<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Solar-Terrestrial Physics</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Solar-Terrestrial Physics</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Солнечно-земная физика / Solnechno-Zemnaya Fizika / Solar-Terrestrial Physics</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2712-9640</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">103601</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-113202514</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>15-я Российско-Китайская конференция по космической погоде, 9 - 13 сентября 2024 г., Институт солнечно-земной физики  СО РАН, Иркутск, Россия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>The 15th Russian-Chinese Workshop on Space Weather, September 9–13, 2024, Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>15-я Российско-Китайская конференция по космической погоде, 9 - 13 сентября 2024 г., Институт солнечно-земной физики  СО РАН, Иркутск, Россия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Observations of solar large-scale magnetic fields with a new Chinese telescope constructed for the international Meridian Circle Program (IMCP)</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Наблюдения крупномасштабных магнитных полей Солнца с помощью нового китайского телескопа, созданного для международной программы «Меридианный круг» (IMCP)</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7756-6772</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Демидов</surname>
       <given-names>Михаил Леонидович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Demidov</surname>
       <given-names>Mikhail Leonidovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>demid@iszf.irk.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ван</surname>
       <given-names>Сяо Фан </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Wang</surname>
       <given-names>Xiao Fan </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сунь</surname>
       <given-names>Ин Цзы </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sun</surname>
       <given-names>Ying Zi </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>syz@nao.cas.cn</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-5"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-6"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Дэн</surname>
       <given-names>Юань Юн </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Deng</surname>
       <given-names>Yuan Yong </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>dyy@nao.cas.cn</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-7"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-8"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-9"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт солнечно-земной физики СО РАН</institution>
     <city>Иркутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Solar Terrestrial Physics SB RAS</institution>
     <city>Irkutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальные астрономические обсерватории, Китайская академия наук</institution>
     <city>Пекин</city>
     <country>Китайская Народная Республика</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences</institution>
     <city>Beijing</city>
     <country>China</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальные астрономические обсерватории, Китайская академия наук</institution>
     <city>Пекин</city>
     <country>Китайская Народная Республика</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences</institution>
     <city>Beijing</city>
     <country>China</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Государственная ключевая лаборатория солнечной активности и космической погоды, Национальный центр космических наук, Китайская академия наук</institution>
     <city>Пекин</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">State Key Laboratory of Solar Activity and Space Weather, National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences</institution>
     <city>Beijing</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальные астрономические обсерватории, Китайская академия наук</institution>
     <city>Пекин</city>
     <country>Китайская Народная Республика</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences</institution>
     <city>Beijing</city>
     <country>China</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-6">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Государственная ключевая лаборатория  солнечной активности и космической погоды, Национальный центр космических наук, Китайская академия наук</institution>
     <city>Пекин</city>
     <country>Китайская Народная Республика</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">State Key Laboratory of Solar Activity and Space Weather, National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences</institution>
     <city>Beijing</city>
     <country>China</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-7">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальные астрономические обсерватории, Китайская академия наук</institution>
     <city>Пекин</city>
     <country>Китайская Народная Республика</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences</institution>
     <city>Beijing</city>
