Эрих Ригер
Эрих Ригер | |
---|---|
Гражданство | Германия |
Альма-матер | доктор философии ( Технический университет Мюнхена ) [ 1 ] |
Известный | Ригеровы периодичности |
Научная карьера | |
Поля | Астрофизика , Гелиофизика , Геофизика |
Учреждения | Институт внеземной физики Макса Планка ( Гархинг , Германия ) |
Диссертация | Интерпретация процессов спекания прессовок из порошка тория (1962 г.) |
Эрих Отто Эрнст Ригер (родился в 1935 году в Вюрцбурге , Германия ) — немецкий астрофизик , посвятивший свою исследовательскую карьеру в Институте внеземной физики Макса Планка (MPE) недалеко от Мюнхена . Он известен своим открытием в 1984 году периода солнечных длительностью ~154 дня вспышек . С момента открытия этот период был подтвержден в большинстве данных гелиофизики Солнечной системы , включая межпланетное магнитное поле , и стал известен как период Ригера (PR ) .
Ригеровы периодичности
[ редактировать ]период Ригера
[ редактировать ]Ригер и его коллеги обнаружили в 1984 году сильный период в ~154 дня жестких солнечных вспышек, по крайней мере, начиная с солнечного цикла 19 . [ 2 ] С тех пор этот период был подтвержден в большинстве данных гелиофизики и межпланетного магнитного поля и широко известен как период Ригера . [ 3 ]
Периодичности типа Ригера
[ редактировать ]Помимо многочисленных подтверждений PR , сообщалось его резонансных гармониках , в том числе также о 5 ⁄ 6 P R , 2 ⁄ 3 P R , 1 ⁄ 2 P R , 1 ⁄ 3 П Р , и 1 ⁄ 5 P R , т. е. ~128, ~102, ~78, ~51 и ~31 день, называемые периодичностью типа Ригера . [ 4 ] Типы данных, периодические с циклами Ригера, включают солнечные вспышки , фотосферный магнитный поток групповых , число солнечных пятен и скорость протонов . Различные более длительные (1–2 года) модуляции также наблюдались почти во всех типах гелиофизических данных. Помимо вышеперечисленного, к типам данных, демонстрирующим долгопериодическую динамику, относятся индекс солнечных вспышек, поток солнечного радио и другие, за исключением коронального индекса и солнечного потока 10,7 см . [ 5 ]
До сих пор эти периодичности сообщалось в разных диапазонах, в зависимости от данных, местоположения, эпохи и методологии: 155–160 дней, 160–165 дней, 175–188 дней и 180–190 дней. [ 6 ] Большинство этих исследований указывают на ведущую периодичность в диапазоне от 152 до 158 дней, которая, по-видимому, является доминирующей, особенно во временной фазе ~1979–1983 гг., соответствующей максимуму солнечной активности. [ 7 ]
Происхождение резонанса Ригера
[ редактировать ]Существуют различные предположения относительно происхождения основного резонансного процесса, лежащего в основе PR в динамике частиц, выброшенных Солнцем, а также его модуляций и гармоник, включая возможное влияние планетарных созвездий на Солнце. [ 8 ] [ 9 ] В одном из таких отчетов было обнаружено, что затухающий периодически вынужденный нелинейный осциллятор, который демонстрирует как периодическое, так и хаотическое поведение, может моделировать процесс, описываемый периодичностью Ригера. [ 10 ] Весь ригеровский резонанс был обнаружен и в межпланетном магнитном поле, включая . окрестности Земли [ 11 ]
Другая работа
[ редактировать ]Солнечные вспышки высокой энергии
[ редактировать ]В 1989 году Ригер предоставил убедительные доказательства того, что вспышки с эмиссией >10 МэВ видны только вблизи лимба Солнца . [ 12 ] Вспышки гамма-излучения наблюдаются с мест, расположенных преимущественно вблизи лимба Солнца; этот эффект наблюдался для вспышек, зарегистрированных при энергиях >0,3 МэВ, но именно при энергиях >10 МэВ эффект проявляется особенно ярко. [ 13 ] Поскольку в обоих этих случаях основная часть излучения представляет собой тормозное излучение первичных электронов, эти результаты подразумевают, что излучающие электроны анизотропны . Таким образом, анизотропия могла возникнуть в результате зеркального отражения заряженных частиц в сходящихся хромосферных магнитных полях.
Выбросы сильно анизотропны: больше излучений в направлениях, касательных к фотосфере, чем в направлениях от Солнца . [ 14 ] Чтобы объяснить анизотропию гамма- излучения от солнечных вспышек высокой энергии, используются транспорт электронов в корональной области и магнитное зеркалирование сходящихся трубок магнитного потока под солнечной переходной областью . Поскольку газовые модели Солнца не могут подтвердить существование реальной поверхности, в качестве поверхности должен действовать другой механизм.
Искусственная комета
[ редактировать ]Ригер участвовал в ранних исследовательских инициативах MPE, включая первую искусственную комету , созданную облаком бария ионов и выпущенную немецким спутником IRM (Ion Release Module) в 1985 году. [ 15 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Эрих Ригер» . Проверено 25 ноября 2021 г.
