Оценка эффективной энергии нейтронных мониторов на основе 27-дневных вариаций галактических космических лучей

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Предложен новый метод оценки эффективной энергии нейтронных мониторов, основанный на прямых наблюдениях 27-дневных вариаций галактических космических лучей, в частности, в эксперименте AMS-02 в максимуме 24 цикла солнечной активности (2014–2015 гг.). Для этого строится зависимость амплитуды 27-дневных вариаций от жесткости частиц, после чего определяется значение энергии, при котором амплитуда вариаций темпа счета нейтронного монитора в течение того же промежутка времени становится равной амплитуде, полученной в космических наблюдениях. Изучена зависимость восстановленной эффективной энергии нейтронного монитора от жесткости геомагнитного обрезания, полученная в результате обработки данных нескольких нейтронных мониторов.

Об авторах

С. А. Сирук

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский ядерный университет “MИФИ”

Автор, ответственный за переписку.
Email: sstepana001@mail.ru
Россия, Москва

А. Г. Майоров

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский ядерный университет “MИФИ”

Email: sstepana001@mail.ru
Россия, Москва

Р. Ф. Юлбарисов

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский ядерный университет “MИФИ”

Email: sstepana001@mail.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Richardson I.G. // Living Rev. Sol. Phys. 2018. V. 15. No. 1. P. 1.
  2. Picozza P., Galper A.M., Castellini G. et al. // Astropart. Phys. 2007. V. 27. No. 4. P. 296.
  3. Aguilar M., Ali Cavasonza L., Ambrosi G. et al. // Phys. Reports. 2021. V. 894. P. 1.
  4. Modzelewska R., Bazilevskaya G.A., Boezio M. et al. // Astrophys. J. 2020. V. 904. No. 1. P. 3.
  5. Юлбарисов Р.Ф., Галикян Н.Г., Майоров А.Г. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 11. С. 1611; Yulbarisov R.F., Galikyan N.G., Mayorov A.G. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 11. P. 1272.
  6. https://www.nmdb.eu.
  7. Usoskin I.G., Alanko-Huotary K., Kovaltsov G.A., Mursula K. // J. Geophys. Res. 2005. V. 110. Art. No. A12108.
  8. Alanko K., Usoskin I.G., Mursula K. et al. // Adv. Space Res. 2003. V. 32. No. 4. P. 615.
  9. Gil A., Asvestari E., Kovaltson G.A. // Proc. Sci. 35th ICRC (Busan, 2017). P. 32.
  10. Aguilar M., Ali Cavasonza L., Ambrosi G. et al. // Phys. Rev. Lett. 2021. V. 127. No. 27-31. Art. No. 271102.
  11. Cassiday G.L., Cooper R., Corbató S.C. et al. // Nucl. Phys. B. Proc. Suppl. 1990. V. 14. No. 1. P. 291.
  12. Gil A., Alania M.V. // Solar Physics. V. 291. No. 6. P. 1877.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (321KB)
3.

Скачать (254KB)

© С.А. Сирук, А.Г. Майоров, Р.Ф. Юлбарисов, 2023