     <country>China</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-8">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Государственная ключевая лаборатория  солнечной активности и космической погоды, Национальный центр космических наук, Китайская академия наук</institution>
     <city>Пекин</city>
     <country>Китайская Народная Республика</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">State Key Laboratory of Solar Activity and Space Weather, National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences</institution>
     <city>Beijing</city>
     <country>China</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-9">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Школа астрономии и космических наук, Университет Китайской академии наук</institution>
     <city>Пекин</city>
     <country>Китайская Народная Республика</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">School of Astronomy and Space Science, University of Chinese Academy of Sciences</institution>
     <city>Beijing</city>
     <country>China</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-09-22T08:08:22+03:00">
    <day>22</day>
    <month>09</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-09-22T08:08:22+03:00">
    <day>22</day>
    <month>09</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>11</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>132</fpage>
   <lpage>136</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-03-24T00:00:00+03:00">
     <day>24</day>
     <month>03</month>
     <year>2025</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-04-21T00:00:00+03:00">
     <day>21</day>
     <month>04</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/103601/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/103601/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Одним из важнейших международных событий в космической науке, произошедших за последнее время, является начало работы в операционном режиме Международной программы «Меридианный круг» (IMCP). Одним из ключевых элементов IMCP является совершенно новый инструмент — Solar Full-disk Multi-layer Magnetograph (SFMM), который был установлен на солнечной станции Гань Юй (GYSS) обсерватории Пурпурная гора (провинция Цзян Су). Основная задача SFMM — получение данных о распределении магнитных полей по всей поверхности Солнца, что необходимо для прогнозирования некоторых параметров космической погоды (КП), поскольку эта информация фактически является нижним граничным условием для соответствующего численного моделирования.&#13;
В будущем планируется построить сеть таких инструментов (по аналогии с GONG или ngGONG), поэтому очень важно проверить, насколько надежны измерения слабых крупномасштабных магнитных полей (КМП) с их помощью. Потому что именно КМП, а не сильные магнитные поля в активных областях (которые относительно легко измерить) определяют структуру гелиосферы. Сделать это на примере первых наблюдений с помощью SFMM и является основной целью данной работы.&#13;
После краткого описания инструмента и некоторых методических вопросов представлены результаты сравнения наблюдений с SFMM с измерениями в Солнечной обсерватории им. Уилкокса (Wilcox Solar Observatory, WSO). Измерения КМП в WSO являются самыми надежными в мире, и результаты такого сравнения чрезвычайно важны. Получено, что коэффициент корреляции достаточно высок (≈0.70), если рассматривать весь диапазон измеренных напряженностей, но он ниже (≈0.57), если рассмотрение ограничено только относительно слабыми (|В|≤10.0 Гс) полями. Стоит отметить существенное различие в коэффициентах регрессии (R) для этих двух случаев: R≈5.1 в первом случае и R≈1.8 во втором. Причина этого пока не ясна и станет предметом будущих исследований.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>One of the very important international events in space science that has happened recently is the launch of the International Meridian Circle Program (IMCP). A key element of IMCP is a quite new instrument — the Solar Full-disk Multi-layer Magnetograph (SFMM) installed at Gan Yu Solar Station (GYSS) of the Purple Mountain Observatory (Jiangsu Province). The main objective of this telescope is to provide data on distribution of magnetic fields across the solar surface, which is necessary for prediction of some space weather (SW) parameters since this information is actually the low boundary condition for corresponding numerical simulations.&#13;
There are plans to construct a network of such telescopes (similar to GONG or to ngGONG), so it is very important to test how reliable the measurements of weak large-scale magnetic fields (LSMF) are with these instruments. It is just LSMF, not strong magnetic fields in active regions (which are relatively easy to measure), that determines the structure of the heliosphere. To do this, using first observations with SFMM at GYSS, is the main purpose of this study.&#13;
