|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Постоянные наблюдения и систематические измерения солнечных магнитных полей начались в шестидесятых годах прошлого века. С первых наблюдений стали понятны сложности наблюдений и интерпретации полярных магнитных полей. Из-за наклона оси вращения Солнца к плоскости эклиптики на 7.25º полярные магнитные поля северного и южного полушарий никогда не наблюдаются одновременно. Фактически можно говорить только о наблюдениях приполярных магнитных полей. При этом следует учитывать, что из-за шарообразной формы Солнца с орбиты Земли реально наблюдается и измеряется не радиальная, а тангенциальная компонента полярных и приполярных магнитных полей. Уже первые наблюдения показали, что напряженность полярных магнитных полей изменяется в ходе цикла солнечной активности, а в максимуме пятенной активности происходит смена знака магнитного поля на полюсах Солнца. На основе этих наблюдений была разработана модель циклического взаимодействия между магнитными полями активных областей и полярных зон [1, 7], которая получила широкое распространение. Одним из лучших трассеров динамики глобального поля (ГМП) являются корональные дыры (КД). Ряд современных исследований показали, что КД демонстрируют циклическую динамику, которая в корне отличается от циклической эволюции активных областей. Было выявлено смещение зон формирования КД от одного полюса к противоположному [2, 3, 5]. Аналогичные меридиональные потоки были идентифицированы и для фотосферных, и для корональных магнитных полей средней напряженности [4]. Полярные магнитные поля играют важную роль и в физике Солнца, и в процессах формирования межпланетной среды. Параметры полярных магнитных полей являются важными компонентами в моделях космической погоды. На фазах минимума, поздних фазах спада и в начале фаз роста солнечной активности межпланетное магнитное поле практически полностью определяется полярными магнитными полями. В эти периоды в полярных областях доминирует открытая конфигурация магнитного поля, и формируются устойчивые КД, которые являются источниками высокоскоростных потоков солнечного ветра влияющих на состояние космической погоды. Различные характеристики полярных магнитных полей используются при прогнозировании последующих циклов [6, 8, 9]. Поскольку полярные магнитные поля являются видимым проявлением циклических изменений полоидальной компоненты ГМП, понимание природы их формирования и эволюции необходимо для построения модели солнечного динамо. Все это говорит о важности изучения полярных магнитных полей и их вариаций в циклах солнечной активности. Целью данного исследования является детальное рассмотрение закономерностей формирования и циклических вариаций полярных и приполярных магнитных полей в 21-24 и первой половине 25 цикла на основе наблюдательных данные как наземных, так и космических обсерваторий. Результаты свидетельствуют, что основную роль в формировании полярных полей и в процессе смены знака полярного магнитного поля играют транс экваториальные, противофазные, идущие от одного полюса к противоположному, меридиональные потоки магнитных полей положительной и отрицательной полярности, которые однозначно трассируются наблюдаемой динамикой КД. Литература 1. Babcock H.W. The Topology of the Sun’s magnetic field and the 22-year cycle // Astrophys. J. V. 133. P. 572-587. 1961. 2. Bilenko I.A. Coronal holes and the solar polar field reversal // Astron. Astrophys. V. 396. P. 657-666. 2002. 3. Bilenko I.A. and Tavastsherna K.S. Coronal hole and solar global magnetic field evolution in 1976-2012 // Solar Phys. V. 291. P. 2329-2352. 2016. 4. Bilenko I.A. Meridional circulations of the solar magnetic fields of different strength // Solar. Phys. V. 299. id. 103. 2024. 5. Huang G.-H., Lin C.-H., Lee L.C. Solar open flux migration from pole to pole: magnetic field reversal // Scientific Reports. V. 7. id. 9488. 2017. 6. Kumar P. et al. The polar precursor method for solar cycle prediction: Comparison of predictors and their temporal range // Astrophys. J. V. 909. id. 87 (12pp). 2021. 7. Leighton R.B. A magneto-kinematic model of the solar cycle // Astrophys. J. V. 156. P. 1- 26. 1969. 8. Miletskii E.V., Ivanov V.G., Nagovitsyn Yu.A. Reversals of solar polar magnetic field, amplitudes of 11 year cycles, and special points of sunspot latitude parameters // Geomagnetism and Aeronomy. V. 55. P. 1045-1048. 2015. 9. Obridko V.N., Shelting B.D. On prediction of the strength of the 11-year solar cycle no. 24 // Solar. Phys. V. 248. P. 191-202. 2008.
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|