• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • Публикации ВШЭ
  • Глава
  • Предвспышечные флуктуации радиоизлучения Солнца по наблюдениям на RSTN и NoRH
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Приоритетные направления
  • бизнес-информатика
  • государственное и муниципальное управление
  • гуманитарные науки
  • инженерные науки
  • компьютерно-математическое
  • математика
  • менеджмент
  • право
  • социология
  • экономика
по году
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • еще
Тематика
Новости
22 мая 2026 г.
Лаборатория живых смыслов: как проект НИУ ВШЭ и СахГУ переосмысляет труд
Проект «Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ — Пермь и Сахалинского государственного университета (СахГУ) изучает, как культура, среда и технологии формируют и меняют трудовые смыслы. Исследование объединяет индивидуальный опыт, профессиональные нормы, городские проблемы, творческие практики и цифровые условия труда. Руководитель Лаборатории междисциплинарных исследований по антропологии труда НИУ ВШЭ в Перми Лилия Пантелеева рассказала о работе проекта.
21 мая 2026 г.
«Пик глупости» и «долина отчаяния»: экономисты НИУ ВШЭ предложили объяснение эффекта Даннинга - Крюгера
Эффект Даннинга — Крюгера, который описывает резкий всплеск уверенности в своих силах у новичков и такое же стремительное ее падение при наборе опыта, объясняется особенностями процесса обучения и набора новых знаний. К такому выводу пришли сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Ворчик вместе с независимым исследователем Муратом Мамышевым. Они разработали математическую модель процесса обучения и показали, как формируется и изменяется субъективная уверенность по мере накопления знаний и как  преподаватель может уменьшить «долину отчаяния» для ученика.
20 мая 2026 г.
«Еж» против «родственника»: ученые измерили, как мозг реагирует на неожиданные слова в живой речи
Российские нейрофизиологи с участием исследователей из НИУ ВШЭ показали, что изучать восприятие живой речи можно с помощью вызванных потенциалов. Они доказали, что метод применим не только к отдельным словам, но и к непрерывной речи. Оказалось, что слова, сильно отличающиеся по смыслу от предыдущего контекста, мозг обрабатывает дольше, а служебные слова анализирует в два этапа: сначала определяет их грамматическую роль, а затем на этой основе предсказывает следующее слово. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации
  • Книги
  • Статьи
  • Главы в книгах
  • Препринты
  • Верификация публикаций
  • Расширенный поиск
  • Правила использования материалов
  • Наука в ВШЭ

?

Предвспышечные флуктуации радиоизлучения Солнца по наблюдениям на RSTN и NoRH

С. 13–16.
Абрамов-Максимов В. Е., Бакунина И. А.

Проанализирован ряд вспышечных событий на Солнце по данным многочастотных наблюдений сети радиотелескопов RSTN. Некоторые события, наблюдавшиеся на станции RSTN Лирмонт, сопоставлены с данными наблюдений на радиогелиографе Нобеяма. Целью анализа было выявление предвестников солнечных вспышек. Во всех рассмотренных случаях выявлены предвспышечные квазипериодические флуктуации (КПФ) радиоизлучения. Длительность предвспышечных цугов составляет 6—20 минут. Цуги состоят из 3—5 импульсов. КПФ на более низких частотах (200—600 МГц) начинаются позднее, чем на высоких частотах, на 2—6 минут. КПФ на частотах 2695—8800 МГц происходят практически синхронно. Наи-
большая амплитуда КПФ наблюдается на частоте 4995 МГц. Наблюдаемые КПФ могут быть объяснены моделью бессилового магнитного жгута (Solov’ev A.A., Kirichek E.A., 2023). Согласно этой модели,
перед вспышкой, во время которой происходит выделение большого количества энергии во всем объеме магнитной петли, несколько раз может возникать плазменная неустойчивость в узком слое. Из-за
малого объема этого слоя каждый раз выделяется небольшое количество энергии, которое оказывается заметным только в радиодиапазоне. Это и проявляется как повторяющиеся радиовсплески перед
вспышкой.

