Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

D

Dali Ya.

 

Dali Ya., Tiemin Zh., Jihong W., Jianqing Wu., Linmao W., Xu Z., Hongyan P. «Characteristics of double sodium layer over Haikou, China (20.0°N, 110.1°E)» Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 30-34 (2019)

We study the property of double sodium layer structures (DSLs) in the mesosphere and lower thermosphere (MLT) by a lidar at the low-latitude location of Haikou (20.0°N, 110.1°E), China. From April 2010 to December 2013, 21 DSLs were observed within a total of 377 observation days. DSLs were recorded at middle latitudes of Beijing and Wuhan, China, but were rarely observed at low latitudes. We analyze and discuss characteristics of DSLs such as time of occurrence, peak altitude, FWHM, duration time, etc. At the same time, the critical frequency foEs and the virtual height h Es of the sporadic E layer Es were observed by an ionosonde over Danzhou (19.0°N, 109.3°E). We discuss such their characteristics as differences of time, differences of altitude compared to DSLs. We used an Nd:YAG laser pumped dye laser to generate the probing beam. The wavelength of the dye laser was set to 589 nm by a sodium fluorescence cell. The backscattered fluorescence photons from the sodium layer were collected by a telescope with the ∼1000 mm primary mirror.

Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 30-34 (2019) | Рубрика: 18

De Cat P.

 

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

Deng X.-F.

 

Deng X.-F. «Color–density relation of galaxies in the redshift region of 0.60<z<0.75» Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 45, № 11, с. 799 (2019)

In this work, I construct a LRG sample with the redshift of 0.6≤z≤0.75 from the Sloan Digital Sky Survey Data Release 15 (SDSS DR15), which contains 184172 CMASS LRGs and 27158 eBOSS LRGs and examine the environmental dependence of the u–r, u–g, g–r, r–i and i–z colors in this galaxy sample. I divide this LRG sample into subsamples with a redshift binning size of Δz=0.01 , and analyze the environmental dependence of the u–r, u–g, g–r, r–i and i–z colors for these subsamples in each redshift bin. Overall, the u–r, u–g, g–r and r–i colors of galaxies in LRG sample with the redshift of 0.6≤z≤0.75 are very weakly correlated with the local environment, which shows that minimal environmental dependence of galaxy parameters can continue to higher redshifts. It is noteworthy that i–z color of this CMASS eBOSS LRG sample shows substantial correlation with the local environment in the redshift region 0.70≤z≤0.75. DOI: 10.1134/S0320010819110020

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 45, № 11, с. 799 (2019) | Рубрика: 18

Dong Zh.

 

Jun Ch., Yihua Ya., Dong Zh., Long Xu. «Scale sequentially CLEAN for MingantU SpEctral Radioheliograph» Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 55-62 (2019)

MingantU SpEctral Radioheliograph (MUSER) is a solar-dedicated radio heliograph, adopting aperture synthesis technique to image the Sun in the frequency range of 0.4 GHz to 15 GHz. MUSER has extremely high spatial resolution, temporal resolution, and frequency resolution beyond those of contemporary devices of the same category. For aperture synthesis, the number of antennas is limited, so sparse sampling of Fourier components is actually obtained for solar observation, which corresponds to the situation that a clean image is convolved by a dirty beam with strong sidelobe in a spatial domain. Thus, the deconvolution, such as CLEAN, is generally required for imaging the aperture synthesis to remove artifacts caused by the convolving dirty beam. The traditional Hogbom CLEAN is based on the assumption that an observed object is only composed of point sources. This assumption does not hold for solar observation, where the solar disk is an extended source containing complex structures and diffuse features. In this paper, we make the first attempt to employ scale sequentially CLEAN for MUSER imaging, including Multi-Resolution CLEAN and Wavelet CLEAN. The experimental results demonstrate that the scale sequentially CLEAN, especially wavelet CLEAN, is superior to the traditional CLEAN algorithm in smaller number of iterations and improved image quality. We provide optimized wavelet parameters to further improve the performance of wavelet CLEAN.

Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 55-62 (2019) | Рубрика: 18