальных погодных явлениях, невидимых волнах в атмосфере и процессах, которые напрямую влияют на нашу жизнь.
Также можно задавать интересующие вас вопросы!🔍
⏩️ Ещё можно успеть присоединиться к трансляции.
В аудитории – живая дискуссия, вопросы из зала и онлайн, а на сцене – ведущие учёные и грантополучатели института, которые простым и увлекательным языком рассказывают о своих исследованиях.
Сегодня в программе лектория:
С.Н. Куличков – «Инфразвуковые волны как средство УЗИ атмосферы»
Говорим о климате, экстремальных погодных явлениях, невидимых волнах в атмосфере и процессах, которые напрямую влияют на нашу жизнь.
Также можно задавать интересующие вас вопросы!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12❤6🐳3
Forwarded from РНФ
Итоги третьего дня Всероссийского лектория РНФ
22 апреля в акции приняли участие Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Якутский научный центр СО РАН, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Государственный академический университет гуманитарных наук. Лекции и экскурсии для школьников «Движения первых» состоялись в организациях Москвы, Санкт-Петербурга, Керчи, Екатеринбурга, Воронежа, Челябинска, Якутска и других городов России.
Ключевые события:
23 апреля к акции «Лекторий РНФ» присоединятся:
📍 Москва — Сколтех
📍 Хабаровск — Тихоокеанский государственный университет
📍 Барнаул — Алтайский государственный университет
📍 Донецк — Донецкий физико-технический институт имени А.А. Галкина
📍 Новосибирск — Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
📍 Белгород — Инновационный центр «Бирюч» Группы компаний «ЭФКО» и другие организации.
Следите за тематическими публикациями в социальных сетях Фонда, а также по тегу #ЛекторийРНФ.
🔗 Подробнее об итогах — на сайте РНФ
😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #ЛекторийРНФ #новости_Фонда
22 апреля в акции приняли участие Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Якутский научный центр СО РАН, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Государственный академический университет гуманитарных наук. Лекции и экскурсии для школьников «Движения первых» состоялись в организациях Москвы, Санкт-Петербурга, Керчи, Екатеринбурга, Воронежа, Челябинска, Якутска и других городов России.
Ключевые события:
✔️ В Екатеринбурге лекционную программу представили ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Выступления объединили гуманитарные и естественнонаучные направления — от историко-экономических исследований до современных задач химии и медицины.✔️ В Ростове-на-Дону ученые Южного федерального университета впервые открыли двери новейших лабораторий вуза — Центра микро- и малотоннажной химии и химического инжиниринга, Центра компетенций «Биоинженерия почв» и Междисциплинарной молодежной лаборатории «Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики».✔️ В Новокузнецке юные участники побывали в лаборатории мехатроники и робототехники, центре цифровых компетенций, центре прототипирования и аддитивных технологий, а также в центре «Цифровая металлургия» Сибирского государственного индустриального университета.
23 апреля к акции «Лекторий РНФ» присоединятся:
Следите за тематическими публикациями в социальных сетях Фонда, а также по тегу #ЛекторийРНФ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🕊3
#ифа_события
Уважаемые коллеги!
📍 28 апреля (вторник) в 14:00 в ИФА им. А. М. Обухова РАН (Пыжевский пер., 3, стр.1) состоится очередной совместный семинар ИФА РАН и Гидрометцентра России, на котором будет представлен доклад «Неустойчивые периодические орбиты, режимы циркуляции и отклик на внешние воздействия упрощенных атмосферных моделей».
🤩 Доклад представит ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН, д.ф.-м.н. Грицун Андрей Сергеевич.
🎉 В рамках семинара будут обсуждаться вопросы, связанные с применением теории динамических систем к анализу и описанию поведения хаотических моделей атмосферной динамики при внешних воздействиях.
Будут рассмотрены аспекты:
🔘 использования неустойчивых периодических орбит для аппроксимации траекторий рассматриваемых моделей и их статистических характеристик
🔘 построения соотношений между откликом таких систем на внешние воздействия и их невозмущенными статистическими характеристиками
🔘 использования основных методов неравновесной статистической механики и теории многомерных хаотических динамических систем для анализа качественного поведения моделей, описывающих крупномасштабную атмосферную циркуляцию.
🇦🇺 Желающим подключиться удалённо - просьба обращаться к секретарю семинара к.ф.-м.н. Юлии Викторовне Киселевой ([email protected]).
