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Zur Theorie Thermisch Angeregter Gezeiten in Der E-Schicht Der Ionosphare

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Description

Beobachtungen zeigen, dass die Winde der Hochatmosphare sehr wesentliche Gezeitenanteile enthalten. In der E -Schicht der Ionosphare liegen die Geschwindigkeitsamplituden der Gezeitenwinde in der Grossen ordnung 50 bis 100 m sec -1 . Die Frage nach den Ursachen dieser Windsysteme, insbesondere die Frage der Lokalisierung der Anregung, war bislang offen. In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Gezeitenbewegungen in der hohen Atmosphare durch direkte thermische Anregung entstehen. Die theoretische Behandlung erfolgt in der linearen hydromechanischen Naherung, wie sie in der klas sischen Gezeitentheorie ublich ist. Als zusatzliche Effekte, die ein unbegrenztes Anwachsen der Amplitu den mit der Hohe verhindern, werden Warmeleitung und Viskositat berucksichtigt, die in der Ionosphare zunehmend an Bedeutung gewinnen. Zur Vereinfachung des Modells wird angenommen, dass die Atmosphare im Grundzustand isotherm ist und als ein ideales Gas mit konstantem mittlerem Molekulargewicht behandelt werden kann. Dennoch kann das entsprechende System partieller Differentialgleichungen auf einfache Weise weder entkoppelt noch se pariert werden. Zwar existiert eine Integraltransformation, mit der eine Entkopplung gelingt, doch sind letztlich die gefundenen Losungsreihen wegen der schlechten Konvergenz in der Praxis nicht zu verwen den. Als Ausgangspunkt der numerischen Rechnungen dient daher ein Storungs ansatz nach dem Coriolispa rameter, was sich als nutzlich erweist, weil in der E-Schicht die Coriolisterme in den Bewegungsglei chungen hochstens von gleicher Grossenordnung wie die Reibungsterme sind. Die Konvergenz des Verfah rens verbessert sich mit wachsender
Release date Australia
November 10th, 1972
Author
Audience
  • General (US: Trade)
Country of Publication
Germany
Illustrations
black & white illustrations, bibliography
Imprint
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Pages
62
Publisher
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Dimensions
210x297x4
ISBN-13
9783540060819
Product ID
27177698

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