Ионный состав потоков солнечного ветра, связанных с корональными дырами, по даны КА STEREO_А и STEREO_B Шугай Ю.С.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ИОННЫЙ СОСТАВ В СУПРАТЕРМАЛЬНЫХ ПОТОКАХ ЧАСТИЦ НА 1 а.е. М.А. Зельдович, Ю.И. Логачёв (НИИЯФ МГУ)
Advertisements

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КВМ ТИПА ГАЛО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ Егоров Я.И., Файнштейн В.Г. ИКИ-2013.
Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца Круговая полярная орбита,
Изотопная геохимия и геохронология Юрий Александрович Костицын.
Магнитная конфигурация перед началом взрывной фазы и проектирование брейкапа в магнитосферу. М.В.Кубышкина, В.А.Сергеев, Санкт-Петербургский государственный.
Солнечный ветер (англ. Solar wind) поток ионизированных частиц (в основном гелиево- водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью
1 Особенности эпохи минимума 23 солнечного цикла Н.А.Лотова, В.Н.Обридко ИЗМИРАН.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛНЦА В СОЛНЕЧНОМ ЦИКЛЕ 24 Беневоленская Е.Е. 1,2, Понявин Ю.Д. 1 1-ГАО РАН, Санкт-Петербург, Россия, 2-СПб Государственный.
Роль крупномасштабного солнечного магнитного поля при распространение СКЛ в трехмерной гелиосфере А. Струминский И.
Высотное распределение скоростей солнечного ветра в переходной области и нижней короне Голодков Е.Ю., Просовецкий Д.В. Институт солнечно-земной физики.
ДИНАМИКА СПЕКТРОВ ДОЛГОПЕРИОДНЫХ ВАРИАЦИЙ ПАРАМЕТРОВ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА И МЕЖПЛАНЕТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В 23 ЦИКЛЕ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА Сарычев В.Т. Томский.
1 Аномальные особенности 23-го цикла солнечной активности Н.А.Лотова, К.В.Владимирский, В.Н.Обридко ИЗМИРАН.
Цикл солнечной активности в потоках солнечного ветра Н.А.Лотова, К.В.Владимирский, В.Н.Обридко ИЗМИРАН.
Оптическая диагностика in situ для мониторинга состояния поверхности приемников ионных пучков Докладчик – Куклин К.Н. Руководитель – Иванов И.А.
ИКИ, Физика плазмы в солнечной системе 1 О некоторых закономерностях формирования 11-летнего и 22-летнего циклов в интенсивности ГКЛ в гелиосфере.
Моделирование распространения магнитогидродинамических корональных волн Афанасьев А.Н., Уралов А.М., Гречнев В.В. Институт солнечно-земной физики, Иркутск.
Об интерпретации результатов Доплеровской спектроскопии атомарных пучков С.В. Полосаткин Семинар плазменных лабораторий ИЯФ СО РАН, Новосибирск 11 сентября.
Подготовил : Ученик 8 б класса Юшин Семен. Theory of tornadoes and hurricanes was proposed by S.A Arsenyev, A.Y Gubar, V.N Nikolaev. Tornadoes,tornado.
Характеризуя работы в рамках проекта PHENIX следует отметить, что только в 2005 году были опубликованы следующин работы: 1. Nuclear Physics A Volume 757,
Подготовил : Ученик 8 б класса Погорелов Семен. Teoriya tornadoes and hurricanes was proposed S.A Arsenyev, A.Y Gubar, V.N Nikolaev.Tornadoes,tornado.
Транксрипт:

Ионный состав потоков солнечного ветра, связанных с корональными дырами, по даны КА STEREO_А и STEREO_B Шугай Ю.С.

Цель исследований Оценить возможность работы с опубликованными данными об ионном составе солнечного ветра (СВ), измеряемыми на КА STEREO_A и STEREO_B Массовый и зарядовый состав ионов СВ является одним из параметров для диагностики различных типов потоков СВ и для определении физических условий в их источниках на Солнце.

