Тонкая структура солнечных радиовсплесков IV типа, связанных со стационарными и движущимися источниками
- Авторы: Фомичев В.В.1, Чернов Г.П.1
-
Учреждения:
- Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН)
- Выпуск: Том 63, № 2 (2023)
- Страницы: 181-189
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/0016-7940/article/view/134711
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016794022600466
- EDN: https://elibrary.ru/DLPHJG
- ID: 134711
Цитировать
Аннотация
Рассмотрены различные виды тонкой структуры в континуальном излучении радиовсплесков IV типа применительно к разным типам источников излучения, стационарным и движущимся. В случае стационарных источников происхождение тонкой структуры связано как с процессами в отдельных магнитных петлях (квазипериодическое ускорение, магнитогидродинамические волны), так и с крупномасштабными процессами, связанными с распространением магнитогидродинамических возмущений, формированием петельных аркад и синхронными с ними процессами дискретного ускорения частиц, обуславливающих пульсирующий характер радиоизлучения. Для случая движущегося источника механизм генерации в значительной степени зависит от магнитной структуры источника (расширяющаяся магнитная арка или изолированное плазменное облако). В этом случае важна также связь с корональными выбросами массы и ударными волнами. Секундные пульсации объясняются магнитогидродинамическими колебаниями источника в виде магнитной петли или облака. Отсутствие прочей тонкой структуры в континууме движущихся всплесков IV типа может быть связано с критическим углом конуса потерь для возбуждения вистлеров.
Об авторах
В. В. Фомичев
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволним. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН)
Email: gchernov@izmiran.ru
Россия, Москва, Троицк
Г. П. Чернов
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволним. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН)
Автор, ответственный за переписку.
Email: fomichev@izmiran.ru
Россия, Москва, Троицк
Список литературы
- ‒ Железняков В.В., Злотник Е.Я., Зайцев В.В., Шапошников В.Е. Эффект двойного плазменного резонанса и его роль в радиоастрономии // УФН. Т. 186. С. 1090‒ 1116. 2016. https://doi.org/10.3367/UFNe.2016.05.037813
- ‒ Зайцев В.В., Степанов А.В. О природе пульсаций солнечного радиоизлучения IV типа // Исслед. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. Вып. 37. С. 11‒ 18. 1975.
- ‒ Aschwanden M.J., Alexander D. Flare plasma cooling from 3 MK down to 1 MK modeled from Yohkoh, GOES, and TRACE observations during the Bastille Day Event (14 July 2000) // Sol. Phys. V. 204. P. 91‒120. 2001.
- ‒ Boischot A. Caracteres d’un type d’emission hertzienne associe a certaines Eruptions chromospheriques // Comptes Rendus, Acad. Sci. Paris. V. 244. P. 1326‒1329. 1957.
- ‒ Caroubalos C., Alissandrakis C.E., Hillaris A. et al. ARTEMIS IV radio observations of the 14 July 2000 large solar event // Sol. Phys. V. 204. P. 167‒179. 2001.
- ‒ Chernov G.P. Fine structure of solar radio bursts. Heidelberg: Springer, 282 p. 2011.
- ‒ Chernov G.P., Kaiser M.L., Bougeret J.-L., Fomichev V.V., Gorgutsa R.V. Fine structure of solar radio bursts observed at decametric and hectometric waves // Sol. Phys. V. 242. P. 145‒169. 2007a. https://doi.org/10.1007/s11207-007-0258-y
- ‒ Chernov G.P., Stanislavsky A.A., Konovalenko A.A. et al. Fine structure of decametric type II radio bursts // Astronomy Letters. V. 33. P.192‒202. 2007b. https://doi.org/10.1134/S1063773707030061
- ‒ Chernov G.P. Unusual stripes in emission and absorption in solar radio bursts: Ropes of fibers in the meter wave band // Astron. Lett. V. 34. P. 486–499. 2008. https://doi.org/10.1134/S1063773708070074
- ‒ Chertok I.M., Fomichev V.V., Gnezdilov A.A. et al .Multi-scale temporal features of the 14 July 2000 meterwavelength dynamic radio spectrum compared with TRACE data // Sol. Phys. V. 204. C. 141‒254. 2001.
- ‒ Elgarøy Ø. Observations of the fine structure of Enhanced solar radio radiation with a narrow-band spectrum analyser // Nature. V. 184. P. 887‒888. 1959. https://doi.org/10.1038/184887a0
- ‒ Iskov V.N., Chertok I.M., Chernov G.P., Fomichev V.V. et al. Analysis of the flare of May 16, 1981 with a complex space-time structure using optical, X-ray and radio observations // Bull. Astr. Inst. Czechoslovakia. V. 36. P. 81‒97. 1985.
