Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

B

Bakala J.

 

Кузин С.В., Кириченко А.С., Steslicki M., Sylwester J., Siarkowski M., Szaforz Z., Plocieniak S., Bakala J., Barylak J., Podgorski P., Scislowski D., Kowalinski M., Богачев С.А., Перцов А.А. «Комплекс SOLPEX для исследования излучения Солнца в мягком рентгеновском диапазоне волн» Журнал технической физики, 89, № 12, с. 1832-1835 (2019)

В комплекс SOLPEX входят 2 инструмента, для регистрации мягкого рентгеновского излучения Солнца, входящих в аппаратуру "КОРТЕС", которая будет установлена на борту Международной космической станции. Первый – быстровращающийся многокристальный брэгговский спектрометр, предназначенный для регистрации солнечных спектров в диапазоне 0.4–23 Angstrem с временным разрешением не хуже 0.1 s. Второй инструмент представляет собой камеру-обскуру с фокусным расстоянием 58 cm. Инструмент имеет поле зрения 2×2 deg и угловое разрешение 2 arg. min, временное разрешение до 0.2 s. Энергетический диапазон определяется входным фильтром и составляет 1–10 KeV, а энергетическое разрешение – 0.5 KeV. Комбинация этих двух инструментов позволяет локализовать горячие солнечные источники в короне, определять их скорость и проводить спектральную диагностику. Ключевые слова: рентгеновская спектроскопия, солнечная корона, брэгговский спектрометр, камера-обскура.

Журнал технической физики, 89, № 12, с. 1832-1835 (2019) | Рубрика: 18

Baolin T.

 

Chengming T., Baolin T., Yihua Ya., Wei W., Linjie Ch., Fei L., Yujiang D. «Fine structure events in microwave emission during solar minimum» Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 4-10 (2019)

The solar minimum is a period with a relatively smaller number of sunspots and solar eruptions, and has been less studied before. Since the radio signal rapidly responds to the change of solar plasma and magnetic field, we perform a comprehensive analysis of high resolution spectrum data from SBRS and MUSER: 1) a search for solar radio bursts of different kinds in recent solar minima (2007–2009 and 2016–2018); 2) an analysis of several typical radio burst events, negative and positive drifting bursts, for example the November 22, 2015 and August 29, 2016 events; superfine spectral structure events with mini-flares and even without sunspots, for example the March 28, 2008 and July 04, 2017 events. These results show that there were many radio bursts with a fine structure during solar minima. These events occurred not only in powerful flares, but also in faint flares (class C and B by GOES) or even without flares, but in regions related to weak brightenings or ejecta. We assume that the weak solar radio bursts observed by telescopes with high sensitivity and low interference will help us to understand the basic physical characteristics of small-scale solar eruptions.

Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 4-10 (2019) | Рубрика: 18

Barylak J.

 

Кузин С.В., Кириченко А.С., Steslicki M., Sylwester J., Siarkowski M., Szaforz Z., Plocieniak S., Bakala J., Barylak J., Podgorski P., Scislowski D., Kowalinski M., Богачев С.А., Перцов А.А. «Комплекс SOLPEX для исследования излучения Солнца в мягком рентгеновском диапазоне волн» Журнал технической физики, 89, № 12, с. 1832-1835 (2019)

В комплекс SOLPEX входят 2 инструмента, для регистрации мягкого рентгеновского излучения Солнца, входящих в аппаратуру "КОРТЕС", которая будет установлена на борту Международной космической станции. Первый – быстровращающийся многокристальный брэгговский спектрометр, предназначенный для регистрации солнечных спектров в диапазоне 0.4–23 Angstrem с временным разрешением не хуже 0.1 s. Второй инструмент представляет собой камеру-обскуру с фокусным расстоянием 58 cm. Инструмент имеет поле зрения 2×2 deg и угловое разрешение 2 arg. min, временное разрешение до 0.2 s. Энергетический диапазон определяется входным фильтром и составляет 1–10 KeV, а энергетическое разрешение – 0.5 KeV. Комбинация этих двух инструментов позволяет локализовать горячие солнечные источники в короне, определять их скорость и проводить спектральную диагностику. Ключевые слова: рентгеновская спектроскопия, солнечная корона, брэгговский спектрометр, камера-обскура.