Данные (LEVEL 2) Параметры СВ получены с –КА STEREO_B (STB) и STEREO_A (STA): PLASTIC параметры протонов, альфа частиц и тяжелых ионов СВ энергий < 100 keV/e. –КА ACE: SWEPAM (параметры СВ) и SWICS&WIMS (массовый и зарядовый состав СВ) –Изображения Солнца, на длине волны 195Å, получены с КА SOHO, STEREO_B и STEREO_A STEREO_A, STEREO_B и ACE Протоны H(V, T, n, Vth) – среднечасовые данные Средний заряд железа Fe - двухчасовые данные Только STEREO_A и ACE Гелий (альфа частицы) He(V, n, Vth) - среднечасовые Кислород O(V, n, Vth) – среднечасовые данные

Положение КА STEREO_A и STEREO_B

Ноябрь 2007 – февраль 2008 (CR ) Две обширные КД – экваториальная (CH) и полярная низкоширотная (PCH) В этот период существовали активные области на низких широтах, но спорадическая активность слабая –ICME: STEREO ( по СВ): 19.11(A и В), (B) и 5.2 (B) –SOHO-LASCO (частичное гало): 15.11, 31.12, 02.01, 22.01, Активные области располагались между двумя КД СR 2063СR 2065 СR 2064СR 2066

Параметры СВ СR 2063 СR 2064 СR 2065 СR 2066 latitude: STB 4.9 °; ACE 2.4 °, STA -0.2 ° latitude: STB -4.4°; ACE -6.4°; STA -7.3° latitude: STB -1.2°; ACE -4.1°; STA -6.2 ° latitude: STB 2.8°; ACE -0.5°; STA -3.5°

Условное деление потоков СВ Slow wind – V 0.5 cm -3 Leading edge – возрастание плотности и скорости CH и PCH – V>500 km/s, n

Температура протонов Быстрый СВ из КД можно отделить от других типов СВ по температуре протонов (Tp) (Borrini et al.,1982) Быстрый СВ (КД и лидирующая кромка) имею Тр больше 1*10 5 K, а потоки СВ из хвостовой части КД и медленного СВ меньше 1*10 5 K. Температура протонов на STEREO_B в потоках СВ из КД ниже, чем на STEREO_A и ACE. Скорее всего, это не связано с расположением КА. ?? ?

Зависимость Тp от Vp Для КА ACE и STEREO_A в среднем наблюдается хорошее согласии в зависимости Тp от Vp для всего набора данных Для скоростей 700 км/с Тр по данным КА ACE и STEREO_A в 1,5 раза выше, чем по данными STEREO_B. Для средних скоростей ( км/с) расхождение мало. Systematical underestimation of the SW density and overestimation of the temperature in the OMNI-2 (ACE) up to several tens of percents. Such kind of gradual time-dependent effects is usually associated with the ageing of satellite detectors or equipment. (A.V. Dmitriev et al., 2005). Tp для медленного СВ (< 400km/s) – 3.4*10 4, для быстрого – 2.3*10 5 (Schwenn,2006)

Гелий в солнечном ветре Относительное содержания гелия в потоках СВ важно для понимания физических процессов формирование СВ на Солнце Содержание гелия относительно протонов (He/H) зависит от солнечного цикла – в минимуме меньше на ~ 2 %, чем в максимуме (J. D. Richardson et al.) Содержание He/H зависит от типа потока СВ (особенно в период минимума) и может изменяться от 0% в медленном СВ из ГТС до 40% в СВ от КВМ ( Neugebauer,1981; Borrini,1982)

Плотность протонов и гелия В среднем по плотности протонов (nH) наблюдается хорошее согласие в данных всех трех КА Сильная вариация средних значений nH для медленного СВ и для лидирующей кромки присутствует в данных всех трех КА Наблюдается прямая корреляция плотности гелия со скоростью СВ по данным STEREO_A и обратная по данным ACE Одна из причин: большие пропуски в данных для лидирующей кромки и медленного СВ у КА STEREO_A

Соотношение He/H В медленном СВ отношение He/H равно ~0.02 (Borrini et al., 1981) Для быстрых потоков СВ из КД отношение He/H ~ (Bame et al.,1978) По данным со STEREO_A наблюдается разделение потоков СВ из КД и медленных потоков СВ по отношению He/H По данным ACE четкого разделения не наблюдается, отношение He/H в среднем увеличивается от 2% для медленного СВ до 3% для быстрого СВ Значения He/H по данным STEREO_A для быстрых потоков СВ (~0.1), что значительно превышает данные с КА АСЕ В работе (Richardson et al., 2005) упоминается расхождение в данных на КА ACE и WIND по He/H (связанно с временным сдвигом данных)

Скорость потока ионов Разница в скорости для протонов и других ионов еще один полезный параметр для разделения медленных потоков СВ и быстрых потоков СВ из КД Скорость всех ионов одинакова для медленных потоков СВ В быстром СВ все ионы путешествуют быстрее, чем протоны.

