Характеристики солнечного ветра и геомагнитных условий при экстремальных ГИТ на станции Выходной (2012–2018)
- Авторы: Шевелева Д.А.1, Апатенков С.В.2,1, Сахаров Я.А.3, Селиванов В.Н.4, Гордеев Е.И.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Харбинский Политехнический Университет
- Полярный геофизический институт
- Центр физико-технических проблем энергетики Севера КНЦ РАН
- Выпуск: Том 61, № 1 (2023)
- Страницы: 39-42
- Раздел: Статьи
- URL: https://vietnamjournal.ru/0023-4206/article/view/672696
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023420623010053
- EDN: https://elibrary.ru/FHVPGT
- ID: 672696
Цитировать
Аннотация
В работе исследовались 140 событий с наибольшими амплитудами геоиндуцированных токов (ГИТ) на станции Выходной (65 MLat) зарегистрированные в 2012–2018 гг. Показаны отличия параметров солнечного ветра и геомагнитных индексов от типичных значений. Видны характерные увеличения скорости солнечного ветра и динамического давления, пониженная Bz компонента ММП. Существенно сдвинуты от обычных значений индексы Kp, AE, AL, Dst, а также скорость роста (падения) Dst/dt. Проанализирована связь с ударными волнами в солнечном ветре.
Об авторах
Д. А. Шевелева
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: st035310@student.spbu.ru
Россия, Санкт-Петербург
С. В. Апатенков
Харбинский Политехнический Университет; Санкт-Петербургский государственный университет
Email: st035310@student.spbu.ru
Китай, Харбин; Россия, Санкт-Петербург
Я. А. Сахаров
Полярный геофизический институт
Email: st035310@student.spbu.ru
Россия, Апатиты
В. Н. Селиванов
Центр физико-технических проблем энергетики Севера КНЦ РАН
Email: st035310@student.spbu.ru
Россия, Апатиты
Е. И. Гордеев
Санкт-Петербургский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: st035310@student.spbu.ru
Россия, Санкт-Петербург
Список литературы
- Apatenkov S.V., Sergeev V.A., Pirjola R. et al. Evaluation of the geometry of ionospheric current systems related to rapid geomagnetic variations. // Annales Geophysicae. 2004. V. 22(1). P. 63–72. https://doi.org/10.5194/angeo-22-63-2004
- Engebretson M.J., Steinmetz E.S., Posch J.L. et al. Nighttime magnetic perturbation events observed in Arctic Canada: 2. Multiple-instrument observations // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2019. V.124. P. 7459–7476.https://doi.org/10.1029/2019JA026797
- Huttunen K.E.J., Kilpua S.P., Pulkkinen A. et al. Solar wind drivers of large geomagnetically induced currents during the solar cycle 23 // Space Weather. 2008.V. 6. S10002.https://doi.org/10.1029/2007SW000374
- King J.H., Papitashvili N.E. Solar wind spatial scales in and comparisons of hourly Wind and ACE plasma and magnetic field data // Journal of Geophysical Research. 2005. V. 110. № A2. A02209.https://doi.org/10.1029/2004JA010649
- Pulkkinen A., Bernabeu E., Thomson A. et al. Geomagnetically induced currents: Science, engineering, and applications readiness. // Space Weather. 2017. V. 15. P. 828–856.https://doi.org/10.1002/2016SW001501
- Sakharov Y.A., Danilin A.N., Ostafiychuk R.M. Registration of GIC in power systems of the Kola Peninsula // The 7th international symposium on electromagnetic compatibility and electromagnetic ecology. Saint-Petersburg. Russia. IEEE. 2007. P. 291–292.https://doi.org/10.1109/EMCECO.2007.4371714
- Weigel R.S., Klimas A.J., Vassiliadis D. Solar wind coupling to and predictability of ground magnetic fields and their time derivatives // Journal of Geophysical Research Atmospheres. 2003. V. 108(A7). https://doi.org/10.1029/2002JA009627
Дополнительные файлы
