Астрономический журнал, 2023, T. 100, № 6, стр. 546-556

Коротирующие возмущения солнечного ветра в данных мониторинга межпланетных мерцаний: моделирование и наблюдения

В. Р. Лукманов 1*, И. В. Чашей 1, С. А. Тюльбашев 1, И. А. Субаев 1

1 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
Москва, Россия

* E-mail: lukmanov@prao.ru

Поступила в редакцию 30.05.2023
После доработки 18.06.2023
Принята к публикации 20.06.2023

Аннотация

Предложена простая модель ведущей части области взаимодействия разноскоростных потоков солнечного ветра, в которой повышенная концентрация плазмы задается в виде спиральной струи с прямоугольным сечением. В рамках модели рассчитаны двумерные динамические карты распределения уровня межпланетных мерцаний, адаптированные к конфигурации радиотелескопа БСА ФИАН. Для четырех магнитных бурь 2022 и 2023 г., вызванных коротирующими возмущениями, проведено сравнение модельных расчетов с данными серий наблюдений межпланетных мерцаний, содержащих период геомагнитного возмущения. В целом имеется качественное соответствие между расчетами и наблюдательными данными. Показано, что коротирующие возмущения проявляются в усилениях мерцаний за три дня до магнитной бури около 15–16 ч московского времени. В последующие двое суток усиление мерцаний смещается к более позднему времени. При этом усиления мерцаний в утреннем секторе отсутствуют. В период магнитной бури происходит усиление ночных мерцаний. Такая последовательность усилений мерцаний соответствует приближению возмущения к Земле с восточной стороны при вращении с Солнцем. Обсуждается качественное различие между данными наблюдений для коротирующих и распространяющихся крупномасштабных возмущений.

Ключевые слова: солнечный ветер, коротирующие структуры, межпланетные мерцания

Список литературы

  1. Ю. И. Ермолаев, И. Г. Лодкина, Н. С. Николаева, М. Ю. Ермолаев, М. О. Рязанцева. Космич. Исслед. 55, 189 (2017).

  2. M. M. Bisi, A. R. Breen, B. V. Jackson, R. A. Fallows, A. P. Walsh, Z. Mikic, P. Riley, C. J. Owen, A. Gonzalez-Esparza, E. Aguilar-Rodriguez, H. Morgan, A. G. Wood, M. Tokumaru, P. K. Manoharan, I. V. Chashei, A. Giunta, E. A. Jensen, J. A. Linker, V. I. Shishov, S. A. Tyul’bashev, S. K. Glubokova, M. S. Hamilton, J. M. Clover, K. Fujiki, S. E. Prise, B. Pinter, P. P. Hick and A. Buffington, Solar Phys. 265, 49 (2010).

  3. M. M. Bisi, A. Gonzalez-Esparza, B. V. Jackson, M. Tokumaru, J. Leibacher, Solar Phys. 290, 2393 (2015).

  4. Iju, M. Tokumaru, K. Fujiki, Solar Phys. 289, 2157 (2014).

  5. Johri and P. K. Manoharan, Solar Phys. 291,1433 (2016).

  6. M. Tokumaru, M. Kojima, K. Fujiki, A. Yakobe, J. Geophys. Res. 105, 10435 (2000).

  7. A. Hewish, P. E. Scott, D. Wills, Nature 203, 1214 (1964).

  8. S. J. Tappin, Planetary and Space Science 34, 93 (1986).

  9. И. В. Чашей, С. А. Тюльбашев, Ю. В. Писанко, Метеорология и гидрология 3, 28 (2021).

  10. И. В. Чашей, С. А. Тюльбашев, И. А. Субаев, А. И. Чер-нышова, Астрон. журн. 96, 407 (2019).

  11. И. В. Чашей, Т. О. Лебедева, С. А. Тюльбашев, И. А. Субаев, Астрон. журн. 97, 73 (2020).

  12. И. В. Чашей, Т. О. Лебедева, С. А. Тюльбашев, И. А. Субаев, Астрон. журн. 98, 949 (2021).

  13. И. А. Субаев, С. А. Тюльбашев, И. В. Чашей, Кратк. Сообщ. по физ. 6, 50 (2021).

  14. I. V. Chashei, S. A. Tyul’bashev, V. R. Lukmanov, I. A. Subaev. Adv. Space Res. (2022)https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.05.050

  15. В. И. Власов, И. В. Чашей, В. И. Шишов, Т. Д. Шишова, Геомагн. аэрон. 19, 401 (1979).

  16. I. V. Chashei, V. R. Lukmanov, S. A. Tyul’bashev, M. Tokumaru, Solar Phys. 296, 63, 14 (2021).

  17. В. Р. Лукманов, И. В. Чашей, С. А. Тюльбашев, Астрон. журн. 99, 160 (2022).

  18. B. V. Jackson, H. S. Yu, P. P. Hick, A. Buffington, M. M. Bisi, M. Tokumaru, J. Kim, S. Hong, B. Lee, J. Yi, J. Yun, Astrophys. J. Lett. 803, No. 1, L1, 5 (2015).

  19. В. Р. Лукманов, И. В. Чашей, С. А. Тюльбашев, И. А. Субаев. Астрон. журн. 100, в печати (2023).

Дополнительные материалы отсутствуют.