Долговременные вариации атмосферного ореола по данным наблюдений солнечной короны на Горной станции ГАО РАН А. Х. Алиев, А. Г. Тлатов Кисловодская Горная станция ГАО РАН
содержание 1. Наблюдение короны на Горной станции 2. Получение данных по атмосферному ореолу 3. Анализ данных по атмосферному ореолу 4. Атмосфера, состав, аэрозоли 5. Сравнение аэрозольной составляющей с данными по ореолу 6. Вулканическая деятельность и сравнение с данными по ореолу
1. Внезатменный коронограф системы Лио Оптическая схема внезатменного коронографа Лио С 16 июля 1952г. на ГАС начались наблюдения короны в красной и зеленой корональной линии на внезатменном коронографе системы Лио, с объективом D=20см, эквивалентное фокусное расстояние - 500см. (см. рис.1.5). Внезатменный коронограф системы французского ученого Б. Лио сделан на заводе Цейса и привезен из Иены после Великой Отечественной войны. Коронограф установлен на параллактической монтировке и предназначен для наблюдений хромосферы в линии Н-альфа (λ6563Å) и солнечной короны вне затмений в корональных линиях 5303Å и 6374Å. Кроме красной и зеленой линии во время максимума Солнечной активности возможны наблюдения и в желтой линии.
2. Методика наблюдения, получение данных по атмосферному ореолу Среднее число дней наблюдений по месяцам JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDec Kis10,08,48,56,77,08,210,111,812,313,510,510,1 Nor5,44,06,37,26,74,74,87,37,111,19,86,8 LS6,15,54,34,0 4,25,25,86,07,35,24,8 Сравнение поведения коронального индекса в линии 5303 ГАС ГАО и площади солнечных пятен. Регрессионная зависимость между корональным индексом кисловодской сводной короны и числами Вольфа и апроксимационная функция. Ci=0.228*W+12.67
Получаемые на ГАС ГАО изображения корональных линий 5303Å и 6374Å В результате обработки снимков корональных линий получают интенсивности этих линий, выраженные в миллионных долях энергии, заключающейся в интервале шириной 1Å непрерывного спектра центра Солнца. В соответствии с международной программой интенсивности корональных линий измеряются на расстоянии 40 от фотосферы. Каждая корональная линия фотографируется с прямой щелью дифракционного спектрографа, располагаемой по радиусу, через 5° позиционного угла. Дифракционный спектрограф с дисперсией 14,9Å/мм. Дифракционная решетка 600штр/мм. Входная щель спектрографа 0,054 мм. Спектр корональных линий 5303Å и 6374Å наблюдается во 2-ом порядке дифракции
2 методика наблюдения, получение данных по атмосферному ореолу Перед началом наблюдений производится фотометрическая стандартизация. Для этого на щель спектрографа помещается имеющий девять ступеней ослабитель с дополнительным темным фильтром и на него проектируется центральная часть солнечного диска. Т.о. измерения проводятся относительно яркости солнечного диска в данном спектральном диапазоне. В процессе обработки данных измеряется ореол (рассеянный свет из-за присутствия атмосферы) по интенсивности излучения в континууме вблизи корональных линий 5303 и 6374A.
3. анализ данных по атмосферному ореолу Ежедневные значения изменений атмосферного ореола Вблизи линии 5303 Около линии 6374
Сглаженные значения с скользящим окном ~1 год. Наблюдается долговременный тренд к увеличению и вариации с периодом несколько лет Долговременные тренды в изменении значений ореола
Спектральный анализ показывает основной период связанный с сезонными вариациям (1 год) и период ~8,2 года. Характерные периоды в изменении значений ореола
Сравнение данных по ореолу с изменениями в глобальной температуры атмосферы пр Наблюдаются близкие долговременные тренды
Сравнение динамики ореола с динамикой изменений по СО2 Локальные минимумы в концентрации CO2 часто совпадают с локальными максимумами в величине ореола
4. Атмосфера, состав, аэрозоли Краткий рассказ О составе атмосферы аэрозолях
Аэрозоли в атмосфере Балонные наблюдения Хофман Наблюдения за аэрозолями в томске
5. Сравнение аэрозольной составляющей с данными по ореолу
6. Вулканическая деятельность и сравнение с данными по ореолу Влияние аэрозолей На температуру, временной лаг в взаимосвязи с ореолом
7. Вулканическая деятельность и сравнение с данными по ореолу 1 – Безымянный, 2 – Агунг, 3 – Шевелуч, 4 - Сент-хеленс, 5 – Эль-чичон, 6 – Невадо-дель-руис, 7 – Пинатубо, 8 – Попокатепетль, 9 – Безымянный, 10 – Попокатепетль, 11 – пик Сарычева, 12 - Эйяфьятлайокудль
выводы 1. Выявлен тренд к увеличению атмосферного ореола, а также периодические вариации сезонного характера. 2. Выявлена взаимосвязь между вариациями изменений атмосферного ореола и вулканической деятельностью.
Спасибо за внимание