способ диагностики магнитного поля изолированных структур солнечной атмосферы

Классы МПК:G01V3/12 с использованием электромагнитных волн 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1993-07-02
публикация патента:

Использование: в радиоастрономии для моделирования явлений на Солнце. Сущность изобретения: способ диагностики основан на эффекте экранирования радиоизлучения короны плотной структурой (магнитной петлей, волокном). По частотному спектру излучения структур в депрессии относительно фона измеряют критические частоты выхода радиоволн, на которых депрессия поляризованных по кругу компонент излучения максимальна: меньшая из критических частот fo (Гц) соответствует обыкновенной волне; большая fe (Гц) - необыкновенной. Модуль вектора магнитного поля В (Гс) определяют по формуле B = 3,56способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 207109610-7 fe(1-f2o/f2e).. 2ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ диагностики магнитного поля изолированных структур солнечной атмосферы, включающий измерение поляризованного по кругу радиоизлучения изолированных структур, отличающийся тем, что дополнительно измеряют частотный спектр излучения структур в депрессии относительно фона, определяют критические частоты выхода радиоволн, на которых депрессия поляризованных по кругу компонент излучения максимальна, при этом меньшая критическая частота f0, Гц, соответствует обыкновенной волне, большая fe, Гц, необыкновенной, а модуль вектора магнитного поля В, Гс, определяют по формуле

B = 3,56способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 207109610-7fe(i-f2o/f2e).

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к радиоастрономии и физике Солнца и преимущественно может быть использовано для достоверного моделирования явлений на Солнце при исследовании изолированных контрастных структур в солнечной атмосфере: магнитных петель, волокон, протуберанцев. Для решения проблем солнечно-земных связей важное значение имеют диагностика и прогнозирование различных геоэффективных явлений, зависящих от солнечной активности. Имеются конкретные примеры воздействия гелиогеофизических возмущений на наземные технические системы. Магнитное поле определяет строение солнечной атмосферы и является возможным источником солнечных вспышек, выбросов (транзиентов), оказывающих большое влияние на Землю и окружающее пространство.

Измерения, основанные на оптическом эффекте Зеемана (1), позволяют определить величину магнитного поля лишь на поверхности Солнца (фотосфере). Сведения же о верхних слоях солнечной атмосферы хромосфере и короне можно получить, исследуя радиоизлучение. Обычно во время поляризационных радионаблюдений Солнца анализируют частотные спектры поляризованного по кругу излучения радиоисточника, используя известные механизмы эмиссии равновесной (тепловой) и неравновесной (нетепловой) плазмы.

Электромагнитное излучение короны в разных диапазонах с высоким пространственным разрешением указывает на чрезвычайно сложную неоднородную структуру солнечной атмосферы, состоящей из петель, волокон, лучей и т.п. Получение достоверных сведений о магнитном поле таких образований представляет сложную проблему.

За прототип принято решение (2), при котором измеряют поляризованное по кругу радиоизлучение изолированных структур Солнца в микроволновом диапазоне волн и, используя модель однородного источника в рамках тормозного механизма излучения, когда вклад магнитотормозного механизма несуществен (слабые поля), определяют продольную относительно направления наблюдения составляющую магнитного поля

способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 2071096

где способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 2071096I/способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 2071096f наклон спектра на частоте f; 1=IR+IL интенсивность излучения; V= IR-IL поляризованное по кругу излучение; IR, IL право- и левополяризованные компоненты; С - константа.

В то же время применение решения (3) к реальным источникам имеет недостатки. Как отмечено в (4), эти измерения могут привести к большим ошибкам, поскольку в (1) используются интегральные характеристики I и V, которые формируются в неоднородном источнике со значительным изменением всех параметров. Кроме того, измеряется всего лишь продольная составляющая вектора магнитного поля.

Задача изобретения повышение достоверности диагностики магнитного поля изолированных структур солнечной атмосферы.

Задача решается тем, что по измерению частотного спектра излучения структур (волокон, петель) в депрессии относительно фона определяют критические частоты выхода радиоволн, на которых депрессия поляризованных по кругу компонент излучения максимальна, при этом меньшая критическая частота fo [Гц] соответствует обыкновенной волне, большая fe [Гц] необыкновенной модуль вектора магнитного поля В(Гс) определяют формуле

B = 3,56способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 207109610-7fe(1-f2o/f2e). (2)

На фиг. 1 изображена солнечная атмосфера с холодным волокном: а) распределение кинетической температуры Т и электронной концентрации ne по высоте h над фотосферой; б) частотные спектры поляризованных по кругу необыкновенной (у) и обыкновенной (о) компонент радиоизлучения (сплошная линия); штриховая линия фон; на фиг. 2 солнечная атмосфера с горячей петлей: а) распределение кинетической температуры Т и электронной концентрации ne по высоте h над фотосферой; б) частотные спектры поляризованных по кругу необыкновенной (у) и обыкновенной (о) компонент радиоизлучения (сплошная линия); штриховая линия фон,

Для обоснования (1) рассмотрим условия формирования частотного спектра радиоизлучения структуры (петли, волокна) с повышенной по сравнению с окружающей короной электронной концентрацией. Условия обращения в нуль показателя преломления двух типов нормальных волн, которые могут распространяться в однородной магнитоактивной плазме, выглядят следующим образом (5):

v 1, j o, (3)

способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 2071096

где индексы j соответствуют обыкновенной (о) и необыкновенной (е) волне, v, u безразмерные параметры

способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 2071096

fp ленгмюровская частота

fp= (ne2/способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 2071096m)1/2, (7)

fB гирочастота электронов

fB= eB/(2способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 2071096mc), (8)

f частота электромагнитной волны, е и m заряд и масса электрона, n - электронная концентрация, с скорость света.

Из (2), (3), (4), (5) получим значения критический частот

f0 f p (9)

fe= fB/2+(f2B/4+f2p)1/2 (10)

Из (8), (9) совместно с (7) следует

B = (2способ диагностики магнитного поля изолированных структур   солнечной атмосферы, патент № 2071096mc/e)fe(1-f2o/f2e). (11)

И далее при подстановке численных констант в выражение (11) получим (2).

Класс G01V3/12 с использованием электромагнитных волн 

способ геоэлектроразведки в условиях техногенной инфраструктуры -  патент 2528115 (10.09.2014)
устройство обнаружения людей под завалами и поиска взрывчатых и наркотических веществ -  патент 2526588 (27.08.2014)
способ обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков и устройство для его осуществления -  патент 2515191 (10.05.2014)
способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах -  патент 2513671 (20.04.2014)
устройство и способ для детектирования электромагнитного излучения -  патент 2507544 (20.02.2014)
способ радиолокационного зондирования подстилающей поверхности и устройство для его осуществления -  патент 2490672 (20.08.2013)
способ георадиолокации многолетнемерзлых пород -  патент 2490671 (20.08.2013)
способ прогноза землетрясений -  патент 2488846 (27.07.2013)
способ получения радиоголограмм подповерхностных объектов -  патент 2482518 (20.05.2013)
способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления -  патент 2480794 (27.04.2013)
Наверх