<!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">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Солнечно-земная физика</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">23819</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-51201902</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Results of current research</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Modulation effect of magnetic corotating trap on 27-day cosmic ray variation in November–December 2014</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Модуляционное влияние коротирующей магнитной ловушки на 27-дневные вариации космических лучей в ноябре–декабре 2014 г.</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сдобнов</surname>
       <given-names>Валерий Евгеньевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sdobnov</surname>
       <given-names>Valeriy Evgen'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>sdobnov@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"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9497-5823</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Кравцова</surname>
       <given-names>Марина Владимировна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kravtsova</surname>
       <given-names>Marina Vladimirovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>rina@iszf.irk.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Олемской</surname>
       <given-names>Сергей Владимирович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Olemskoy</surname>
       <given-names>Sergey Vladimirovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>osv@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-3"/>
    </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">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-3">
    <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>
   <volume>5</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>13</fpage>
   <lpage>16</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/23819/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/23819/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>По данным наземных измерений на мировой сети нейтронных мониторов и космических аппаратах GOES-15 исследована 27-дневная вариация интенсивности космических лучей (КЛ) в ноябре–декабре 2014 г.&#13;
Показано, что определяющим фактором значительного различия в ее амплитудах являются существенные изменения потерь энергии при движении частиц в регулярных электромагнитных полях гелиосферы. В этот период под воздействием огромной корональной дыры на юге Солнца в межпланетном пространстве существовала долгоживущая коротирующая ловушка такой конфигурации, при которой для КЛ с энергией ~3–20 ГэВ наиболее эффективно происходила ее потеря, за счет чего в наземных измерениях интенсивности КЛ нейтронными мониторами наблюдалась аномально большая амплитуда 27-дневной вариации.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>We study the 27-day cosmic-ray (CR) intensity variation occurring in November–December 2014, using ground-based measurements from the worldwide network of neutron monitors and GOES-15 satellites.&#13;
A determining factor in the considerable difference between amplitudes of the 27-day CR variation in November–December 2014 is shown to be significant changes in energy losses taking place when particles move in regular heliospheric electromagnetic fields. In this period, there was a long-living corotating trap produced by a vast coronal hole in the south of the Sun in interplanetary space. Configuration of this trap induced the energy loss of ~3–20 GeV CRs, due to which ground-based neutron monitors recorded an abnormally large amplitude of the 27-day variation.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>модуляция космических лучей</kwd>
    <kwd>солнечная активность</kwd>
    <kwd>27-дневные вариации</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>cosmic-ray modulation</kwd>
    <kwd>solar activity</kwd>
    <kwd>27-day variations</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕВажной особенностью межпланетного пространства является его секторная структура. Это означает, что в плоскости эклиптики может существовать четное число секторов с различным направлением радиальной компоненты межпланетного магнитного поля (ММП).Секторная структура ММП связана с существованием нейтрального токового слоя, разделяющего полусферы, в которых радиальная компонента имеет противоположное направление (поскольку магнитный поток через любую замкнутую поверхность равен нулю, магнитное поле в разных областях пространства должно быть направлено в противоположные стороны). Каждые 22 года магнитное поле Солнца меняет знак — происходит переполюсовка. Токовый слой находится приблизительно в плоскости солнечного экватора и имеет гофрированную структуру — он попеременно отклоняется к северу и югу от экватора. В результате вращения Солнца складки токового слоя закручиваются в спирали.Земля, двигаясь в межпланетном пространстве, попадает в секторы с различным направлением радиальной компоненты ММП. Из-за долготных и широтных градиентов скорости солнечного ветра (СВ), имеющих место вблизи Солнца, по мере удаления от него возникают радиальные градиенты скорости, которые приводят к образованию бесстолкновительных ударных волн вблизи границ секторов. Такие волны возникают на расстояниях от 1 а.е. и прослеживаются до расстояний нескольких а.е.Если комплекс активности существует в течение нескольких оборотов Солнца, то из-за того что магнитная неоднородность как бы привязана к определенной силовой линии, «выходящей» из данного меридиана, она будет вращаться вместе с Солнцем. Распространение КЛ в гелиосфере при наличии таких неоднородностей вызывает 27-дневную вариацию. Исследованию влияния коротирующих структур СВ на поведение КЛ посвящены многочисленные работы, например [Lee et al., 2010; Modzelewska, Alania, 2013; Gil, Alania, 2016].Обычно амплитуда 27-суточной вариации нейтронной компоненты КЛ, измеренная на уровне моря, не превышает ~0.7–1.0 % от спокойного уровня [Дорман, 1963].Начиная со второй половины 2014 г. до марта 2015 г. на станциях КЛ мировой сети наблюдалась 27-дневная вариация аномально большой амплитуды [Gil, Mursula, 2015]. Так, на станции КЛ Иркутск (пороговая жесткость R=3.66 ГВ), расположенной на высоте 433 м, размах амплитуды 27-дневной вариации КЛ в ноябре–декабре 2014 г. составила ~8 %.По данным [http://www.solarmonitor.org] во второй половине 2014 г. в районе южного полюса Солнца существовала огромная корональная дыра, что привело к асимметричной магнитной конфигурации на средних и высоких гелиоширотах. Наклон токового слоя в ноябре–декабре составлял ~52° [http://wso.stanford.edu]. Кроме того, в этот период на Солнце происходила переполюсовка [http://wso. stanford.edu].В данной работе дается интерпретация аномально большой амплитуды 27-дневной вариации КЛ в ноябре–декабре 2014 г. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дворников В.М., Кравцова М.В., Сдобнов В.Е. Диагностика электромагнитных характеристик межпланетной среды по эффектам в космических лучах // Геомагнетизм и аэрономия. 2013. Т. 53, № 4. С. 1-12.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dorman L.I. Variatsii kosmicheskikh luchei I issledovanie kosmosa [Cosmic ray: variations and space exploration] Moscow, AN SSSR Publ., 1963. 1028 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дорман Л.И. Вариации космических лучей и исследование космоса. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 1028 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dvornikov V.M., Sdobnov V.E. Variations in the rigidity spectrum and anisotropy of cosmic rays at the period of Forbush effect on 12-15 July. Intern. J. Geomagn. Aeron. 2002, vol. 3, no. 3, p. 217.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей в межпланетном пространстве. М.: Наука, 1969. 152 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dvornikov V.M., Sdobnov V.E., Sergeev A.V. Analysis of cosmic ray pitch-angle anisotropy during the June 1972 Forbush effect by method of spectrografic global survey. Proc. 18th ICRC. Bangalore. India. 1983, vol. 3, p. 249.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dvornikov V.M., Sdobnov V.E. Variations in the rigidity spectrum and anisotropy of cosmic rays at the period of Forbush effect on 12-15 July // Intern. J. Geomagn. Aeron. 2002. V. 3, N 3. P. 217.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dvornikov V.M., Kravtsova M.V., Sdobnov V.E. Diagnostics of electromagnetic characteristics of the interplanetary medium based on cosmic ray effects. Geomagnetism and Aero- nomy. 2013, vol. 53, iss. 4, pp. 430-440.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dvornikov V.M., Sdobnov V.E., Sergeev A.V. Analysis of cosmic ray pitch- angle anisotropy during the June 1972 Forbush effect by method of spectrografic global survey // Proc.18th ICRC. Bangalore. India. 1983. V. 3. P. 249.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gil A., Alania M.V. Energy spectrum of the recurrent variation of galactic cosmic rays during the solar minimum of cycles 23/24. Solar Phys. 2016, vol. 291, iss. 6, pp. 1877-1886. DOI: 10.1007/ s11207-016-0924-z.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gil A., Mursula K. Exceptionally strong variation of galactic cosmic ray intensity at solar rotation period after the maximum of solar cycle 24 // Proc. the 34th International Cosmic Ray Conference, 30 July - 6 August, 2015,The Hague, The Netherlands. PoS(ICRC2015)149.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gil A., Mursula K. Exceptionally strong variation of galactic cosmic ray intensity at solar rotation period after the maximum of solar cycle 24. Proc. the 34th International Cosmic Ray Conference, 30 July - 6 August, 2015, The Hague, The Netherlands. PoS(ICRC2015)149.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gil A., Alania M.V. Energy spectrum of the recurrent variation of galactic cosmic rays during the solar minimum of cycles 23/24 // Solar Phys. 2016. V. 291, N 6. P. 1877-1886. DOI: 10.1007/s11207-016-0924-z.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krymsky G.F. Modulyatsiya kosmicheskijh luchei v mezhplanetnom prostranstve [Cosmic ray modulation in the interplanetary medium]. Moscow, Nauka, 1969, 152 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lee C.O., Luhmann J.G., de Pater I., et al. Organization of energetic particles by the solar wind structure during the declining to minimum phase of solar cycle 23 // Solar Phys. 2010. V. 263. N 1-2. P. 239-261. DOI: 10.1007/s11207-010-9556-x.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lee C.O., Luhmann J.G., de Pater I., Mason G.M., Haggerty D., Richardson I.G., Cane H.V.,·Jian L.K., Russell C.T., Desai M.I. Organization of energetic particles by the solarwind structure during the declining to minimum phase of solar cycle 23. Solar Phys. 2010, vol. 263, iss. 1-2, pp. 239-261. DOI: 10.1007/s11207-010-9556-x.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Modzelewska R., Alania M.V. The 27-day cosmic ray intensity variations during solar minimum 23/24 // Solar Phys. 2013. V. 286, N 2. P. 593-607. DOI: 10.1007/s11207-013-0261-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Modzelewska R., Alania M.V. The 27-day cosmic ray intensity variations during solar minimum 23/24. Solar Phys. 2013, vol. 286, iss. 2, pp. 593-607. DOI: 10.1007/s11207-013-0261-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://www.solarmonitor.org (дата обращения 8 сентября 2018).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://www.solarmonitor.org (accessed September 8, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://wso.stanford.edu (дата обращения 8 сентября 2018).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://wso.stanford.edu (accessed September 8, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://satdat.ngdc.noaa.gov./sem/goes/data/new_avg (дата обращения 8 сентября 2018).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://satdat.ngdc.noaa.gov./sem/goes/data/new_avg (accessed September 8, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ow.html (дата обращения 8 сентября 2018).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ow.html (accessed September 8, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
