Jump to content

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 ]

  1. ^ «Эрих Ригер» . Проверено 25 ноября 2021 г.
  2. ^ Ригер, Э.; Поделись, ГХ; Форрест, диджей; Канбах, Г.; Реппин, К.; Чупп, Э.Л. (1984). «154-дневная периодичность возникновения сильных солнечных вспышек?». Природа . 312 (5995). ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа»: 623–625. Бибкод : 1984Natur.312..623R . дои : 10.1038/312623a0 . ISSN   0028-0836 . S2CID   4348672 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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.
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: cc659fc0ec789da4c01dbab4bda55ee1__1701618360
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/cc/e1/cc659fc0ec789da4c01dbab4bda55ee1.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Erich Rieger - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)