ЛЕНГМЮРОВСКАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В ДЕЦИМЕТРОВОМ СОЛНЕЧНОМ ВСПЛЕСКЕ 16 МАРТА 2023 г.

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

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.

Об авторах

И. В. Кудрявцев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (ФТИ)

Email: igor.koudriavtsev@mail.ioffe.ru
Санкт-Петербург, Россия

Н. Е. Овчинникова

Санкт-Петербургский филиал Специальной Астрофизической Обсерватории РАН (СПбФ САО РАН)

Санкт-Петербург, Россия

Т. И. Кальтман

Санкт-Петербургский филиал Специальной Астрофизической Обсерватории РАН (СПбФ САО РАН)

Санкт-Петербург, Россия

Список литературы

  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. Железняков В.В., Зайцев В.В. К теории всплесков солнечного радиоизлучения III типа // Астрономически Журнал. Т. 47. № 1. С. 60–75. 1970.
  3. Каплан С.А., Цытович В.Н. Плазменная Астрофизика. М.: Наука, 440 c. 1972.
  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. Цытович В.Н. Теория турбулентной плазмы. М.: Атомиздат, 424с. 1971.
  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. 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. 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. Madjarska M.S. Coronal bright points // Living Reviews in Solar Physics. V. 16. Issue 1. Article id. 2. P. 79. 2019.
  10. Zaitsev V.V., Stepanov A.V. The plasma radiation of flare kernels // Solar Physics. V. 88. P. 297–313. 1983.
  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.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).