⚠️ 📆 Напоминаем, что видеозаписи прошедших совместных семинаров ИФА РАН и Гидрометцентра России можно найти на странице ИФА в вКонтакте.
Уважаемые коллеги!
Будут рассмотрены аспекты:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7🔥6🐳2
Forwarded from Минобрнауки России
Ученые Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН сопоставили данные многолетних измерений содержаний метана в атмосфере, полученные со спутниковых и наземных приборов, и обнаружили однонаправленный дрейф расхождений между спутниковыми и наземными данными, присутствующий во всех точках сравнения.
Современные изменения климата напрямую связаны с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере, одним из которых является метан. Его содержание отслеживают как с помощью наземных станций мониторинга, так и с использованием спутниковых наблюдений. Спутниковые данные особенно важны, поскольку позволяют охватывать всю поверхность Земли и анализировать региональные тренды и вариации парниковых газов. Однако для получения надежных результатов необходимо учитывать изменение качества измерений во времени — так называемый «дрейф качества». Этот эффект часто не учитывается при обработке спутниковой информации, из-за чего в климатические базы данных и метеорологические ретроспективные анализы могут попадать искаженные значения.
Для решения данной проблемы авторы провели сопоставление многолетних измерений атмосферного метана, полученных спутниковым прибором AIRS, с высокоточной наземной сетью спектрометров NDACC (18 станций, период 2003–2022 гг.). Был выявлен статистически значимый однонаправленный дрейф расхождений между спутниковыми и наземными данными, присутствующий во всех точках сравнения.
Полученные коэффициенты ученые использовали для динамической коррекции спутниковых данных. В результате корреляция между спутниковыми и наземными данными существенно возросла. Также произошло значительное сближение оценок трендов роста метана не только для станций NDACC, но и для независимой сети TCCON, данные которой использовались для дополнительной проверки метода.
Авторы отмечают, что разработанная методика идентификации дрейфа невязки и последующей коррекции универсальна, то есть применима к любым долговременным спутниковым рядам (при наличии релевантного набора высокоточных наземных измерений).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14🔥5⚡3🐳2
Друзья, помимо телеграм-канала у Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН есть страница во «ВКонтакте», где мы делимся дополнительными материалами.
Там регулярно публикуются записи мероприятий:
Можно посмотреть выступления и вернуться к интересующим докладам в удобное время.
Также на странице выходят записи и материалы других научных мероприятий, лекций и встреч с участием Института.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16🔥10👌3🕊1
Голицын Георгий Сергеевич
23.01.1935–06.05.2026
6 мая 2026 года на 92 году жизни ушел из жизни научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, академик РАН Георгий Сергеевич Голицын.
Вся профессиональная деятельность Г.С. Голицына была неразрывно связана с Институтом физики атмосферы, где он прошел путь от выпускника МГУ (1958 г.) до директора (1990–2009 гг.) и научного руководителя института.
Г.С. Голицын — ученый мирового масштаба, внесший фундаментальный вклад в области физики атмосферы, геофизики, магнитной гидродинамики, планетологии, теории климата, статистики природных процессов, а также приложений этих разделов в различных областях науки и техники. Он является одним из авторов концепции «ядерной зимы» и создателем теории подобия для динамики планетных атмосфер. Его расчеты параметров ветра на Венере и Марсе применялись при проектировании посадочных модулей советских автоматических межпланетных станций. Под его руководством проводились крупномасштабные эксперименты по изучению взаимодействия атмосферы и суши, взаимодействия радиации и облачности, комплексные исследования дымовых аэрозолей, оптических свойств и климатических эффектов интенсивных пыльных бурь, механизмов выноса аридных аэрозолей.
Академик Г.С. Голицын трижды избирался в Президиум РАН, возглавлял Совет по климату РАН и научный совет IIASA в Вене. Его заслуги отмечены орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, премиями им. А.А. Фридмана и Б.Б. Голицына, а также почетным членством в Королевском метеорологическом обществе Великобритании. В 2018 г. ему была вручена Золотая медаль имени А.М. Обухова, а в 2019 г. высшая награда Российской академии наук – Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова.
Г.С. Голицын был директором ИФА им. А.М. Обухова РАН с 1990 по 2009 г. – в крайне сложные и непростые для Российской науки времена, но сохранил и коллектив, и научную школу института. Результаты научной и административной деятельности академика Голицына являются важной основой современных успехов Института.
