STUDYING DYNAMICS OF ENERGY SPECTRUM OF SOLAR DIURNAL VARIATIONS IN COSMIC RAYS DURING SOLAR ACTIVITY CYCLES 20–25, USING METHOD OF CROSSED MUON TELESCOPES
- Авторлар: Gololobov P.Y.1, Grigoryev V.G.1, Gerasimova S.K.1
-
Мекемелер:
- Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy SB RAS
- Шығарылым: Том 11, № 3 (2025)
- Беттер: 50-55
- Бөлім: 20th Annual Conference “Plasma Physics in the Solar System” February 10–14, 2025, Space Research Institute RAS
- URL: https://bakhtiniada.ru/2712-9640/article/view/362423
- DOI: https://doi.org/10.12737/szf-113202506
- ID: 362423
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
In this work, we determine the dynamics of the SDV energy spectrum in solar activity cycles. The solution to this problem presents certain difficulties associated with peculiarities of ground-based CR recording and with the sensitivity of CR detectors to changes in the state of environment. Therefore, we employ an approach using crossed muon telescopes to estimate it, which allows us to bypass the above difficulties. We analyze data from Yakutsk, Nagoya, Sao Martinho, and Hobart muon telescopes for 1972–2022. It is shown that at solar minima during periods of positive polarity of the Sun's general magnetic field, a significant softening of the spectrum is observed. The results are discussed.
Негізгі сөздер
Авторлар туралы
Peter Gololobov
Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy SB RAS
Email: gpeter@ikfia.sbras.ru
ORCID iD: 0000-0003-2184-8089
Vladislav Grigoryev
Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy SB RAS
Email: grig@ikfia.ysn.ru
ORCID iD: 0000-0002-1348-4708
candidate of physical and mathematical sciences
Sardaana Gerasimova
Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy SB RAS
Email: danagsk@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1247-4513
candidate of physical and mathematical sciences
Әдебиет тізімі
Беркова М.Д., Григорьев В.Г., Преображенский М.С. и др. Температурный эффект мюонной компоненты, наблюдаемый на Якутском спектрографе космических лучей. Ядерная физика. 2018, т. 81, № 6, с. 673–682. doi: 10.1134/S0044002718050045. Герасимова С.К., Гололобов П.Ю., Григорьев В.Г. и др. Гелиосферная модуляция космических лучей: модель и наблюдения. Солнечно-земная физика. 2017, т. 3, № 1, с. 63–78. doi: 10.12737/23548 // Gerasimova S.K., Gololobov P.Yu., Grigoryev V.G., Krivoshapkin P., Krymsky G., Starodubtsev S. Heliospheric modulation of cosmic rays: model and observation. Sol.-Terr. Phys. 2017, vol. 3, iss. 1, pp. 78–102. doi: 10.12737/article_58f970f2455545.93154609. Гололобов П.Ю., Кривошапкин П.А., Крымский Г.Ф., Герасимова С.К. Исследование методом главных компонент влияния геометрии нейтрального токового слоя гелиосферы и солнечной активности на модуляцию галактических космических лучей // Солнечно-земная физика. 2020, т. 6, № 1, с. 30–35. doi: 10.12737/szf-61202002 // Gololobov P.Yu., Krivoshapkin P.A., Krymsky G.F., Gerasimova S.K. Investigating the influence of geometry of the heliospheric neutral current sheet and solar activity on modulation of galactic cosmic rays with a method of main components. Sol.-Terr. Phys. 2020, vol. 6, iss. 1, pp. 24–28. doi: 10.12737/stp-61202002. Дорман Л.И. Вариации космических лучей. М.: Гос. изд-во технико-теорет. лит. 1957, 492 с. Дорман Л.И., Смирнов В.С., Тясто М.И. Космические лучи в магнитном поле Земли. М.: Наука, 1971, 400 с. Крымский Г.Ф., Кузьмин А.И., Чирков Н.