Журнал технической физики, 89, № 12, с. 1832-1835 (2019) | Рубрика: 18

Beletskii A.B.

 

Beletskii A.B., Rakhmatulin R.A., Syrenova T.Ye., Vasilev R.V., Mikhalev A.V., Pashinin A.Yu., Shiokawa K., Nishitani N. «Preliminary results of simultaneous recording of auroral and geomagnetic pulsations at the ISTP SB RAS station Istok» Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 42-48 (2019)

The paper presents the results on first synchronous observations of variations in auroral luminosity and geomagnetic field, made with high temporal resolution at the ISTP SB RAS high-latitude station Istok (70°N, 88°E) in September–December 2018. Auroras were recorded with all-sky camera, pulsations in the auroras were recorded by a photometer in four spectral ranges with silicon photomultipliers. Continuous monitoring of geomagnetic pulsations was performed using a LEMI-30 three-component induction magnetometer. Both synchronous bursts of auroras and magnetic field pulsations, as well as disturbances of auroras, not accompanied by disturbances in the geomagnetic field, were observed. We note that the photometer clearly recorded short-period (∼20 min) variations in in auroral luminosity. At the same time, some instability of the photometer signal level occurred at sufficiently long time intervals. In the photometer data, there are powerful signal bursts, probably of a hardware nature. Nevertheless, the temporary distribution analysis of the registration moments (registration frequency) of signal bursts indicates the possible dependence of the burst registration frequency on the geomagnetic activity level.

Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 42-48 (2019) | Рубрика: 18

Bersuker I.B.

 

Аверкиев Н.С., Bersuker I.B., Гудков В.В., Жевстовских И.В., Сарычев М.Н., Zherlitsyn S., Yasin S., Коростелин Ю.В., Суриков В.Т. «Определение параметров эффекта Яна–Теллера в примесных кристаллах с помощью ультразвуковых исследований» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 156, № 1, с. 87-97 (2019)

Для кристаллов с примесными ионами в трехкратно вырожденном электронном T-состоянии разработан метод определения как симметрийных свойств деформаций, так и типа эффекта Яна–Теллера. Метод основан на расчетах изотермического вклада примесной подсистемы в упругие модули кристалла, поглощение и скорость нормальных мод для всех трех возможных задач: T⊗, Tt2 или T⊗ (c+t2). Проведено сравнение результатов расчета с экспериментальными данными. Эффективность метода продемонстрирована на примере кристалла CdSe:Cr2+. Установлено, что центр CrSe4 описывается в рамках задачи Te. Определены параметры адиабатического потенциала основного состояния.

Журнал экспериментальной и теоретической физики, 156, № 1, с. 87-97 (2019) | Рубрика: 06.03

Bianchini A.

 

Scafetta N., Milani F., Bianchini A. «Multiscale analysis of the instantaneous eccentricity oscillations of the planets of the solar system from 13.000 BC to 17.000 AD» Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 45, № 11, с. 830 (2019)