Георгий Сергеевич был человеком глубочайшей культуры и скромности. Знаток поэзии и автор мемуаров, он бережно хранил историю своего рода, неразрывно связанную с историей страны. Его уход – огромная потеря не только для российской и мировой науки, для института в целом, но и для каждого сотрудника ИФА РАН.
Светлая память великому ученому и великому человеку
Георгию Сергеевичу Голицыну,
память от которого навсегда сохранится в наших сердцах!
23.01.1935–06.05.2026
6 мая 2026 года на 92 году жизни ушел из жизни научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, академик РАН Георгий Сергеевич Голицын.
Вся профессиональная деятельность Г.С. Голицына была неразрывно связана с Институтом физики атмосферы, где он прошел путь от выпускника МГУ (1958 г.) до директора (1990–2009 гг.) и научного руководителя института.
Г.С. Голицын — ученый мирового масштаба, внесший фундаментальный вклад в области физики атмосферы, геофизики, магнитной гидродинамики, планетологии, теории климата, статистики природных процессов, а также приложений этих разделов в различных областях науки и техники. Он является одним из авторов концепции «ядерной зимы» и создателем теории подобия для динамики планетных атмосфер. Его расчеты параметров ветра на Венере и Марсе применялись при проектировании посадочных модулей советских автоматических межпланетных станций. Под его руководством проводились крупномасштабные эксперименты по изучению взаимодействия атмосферы и суши, взаимодействия радиации и облачности, комплексные исследования дымовых аэрозолей, оптических свойств и климатических эффектов интенсивных пыльных бурь, механизмов выноса аридных аэрозолей.
Академик Г.С. Голицын трижды избирался в Президиум РАН, возглавлял Совет по климату РАН и научный совет IIASA в Вене. Его заслуги отмечены орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, премиями им. А.А. Фридмана и Б.Б. Голицына, а также почетным членством в Королевском метеорологическом обществе Великобритании. В 2018 г. ему была вручена Золотая медаль имени А.М. Обухова, а в 2019 г. высшая награда Российской академии наук – Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова.
Г.С. Голицын был директором ИФА им. А.М. Обухова РАН с 1990 по 2009 г. – в крайне сложные и непростые для Российской науки времена, но сохранил и коллектив, и научную школу института. Результаты научной и административной деятельности академика Голицына являются важной основой современных успехов Института.
Георгий Сергеевич был человеком глубочайшей культуры и скромности. Знаток поэзии и автор мемуаров, он бережно хранил историю своего рода, неразрывно связанную с историей страны. Его уход – огромная потеря не только для российской и мировой науки, для института в целом, но и для каждого сотрудника ИФА РАН.
Светлая память великому ученому и великому человеку
Георгию Сергеевичу Голицыну,
память от которого навсегда сохранится в наших сердцах!
😢25💔21🕊14❤1
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас с нашим великим Праздником Днем Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов!
81 год назад наш народ сокрушил самую страшную и темную силу, грозившую уничтожить нашу Родину, сделать рабами граждан нашей страны и многих стран мира. День Победы – это праздник силы духа, стойкости, мужества, героизма, любви к Родине, веры в себя и свой народ. Это праздник победы добра над инфернальным злом. Будем достойны наших предков, будем всегда помнить их подвиг и будем готовы снова встать на защиту своей страны!
Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над над головой, новых научных достижений, радости жизни и творчества!
С Днем Победы!
От всей души поздравляем вас с нашим великим Праздником Днем Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов!
81 год назад наш народ сокрушил самую страшную и темную силу, грозившую уничтожить нашу Родину, сделать рабами граждан нашей страны и многих стран мира. День Победы – это праздник силы духа, стойкости, мужества, героизма, любви к Родине, веры в себя и свой народ. Это праздник победы добра над инфернальным злом. Будем достойны наших предков, будем всегда помнить их подвиг и будем готовы снова встать на защиту своей страны!
Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над над головой, новых научных достижений, радости жизни и творчества!
С Днем Победы!
❤26🕊10🔥8
🛰 Радиозатменное зондирование: новый взгляд на ионосферные бури
Метод радиозатменного зондирования (РЗ) является важным инструментом в изучении реакции ионосферы на солнечную активность. Использование сигналов навигационных спутников (GPS, BeiDou) позволяет ученым «просвечивать» атмосферу и получать точные данные о ее состоянии.
Как это работает?