Язык: русский
Полный текст
DOI
Текст на другом сайте
Ключевые слова: радиоизлучениеradio emissiontrains of oscillationsprecursors of solar flaresцуги колебанийпрекурсоры солнечных вспышек

В книге

XXVIII всероссийская ежегодная конференция «Солнечная и солнечно-земная физика-2024», Труды
XXVIII всероссийская ежегодная конференция «Солнечная и солнечно-земная физика-2024», Труды
СПб.: Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, 2024.
Похожие публикации
Происхождение "всплесков в поглощении" в декаметровом радиоизлучении Юпитера
Шапошников В. Е., Письма в Астрономический журнал 2024 Т. 50 № 6 С. 445–453
Дается интерпретация медленных “всплесков в поглощении”, наблюдаемых на фоне декаметрового радиоизлучения Юпитера с квазигармонической структурой. Согласно предлагаемой модели, формирование “всплесков в поглощении” обусловлено срывом циклотронной неустойчивости в результате заполнения “конуса потерь” функции распределения излучающих ионов. “Конус потерь” заполняют ионы, инжектируемые в область генерации излучения на нижней границе источника и распространяющиеся вдоль силовых линий магнитного поля. Из сопоставления модельных ...
Добавлено: 11 марта 2025 г.
Звездный ветер и эффективность плазменного радиоизлучения экзопланет
Зайцев В. В., Шапошников В. Е., Ходаченко М. Л. и др., Письма в Астрономический журнал 2024 Т. 50 № 1 С. 100–109
Представлены результаты исследования влияния звездной активности на эффективность плазменного механизма генерации радиоизлучения и на свойства этого излучения в атмосфере экзопланет со слабым магнитным полем. Плазменный механизм генерации может эффективно реализоваться в случае, когда ленгмюровская частота превышает гирочастоту электронов и электронный циклотронный мазер не эффективен. Этот механизм, существенно зависящий от параметров плазмы, предполагает генерацию плазменных (квазистатических) ...
Добавлено: 11 марта 2025 г.
On the nature of hectometric continuum-type emissions in the near-Earth plasma
Mogilevsky M. M., V. E. Shaposhnikov, Chernyshov A. A. и др., Physics of Plasmas 2025 Vol. 32 No. 1 Article 012109
Добавлено: 11 марта 2025 г.
К теории происхождения квазигармонических всплесков на пульсаре в Крабовидной туманности
Железняков В. В., Шапошников В. Е., Письма в Астрономический журнал 2022 Т. 48 № 10 С. 720–732
В приближении геометрической оптики изучены распространение и условия выхода микроволнового радиоизлучения из локального источника квазигармонических всплесков, представляющего собой токовый слой, заполненный электрон-протонной и электрон-позитронной плазмой. Сравнительный анализ этих корпускулярных составов показал, что в электрон-протонном варианте выход в магнитосферу необыкновенной компоненты излучения невозможен, в отличие от обыкновенной компоненты, свободно выходящей из источника. В электрон-позитронной плазме ситуация с выходом необыкновенной компоненты сохраняется.Однако ...
Добавлено: 26 января 2023 г.
Предвестники солнечных вспышек в микроволновом диапазоне
Абрамов-Максимов В. Е., Бакунина И. А., Известия Крымской астрофизической обсерватории 2021 Т. 117 № 1 С. 38–43
Представлено исследование пространственного распределения квазипериодических колебаний (КПК) микроволнового излучения в двух активных областях перед вспышками M-класса. Мы рассмотрели два случая: NOAA 11283 6 сентября и NOAA 11302 25 сентября 2011 г. Использовались ежедневные наблюдения на радиогелиографе Nobeyama (NoRH) на частоте 17 ГГц. В обоих случаях были обнаружены предвспышечные цуги колебаний яркостной температуры микроволнового излучения активных областей. Длительность ...
Добавлено: 24 марта 2022 г.