After a brief description of the instrument and some methodical issues, we present the results of comparison of SFMM observations with the Wilcox Solar Observatory (WSO) data. WSO measurements of LSMF are the most reliable in the world, and the results of such comparison are extremely important. We have found out that the correlation coefficient is high enough (≈0.70) if we consider the whole range of measured strengths, but it is lower (≈0.57) if the consideration is rerstricted only to relatively weak (|B|≤10.0 G) fields. Note that there is a significant difference between regression coefficients (R) for these two cases: R≈5.1 in first case and only R≈1.8 in the second one. The reason of this is still unclear and will be the subject of future investigations.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>Солнце</kwd>
    <kwd>солнечные магнитные поля</kwd>
    <kwd>космическая погода</kwd>
    <kwd>телескоп</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>the Sun</kwd>
    <kwd>solar magnetic field</kwd>
    <kwd>space weather</kwd>
    <kwd>telescope</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">Исследование было частично профинансировано Минобрнауки России</funding-statement>
    <funding-statement xml:lang="en">This study was partly financially supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Chen J., Su J., Xie W., Deng Y., Bai X., et al. Direct measurement of the longitudinal magnetic field in the solar photosphere with the Zeeman effect. Solar Phys. 2025, vol. 300, iss. 4, article id. 49. DOI: 10.10007/s11207-025-02455-7.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chen J., Su J., Xie W., Deng Y., Bai X., et al. Direct measurement of the longitudinal magnetic field in the solar photosphere with the Zeeman effect. Solar Phys. 2025, vol. 300, iss. 4, article id. 49. DOI: 10.10007/s11207-025-02455-7.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Demidov M.L., Wang X.F., Wang D.G., Deng, Y.Y. On the measurements of full-disk longitudinal magnetograms at Huairou solar observing station. Solar Phys. 2018, vol. 293, iss. 10, article id. 146, 18 p. DOI: 10.10007/s11207-018-1366-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Demidov M.L., Wang X.F., Wang D.G., Deng, Y.Y. On the measurements of full-disk longitudinal magnetograms at Huairou solar observing station. Solar Phys. 2018, vol. 293, iss. 10, article id. 146, 18 p. DOI: 10.10007/s11207-018-1366-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Demidov M.L., Hanaoka Y., Wang X.F., Kirichkov P.N. On the differences in the ambient solar wind speed forecasting caused by using synoptic maps from different observatories. Solar Phys. 2023, vol. 298, article id. 120, 14 p. DOI: 10.10007/s11207-023-02206-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Demidov M.L., Hanaoka Y., Wang X.F., Kirichkov P.N. On the differences in the ambient solar wind speed forecasting caused by using synoptic maps from different observatories. Solar Phys. 2023, vol. 298, article id. 120, 14 p. DOI: 10.10007/s11207-023-02206-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Linker J.A., Caplan R.M., Downs C., P. Riley, Z. Mikic, et al. The open flux problem. Astroph. J. 2017, vol. 848, no. 1, 11 p. DOI: 10.3847/1538-4357/aa8a70.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Linker J.A., Caplan R.M., Downs C., P. Riley, Z. Mikic, et al. The open flux problem. Astroph. J. 2017, vol. 848, no. 1, 11 p. DOI: 10.3847/1538-4357/aa8a70.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sun Y., Tong L., Deng Y., Wang D., Wang X., et al. Development of the full-disk vector magnetographs for the Meridian Project II. The 15th Russian-Chinese Workshop on Space Weather. Irkutsk. Russia, 2024, p. 46.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sun Y., Tong L., Deng Y., Wang D., Wang X., et al. Development of the full-disk vector magnetographs for the Meridian Project II. The 15th Russian-Chinese Workshop on Space Weather. Irkutsk. Russia, 2024, p. 46.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Uitenbroek H. The accuracy of the center-of-gravity method for measuring velocity and magnetic field strength in the solar photosphere. Astrophys. J. 2003, vol. 592. p. 1225–1233. DOI: 10.1086/375736.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Uitenbroek H. The accuracy of the center-of-gravity method for measuring velocity and magnetic field strength in the solar photosphere. Astrophys. J. 2003, vol. 592. p. 1225–1233. DOI: 10.1086/375736.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wang Y.-M., Ulrich R.K., Harvey J.W. Magnetograph saturation and open flux problem. Astroph. J. 2022, vol. 926, article id. 113, 14 p. DOI: 10.3847/1538-4357/ac4491.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wang Y.-M., Ulrich R.K., Harvey J.W. Magnetograph saturation and open flux problem. Astroph. J. 2022, vol. 926, article id. 113, 14 p. DOI: 10.3847/1538-4357/ac4491.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Xu H., Su J., Liu S., et al. Comparison of line-of-sight magnetic field observed by ASO-S/FMG, SDO/HMI and HSOS/SMAT. Solar Phys. 2024, vol. 299, article id. 17. DOI: 10.1007/s11207-024-02260-8.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Xu H., Su J., Liu S., et al. Comparison of line-of-sight magnetic field observed by ASO-S/FMG, SDO/HMI and HSOS/SMAT. Solar Phys. 2024, vol. 299, article id. 17. DOI: 10.1007/s11207-024-02260-8.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://wso.stanford.edu (accessed April 23, 2025).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://wso.stanford.edu (accessed April 23, 2025).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