Приемники на низкоорбитальных спутниках фиксируют сигналы, прошедшие сквозь ионосферу. Это дает возможность:
1️⃣ Восстанавливать вертикальные профили электронной концентрации. Это «срез» атмосферы, показывающий плотность заряженных частиц на разных высотах. Данные критически важны для мониторинга пика F2 (области максимума плотности на 250–350 км): во время бурь он может смещаться на 100+ км, радикально меняя условия радиосвязи. Профили также позволяют выявлять SED-структуры (Storm Enhanced Density — области с резким изменением электронной плотности, вызванным ионосферными бурями). Внутри SED возникают значительные ошибки позиционирования в системах GPS/GNSS, вплоть до полной потери сигнала.
2️⃣ Определять полное электронное содержание (ПЭС) на пути следования сигнала. ПЭС — это общее количество свободных электронов на пути сигнала. Чем выше эта величина, тем сильнее задержка сигнала, что создает основные погрешности в определении координат навигаторами.
3️⃣ Обеспечивать глобальное покрытие - изучать ионосферу в труднодоступных регионах (например, над океанами), где нет наземных станций.
🌪 Реакция на магнитные бури
Было рассмотрено 9 геомагнитных событий:
* Высотные изменения: Во время бури в декабре 2006 года было зафиксировано поднятие пика F-области более чем на 100 км.
* Аномалии плотности: Исследования штормов 2013 и 2015 годов позволили выявить структуры SED и изучить их эволюцию.
* Сверхсильный отклик: В августе 2019 года была обнаружена необычно сильная реакция ионосферы на слабую бурю, что указывает на не выявленные ранее физические процессы.
🤩 Сравнение с наземными станциями (ионозондами) подтвердило, что радиозатменное зондирование корректно отображает состояние ионосферы как в спокойные периоды, так и во время экстремальных солнечных вспышек.
🤩 Благодаря РЗ сканированию удалось зафиксировать уникальные явления, которые сложно поймать наземными методами — например, резкое поднятие максимума ионосферного слоя более чем на 100 км вверх во время сильных бурь.
🤩 Усвоение данных РЗ в динамические модели позволяет строить четырехмерные карты электронной плотности (3D, включая время). Это ключ к пониманию физики ионосферы и созданию более точных систем предупреждения о сбоях в навигации.
🤩 Важное преимущество метода — возможность мониторинга над океанами и полярными регионами (Арктикой и Антарктикой), где практически нет наземных датчиков, но где отклик на магнитные бури проявляется сильнее всего.
На сегодняшний день метод сталкивается с двумя барьерами:
1. Нехватка данных: Доступно около 6000 профилей в день, чего недостаточно для полного глобального охвата.
2. Задержка: Данные поступают с опозданием в несколько часов, что мешает прогнозированию космической погоды в реальном времени.
Будущее метода связано с запуском новых спутниковых группировок и использованием малых коммерческих спутников. Это позволит создать полноценные 3D-модели ионосферы и глубже понять ее динамику.
📖 Подробнее читайте в статье с.н.с. ЛТРВ А.В. Шмакова в журнале Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: ‘Использование данных радиозатменного зондирования при изучении отклика ионосферы на магнитные бури: обзор’.
Метод радиозатменного зондирования (РЗ) является важным инструментом в изучении реакции ионосферы на солнечную активность. Использование сигналов навигационных спутников (GPS, BeiDou) позволяет ученым «просвечивать» атмосферу и получать точные данные о ее состоянии.
Как это работает?
Приемники на низкоорбитальных спутниках фиксируют сигналы, прошедшие сквозь ионосферу. Это дает возможность:
🌪 Реакция на магнитные бури
Было рассмотрено 9 геомагнитных событий:
* Высотные изменения: Во время бури в декабре 2006 года было зафиксировано поднятие пика F-области более чем на 100 км.
* Аномалии плотности: Исследования штормов 2013 и 2015 годов позволили выявить структуры SED и изучить их эволюцию.
* Сверхсильный отклик: В августе 2019 года была обнаружена необычно сильная реакция ионосферы на слабую бурю, что указывает на не выявленные ранее физические процессы.
На сегодняшний день метод сталкивается с двумя барьерами:
1. Нехватка данных: Доступно около 6000 профилей в день, чего недостаточно для полного глобального охвата.
2. Задержка: Данные поступают с опозданием в несколько часов, что мешает прогнозированию космической погоды в реальном времени.
Будущее метода связано с запуском новых спутниковых группировок и использованием малых коммерческих спутников. Это позволит создать полноценные 3D-модели ионосферы и глубже понять ее динамику.