The high-resolution Jet Propulsion Laboratory DE431 and DE432 planetary ephemeris are used to evaluate the instantaneous eccentricity functions of the orbits of the planets of the solar system from 13.000 BC to 17.000 AD at different time scales. Spectral analyses are performed to determine the frequencies and the amplitudes of the detected perturbations from 0.1-year to 10.000-year periods. Taken as contiguous pairs (Mercury–Venus, Earth–Mars, Jupiter–Saturn, and Uranus-Neptune), we found anti-phase patterns between contiguous planets at specific time scales (30.000 years): namely, the eccentricity of one planet increases while the other decreases. Venus and Earth instead appear in phase. However, on shorter time scales the phase coupling becomes more complex and irregular. Yet, Jupiter and Saturn present a π/2 phase coupling at the 1000-year scale. Periodogram analysis of the planetary eccentricity functions shows several fast fluctuations whose magnitudes indicate the strength of their mutual interactions where the Jovian planets significantly perturb the orbits of the inner planets. Besides, the wavelet power spectrum and wavelet squared coherence spectrum analyses are adopted to examine the relationships in time-frequency space between the eccentricity functions of each couple of terrestrial and Jovian planets. The analysis reveals the complexity and the evolution of the gravitational couplings perturbing each other planetary orbits. In some cases and for specific frequencies, this analysis technique also led to the discovery that the coherence phase can rotate clockwise or anticlockwise. The eccentricity function of the orbit of Jupiter presents large oscillations with periods of about 60 and 900–960 years, mostly due to the interaction with Saturn. These oscillations also correspond to oscillations found in several geophysical records. The eccentricity functions of Uranus and Neptune are characterized by a large 4.300-year oscillation. The eccentricity function of Pluto is characterized by a large nearly 20.000-year modulation. DOI: 10.1134/S0320010819110123

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 45, № 11, с. 830 (2019) | Рубрика: 18

Bo Li.

 

Zhenghua H., Bo Li., Lidong X. «Observations of small-scale energetic events in the solar transition region: explosive events, UV bursts, and network jets» Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 63-73 (2019)

In this paper, we review observational aspects of three common small-scale energetic events in the solar transition region (TR), namely TR explosive events, ultraviolet bursts and jets. These events are defined in either (both) spectral or (and) imaging data. The development of multiple instruments capable of observing the TR has allowed researchers to gain numerous insights into these phenomena in recent years. These events have provided a proxy to study how mass and energy are transported between the solar chromosphere and the corona. As the physical mechanisms responsible for these small-scale events might be similar to the mechanisms responsible for large-scale phenomena, such as flares and coronal mass ejections, analysis of these events could also help our understanding of the solar atmosphere from small to large scales. The observations of these small-scale energetic events demonstrate that the TR is extremely dynamic and is a crucial layer in the solar atmosphere between the chromosphere and the corona.

Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 63-73 (2019) | Рубрика: 18

Bradshaw J.

 

Емельянов Н.В., Arlot J.E., Zhang X.L., Bradshaw J., De Cat P., Han X.L., Иванцов А., Jindra J., Майгурова Н., Manek J., Pauwels T., Помазан А., Vingerhoets P. «Астрометрические результаты наблюдений взаимных покрытий и затмений Галилеевых спутников Юпитера, выполненных в 2009 и 2014–2015 годах» Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 53, № 6, с. 428-435 (2019)

Фотометрические наблюдения спутников во время их взаимных покрытий и затмений являются ценным источником астрометрических данных для изучения динамики естественных спутников-планет. Для того, чтобы наблюдать как можно больше явлений, организуются всемирные кампании фотометрических наблюдений. Все фотометрические результаты, полученные во время кампании наблюдений, помещаются в единую базу данных и через некоторое время подвергаются астрометрической обработке. После проведения кампании и публикации результатов некоторые наблюдатели обнаружили неиспользованные данные, которые представляются ценными. Мы собрали такие фотометрические наблюдения взаимных покрытий и затмений Галилеевых спутников Юпитера, которые поступили после проведения кампании, и обработали их, чтобы использовать эти ценные астрометрические данные. Для получения астрометрических данных из фотометрических наблюдений мы применяли наш оригинальный метод. Наблюдения проводились в восьми обсерваториях мира. В итоге, в данной работе представлены 32 новых относительных астрометрических положения Галилеевых спутников Юпитера, датированных 2009 годом, и 23 новых положения на даты 2014–2015 гг. Астрометрическая точность новых данных в сравнении с наиболее развитой теорией (О–С) составляет примерно 0.05''. Внутренняя точность по оценкам случайных ошибок фотометрии оказалась равной 0.02''. DOI: 10.1134/S0320930X1906001X

Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 53, № 6, с. 428-435 (2019) | Рубрика: 18