П. и др. Распределение космических лучей и приемные векторы детекторов. I. Геомагнетизм и аэрономия. 1966, т. 6, № 6, с. 991–996. Крымский Г.Ф., Кузьмин А.И., Чирков Н.П. и др. Распределение космических лучей и приемные векторы детекторов. II. Геомагнетизм и аэрономия. 1967, т. 7, № 1, с. 11–15. Скрипин Г.В. Исследование анизотропии космических лучей методом скрещенных телескопов. Дис. … канд. физ.-мат. наук. Якутск, 1965, 184 с. Скрипин Г.В., Кривошапкин П.А., Крымский Г.Ф. и др. Изучение анизотропии космических лучей методом скрещенных телескопов. Геомагнетизм и аэрономия. 1965, т. 5, № 5, с. 817–822. Ahluwalia H.S. A correlation between IMF and the limiting primary rigidity for cosmic ray diurnal anisotropy. Geophys. Res. Lett. 1992, vol. 19, iss. 6, pp. 633–636. doi: 10.1029/92GL00525. Ahluwalia H.S., Sabbah I.S. The limiting primary rigidity of cosmic ray diurnal anisotropy. Planet. Space Sci. 1993, vol. 41, iss. 2, pp. 105–112. doi: 10.1016/0032-0633(93)90038-4. Chuprova V.P., Gerasimova S.K., Grigoryev V.G., et al. The brief history of experimental research of cosmic ray variations in Yakutia, Adv. Space Res. 2009, vol. 44, iss. 10, pp. 1200–1206. doi: 10.1016/j.asr.2008.12.024. Fujimoto K., Inoue A., Murakami K., Nagashima K. Coupling coefficients of cosmic ray daily variation for meson telescopes. Report of Cosmic-Ray Research Lab. Nagoya University. 1984, no. 9. Hall D.L., Duldig M.L., Humble J.E. Cosmic-ray modulation parameters derived from the solar diurnal variation. Astrophys. J. 1997, vol. 482, pp. 1038–1049. doi: 10.1086/304158. Kóta J., Munakata K., Yasue S., et al. The origin of solar diurnal variation of galactic cosmic rays above 100 GV. Proc. 30th ICRC. 2008, vol. 1, pp. 589–592. Munakata K., Mizoguchi Y., Kato C., et al. Solar cycle dependence of the diurnal anisotropy of 0.6 TeV cosmic-ray intensity observed with the Matsushiro underground muon detector. Astrophys. J. 2010, vol. 712, pp. 1100–1106. doi: 10.1088/0004-637X/712/2/1100. Nikolashkin S.V., Titov S.V., Gololobov P.Yu. The effect of winter stratospheric warmings on the intensity of the muon component of secondary cosmic rays. Proc. 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics. 2020, vol. 11560. doi: 10.1117/12.2575697. Okazaki Y., Fushishita A., Narumi T., et al. Drift effects and the cosmic ray density gradient in a solar rotation period: first observation with the global muon detector network (GMDN). Astrophys. J. 2008, vol. 681, pp. 693–707. doi: 10.1086/588277. Pomerantz M.A., Duggal S.P. The cosmic ray solar diurnal anisotropy. Space Sci. Rev. 1971, vol. 12, pp. 75–130. doi: 10.1007/BF00172130. Rao U.R., McCracken K.G., Venkatesan D. Asymptotic cones of acceptance and their use in the study of the daily variation of cosmic ray radiation. J. Geophys. Res. 1963, vol. 68, iss. 2, pp. 345–369. doi: 10.1029/JZ068i002p00345. Riker J.F., Ahluwalia H.S., Sabbah I.S. The limiting primary rigidities for the cosmic ray diurnal anisotropy during a solar magnetic cycle. EOS: Trans. Am. Geophys. Union. 1989, vol. 70, 1256. Sabbah I. Solar magnetic polarity dependency of the cosmic ray diurnal variation. J. Geophys. Res: Space Phys. 2013, vol. 118, pp. 4739–4747. doi: 10.1002/jgra.50431. URL: https://cosray.shinshu-u.ac.jp/crest/DB/Public/main.php (дата обращения 7 марта 2025 г.). URL: https://ysn.ru/ipm/ (дата обращения 7 марта 2025 г.). URL: http://hdl.handle.net/10091/0002001448 (дата обращения 7 марта 2025 г.).
Қосымша файлдар
