Моделируется влияние неоднородности ионосферы над очагом землетрясения на Тайване в записях шумановского резо-нанса в Японии. Изменения в резонансном спектре происходят за счет интерференции обычных радиосигналов с волнами, отра-женными от неоднородности над очагом землетрясения. В 1-й части представлены типичные модели сверхнизкочастотной (СНЧ) постоянной распространения и описана ее связь с вертикальным профилем проводимости атмосферы. Основное внимание уделено профилю с коленом, который широко используется при моделировании шумановского резонанса. Приведены четыре модели колена, использованные в литературе, и формулы, необходимые для расчета комплексной постоянной распространения СНЧ-радиоволн. Предполагается, что пресейсмическая и сейсмическая активность уменьшает высоту нижней границы ионосферы над очагом землетрясения. Максимальное снижение достигает 20 км, а само возмущение симметрично и описывается гауссоидой с горизонтальным масштабом 1 000 км. Ил. 5. Табл. 3. Библиогр.: 26 назв.Ключевые слова: шумановский резонанс, проводимость атмосферы, неоднородности ионосферы.Рассмотрим регулярные модели ионо-сферы и получение с их помощью частотной за-висимости комплексной постоянной распростра-нения сверхнизкочастотных (СНЧ) радиоволн. Затем в однородную модель с коленом в вер-тикальном профиле проводимости будет внесено возмущение и рассчитано соответствующее изме-нение постоянной распространения. Во 2-й части работы будет рассмотрено влияние такой неодно-родности на сигналы глобального электромаг-нитного резонанса.Строго говоря, при расчетах сверхнизко-частотных полей в полости Земля-ионосфера сведения об ионосфере не нужны. Для этого достаточно указать частотную зависимость комплексной постоянной распространения ) ( f ν и эффективную высоту ионосферы h. Свойствами ионосферы интересовались на заре СНЧ-иссле-дований, когда о нижней ионосфере было извест-но мало, и предполагалось, что по профилю про-водимости, измеренному по наблюдениям сигна-лов сверхдлинноволновых (СДВ) передатчиков (диапазон 10…30 кГц), можно будет рассчитать СНЧ-поля. Однако на этом пути встретились настолько серьезные трудности, что от использова-ния профиля проводимости в практике СНЧ-иссле-дований надолго отказались. Необходимую для расчета частотную зависимость ) ( f ν стали опре-делять по данным измерений шумановского резонанса и при необходимости экстраполиро-вать ее на более высокие частоты, где работают СНЧ-передатчики.При этом все же предпринимались по-пытки определить свойства нижней ионосферы по наблюдаемым параметрам глобального электро-магнитного резонанса [1][2][3][4][5]. В работах [1, 2] ре-зультаты модельных расчетов сопоставлялись с наблюдениями. В качестве исходных данных ис-пользовались высотные профили концентрации электронов и положительных ионов, а также профиль эффективной частоты соударений элект-ронов. Электродинамическую задачу о проникно-вении волны в неоднородную по высоте ионо-сферу удалось свести к нелинейному уравнению первого порядка относительно сферического по-верхностного импеданса с граничными условия-ми на...