Модель источника квазигармонических всплесков на пульсаре в Крабовидной туманности
Железняков В. В., Письма в Астрономический журнал 2018 Т. 44 № 7 С. 483–498
Исследована модель источника микроволновых всплесков излучения пульсара в Крабе в виде токового слоя с поперечным магнитным полем. Механизм генерации излучения основан на возбуждении плазменных волн на частотах двойного плазменного резонанса в нерелятивистскойнера вновесной плазме с последующим рассеянием в электромагнитные волны, выходящие за пределы токового слоя в магнитосферу нейтронной звезды. Установлены основные параметры источника, объясняющие наблюдаемые характеристики квазигармонических всплесков в ...
Добавлено: 19 октября 2018 г.
A Model for the Source of Quasi-Harmonic Bursts on the Crab Pulsar
Zheleznyakov V. V., Беспалов П. А., Astronomy Letters 2018 Vol. 44 No. 7 P. 442–456
Добавлено: 19 октября 2018 г.
Эффект двойного плазменного резонанса и его роль в радиоастрономии
Железняков В. В., Злотник Е. Я., Зайцев В. В. и др., Успехи физических наук 2016 Т. 186 № 10 С. 1090–1116
Эффект двойного плазменного резонанса состоит в резком усилении неустойчивости плазменных волн в магнитоактивной плазме при сов-падении частоты верхнего гибридного резонанса с частотами циклотронных гармоник. Механизм радиоизлучения, основанный на этом эффекте, позволил решить проблему происхождения «зебра»-структуры в спектре радиоизлучения Солнца, Юпитера и пульсара в Крабе. Разнообразие этих астрономических объектов и успешная интерпретация таких спектров на основе ...
Добавлено: 18 ноября 2016 г.
Interpretation of the zebra pattern in the Jovian kilometric radiation
Zlotnik E. Y., V. E. Shaposhnikov, Zaitsev V. V., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 2016 Vol. 121 No. 6 P. 5307–5318
Добавлено: 18 ноября 2016 г.
Quasi-similar decameter emission features appearing in the solar and Jovian dynamic spectra
Litvinenko G. V., V. E. Shaposhnikov, Konovalenko A. A. и др., Icarus 2016 Vol. 272 P. 80–87
Добавлено: 29 февраля 2016 г.
  • О ВЫШКЕ
  • Цифры и факты
  • Руководство и структура
  • Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
  • Преподаватели и сотрудники
  • Корпуса и общежития
  • Закупки
  • Обращения граждан в НИУ ВШЭ
  • Фонд целевого капитала
  • Противодействие коррупции
  • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
  • Сведения об образовательной организации
  • Людям с ограниченными возможностями здоровья
  • Единая платежная страница
  • Работа в Вышке
  • ОБРАЗОВАНИЕ
  • Лицей
  • Довузовская подготовка
  • Олимпиады
  • Прием в бакалавриат
  • Вышка+
  • Прием в магистратуру
  • Аспирантура
  • Дополнительное образование
  • Центр развития карьеры
  • Бизнес-инкубатор ВШЭ
  • Образовательные партнерства
  • Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
  • НАУКА
  • Научные подразделения
  • Исследовательские проекты
  • Мониторинги
  • Диссертационные советы
  • Защиты диссертаций
  • Академическое развитие
  • Конкурсы и гранты
  • Внешние научно-информационные ресурсы
  • РЕСУРСЫ
  • Библиотека
  • Издательский дом ВШЭ
  • Книжный магазин «БукВышка»
  • Типография
  • Медиацентр
  • Журналы ВШЭ
  • Публикации
  • http://www.minobrnauki.gov.ru/
    Министерство науки и высшего образования РФ
  • https://edu.gov.ru/
    Министерство просвещения РФ
  • http://www.edu.ru
    Федеральный портал «Российское образование»
  • https://elearning.hse.ru/mooc
    Массовые открытые онлайн-курсы
  • НИУ ВШЭ1993–2026
  • Адреса и контакты
  • Условия использования материалов
  • Политика конфиденциальности
  • Правила применения рекомендательных технологий в НИУ ВШЭ
  • Карта сайта
Редактору