50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE

Purpose: The results of research in continuum decameter-wave radio emission of the Galaxy background, ionized hydrogen regions, supernova remnants, extragalactic discrete sources, extended galaxies, galactic clusters, extragalactic background are given. The aim of this work is reviewing the results...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2021
Автори: Sidorchuk, M. A., Vasilenko, N. M., Ulyanov, O. M., Konovalenko, O. O., Mukha, D. V., Abramenkov, E. A., Sidorchuk, K. M., Miasoied, A. I.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Видавничий дім «Академперіодика» 2021
Теми:
Онлайн доступ:http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1368
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Radio physics and radio astronomy

Репозитарії

Radio physics and radio astronomy
id oai:ri.kharkov.ua:article-1368
record_format ojs
institution Radio physics and radio astronomy
collection OJS
language Ukrainian
topic decameter range
discrete sources
supernova
remnants
catalog
continuum radio emission
HII regions
UTR-2
background emission
decameter range
discrete sources
supernova
remnants
catalog
continuum radio emission
HII regions
UTR-2
background emission
декаметровий діапазон
дискретні джерела
залишки спалахів наднових
каталог
континуальне радіовипромінювання
області HII
УТР-2
фонове випромінювання
spellingShingle decameter range
discrete sources
supernova
remnants
catalog
continuum radio emission
HII regions
UTR-2
background emission
decameter range
discrete sources
supernova
remnants
catalog
continuum radio emission
HII regions
UTR-2
background emission
декаметровий діапазон
дискретні джерела
залишки спалахів наднових
каталог
континуальне радіовипромінювання
області HII
УТР-2
фонове випромінювання
Sidorchuk, M. A.
Vasilenko, N. M.
Ulyanov, O. M.
Konovalenko, O. O.
Mukha, D. V.
Abramenkov, E. A.
Sidorchuk, K. M.
Miasoied, A. I.
50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE
topic_facet decameter range
discrete sources
supernova
remnants
catalog
continuum radio emission
HII regions
UTR-2
background emission
decameter range
discrete sources
supernova
remnants
catalog
continuum radio emission
HII regions
UTR-2
background emission
декаметровий діапазон
дискретні джерела
залишки спалахів наднових
каталог
континуальне радіовипромінювання
області HII
УТР-2
фонове випромінювання
format Article
author Sidorchuk, M. A.
Vasilenko, N. M.
Ulyanov, O. M.
Konovalenko, O. O.
Mukha, D. V.
Abramenkov, E. A.
Sidorchuk, K. M.
Miasoied, A. I.
author_facet Sidorchuk, M. A.
Vasilenko, N. M.
Ulyanov, O. M.
Konovalenko, O. O.
Mukha, D. V.
Abramenkov, E. A.
Sidorchuk, K. M.
Miasoied, A. I.
author_sort Sidorchuk, M. A.
title 50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE
title_short 50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE
title_full 50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE
title_fullStr 50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE
title_full_unstemmed 50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE
title_sort 50 years of research in continuum at the utr-2 radio telescope
title_alt 50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE
50 РОКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В КОНТИНУУМІ НА РАДІОТЕЛЕСКОПІ УТР-2