Разность скорости протонов и гелия Разность скоростей протонов и гелия (vHe-vH) возрастает с возрастанием скорости протонов. Для ACE и STEREO_A наблюдается различие в параметре vHe-vH, которое достигает km/s для потоков СВ из КД Данные с ACE согласуются с данными с КА WIND (Steinberg et al., 1995): > 400 km/s = -0.9±3.8; km/s = 6.2±12; >500km/s = 18.±20 STEREO_A: высокоскоростной СВ из КД (> 500km/s) достаточно хорошо отделим от медленного СВ по параметру vHe-vH

Средний заряд ионов железа Зарядовый состав тяжелых ионов (Z>2) СВ определяет температуру и условия в источника СВ на солнце В потоках СВ из КД средний заряд Fe (Fe ) от +9 до +10, что говорит о корональных температурах ~ *10 6 K Небольшой широтный градиент наблюдался в значениях Fe для протяженных полярных КД –широтах 20-30° средний заряд , на 70-80° (Galvin, 1997) Fe в медленном СВ варьируется от +8 до +11 (von Steiger et al., 2000) Fe равный +16 в потоках СВ, связанных с КВМ, свидетельствует о высоких корональных температурах (Reinard, 2008)

Распределение Fe для 3 КА Зависимость Fe от скорости протонов выявляет различия в данных за рассматриваемый период Galvin et al. (Ann. Geophys.,2009) анализировал среднечасовые данные по Fe с КА STEREO_A за для скоростей СВ >500 km/s диапазон изменений Fe от 8.0 до 11.8; для СВ < 500 km/s от 8.3 до 10.3 Разделение потоков СВ по Fe, полученному на АСЕ в рассматриваемый период времени, не представляется возможным STEREO_BSTEREO_AACE

Fe в разных типах СВ ICME Качественное поведение данных Fe для 3 КА : Slow-Fast – уменьшение Fe Fast-Slow – более медленный рост Fe Fe в СВ из больших КД 8 – 10, Наблюдаемые расхождения в Fe на разных КА могут возникать из различного положения КА в пространстве Однако отсутствие вариаций в данных на STEREO_B, скорее всего, связанно с калибровкой данных CR 2063 CR 2066

Заключение Имеется значительная неопределенность во взаимной калибровке и качестве (пропуски в данных) публикуемых данных КА STEREO_A, STEREO_B, ACE Для высокоскоростных потоков СВ из КД различия составляют –по разности скоростей протонов и гелия до 70 км/с –по плотности гелия до порядка величины –По температуре протонов до 1.5 раз

Спасибо за внимание!

PLASTIC on STEREO is a Time of Flight mass spectrometer that uses the principles of electrostatic deflection, post acceleration, time-of-flight measurement, energy measurement, and position measurement to determine the bulk parameters and composition of the solar wind and suprathermal ions. The Solar Wind Ion Composition Spectrometer (SWICS) and the Solar Wind Ion Mass Spectrometer (SWIMS) on ACE are instruments optimized for measurements of the chemical and isotopic composition of solar and interstellar matter. SWICS determines uniquely the chemical and ionic-charge composition of the solar wind, the temperatures and mean speeds of all major solar-wind ions, from H through Fe, at all solar wind speeds above 300 km/s (protons) and 170 km/s (Fe+16), and resolves H and He isotopes of both solar and interstellar sources. SWICS measures the distribution functions of both the interstellar cloud and dust cloud pickup ions up to energies of 100 keV/e. SWIMS measures the chemical and isotopic and charge state composition of the solar wind for every element between He and Ni. Each of the two instruments uses electrostatic analysis followed by a time-of-flight and, as required, an energy measurement. The Solar Wind Electron, Proton, and Alpha Monitor (SWEPAM) measures the solar wind plasma electron and ion fluxes (rates of particle flow) as functions of direction and energy. These data provide detailed knowledge of the solar wind conditions and internal state every minute. SWEPAM also provides real-time solar wind observations which are continiously telemetered to the ground for space weather purposes. Electron and ion measurements are made with separate sensors. The ion sensor measures particle energies between about 0.26 and 36 KeV, and the electron sensor's energy range is between 1 and 1350 eV. Both sensors use electrostatic analyzers with fan-shaped fields-of-view. The electrostatic analyzers measure the energy range is of each particle by bending their flight paths through the system. The fields-of-view are swept across all solar wind directions by the rotation of the spacecraft.