- ^ Чоудхури, Парта; Хан, Маноранджан; Рэй, ПК (8 января 2009 г.). «Среднесрочные периодичности в областях солнечных пятен во время 22-го и 23-го солнечных циклов» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 392 (1). Издательство Оксфордского университета (OUP): 1159–1180. Бибкод : 2009MNRAS.392.1159C . дои : 10.1111/j.1365-2966.2008.14117.x . ISSN 0035-8711 . S2CID 121248083 .
- ^ Димитропулу, Михаила; Муссас, Ксенофонт; Стринтци, Дафни (2008). «Расширенное обнаружение периодичностей типа Ригера в рентгеновских солнечных вспышках и статистическое подтверждение существования волн Россби» . Труды Международного астрономического союза . 4 (С257). Издательство Кембриджского университета (CUP): 159–163. дои : 10.1017/s1743921309029226 . ISSN 1743-9213 . S2CID 122570191 .
- ^ Форгач-Дайка, Э.; Борковиц, Т. (1 января 2007 г.). «Поиск среднесрочных изменений в различных аспектах солнечной активности – поиск вероятных общих источников и изучение временных изменений магнитных полярностей» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 374 (1). Издательство Оксфордского университета (OUP): 282–291. Бибкод : 2007MNRAS.374..282F . дои : 10.1111/j.1365-2966.2006.11167.x . ISSN 0035-8711 .
- ^ Гургенашвили, Эка; Загарашвили, Теймураз В.; Кухианидзе, Василий; Оливер, Рамон; Баллестер, Хосе Луис; Дикпати, Маусуми; Макинтош, Скотт В. (18 августа 2017 г.). «Асимметрия Север-Юг в периодичности типа Ригера во время солнечных циклов 19–23» . Астрофизический журнал . 845 (2). Американское астрономическое общество: 137. arXiv : 1707.08615 . Бибкод : 2017ApJ...845..137G . дои : 10.3847/1538-4357/aa830a . ISSN 1538-4357 . S2CID 118807885 .
- ^ Чоудхури, Парта; Кудела, К.; Мун, Ю.-Ж. (7 января 2016 г.). «Исследование гелиосферной модуляции и периодичности галактических космических лучей во время 24-го цикла». Солнечная физика . 291 (2). ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа»: 581–602. Бибкод : 2016SoPh..291..581C . дои : 10.1007/s11207-015-0832-7 . ISSN 0038-0938 . S2CID 124226330 .
- ^ Курочкин Н.Е. (1998). «Переходная периодичность солнечной активности». Астрономические и астрофизические труды . 15 (1–4). Информа UK Limited: 277–279. Бибкод : 1998A&AT...15..277K . дои : 10.1080/10556799808201781 . ISSN 1055-6796 .
- ^ Абреу, Дж.А.; Бир, Дж.; Феррис-Мас, А.; Маккракен, КГ; Штайнхильбер, Ф. (28 ноября 2012 г.). «Есть ли планетарное влияние на солнечную активность?» . Астрономия и астрофизика . 548 . EDP Sciences: A88. Бибкод : 2012A&A...548A..88A . дои : 10.1051/0004-6361/201219997 . ISSN 0004-6361 .
- ^ Бай, Тэиль; Кливер, EW (1990). «154-дневная периодичность возникновения протонных вспышек». Астрофизический журнал . 363 . Американское астрономическое общество: 299. Бибкод : 1990ApJ...363..299B . дои : 10.1086/169342 . ISSN 0004-637X .
- ^ Кейн, Х.В.; Ричардсон, И.Г.; фон Розенвинге, TT (15 декабря 1998 г.). «Периодичность межпланетного магнитного поля ~153 дня» . Письма о геофизических исследованиях . 25 (24). Американский геофизический союз (AGU): 4437–4440. Бибкод : 1998GeoRL..25.4437C . дои : 10.1029/1998gl900208 . ISSN 0094-8276 . S2CID 121571473 .
- ^ Вилмер, Николь (13 июля 2012 г.). «Солнечные вспышки и энергичные частицы» . Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 370 (1970). Королевское общество: 3241–3268. Бибкод : 2012RSPTA.370.3241V . дои : 10.1098/rsta.2012.0104 . ISSN 1364-503X . ПМИД 22665901 . S2CID 9212696 .
- ^ Рамати, Р., Симнетт, Г.М. (1991) Ускоренные частицы в солнечных вспышках. В: Сонетт, К.П., Джампапа, М.С., Мэтьюз, М.С. (ред.) Солнце во времени , The University of Arizona Press, Тусон, Аризона, стр. 232–259.
- ^ Миллер, Джеймс А.; Рамати, Реувен (1989). «Релятивистский транспорт электронов и образование тормозного излучения в солнечных вспышках». Астрофизический журнал . 344 . Американское астрономическое общество: 973. Бибкод : 1989ApJ…344..973M . дои : 10.1086/167865 . ISSN 0004-637X .
- ^ Ригер, Э. (2013) Ракетчики-взрывоопасные люди. В: Размышления о 50 годах внеземных исследований, 1963–2013 гг . Монография по случаю золотого юбилея Института внеземной физики Макса Планка, стр. 18–21.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Ригер Э., Ранк Г. «Солнце как источник гамма-излучения» . В: Шенфельдер, В (2001). Вселенная в гамма-лучах . Берлин; Нью-Йорк: Спрингер. ISBN 978-3540678748 . OCLC 46456272 .