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
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
Mityurich G.S., Lebedeva E.V., Aleksiejuk M., Serdyukov A.N. «Thermooptical excitation of sound by Bessel light beams in layered media with internal stress» Проблемы физики, математики и техники, № 3, с. 39-43 (2018)
Представлены результаты исследования фотоакустического преобразования различных мод БСП в гиротропных слоистых средах при пьезоэлектрическом методе регистрации результирующего сигнала. Показано, что амплитуда фотоакустического сигнала определяется теплофизическими характеристиками слоистых сред с внутренними напряжениями, коэффициентом поглощения и параметром кругового дихроизма гиротропных слоистых сред, поляризацией и энергетическими характеристиками БСП, частотой амплитудной модуляции, а также геометрией системы «пьезоэлектрический датчик–гиротропный слоистый образец».
Проблемы физики, математики и техники, № 3, с. 39-43 (2018) | Рубрики: 06.17 06.18
Serdyukova M.A., Serdyukov A.N. «A massive gravitational field in flat spacetime. II. Conservation laws and gravitational variability of the inertial mass» Проблемы физики, математики и техники, № 3, с. 33-39 (2019)
Построен канонический тензор энергии-импульса и сформулированы законы сохранения энергии и импульса линейного массивного беспинового поля, адаптированного в качестве калибровочно-инвариантной модели гравитации в рамках специальной теории относительности. Показано, что общее требование положительной определенности плотности энергии любой физической реальности в случае гравитационного поля предопределяет его скалярную природу и далеко идущую гравитационную изменчивость инертной массы частиц материи.
Проблемы физики, математики и техники, № 3, с. 33-39 (2019) | Рубрики: 17 18
Serdyukova M.A., Serdyukov A.N. «A massive gravitational field in flat spacetime. II. Conservation laws and gravitational variability of the inertial mass» Проблемы физики, математики и техники, № 3, с. 33-39 (2019)
Построен канонический тензор энергии-импульса и сформулированы законы сохранения энергии и импульса линейного массивного беспинового поля, адаптированного в качестве калибровочно-инвариантной модели гравитации в рамках специальной теории относительности. Показано, что общее требование положительной определенности плотности энергии любой физической реальности в случае гравитационного поля предопределяет его скалярную природу и далеко идущую гравитационную изменчивость инертной массы частиц материи.
Проблемы физики, математики и техники, № 3, с. 33-39 (2019) | Рубрики: 17 18
Serdyukova M.A. «A massive gravitational field in flat spacetime. III. Gravitational dependence of radioactive decay» Проблемы физики, математики и техники, № 3, с. 40-42 (2019)
Показано, что изменение инертной массы нестабильных частиц (и атомных ядер) в скалярном гравитационном поле, возникающее в результате передачи полю части энергии покоя частиц, или, наоборот, при увеличении их энергии покоя за счет аккреции полевой энергии, сопровождается изменением темпов радиоактивного распада. Приложение скалярной теории гравитации к однородной вселенной предсказывает вековое ускорение темпов распада нестабильных ядер и частиц в современную эпоху. В космологическом масштабе времени этот процесс подтверждается наблюдаемым (1+z)-растяжением кривых блеска послесвечения сверхновых типа Ia, которое вызвано жестким гамма-излучением от распадающихся нестабильных нуклидов 56Ni and 56Co, созданных при взрыве аккрецирующих белых карликов.
Проблемы физики, математики и техники, № 3, с. 40-42 (2019) | Рубрики: 17 18
Sha Li., Yihua Ya., Zhijun Ch., Wei W. «Comparing simulated results of folded and unfolded log-periodic antenna used for observing the Sun» Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 49-54 (2019)
There are two antenna arrays located in Mingantu Spectral Radio Heliograph (MUSER). MUSER-I and MUSER-II cover the frequency band ranging from 0.4 to 2 GHz and from 2 to 15 GHz respectively. A third antenna array covering 30–240 MHz will be established in the coming years. A log-periodic antenna is one of the choices for MUSER low frequency band; it radiates structures capable of maintaining consistent impedance characteristics over a wide bandwidth. Due to the ability of achieving high gain, it is widely used in many broadband applications. In this program, folded and unfolded log-periodic antennas are simulated for the Meridian project. In order to improve its return loss, this antenna is optimized with the width of each pole and the height of the substrate. This optimized process has been implemented in the simulated software HFSS.
Солнечно-земная физика, 5, № 2, с. 49-54 (2019) | Рубрика: 18
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
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
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
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., 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
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