- ‒ Gary D.E., Dulk G.A., House L.L. et al. The Type IV burst of 1980 June 29, 0233 UT: Harmonic plasma emission? // Astron. Astrophys. V. 52. P. 42‒50. 1985.
- ‒ Gopalswami N. History and development of coronalmass ejections as a key player in solar terrestrial relationship // Geosci. Lett. V. 3. № 8. P. 1‒18. 2016. https://doi.org/10.1186/s40562-016-0039-2
- ‒ Mann G., Baumgartel K., Chernov G.P., Karlicky M. Interpretation of a special fine structure in type IV solar radio bursts // Sol. Phys. V. 120. P. 383‒391. 1989.
- ‒ Masuda S., Kosugi T., Hudson H.S. // Sol. Phys. V. 204. P. 55‒67. 2001. https://doi.org/10.1023/A:1014230629731
- ‒ Morosan D.E., Kilpua E.K.J., Carley E.P., Monstein C. Variable emission mechanism of a Type IV radio burst // Astron. Astrophys. V. 623. № A63. P. 1‒12. 2019. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201834510
- ‒ Morosam P.E., Kumari A., Kilpua E.K.J., Hamini A. Mo-ving solar radio bursts and their association with coronal mass ejections // Astron. Astrophys. V. 647. № L12. P. 1‒5. 2021. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140392
- ‒ Pick M., Forbes T.G., Mann G. et al. Multi-wavelength observations of CMEs and associated phenomena / Report of Working Group F. // Space Sci. Rev. V. 123. P. 341‒382. 2006. https://doi.org/10.1007/s11214-006-9021-1
- ‒ Pick M., Vilmer N. Sixty-five years of solar radioastronomy: flares, coronal mass ejections and Sun–Earth connection // Astron. Astrophys. Rev. V. 16. P. 1–153. 2008. https://doi.org/10.1007/s00159-008-0013-x
- ‒ Ramesh R., Kishore P., Mulay Sargam M. et al. Low-frequency observations of drifting, non-thermal continuum radio emission associated with the solar coronal mass ejections // The Astrophys. J. V. 778:30. P. 1–8. 2013. https://doi.org/10.1088/0004-637X/778/1/30
- ‒ Reiner M.J., Kaiser M.L., Karlicky M. et al. Bastille day event: a radio perspective // Sol. Phys. V. 204. P. 123‒139. 2001.
- ‒ Riddle A.C. 80 MHz observations of a moving type IV solar burst, March 1, 1969 // Sol. Phys. V. 13. P. 448‒457. 1970.
- ‒ Robinson R.D. The relation between flare-related metric continuum bursts and coronal mass ejections // Sol. Phys. V. 104. P. 33‒39. 1986.
- ‒ Rosenberg H. Evidence for mhd pulsations in the solar corona // Astron. Astrophys. V. 9. P. 159‒162. 1970.
- ‒ Trottet G., Kerdraon A., Benz A.O., Treumann R.A. Quasi-periodic short-term modulations during a moving type IV burst // Astron. Astrophys. V. 93. P. 129‒135. 1981.
- ‒ Vršnak B., Warmuth A., Temmer M. et al. Multi-wavelength study of coronal waves associated with the CME-flare event of 3 November 2003 // Astron. Astrophys. V. 448. P. 739‒752. 2006. https://doi.org/10.1051/0004-6361:20053740
- ‒ Wang S.J., Yan Y.H., Zhao R.Z., Fu Q.J. et al. Broadband radio bursts and the structures during the great solar event on 14 July 2000 // Sol. Phys. V. 204. P. 155‒166. 2001.
- ‒ Wild J.P. The radioherliograph and the radio astronomy programme of the Culgoora Observatory // Proc. Astron. Soc. Australia. V. 1. P. 28‒30. 1967.
- ‒ Zaitsev V.V., Stepanov A.B., Chernov G.P. Pulsations of the type IV radio bursts as an indicator of protonability of solar flare // Sol. Phys. V. 93. P. 363‒377. 1984.
- ‒ Zheleznyakov V.V., Zlotnik E.Ya. Cyclotron wave instability in the corona and origin of solar radio emission with fine structure. III. Origin of zebra pattern // Sol. Phys. V. 44. P. 461‒470. 1975.
Дополнительные файлы
