Современная электроника №6/2026

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 54 WWW.CTA.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА • № 6 / 2026 Данная статья является продолжением работы «Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности» (Современная электроника. 2025. № 7. С. 39–43), в которой приведены экспериментальные данные импульсной компоненты естественного электромагнитного поля (И.К. Э-М. П.) ОНЧ-диапазона (600…3600 Гц), синхронно зарегистрированные на двух разнесённых по широте авроральных обсерваториях ПГИ Баренцбург (78,08°, 14,2°; арх. Шпицберген) и Ловозеро (67,97º, 35,08º; Мурманская обл., РФ). Для сопоставления сейсмической активности с АЧХ и АВХ И.К. ОНЧ-сигнала использованы архивные данные норвежской сети NORSAR, а также приведены некоторые характеристики гелиогеофизических факторов, влияющих на состояние нижней ионосферы: вариации магнитного поля Земли (Hx, Hy, Hz) и временны́е периоды освещённости Солнцем нижних слоёв ионосферы (h < 90 км) в пунктах регистрации ОНЧ-сигнала. Приёмно-регистрирующая аппаратура, используемая на обсерваториях, выполнена по идентичной схеме и состоит из приёмника ОНЧ-диапазона со взаимно ортогональным расположением приёмных рамочных антенн [1] и последовательного анализатора спектра импульсных сигналов [2]. Алексей Галахов Работа является продолжением тематики изучения влияния гелиогео- физических факторов на амплитуд- но-частотные характеристики есте- ственного электромагнитного поля ОНЧ-диапазона и, в частности, про- должением работы «Примеры изме- рения импульсной компоненты элек- тромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности» (Современная электроника. 2025. № 7. С. 39–43) [3]. В статье представлены в различ- ных временны́х масштабах экспе- риментальные данные импульсной компоненты естественного электро- магнитного поля (И.К. Э-М. П.) ОНЧ- диапазона (600...3600 Гц), синхронно зарегистрированные на двух разнесён- ных по широте авроральных обсерва- ториях ПГИ Баренцбург (78,08°, 14,2°; арх. Шпицберген) и Ловозеро (67,97º, 35,08º; Мурманская обл., РФ). Данные представлены на фоне сейсмической активности райо- нов расположения обсерваторий и магнитограмм Hx, Hy, Hz, получен- ных на обсерваториях сети IMAGE (The International Monitor for Auroral Geomagnetic Effects); LYR (Longyearbyen TGO 78,20º, 15,82º); MUO (Muonio FMI 68,02º, 23,53º) [4]. Использован архив- ный календарь сейсмической актив- ности (https://www.norsar.no/extranet/) для районов с географическими коор- динатами: (68±10°, 35±10°) и (78±10°, 14±10°) [5]. На рис. 1, 2 в виде цветового оттенка и в виде отдельной шкалы рис. 3, 4 обо- значены отрезки времени суток, когда нижняя ионосфера (h < 90 км) освеще- на Солнцем (расчёт временны́х интер- валов произведён без учёта оптиче- ской рефракции). При оценке временнóй зависимо- сти между э-м импульсом и началом сейсмического события из-за физиче- ской природы исследуемого сигнала и технических характеристик приёмно- регистрирующей аппаратуры необхо- димо учитывать следующие факторы. Естественные э-м импульсы ОНЧ- диапазона из-за разной своей физиче- ской природы (хоры, шипения, поле атмосфериков, сейсмические удары) имеют большой динамический диа- пазон и значительно по амплитуде могут отличаться друг от друга [3]. Поэ- тому один вид импульсного излучения может маскировать другой. При цифровой обработке сигнала при идентификации э-м импульса как результата сейсмического удара И.К. – Hx, Hy задаёмся амплитудным порогом напряжённости поля, превы- шение которого даёт основания пред- положить его сейсмическую природу. В связи с тем, что в качестве реги- стратора исследуемого сигнала использовался последовательный ана- лизатор спектра импульсного сигнала ПАС [2], для определения временны́х характеристик сигналов, необходимо учитывать АВХ каждой спектральной линии регистрируемого импульсного ОНЧ-сигнала. Основные характеристики ПАС [2]: ● полоса частотного анализа ∆F = 600…3600 Гц; ● значения резонансных частот пе- рестраиваемого фильтра (Гц): 613, 750, 909, 1050, 1204, 1350, 1500, 1650, 1795, 1945, 2091, 2200, 2386, 2682, 2978, 3273, 3601; ● полоса пропускания анализирующе- го фильтра 2∆f 0,7 = 200 Гц; ● длительность цикла последователь- ного анализа: T a ≈ 18 с. Если принять во внимание, что спектр исследуемого импульсного сиг- нала в диапазоне частот (600…3600 Гц) имеет непрерывный характер, то использование АВХ каждой спектраль- ной линии канала ПАС при определе- нии временны́х параметров сигнала позволяет оценить временно́й сдвиг ∆T между началом землетрясения и э-м импульсом И.К. – Hx, Hy . В данной работе в алгоритме распоз- навания природы принятого импульс- ного сигнала был использован как одно- уровневый И.К. – Hx, Hy (рис. 1, 2), так и двухуровневые И.К. – L – Hx, Hy и И.К. – Hx, Hy пороги распознавания (рис. 3–6).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy