Тунгусский и Челябинский метеориты. Научные мифологемы | страница 96



По истечении 2-х часов новая реальность формирует плазменные взаимодействия над территорией России. Внешний источник высокого напряжения, по нашему мнению, продолжил работу после происшедшего взрыва. Он возбуждал высокочастотные токи между уцелевшей частью плазмоида и поверхностью Земли, накачивал атмосферу ионными зарядами. Под действием генерируемого искусственного поля, в уцелевшей части плазмы на северо-востоке, в соответствии с ее размерами и положением в пространстве, возникают новые центры положительного и отрицательного зарядов. Неоднородности, которые наблюдались в заднем лепестке радара EKB, представляющие масштабную область повышенной электронной концентрации в E-слое, по нашему мнению, двигались к центру притяжения. Тело ионного кластера приближалось к месту будущей вспышки, поэтому отрицательно заряженные частицы направлялись преимущественно с востока на запад к положительно заряженной поверхности невидимой плазменной структуры. Через 33 минуты, примерно по тому же направлению, пролетел метеороид. Рассматривая данный вариант, считаем, что тело плазмоида продолжалось над эпицентром на юго–запад.

Нам неизвестно влияние комплекса внешних факторов на окончательную форму, протяженность, распределение ионных зарядов в искусственно созданном теле. Радар не позволяет идентифицировать неоднородность как одно целое тело, или состоящим из нескольких смежных, расположенных вокруг близких силовых линий. Неоднородности, расположенные между азимутами > 36° и < 164° с востока, и азимутами > 216° и < 344° – на юге, не попадают в сектор обзора радара обсерватории «Арти», расположенной к северо-западу от г. Челябинск. Угол вертикального и горизонтального обзора не позволяет наблюдать плазменные структуры, спускающиеся по силовой линии к поверхности земли у г. Челябинск, Неоднородности выходят из горизонта основного обзора на расстоянии L < 1100 км от радара, если силовая линия и плазменные структуры проходят на высоте h > 820 км. При диагностике ионосферы радарами типа SuperDARN часто наблюдают неожиданное возникновение нерегулярных наклонных треков на диаграмме дальность–время–интенсивность. Наблюдение ионосферных неоднородностей на радарах SD возможно только при соблюдении определенных условий распространения радиоволн. Угол между волновым вектором излучения и направлением силовых линий поля Земли, вдоль которых формируются вытянутые мелкомасштабные ионосферные неоднородности на высотах ионосферы, должен составлять приблизительно 90 градусов. Отраженный сигнал приходит пропорционально проекции, перпендикулярной к этому сигналу. Радар «Арти» размещен неудачно, сигнал идет под острым углом к силовым линиям поля Земли. С определением истинных размеров у тел возникают объективные трудности. В суждениях ученых закрадываются (и не редко) ошибочные утверждения о размерах ионных образований. Тело неоднородности, расположенное под острым углом к излучению радара, не дает представлений о истинной протяженности и форме объекта. Разрешение радара 60 км, он не может опознать структуру шириной 30 км, если силовая линия проходит над ним. Для адекватной оценки требуется работа трех радаров или подобных им устройств, разнесенных по долготе, широте и высоте. Перемещение стационарных радарных установок к дальним точкам у западных, южных и восточных границ России, позволило бы сканировать область появления искусственных плазменных образований из разных точек пространства. Размещение устройств в указанных районах благоприятствует созданию объемных тел неоднородностей с помощью компьютерных программ.