Магнитные бури, возникшие в результате неоднородности в приполярной ионосфере, исследовали ученые ИСЗФ СО РАН

По инф. ИА Телеинформ   
18.01.2023 21:59

Научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Илья Едемский и ведущий научный сотрудник института Юрий Ясюкевич провели исследование эффектов магнитных бурь в приполярной ионосфере по данным ГНСС и проанализировали особенности этих эффектов, в зависимости от природы бури. Результаты исследования опубликованы в прошлом году в журнале первого квартиля Remote Sensing. Материал можно прочитать по ссылке.

Илья Едемский пояснил, что исследование направлено на изучение динамики аврорального овала – области ионосферы, в которой наблюдаются полярные сияния (авроры). Наиболее интенсивные сияния наблюдаются во время возмущения магнитного поля Земли – магнитных бурь.

— Источником магнитной бури является Солнце, но процессы, приводящие к развитию бури могут быть различными. Например, вызвать бурю может корональный выброс массы (КВМ): Солнце выбрасывает вещество, сталкивающееся с магнитосферой Земли, и образует облако заряженных частиц, в которое «вморожено» магнитное поле. Если это магнитное поле внутри облака сонаправленно с магнитным полем Земли, частицы облака проникают в магнитосферу, вызывая магнитные бури.

Ученый уточнил, что существуют и другие механизмы образования бурь. Например, солнечный ветер может иметь различную скорость в отдельных областях Солнечной системы. Выделяют медленный ветер со скоростью около 300 км/с и быстрый – со скоростью в два раза больше. Этот быстрый ветер испускается корональными дырами – специфическими областями на Солнце. Звезда вращается, а значит, частицы удаляются от нее не по прямой, а по спиралям, похожим на рукава спиральной галактики. При этом область с быстрым ветром может догнать область с медленным, и при их взаимодействии частицы уплотнятся так, что параметры такой области начинают напоминать корональный выброс массы. Когда Земля проходит такой участок, это также может вызвать магнитную бурю.

— Мы рассмотрели, каковы отличия в отклике полярной части ионосферы на воздействие этих двух типов событий, - отметил Илья Едемский.

Ученые рассказали, что изучают ионосферу с помощью систем глобального позиционирования (например, ГЛОНАСС), которые давно уже используются не только для навигации, но и для исследования околоземного космического пространства:

— Это удобно – недорого можно получить наблюдательный пункт, выполняющий измерения в постоянном режиме с хорошим разрешением по времени. А если развернуть много таких пунктов-приемников, есть возможность получить масштабную картину вариаций электронной концентрации ионосферы. К минусам метода можно отнести то, что приемник дает информацию о так называемом полном электронном содержании (ПЭС) – числе электронов вдоль движения сигнала ГНСС. То есть, мы не можем сказать на каких высотах что именно происходит, но можем оценить общую динамику, присутствие сильных возмущений, мелкомасштабных структур, снижающих качество сигнала, и т. д. Из ПЭС можно получить некоторые производные величины.

В работе была использована величина ROTI – индекс скорости изменения ПЭС. Определяется он как среднеквадратичное отклонение производной ПЭС. Этот индекс свидетельствует о появлении возмущений в ионосфере, в частности, мелкомасштабной структуры. Чем он выше в какой-то области, тем интенсивнее там мелкомасштабные возмущения.

Ученые исследовали десять магнитных бурь – пять, вызванных КВМ, и пять, образованных взаимодействиями ветра – и пронаблюдали изменение местоположения высоких значений ROTI. Была взята средняя картина по магнитной широте (когда широтой в 90 градусов считается магнитный полюс, а в 0 градусов – магнитный экватор).

— Области полярных сияний на севере и юге располагаются вокруг магнитных полюсов, и вообще говоря, положение неоднородностей ПЭС согласуется с положение этого овала, - сообщил Илья Едемский. – На базе системы глобального мониторинга SIMuRG, которая разрабатывается в институте (она сама собирает данные ГНСС со станций по всему миру и позволяет, например, строить карты различных параметров ионосферы), мы рассчитали карты ROTI – индекса скорости изменения – для каждой из десяти бурь и оценили их динамику. Ожидаемо, наибольшие значения ROTI (т.е. наибольшее присутствие ионосферных возмущений) наблюдаются всегда в главную фазу бури. Область наблюдения при этом располагается дальше всего от полюса – то есть, овал имеет наибольший размер.

Ученые пришли к выводу, что овал тем больше, чем больше южная компонента магнитного поля Солнца (Bz). Положение наибольших ROTI по магнитной широте хорошо коррелирует с величиной Bz (с задержкой в 1 час). Причем, для повышения значений ROTI достаточно даже небольших промежутков ориентации магнитного поля на юг (наблюдения южной Bz).

— С ростом возмущения околоземной среды (мы оценивали это по росту южной компоненты Bz, модуля индекса кольцевого тока Dst и индекса электроджета SME) область наблюдения наибольших значений ROTI смещается к экватору. Наиболее ярко такая связь видна для индекса SME. Мы рассчитываем, что результаты этой статьи не только покажут пример эффективности системы SIMuRG и развиваемых на ее основе инструментов, но будут полезны и для создания моделей эффектов магнитных бурь, - подчеркнул Илья Едемский.

ИА Телеинформ

Новости науки

Байкальский центр развития кадрового потенциала в области демографии создан в ИГУ

Байкальский центр развития кадрового потенциала в области демографии открылся в ИГУ. Там будут готовить специалистов-демографов, проводить научные исследования и социально-демографические экспертизы, а представители разных сфер деятельности смогут повысить квалификацию в области демографии.

 
Рамановский микроскоп появился в НИИ биологии ИГУ

Установка и тренинг по использованию нового рамановского микроскопа состоялись в НИИ биологии Иркутского государственного университета. Его планируют использовать для определения источников микропластика в Байкале и для разработки новых сенсоров.

 
Новый способ лечения болезни Альцгеймера представили в Японии

Исследователи из Университета Гакуин в Кобе (Япония) сконструировали химерный белок, который предназначен для целенаправленной доставки медикаментов от болезни Альцгеймера в гиппокамп, который играет ключевую роль в процессах памяти.

 
В России собираются построить самый крупный атомный ледокол в мире

Государство в 2025 году потратит 32,7 млрд рублей на создание головного атомного ледокола «Россия», который войдет в проект «Лидер».

 
В Китае ученые научились лечить диабет пересадкой стволовых клеток

В Китае ученым удалось излечить диабет первого типа у пациентки при помощи пересадки модифицированных стволовых клеток.

 

История Оксаны Костиной, художественная гимнастика

Видеосюжеты
Сергей Шмидт: Срок