📖 Подробнее читайте в статье с.н.с. ЛТРВ А.В. Шмакова в журнале Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: ‘Использование данных радиозатменного зондирования при изучении отклика ионосферы на магнитные бури: обзор’.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥8❤4💯1
🌍 🌞 Сегодня отмечается Международный день климата
Эта экологическая дата появилась как напоминание о важности климатических проблем и необходимости международного сотрудничества в их изучении и решении. Праздник начали отмечать по инициативе метеорологических и природоохранных организаций, а со временем он стал частью глобальной экологической повестки.⛅️
🎙🗣 К Международному дню климата предлагаем посмотреть лекцию Александра Чернокульского из проекта «Ученые против мифов», посвящённую наиболее распространённым мифам о климате и глобальном потеплении.
Эта экологическая дата появилась как напоминание о важности климатических проблем и необходимости международного сотрудничества в их изучении и решении. Праздник начали отмечать по инициативе метеорологических и природоохранных организаций, а со временем он стал частью глобальной экологической повестки.
🎙
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Человек виноват в изменении климата? | Александр Чернокульский | Ученые против мифов 25-6
Как именно человек влияет на климат? С какого момента наше влияние на климат стало ощутимым? Современное изменение климата — естественный природный процесс? Можем ли мы изменять климат намеренно? Есть вопросы? Пишите в комментариях — и спикер ответит на…
❤14🎉5👍2🕊1
🌏 Почему люди недооценивают климатические риски?
Несмотря на растущее число климатических аномалий и уверенность ученых в серьезности проблемы, население продолжает недооценивать риски изменения климата. По данным исследований, в России лишь 13% населения считают изменение климата проблемой, которую необходимо решать на государственном уровне.
Ученые связывают это с феноменом «сверхоптимизма» - когнитивным искажением, из-за которого человек:
🤩 переоценивает свои способности и возможностей справиться с неприятностями;
🤩 фокусируется на «я», что вселяет необоснованную уверенность в собственных силах;
🤩 считает себя «лучше среднего» - так называемое предубеждение оптимиста, которое присуще практически любому человеку, известное как разрыв между «я» и «другими».
Дополнительную роль играет и восприятие климатической проблемы как чего-то далекого и абстрактного. В информационном поле изменение климата чаще обсуждается на глобальном уровне, а экстремальные погодные явления редко напрямую связываются с климатическими изменениями.
При этом постоянное акцентирование на катастрофических сценариях может давать обратный эффект: слишком высокий уровень тревоги активирует жесткую защиту психики - полное отрицание. В этом случае люди обесценивают и игнорируют угрозу.
По мнению авторов статьи «Взгляд населения России на климатические проблемы» (А.В. Чернокульский, Т.А. Нестик, А.С. Гинзбург) катастрофизирующая подача часто работает плохо, а к действиям, скорее, приведет информирование о локальных последствиях изменения климата, понятные методы работы с проблемами, демонстрация экономических выгод и ясное разделение ответственности за происходящее между государством, бизнесом и гражданами.
🗣 Подробнее читайте в материале Forbes.
🗣 Статья: Chernokulsky A. V., Nestik T. A., Ginzburg A. S. The Russian Population’s Perspective on Climate Issues //Herald of the Russian Academy of Sciences. – 2025. – Т. 95. – №. 4. – С. 455-462.
Несмотря на растущее число климатических аномалий и уверенность ученых в серьезности проблемы, население продолжает недооценивать риски изменения климата. По данным исследований, в России лишь 13% населения считают изменение климата проблемой, которую необходимо решать на государственном уровне.
Ученые связывают это с феноменом «сверхоптимизма» - когнитивным искажением, из-за которого человек:
Дополнительную роль играет и восприятие климатической проблемы как чего-то далекого и абстрактного. В информационном поле изменение климата чаще обсуждается на глобальном уровне, а экстремальные погодные явления редко напрямую связываются с климатическими изменениями.
При этом постоянное акцентирование на катастрофических сценариях может давать обратный эффект: слишком высокий уровень тревоги активирует жесткую защиту психики - полное отрицание. В этом случае люди обесценивают и игнорируют угрозу.
По мнению авторов статьи «Взгляд населения России на климатические проблемы» (А.В. Чернокульский, Т.А. Нестик, А.С. Гинзбург) катастрофизирующая подача часто работает плохо, а к действиям, скорее, приведет информирование о локальных последствиях изменения климата, понятные методы работы с проблемами, демонстрация экономических выгод и ясное разделение ответственности за происходящее между государством, бизнесом и гражданами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🔥10👍5