Оценка эффективной энергии нейтронных мониторов на основе 27-дневных вариаций галактических космических лучей

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Предложен новый метод оценки эффективной энергии нейтронных мониторов, основанный на прямых наблюдениях 27-дневных вариаций галактических космических лучей, в частности, в эксперименте AMS-02 в максимуме 24 цикла солнечной активности (2014–2015 гг.). Для этого строится зависимость амплитуды 27-дневных вариаций от жесткости частиц, после чего определяется значение энергии, при котором амплитуда вариаций темпа счета нейтронного монитора в течение того же промежутка времени становится равной амплитуде, полученной в космических наблюдениях. Изучена зависимость восстановленной эффективной энергии нейтронного монитора от жесткости геомагнитного обрезания, полученная в результате обработки данных нескольких нейтронных мониторов.

Об авторах

С. А. Сирук

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский ядерный университет “MИФИ”

Автор, ответственный за переписку.
Email: sstepana001@mail.ru
Россия, Москва

А. Г. Майоров

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский ядерный университет “MИФИ”

Email: sstepana001@mail.ru
Россия, Москва

Р. Ф. Юлбарисов

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский ядерный университет “MИФИ”

Email: sstepana001@mail.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Richardson I.G. // Living Rev. Sol. Phys. 2018. V. 15. No. 1. P. 1.
  2. Picozza P., Galper A.M., Castellini G. et al. // Astropart. Phys. 2007. V. 27. No. 4. P. 296.
  3. Aguilar M., Ali Cavasonza L., Ambrosi G. et al. // Phys. Reports. 2021. V. 894. P. 1.
  4. Modzelewska R., Bazilevskaya G.A., Boezio M. et al. // Astrophys. J. 2020. V. 904. No. 1. P. 3.
  5. Юлбарисов Р.Ф., Галикян Н.Г., Майоров А.Г. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 11. С. 1611; Yulbarisov R.F., Galikyan N.G., Mayorov A.G. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 11. P. 1272.
  6. https://www.nmdb.eu.
  7. Usoskin I.G., Alanko-Huotary K., Kovaltsov G.A., Mursula K. // J. Geophys. Res. 2005. V. 110. Art. No. A12108.
  8. Alanko K., Usoskin I.G., Mursula K. et al. // Adv. Space Res. 2003. V. 32. No. 4. P. 615.
  9. Gil A., Asvestari E., Kovaltson G.A. // Proc. Sci. 35th ICRC (Busan, 2017). P. 32.
  10. Aguilar M., Ali Cavasonza L., Ambrosi G. et al. // Phys. Rev. Lett. 2021. V. 127. No. 27-31. Art. No. 271102.
  11. Cassiday G.L., Cooper R., Corbató S.C. et al. // Nucl. Phys. B. Proc. Suppl. 1990. V. 14. No. 1. P. 291.
  12. Gil A., Alania M.V. // Solar Physics. V. 291. No. 6. P. 1877.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (321KB)
3.

Скачать (254KB)

© С.А. Сирук, А.Г. Майоров, Р.Ф. Юлбарисов, 2023

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).