Результаты наблюдений межпланетных мерцаний в период вблизи минимума солнечной активности Чашей И.В., Шишов В.И., Тюльбашев С.А., Субаев И.А., Орешко В.В.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Глобальная структура солнечного ветра в минимуме 23 цикла солнечной активности Чашей И.В., Шишов В.И., Тюльбашев С.А. ПРАО АКЦ ФИАН.
Advertisements

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ МЕРЦАНИЯ СИЛЬНЫХ РАДИОИСТОЧНИКОВ НА ФАЗЕ СПАДА ВБЛИЗИ МИНИМУМА 23 ЦИКЛА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ Глубокова С.К., Глянцев А.В., Тюльбашев С.А.,
Способы обнаружения мерцающих компонент радиоисточников. Обработка наблюдений. С.А. Тюльбашев.
Калибровка плотностей потоков источников в обзоре наблюдений на антенне БСА Бутенко А.В., Глянцев А.В. Научный руководитель: Тюльбашев С.А. Пущинская радиоастрономическая.
1 Аномальные особенности 23-го цикла солнечной активности Н.А.Лотова, К.В.Владимирский, В.Н.Обридко ИЗМИРАН.
1 Особенности эпохи минимума 23 солнечного цикла Н.А.Лотова, В.Н.Обридко ИЗМИРАН.
О связи Форбуш-эффектов с рентгеновскими вспышками А. Белов, Е. Ерошенко, В. Оленева, В. Янке ИЗМИРАН.
Зависимость параметров плазмы и магнитного поля вблизи подсолнечной точки магнитосферы от параметров солнечного ветра и межпланетного магнитного поля по.
Исследование баланса давления на магнитопаузе в подсолнечной точке по данным спутников THEMIS С. С. Россоленко 1,2, Е. Е. Антонова 1,2, И. П. Кирпичев.
Цикл солнечной активности в потоках солнечного ветра Н.А.Лотова, К.В.Владимирский, В.Н.Обридко ИЗМИРАН.
Лучи- линии, перпендикулярные поверхностям (волновые), во всех точках которых колебания происходят в одинаковых фазах. Плотность потока электромагнитного.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНОМАСШТАБНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И СКОРОСТИ КОНВЕКЦИИ ВБЛИЗИ ГРАНИЦЫ ПОЛЯРНОЙ ШАПКИ Р. Лукьянова 1, 2 А. Козловский 3 1 Арктический.
ИКИ, ТОПОЛОГИЯ ВЫСОКОШИРОТНОЙ МАГНИТОСФЕРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ ЭНЕРГИЧНЫХ ЧАСТИЦ Е.Е.Антонова 1,2, И.М.Мягкова1, М.О. Рязанцева.
Космическая навигация по пульсарам Александр Родин Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН
БПСТ Андырчи ШАЛ Ковер ШАЛ Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007). Проект: Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007).
Солнечная активность и информация с космической обсерватории SOHO © Гомулина Н.Н., 2006.
Долговременные вариации атмосферного ореола по данным наблюдений солнечной короны на Горной станции ГАО РАН А. Х. Алиев, А. Г. Тлатов Кисловодская Горная.
Взаимозаменяемость индексов космической погоды при моделировании ионосферных параметров Т.Л.Гуляева Л.В.Пустовалова
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КВМ ТИПА ГАЛО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ Егоров Я.И., Файнштейн В.Г. ИКИ-2013.
Отчет Мингалиев М.. Континуум Запланировано: наблюдений Запланировано: наблюдений Проведено: 9098 Проведено: 9098 Потери: 1025 (10.1.
Транксрипт:

Результаты наблюдений межпланетных мерцаний в период вблизи минимума солнечной активности Чашей И.В., Шишов В.И., Тюльбашев С.А., Субаев И.А., Орешко В.В. Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН

Радиотелескоп БСА ФИАН Геометрическая площадь m 2, диполей Рабочая частота 111 MHz Две независимые системы лучей по 16 лучей каждая Одна из них – мониторинг турбулентного солнечного ветра по наблюдениям мерцаний

Наблюдения мерцаний Измеряемая величина – флуктуации интенсивности 16 лучей, 24 часа ежедневно Полоска неба шириной 8 o по склонению Ширина полосы 600 kHz Частота съема информации 0.1 s Все мерцающие источники, несколько сотен в течение суток, с мерцающим потоком более 0.2 Jy Сильные опорные мерцающие источники : 3C 48 летом; 3C298 зимой

Траектория центра полоски в эклиптических координатах

Пример записи мерцаний

Обработка данных Традиционная: индекс мерцаний, временные спектра мерцаний Для g-карт нужна информация об угловой структуре источников Отсутствует для большинства Статистический подход в предположении об однородности ансамбля источников

Обработка данных Структурная функция D I (, t) = D I ( =1 s) = 2( 2 IPP + 2 noise ) Характерные значения IPP 0.2 Jy noise 1 Jy Для выделения источников структурная функция пропускается через диаграммный фильтр 2 lgD I,i ( =1s, t) = - (1/2)[ lgD I,i ( =1 s, t-3 min) -2 lgD I,i ( =1 s, t) + lgD I,i ( =1 s, t+3min)] Источники – структуры с одним положительным и двумя отрицательными лепестками 2 lgD I,i ( =1s, t) = lg ( IPP / 2 noise ) в максимуме положительного лепестка. Вариант 1. Количество источников в площадке 64 кв. град. ( 8 по склонению 8 по прямому восх.). Количество мерцающих источников пропорционально среднему индексу мерцаний: N( IPP > 0 ) 0 -2 N [m(t)] 2 Вариант 2. Средняя дисперсия мерцающего потока I (t) = Σ 2 lgD I,i ( =1s, t) также пропорциональна [m(t)] 2 I (t) [m(t)] 2

Пример записи

Структурная функция, 16 лучей; усреднение за полгода – ; структуры с лепестками – мерцающие источники

Средняя дисперсия мерцающего потока, площадка 32 мин 8 град (64 град 2 ), февраль 2008

Средняя дисперсия мерцающего потока, площадка 32 мин 8 град (64 град 2 ), февраль 2011

Количество мерцающих источников, 2006 и 2008

Средняя дисперсия мерцающего потока; усреднение по месячным сериям в феврале 2007, 2008,2009,2010,2011

B.J.Thompsom et al., Solar Phys. 274, 29-56, 2011

Yang et al., Solar Phys. 271, 91, 2011

Новая диаграмма направленности БСА ФИАН, 128 лучей, 64 град по склонению

Выводы Слабая зависимость m( ) – низкоширотный токовый слой с высоким (более 4 раз на одинаковых R) уровнем флуктуаций плотности, особенно Вторичный максимум уровня мерцаний в антисолнечном направлении. IPS на длинных волнах (3 м) чувствительны к близким областям солнечного ветра, особенно вблизи минимума активности. Новая система лучей БСА ФИАН: почти полное ежедневное покрытие северной полусферы; увеличение числа источников с нескольких сотен до более тысячи ежедневно.