ОФНГеомагнетизм и аэрономия Geomagnetism and Aeronomy

  • ISSN (Print) 0016-7940
  • ISSN (Online) 3034-5022

ЛЕНГМЮРОВСКАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В ДЕЦИМЕТРОВОМ СОЛНЕЧНОМ ВСПЛЕСКЕ 16 МАРТА 2023 г.

Код статьи
S3034502225070073-1
DOI
10.7868/S3034502225070073
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 65 / Номер выпуска 7
Страницы
1030-1036
Аннотация
Представлены результаты анализа излучения радиовсплеска 16 марта 2023 года за период 07:45:24—07:45:30 UT, измеренного с помощью радиотелескопа РАТАН-600 в диапазоне частот 1.0—1.6 ГГц с высоким спектральным разрешением. Выдвинуто предположение, что выделение энергии в области ярких корональных точек было вызвано перезамыканием магнитных полей, которое сопровождалось ускорением электронов и возбуждением плазменных волн. В данной работе радиоизлучение всплеска рассматривается как результат слияния ленгмюровских волн, что формирует поперечные электромагнитные волны, регистрируемые на РАТАН-600. Получены спектры ленгмюровских волн, позволяющие смоделировать спектры излучения радиовсплеска для различных моментов времени.
Ключевые слова
солнечный радиовсплеск солнечная плазма ленгмюровские волны
Дата публикации
17.06.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
20

Библиография

  1. 1. Гинзбург В.Л., Железняков В.В. О возможном механизме спорадического радиоизлучения Солнца (Излучение в изотропной плазме) // Астрономический Журнал. Т. 35. С. 694–712. 1958.
  2. 2. Железняков В.В., Зайцев В.В. К теории всплесков солнечного радиоизлучения III типа // Астрономически Журнал. Т. 47. № 1. С. 60–75. 1970.
  3. 3. Каплан С.А., Цытович В.Н. Плазменная Астрофизика. М.: Наука, 440 c. 1972.
  4. 4. Рипак А.М., Богод В.М., Гренков С.А., Лебедев М.К. Помехоустойчивый радиометр дециметрового диапазона для радиотелескопа РАТАН-600 // Астрофизический Бюллетень. T. 78. С. 657–669. 2023.
  5. 5. Цытович В.Н. Теория турбулентной плазмы. М.: Атомиздат, 424с. 1971.
  6. 6. Kudryavtsev I.V., Kaltman T.I., Karlický M. Diagnostics of the dynamics of the Langmuir spectrum based on radio emission during the 12 March 2015 solar radio burst // A&A 665. A98. 2022.
  7. 7. Kudryavtsev I.V., Kaltman T.I. On the influence of Langmuir wave spectra on the spectra of electromagnetic waves generated in solar plasma with double plasma frequency // MNRAS. V. 503. P. 5740–5745. 2021/
  8. 8. Kudryavtsev I.V., Kaltman T.I. Influence of the Angular Distribution of Langmuir Waves on the Directivity of Radio Emission at Double Plasma Frequency // G&A. V. 60. № 8. P. 1122–1125. 2020.
  9. 9. Madjarska M.S. Coronal bright points // Living Reviews in Solar Physics. V. 16. Issue 1. Article id. 2. P. 79. 2019.
  10. 10. Zaitsev V.V., Stepanov A.V. The plasma radiation of flare kernels // Solar Physics. V. 88. P. 297–313. 1983.
  11. 11. Willes A.J., Robinson P.A., Melrose D.B. Second harmonic electromagnetic emission via Langmuir wave coalescence // Physics of Plasmas. V. 3. P. 149–159. 1996.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека