УДК 520.24

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННО-ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР НА ЛИНИЮ KCAII ГОТОВ К НОВЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ Интерференционно-поляризационный фильтр на линию KCaII готов к новым наблюдениям

Опубликовано в Без названия · Том 12, Номер 3 · Страницы 153–163 · Рубрика: Результаты исследований
DOI: https://doi.org/10.12737/szf-123202616 · EDN: CHENWR
Получено: 05.02.2026 Одобрено: 06.04.2026 Опубликовано: 19.09.2026
Спектральные и фильтровые наблюдения в линии KCaII играют важнейшую роль в исследовании структуры и динамики хромосферных образований и анализе солнечного магнетизма. Однако большинство монохроматических фильтров для наблюдений в KCaII имеют полуширину полосы пропускания 0.3–3 Å, а это означает, что хромосферные структуры перекрываются более интенсивным фотосферным излучением. Для минимизации фотосферного вклада, повышения информативности фильтровых наблюдений, правильной интерпретации данных необходима полуширина полосы менее 0.2 Å. Для сужения полосы пропускания известного интерференционно-поляризационного фильтра (ИПФ) Халле с полушириной полосы 0.3 Å были изготовлены новые поляризационные элементы высокого порядка интерференции с полушириной полосы пропускания 0.15 Å. Установлены тонкие пленочные поляризаторы для сохранения габаритов оптической стопы фильтра, изготовлен новый предварительный интерференционный фильтр. Выполнена совместная спектральная юстировка старых и новых элементов ИПФ и исследованы оптико-физические характеристики фильтра. Модернизированный фильтр установлен на хромосферном телескопе KCaII Байкальской астрофизической обсерватории. Фильтрограммы показывают характерные хромосферные образования — солнечные волокна. Это означает, что ИПФ имеет высокое спектральное разрешение, при котором вклад фотосферы в изображения незначителен.
солнечная хромосфера, линия KCaII, интерференционно-поляризационный фильтр
Финансирование
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России
Текст Список литературы
Текст (RU) (PDF)
Читать Скачать

1. Лоптева Л.С., Кушталь Г.И., Прошин В.А. и др. Хромосферный KCaII телескоп Байкальской астрофизической обсерватории. Новый свет. Солнечно-земная физика. 2019, т. 5, № 2, с. 133–147. https://doi.org/10.12737/szf-52201917 / Lopteva L.S., Kushtal G.I., Proshin V.A., et al. Chromospheric KCaII telescope of Baikal Astrophysical Observatory. New light. Sol.-Terr. Phys. 2019, vol. 5, iss. 2, pp. 133–147. https://doi.org/10.12737/stp-52201917.

2. Теплицкая Р.Б. Солнечная атмосфера: учебное пособие. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013, 128 с.

3. Трифонов В.Д., Скоморовский В.И., Пипин В.В. и др. Хромосферный KCaII-телескоп. Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1992, вып. 99, с. 215–220.

4. Chatzistergos T., Krivova N., Ermolli I. Full-disc CaII K observations — a window to past solar magnetism. Frontiers in Astronomy and Space Sciences. 2022, vol. 9, id. 336. https://doi.org/10.3389/fspas.2022.1038949.

5. Evans J.W. The birefringent filter. J. Optical Society of Ame-rica. 1949, vol. 39, pp. 229–242.

6. Giovanelli R.G., Jefferies J.T. On the optical properties of components for birefringent filter. Australian J. Physics.1954, vol. 7, pp. 254–267.

7. Grigoryeva S.A, Turova I.P. Ozhogina O.A. Studying CaII K Line Profile Shapes and Dynamic Processes in the Solar Chromosphere at the Base of a Coronal Hole. Solar Phys. 2016, vol. 291, pp. 1977–2002. https://doi.org/10.1007/s11207-016-0951-9.

8. Kuridze D., Uitenbroek H., Wöger F., et al. Insight into the Solar Plage Chromosphere with DKIST. Astrophys. J. 2024, vol. 965, iss. 1, id. 15. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad2702.

9. Kushtal G.I., Skomorovsky V.I. Advance of the geometrical measurements of the birefringent filter’s crystal plates and two-dimensional measurements of Doppler velocity in the solar atmosphere. Proceedings of SPIE. 2002, vol. 4900, pp. 504–512. https://doi.org/10.1117/12.484603.

10. Lyot B. Un monochromateur à grand champ utilisant les interferences en lumiere polarisée. Comptes Rendus Acad. Sci. 1933, vol. 197, pp. 1593–1595.

11. Öhman Y. A new monochromator. Nature. 1938, vol. 141, pp. 157–158.

12. Pevtsov A., Virtanen I., Mursula K., et al. Reconstructing solar magnetic fields from historical observations. I. Renormalized CaK spectroheliograms and pseudo-magnetograms. Astron. Astrophys. 2016, vol. 585, id. A40. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201526620.

13. Pietarila A., Hirzberger J., Zakharov V., Solanki, S.K. Bright fibrils in CaII K. Astron. Astrophys. 2009, vol. 502, pp. 647–660. https://doi.org/10.1051/0004-6361/200811155.

14. Reardon K.P., Uitenbroek H., Cauzzi G. The solar chromosphere at high resolution with IBIS. III. Comparison of CaII K and CaII 854.2 nm imaging. Astron. Astrophys. 2009, vol. 500, iss. 3, pp. 1239–1247. https://doi.org/10.1051/0004-6361/200811223.

15. Solc I. A new type of birefringent filter. Czech J. Phys. 1954, vol. 4, pp. 53–66.

16. Vernazza J.E., Avrett E.H., Loeser R. Structure of the solar chromosphere. III. Models of the EUV brightness components of the quiet sun. Astrophys. J. Suppl. Ser.1981, vol. 45, pp. 635–725. https://doi.org/10.1086/190731.

17. White O.R., Livingston W.C. Solar luminosity variation. III — Calcium K variation from solar minimum to maximum in cycle 21. Astrophys. J. 1981, vol. 249, pp. 798–816. https://doi.org/10.1086/159338.

18. URL: http://ckp-rf.ru/usu/200615 (дата обращения 27 апреля 2026 г.).

Войти или Создать
* Забыли пароль?