Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «Субтерагерцовое излучение солнечных вспышек: плазменный механизм излучения хромосферы, "Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика"»

Авторы:
  • Зайцев В.В.1
  • Степанов А.В.2
  • Мельников В.Ф.3
стр. 726-
Платно
1 Государственный Исторический музей, 2 Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, 3 Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация:
Рассмотрен плазменный механизм субтерагерцового излучения солнечных вспышек и определены условия его реализации в солнечной атмосфере. Предполагается, что источник локализован в хромосферных основаниях корональных магнитных петель, где электронная концентрация должна достигать значений <img src="/ItemImages/1131877/19569296/FO_1_1.gif" align=absmiddle border=0> см<img src="/ItemImages/1131877/19569296/FO_2_1.gif" align=absmiddle border=0> . Для этого необходим прогрев хромосферы на высотах <img src="/ItemImages/1131877/19569296/FO_3_1.gif" align=absmiddle border=0> км до корональных температур, что обеспечивает высокую степень ионизации, требуемую для ленгмюровских частот <img src="/ItemImages/1131877/19569296/FO_4_1.gif" align=absmiddle border=0> ?400 ГГц, и уменьшает тормозное поглощение субтерагерцового излучения при выходе из источника. Порог возбуждения плазменных волн для электронно-ионных столкновений налагает ограничение на нижний предел концентрации энергичных электронов в источнике <img src="/ItemImages/1131877/19569296/FO_5_1.gif" align=absmiddle border=0> см<img src="/ItemImages/1131877/19569296/FO_6_1.gif" align=absmiddle border=0> . При этом предпочтительной оказывается генерация излучения на гармонике плазменной частоты <img src="/ItemImages/1131877/19569296/FO_7_1.gif" align=absmiddle border=0> , а не на основном тоне. Показано, что ускорение электронов и нагрев плазмы в источнике субтерагерцового излучения могут реализоваться при развитии в хромосферных основаниях вспышечной петли баллонной моды желобковой неустойчивости. Желобковая неустойчивость приводит к проникновению внешней хромосферной плазмы внутрь петли и вызывает генерацию индукционного электрического поля, эффективно ускоряющего электроны и приводящего к нагреву хромосферы <i>in situ</i>. Показано, что возникающее при этом ультрафиолетовое излучение прогретой хромосферы не превышает уровня, наблюдаемого во время вспышек.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.