Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Солнечно-земная физика. 2022. 8, № 1

 

Михайлова О.С., Климушкин Д.Ю., Магер П.Н. «Современное состояние теории УНЧ-пульсаций диапазона Рс1 в плазме магнитосферы с тяжелыми ионами: обзор» Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 3_-18 (2022)

В обзоре излагается современное состояние теории короткопериодных УНЧ-волн, учитывающей наличие в плазме магнитосферы примеси тяжелых ионов (ионов, масса которых существенно превышает массу протонов). Наличие тяжелых ионов влияет на спектр и характеристики распространения волн диапазона Рс1. Рассмотрены элементы теории квазипродольных и квазипоперечных короткопериодных УНЧ-волн. Квазипродольные ионно-циклотронные волны, как правило, имеют левую круговую поляризацию. Квазипоперечные ионно-ионные гибридные волны имеют линейную поляризацию и могут быть полоидальными и тороидальными. Рассмотрена теория экваториального резонатора для волн Рс1, размер которого определяется концентрацией тяжелых ионов. В радиальном направлении волны могут быть заперты в окрестности плазмопаузы или в области локального минимума плотности тяжелых ионов. Рассмотрены размеры экваториального резонатора при произвольных значениях компонент волнового вектора. Отмечено, что ионно-ионные гибридные волны в отличие от альфвеновских волн имеют большую продольную компоненту магнитного поля

Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 3_-18 (2022) | Рубрика: 18

 

Боровик А.В., Жданов А.А. «Малые солнечные вспышки и локальные линии раздела полярности продольного магнитного поля активной области» Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 19-23 (2022)

По фотосферным данным и данным о продольном магнитном поле со спутника SDO, а также по наблюдениям в линии Нα на наземных станциях GONG исследована вспышечная активность группы солнечных пятен NOAA 12673, которая в сентябре 2017 г. произвела крупнейшую за последнее десятилетие вспышку класса X9.3. Активная область отличалась бурным развитием и сложными топологией и динамикой магнитного поля. Установлено, что в активной области на протяжении практически всего времени развития вследствие движений разнополярных магнитных потоков и их сближений происходило формирование многочисленных локальных линий раздела полярностей (ЛЛРП) магнитного поля. Обнаружено, что малые солнечные вспышки тесным образом связаны с ЛЛРП и возникают на тех участках ЛЛРП, где градиент продольного магнитного поля со временем достигает максимальных значений.

Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 19-23 (2022) | Рубрика: 18

 

Муратова Н.О., Федотова А.Ю., Шамсутдинова Ю.Н. «Результаты совместных наблюдений на Солнечном спектрополяриметре метрового диапазона и ряде других инструментов» Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 24-33 (2022)

Излучение Солнца регистрируется в широком диапазоне частот – от гамма- до радиоизлучения. Таким образом, совместные наблюдения на разных приборах и в различных частотных диапазонах позволяют представить комплексную картину развития событий на Солнце и подтвердить достоверность данных отдельных приборов. В статье приводится сравнительный анализ данных, полученных на Солнечном спектрополяриметре метрового диапазона (ССМД) и с помощью ряда других приборов. Для исследования были выбраны три события, зарегистрированные на ССМД в 2019 г.: радиовсплески III типа с 05:05 UT до 05:12 UT и II типа с 05:12 UT до 05:19 UT 6 мая и III типа с 05:03 UT по 05:21 UT 14 апреля. Для сравнения использовались данные следующих инструментов: ССМД, СРГ (Сибирский радиогелиограф), SDO/AIA (блок формирования изображений солнечной атмосферы Atmospheric Imaging Assembly на орбитальной обсерватории Solar Dynamics Observatory), Wind/WAVES (инструмент для исследования плазменных и радиоволновых явлений на космическом аппарате Wind), наземный радиоспектрополяриметр AMATERAS, космический аппарат GOES-14. Результаты проведенного анализа показали, что данные всех инструментов хорошо коррелируют друг с другом и соответствуют характерным особенностям каждого события. Данное исследование также помогло подтвердить достоверность данных, полученных на ССМД.

Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 24-33 (2022) | Рубрика: 18

 

Григорьев В.Г., Герасимова С.К., Гололобов П.Ю., Стародубцев С.А., Зверев А.С. «Особенности спорадических вариаций плотности и анизотропии галактических космических лучей в 24-м цикле солнечной активности» Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 34-38 (2022)

На основе обработки данных мировой сети нейтронных мониторов и мюонных телескопов методом глобальной съемки исследуются вариации плотности и анизотропии галактических космических лучей в периоды форбуш-понижений, наблюдавшихся в 24-м цикле солнечной активности. Одновременное использование двух разнотипных детекторов позволяет рассматривать временную динамику углового распределения космических лучей в двух разных энергетических интервалах. Кроме того, по данным измерений Якутского спектрографа космических лучей им. А.И. Кузьмина проведена оценка показателя энергетического спектра в периоды больших возмущений межпланетной среды в этом цикле. Анализ полученных результатов подтверждает наши ранние утверждения, что 24-й цикл солнечной активности характеризуется повышенным уровнем турбулентности межпланетного магнитного поля.

Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 34-38 (2022) | Рубрика: 18

 

Козырева О.В., Пилипенко В.А., Добровольский М.Н., Зайцев А.Н., Маршалко Е.Е. «База данных геомагнитных наблюдений в российской Арктике и ее использование для оценки воздействийкосмической погоды на технологические системы» Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 39-50 (2022)

Создан архив цифровых одноминутных данных советских/российских арктических магнитных станций начиная с 1983 г. по настоящее время. Архив включает данные станций, развернутых вдоль Арктического побережья разными институтами СССР/РФ. Все данные унифицированы, разбиты на суточные файлы, приведены к стандартному текстовому формату IAGA2002 и снабжены графиками для быстрого просмотра (quick-look). Часть данных не входит в существующие мировые базы магнитных данных (SuperMAG, INTERMAGNET). Приведены примеры использования базы данных по Арктике: изучение иррегулярных возмущений и волн диапазона Рс5/Pi3, возбуждающих интенсивные геоиндуцированные токи; оценка искажения потенциала земля–трубопровод при магнитных бурях; наземная поддержка радарных наблюдений ионосферы. Для определения наиболее подверженных геомагнитной опасности регионов рассчитана карта с амплитудами теллурических полей, возбуждаемых однородным магнитным возмущением с единичной амплитудой и периодами 100–1000 с. Эта карта показывает, что геологическое строение существенно влияет на величину геоэлектрических полей, генерируемых магнитными возмущениями. База данных выложена в открытый доступ на анонимном ftp-сайте (ftp://door.gcras.ru/ftpαnonymous/ARCTICAPus).

Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 39-50 (2022) | Рубрика: 18

 

Гивишвили Г.В., Лещенко Л.Н. «Многолетний тренд реакции Е-слоя ионосферы на солнечные вспышки» Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 51-57 (2022)

По данным наземного вертикального зондирования (ВЗ) ионосферы на ст. Москва и на пяти японских станциях с 1969 по 2015 г. проведено исследование многолетнего отклика E-слоя на солнечные рентгеновские вспышки. Анализ проводился на основе разработанного ранее метода оценки соотношения скоростей ионизации рентгеновским qx и ультрафиолетовым qu излучением во время вспышек. Подтверждено существование долговременного (по меньшей мере, охватывающего 45-летний период наблюдений) возрастания доли рентгеновского излучения в суммарной скорости ионизации E-слоя ионосферы, характеризующейся отношением qx/q, где q=qx+qu. Показано, что отношение qx/q возрастало в течение всего анализируемого периода со скоростью, не зависящей от цикла солнечной активности. Не выявлено также зависимости скорости тренда qx/q от сезона, широты (в диапазоне 26–56° N) и долготы (37–128° E).

Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 51-57 (2022) | Рубрика: 18

 

Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М., Яковлева О.Е. «Дневная электронная плотность на высотах ионосферного слоя F1 во время геомагнитных возмущений на станции Иркутск» Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 58-61 (2022)

Исследованы изменения в электронной плотности Ne на высотах слоя F1 во время геомагнитных бурь на ионосферной станции Иркутск (52° N, 104° Е). Геомагнитные бури разной интенсивности, а также спокойные дни для каждого события были выбраны для зимних и летних сезонов в 2003 г. Анализ электронной плотности во время возмущений проведен в дневной период на высотах 150–190 км, на которых в разные сезоны обнаружено разное воздействие геомагнитных бурь на Ne. Наблюдается незначительное изменение плотности электронов во время летних геомагнитных бурь. С другой стороны, имеет место интересный эффект зимой, указывающий на летне-зимнюю асимметрию отклика Ne на геомагнитные бури на этих высотах в 2003 г.: заметно существенное влияние возмущений на высоте 190 км и в меньшей степени – на нижних высотах

Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 58-61 (2022) | Рубрика: 18

 

Сорокин А.Г., Добрынин В.А. «О методике исследования инфразвуковых волн от гроз» Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 62-69 (2022)

Приводится краткий обзор исследований инфразвуковых сигналов от гроз на протяжении более 30-летнего периода. Рассматривается несколько типов инфразвуковых сигналов от гроз, отмеченных на инфразвуковой станции ИСЗФ СО РАН в Бадарах (Бурятия). Особое внимание уделяется сигналам, начинающимся с фазы разрежения. Механизм генерации сигналов такого типа за счет преобразования энергии электростатического поля в колебания поля давления был предложен Вилсоном в 1920 г. и развит Десслером в 1973 г. В работе предлагается методика распознавания различных типов грозовых инфразвуковых сигналов: 1 – сигналы от расширяющегося теплового молниевого канала; 2 – сигналы с электростатическим механизмом генерации. На примере инфразвуковых сигналов, записанных ранее на станции в Бурятии, обсуждается применимость модели грозового облака и приводится оценка некоторых параметров грозового источника инфразвука.

Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 62-69 (2022) | Рубрики: 08.02 18

 

Скоморовский В.И., Кушталь Г.И., Токарева Л.С. «Исландский шпат и разработка интерференционно-поляризационных фильтров (ИПФ)» Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 70-86 (2022)

Двулучепреломляющие кристаллы для ИПФ должны обеспечить необходимую линейную апертуру, качество волнового фронта и пропускание фильтра в заданной области спектра. На основании обзора зарубежных и отечественных разработок ИПФ анализируются трудности использования кристаллов известных месторождений. В Институте солнечно-земной физики были разработаны ИПФ с экстремальными характеристиками с использованием инновационной методики обогащения кристаллов Восточно-Сибирских месторождений и новых методов оптической обработки и контроля элементов ИПФ. Приведены характеристики фильтров. Дальнейший прогресс в создании ИПФ в нашей стране зависит от наличия необходимых синтетических кристаллов и природного кристалла исландского шпата, судьба которого в России сложилась непросто.

Солнечно-земная физика, 8, № 1, с. 70-86 (2022) | Рубрики: 17 18