description Purpose: The results of research in continuum decameter-wave radio emission of the Galaxy background, ionized hydrogen regions, supernova remnants, extragalactic discrete sources, extended galaxies, galactic clusters, extragalactic background are given. The aim of this work is reviewing the results achieved for over 50-years of the UTR-2 radiotelescope research of our Galaxy and its population, as well as extragalactic radio sources in the continuum radio emission spectrum at extremely low frequencies for the ground based observations.Design/methodology/approach: The review, analysis, collection of archival data in various publications related to the subjectof this work.Findings: The basic results of studying the ionized hydrogen regions, supernova remnants, Galaxy background emission and its large-scale structure are given, and the maps of these sources are obtained. The catalog of extragalactic discrete radio sources of the most Northern sky part and the cosmological conclusions based on its analysis are described; the estimate of the isotropic extragalactic background brightness temperature is obtained; for the first time, the observational results for the Andromeda galaxy and two galactic clusters Coma and A2255 are given briefly.Conclusions: All the results presented here emphasize the uniqueness and importance of research in the decameter wavelength range, and the large area, flexibility of structure, continuous improvement make the UTR-2 radio telescope an indispensable tool for solving the most important tasks of modern radio astronomy, despite its respectable age. For example, only in the range of 10 to 30 MHz the ionized part of the most common element in the universe, the hydrogen, becomes optically thick and begins to absorb the synchrotron emission on the line of sight, which allows rather easy separation of thermal and non-thermal components of radioemission. This property allows to determine the ionized hydrogen regions’ electron temperature and the electron concentration on the line of sight independently in studying the hydrogen emission regions. When studying the supernova remnants, we can determine the ionized matter location by their spectrum drops ‒ before, inside or behind the remnant. Based on the HB3 supernova remnant radio imagies, an assumption was made on the existence of an ionized hydrogen relic shell aroundit, being caused by the initial ultraviolet flash of a supernova.For the first time, the maps of the Northern sky large-scale structure in the declination range from ‒15° to +85° at extremely low frequencies 10, 12.6, 14.7, 16.7, 20 and 25 MHz for the ground-based observations are published, which, besides their own scientific value, may allow to correct the UTR-2 radio telescope imaging results. Using the full-resolution UTR-2 maps and the developed method of multifrequency T‒T diagrams, it was possible to separate the background radiation into galactic and extragalactic components and construct the spectrum of the latter.From the analysis of the most complete decameter wavelength range catalog of discrete sources, it follows that there is a gap in the redshift spatial distribution for all classes of extragalactic sources.The existence of an ionized hydrogen ring in the Andromeda Nebula disk has been suggested. It is shown that the main partof the galaxy clusters decameter-wave emission comes from haloes and relics.Key words: decameter range; discrete sources; supernovaremnants; catalog; continuum radio emission; HII regions; UTR-2; background emissionManuscript submitted 07.09.2021Radio phys. radio astron. 2021, 26(4):287-313REFERENCES1. KONOVALENKO, O. O., ZAKHARENKO, V. V., LYTVYNENKO,L. M., ULYANOV, O. M., SIDORCHUK, M. A., STEPKIN, S. V., SHEPELEV, V. A., ZARKA, P., RUCKER, H. O., LECACHEUX, A., PANCHENKO, M., BRUCK, YU. M., TOKARSKY, P. L., BUBNOV, I. M., YERIN, S. M., KOLIADIN, V. L., MELNIK, V. M., KALINICHENKO, M. M., STANISLAVSKY, O. O., DOROVSKYY, V. V., KHRISTENKO, O. D., SHEVCHENKO,V. V., BELOV, O. S., GRIDIN, A. O., ANTONOV,O. V., BOVKUN, V. P., REZNICHENKO, O. M., BORTSOV, V. M., KVASOV, G. V., OSTAPCHENKO, L. M., SHEVCHUK, M. V., SHEVCHENKO, V. A.,YATSKIV, YA. S., VAVILOVA, I. B., BRAUDE, I. S.,SHKURATOV, Y. G., RYABOV, V. B., PIDGORNY, G. I., TYMOSHEVSKY, A. G., LYTVYNENKO, O. O., GALANIN, V. V., RYABOV, M. I., BRAZHENKO, A. I., VASHCHISHIN,R. V., FRANTSUZENKO, A. V., KOSHOVYY, V. V., IVANTYSHYN, O. L., LOZINSKY, A. B., KHARCHENKO, B. S., VASYLIEVA, I. Y., KRAVTSOV,I. P., VASYLKIVSKY, Y. V., LITVINENKO, G. V., MUKHA, D. V., VASYLENKO, N. M., SHEVTSOVA, A. I., MIROSHNICHENKO, A. P., KUHAI, N. V., SOBOLEV, YA. M. and TSVYK, N. O., 2021. The founder of the decameter radio astronomy in Ukraine academician of NAS of Ukraine Semen Yakovych Braude is 110 years old: historyof creation and development of the national experimental base for the last half century. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26, no. 1, pp. 5–73. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.01.0052. MELNIK, V. N., KONOVALENKO, A. A., DOROVSKYY, V. V., LECACHEUX, A., RUCKER, H. O. and SHEVCHUK, M. V., 2021. Exploration of the solar decameter radio emission with the UTR-2 radio telescope. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26, no. 1, pp. 74–89. DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.01.0743. ZAKHARENKO, V. V., RYABOV, V. B., KRAVTSOV, I. P., MYLOSTNA, K. YU., KHARLANOVA, V. YU., VASYLIEVA,I. Y., ULYANOV, O. M., KONOVALENKO, O. O.,KALINICHENKO, M. M., ZARKA, P., RUCKER, H. O.,FISCHER, G., YERIN, S. M., GRIEßMEIER, J.-M., SYDORCHUK,M. A., SHEVTSOVA, A. I., SKORYK, A. O.and SHEVCHENKO, V. A., 2021. Sporadic radio emission ofspace objects at low-frequencies. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26, no. 2, pp. 99–129. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.02.0994. ULYANOV, O. M., 2021. History of low-frequency researchof pulsars. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26,no. 2, pp. 130–147. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.02.1305. KALINICHENKO, M. M., KUHAI, N. V., KONOVALENKO,O. O., BRAZHENKO, A. I., BUBNOV, I. M.,YERIN, S. M., RUCKER, H. O., ZARKA, P., LECACHEUX, A., IVANTYSHYN, O. L., LYTVYNENKO, O. O., ROMANCHUK, O. I. and FRANTSUZENKO, A. V., 2021. Investigations of cosmic sources radio emission scintillations due to interplanetary plasma irregularities at the Institute of Radio Astronomy, NAS Ukraine. Radio Phys. Radio Astron.vol. 26, no. 2, pp. 148–164. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.02.1486. MIROSHNICHENKO, A. P., 2021. Environment densityof a giant radio structure for galaxies and quasars with steep radio spectra. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26,no. 2, pp. 165–172. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.02.1657. KRYMKIN, V. V., 1971. The spectrum of low-frequency radio emission. Radiophys. Quantum Electron. vol. 14, is. 2,pp. 161–164. DOI: https://doi.org/10.1007/BF010313958. ANTONOV, A. V., 1973. Investigation of the cosmicbackground radio emission at a frequency of 10 MHz. Radiophys. Quantum Electron. vol. 16, is. 5, pp. 581–584.DOI: https://doi.org/10.1007/BF010334959. HAMILTON, P. A. and HAYNES, R. F., 1968. Observations of the Southern Sky at 10.02 MHz. Aust. J. Phys.vol. 21, is. 6, pp. 895–902. DOI: https://doi.org/10.1071/PH68089510. ZHUK, I. N., 1973. Distribution of the radio brightnessof the galactic background in the decameter range of radio waves. Radiophys. Quantum Electron. vol. 16, is. 5, pp. 577–580. DOI: https://doi.org/10.1007/BF0103349411. TURTLE, A. J., PUGH, J. F., KENDERDINE, S. and PAULINY-TOTH, I. I. K., 1962. The Spectrum of the Galactic Radio Emission: I. Observations of Low Resolving Power. Mon. Not. R. Astron. Soc. vol. 124, is. 4, pp. 297–312. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/124.4.29712. BRIDLE, A. H. and BALDWIN, J. E., 1967. The Spectrumof the Radio Background Between 13 and 404 MHz. Mon. Not. R. Astron. Soc. vol. 136, is. 2, pp. 219–240. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/136.2.21913. ELLIS, G. R. A., 1982. Galactic Radio Emission Below 16–5 MHz and the Galactic Emission Measure. Aust. J. Phys.vol. 35, is. 1, pp. 91–104. DOI: https://doi.org/10.1071/PH82009114. MATHEWSON, D. S., BROTEN, N. W. and COLE, D. J., 1965. A survey of the Southern Sky at 30 Mc/s. Aust. J. Phys.vol. 18, is. 6, pp. 665–668. DOI: https://doi.org/10.1071/PH65066515. CASWELL, J. L., 1976. A Map of the Northern Sky at 10 MHz. Mon. Not. R. Astron. Soc. vol. 177, is. 3,pp. 601–616. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/177.3.60116. ROGER, R. S., COSTAIN, C. H., LANDECKER, T. L. and SWERDLYK, C. M., 1999. The radio emission from the Galaxy at 22 MHz. Astron. Astrophys. Supp. Ser. vol. 137,is. 1, pp. 7–19. DOI: https://doi.org/10.1051/aas:199923917. VASILENKO, N. M., MUKHA, D. V., SIDORCHUK, M. A. and SIDORCHUK, K. M., 2005. Making and Processingof the Northern Sky Maps Based on the Continuum Surveywith the UTR-2 Radio Telescope. Radio Phys. Radio Astron.vol.10, no. 3, pp. 244–253. (in Russian).18. KRYMKIN, V. V., 1978. Observations of the Rosett nebula NGC 2237 at decametric wavelengths. Astrophys. Space Sci.vol. 54, is. 1, pp. 187–197. DOI: https://doi.org/10.1007/BF0063790719. ABRAMENKOV, E. A. and KRYMKIN, V. V., 1990. Parameters of the magnetic field in the local Galacticarm derived from low frequency absorption measurements in the ionized gas. In: R. BECK, P. P. KRONBERG,R. WIELEBINSKI, eds. Galactic and Intergalactic Magnetic Fields. Proceedings of the 140th Symposiumof IAU. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publ.,pp. 49–53. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-0569-6_1420. KRYMKIN, V. V. and SIDORCHUK, M. A., 1988. Observationof the galactic anticentre region in the direction of PKS 0607+17 with the UTR-2 and RATAN-600 radio telescopes. Astron. Astrophys. vol. 200, pp. 185–190.21. SIDORCHUK, M. A. and ABRAMENKOV, E. A., 2006. Supernova Remnants HB3, 3C58 and IC443 at Decametric Waves. Radio Phys. Radio Astron. vol. 11, no. 2, pp. 134–154. (in Russian).22. KRYMKIN, V. V. and SIDORCHUK, M. A., 1990. Decameter-wave observations of supernova remnant CTA 1. Sov. Astron. vol. 34, no. 2, pp. 197–200.23. KRYMKIN, V. V., ABRAMENKOV, E. A. and SIDORCHUK,M. A., 1982. Supernova remnant “Monoceros Loop” at decameter waves. Dopovidi AN URSR. No. 3, pp. 44–47. (in Ukrainian).24. KRYMKIN, V. V., SIDORCHUK, M. A. and ABRAMENKOV, E. A., 1988. Decameter-wave investigation of the supernovaremnant HB9. Sov. Astron. vol. 32, pp. 634–638.25. KABANOVA, T. I., KRYMKIN, V. V. and SIDORCHUK, M. A., 1989. Low-frequency observations of thesupernova remnant HB21. Kinematika i fizika nebesnyh tel.vol. 5, no. 3, pp. 44–49. (in Russian).26. KONOVALENKO, A. A., YERIN, S. N., BUBNOV, I. N.,TOKARSKY, P. L., ZAKHARENKO, V. V., ULYANOV,O. M., SIDORCHUK, M. A., STEPKIN, S. V., GRIDIN,A. O., KVASOV, G. V., KOLYADIN, V. L., MELNIK,V. M., DOROVSKYY, V. V., KALINICHENKO,M. M., LITVINENKO, G. V., ZARKA, P., DENIS, L.,GIRARD, J., RUKER, H. O., PANCHENKO, M., STANISLAVSKY, A. A., KHRISTENKO, O. D., MUKHA, D. V., REZNICHENKO, O. M., LISACHENKO,V. M., BORTSOV, V. V., BRAZHENKO, A. I., VASYLIEVA,I. Y., SKORYK, A. O., SHEVTSOVA, A. I. and MYLOSNA, K. Y., 2016. Astrophysical Studies with SmallLow-Frequency Radio Telescopes of New Generation. Radio Phys. Radio Astron. vol. 21, no. 2, pp. 83–131. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra21.02.08327. VASILENKO, N. M. and SIDORCHUK, M. A., 2017. Separation of galactic and extragalactic radio emissionat decameter wavelengths. Astrophys. Space Sci. vol. 362, id. 221. DOI: https://doi.org/10.1007/s10509-017-3202-028. SIDORCHUK, K. M., KONOVALENKO, A. A., RUCKER,H. O., LECACHEUX, A., DENIS, L., SIDORCHUK,M. A., RASHKOVSKY, S. L., DOROVSKY, V. V. and ZAKHARENKO, V. V., 2005. New Methods and Equipment of Decametric Radio Astronomy for Continuum Observation at the UTR-2 Radio Telescope. Kinemat. Phys. Celest.Bodies. vol. 21, no. 5, pp. 57–60.29. BRAUDE, S. YA., RASHKOVSKY, S. L., SIDORCHUK,K. M., SIDORCHUK, M. A., SOKOLOV, K. P., SHARYKIN, N. K. and ZAKHARENKO, S. M., 2002.Decametric Survey of Discrete Sources in the Northern Sky. Astrophys. Space Sci. vol. 280, is. 3, pp. 235–299. DOI: https://doi.org/10.1023/A:101553410884930. BRAUDE, S. YA., MIROSHNICHENKO A. P., RASHKOVSKII,S. L., SIDORCHUK, K. M., SIDORCHUK, M. A.and SHARYKIN, N. K., 2003. Decametric Survey of Discrete Sources in the Northern Sky. XIIIb. Spectra of DiscreteSources in the Declination Zone 30○ to 40○. Kinemat. Phys.Celest. Bodies. vol. 19, no. 4, pp. 291–306. (in Russian).31. SOKOLOV, K. P., 1988. Determination of the parametersof the spatial distribution of extragalactic radio sources observedin the decameter range – P(D) analysis at 25 MHz. Sov. Astron. vol. 32, no. 2, pp. 121–126.32. SOKOLOV, K. P., 1990. Analysis of the AstrophysicalSignifi cance of Radio Source Counts Obtained in Different Frequency Ranges. Aust. J. Phys. vol. 43, no. 2, pp. 263–269. DOI: https://doi.org/10.1071/PH90026333. ZAKHARENKO, V., KONOVALENKO, A., ZARKA, P., ULYANOV, O., SIDORCHUK, M., STEPKIN, S., KOLIADIN,V., KALINICHENKO, N., STANISLAVSKY, A., DOROVSKYY, V., SHEPELEV, V., BUBNOV, I., YERIN, S., MELNIK, V., KOVAL, A., SHEVCHUK, N., VASYLIEVA, I., MYLOSTNA, K., SHEVTSOVA, A., SKORYK, A., KRAVTSOV, I., VOLVACH, Y., PLAKHOV, M., VASILENKO, N., VASYLKIVSKYI, Y., VAVRIV, D., VINOGRADOV, V., KOZHIN, R., KRAVTSOV, A., BULAKH, E., KUZIN, A., VASILYEV, A., RYABOV, V., REZNICHENKO, A., BORTSOV, V., LISACHENKO,V., KVASOV, G., MUKHA, D., LITVINENKO,G., BRAZHENKO, A., VASHCHISHIN, R., PYLAEV,O., KOSHOVYY, V., LOZINSKY, A., IVANTYSHYN,O., RUCKER, H. O., PANCHENKO, M., FISCHER,G., LECACHEUX, A., DENIS, L., COFFRE, A. and GRIEßMEIER, J.-M., 2016. Digital Receivers for Low-Frequency Radio Telescopes UTR-2, URAN, GURT. J. Astron. Instrum. vol. 5, is. 4, id. 1641010. DOI:https://doi.org/10.1142/S2251171716410105
publisher Видавничий дім «Академперіодика»
publishDate 2021
url http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1368
work_keys_str_mv AT sidorchukma 50yearsofresearchincontinuumattheutr2radiotelescope
AT vasilenkonm 50yearsofresearchincontinuumattheutr2radiotelescope
AT ulyanovom 50yearsofresearchincontinuumattheutr2radiotelescope
AT konovalenkooo 50yearsofresearchincontinuumattheutr2radiotelescope
AT mukhadv 50yearsofresearchincontinuumattheutr2radiotelescope
AT abramenkovea 50yearsofresearchincontinuumattheutr2radiotelescope
AT sidorchukkm 50yearsofresearchincontinuumattheutr2radiotelescope
AT miasoiedai 50yearsofresearchincontinuumattheutr2radiotelescope
AT sidorchukma 50rokívdoslídženʹvkontinuumínaradíoteleskopíutr2
AT vasilenkonm 50rokívdoslídženʹvkontinuumínaradíoteleskopíutr2
AT ulyanovom 50rokívdoslídženʹvkontinuumínaradíoteleskopíutr2
AT konovalenkooo 50rokívdoslídženʹvkontinuumínaradíoteleskopíutr2
AT mukhadv 50rokívdoslídženʹvkontinuumínaradíoteleskopíutr2
AT abramenkovea 50rokívdoslídženʹvkontinuumínaradíoteleskopíutr2
AT sidorchukkm 50rokívdoslídženʹvkontinuumínaradíoteleskopíutr2
AT miasoiedai 50rokívdoslídženʹvkontinuumínaradíoteleskopíutr2
first_indexed 2024-05-26T06:28:43Z
last_indexed 2024-05-26T06:28:43Z
_version_ 1802895106049572864
spelling oai:ri.kharkov.ua:article-13682023-06-19T05:28:33Z 50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE 50 YEARS OF RESEARCH IN CONTINUUM AT THE UTR-2 RADIO TELESCOPE 50 РОКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В КОНТИНУУМІ НА РАДІОТЕЛЕСКОПІ УТР-2 Sidorchuk, M. A. Vasilenko, N. M. Ulyanov, O. M. Konovalenko, O. O. Mukha, D. V. Abramenkov, E. A. Sidorchuk, K. M. Miasoied, A. I. decameter range; discrete sources; supernova; remnants; catalog; continuum radio emission; HII regions; UTR-2; background emission decameter range; discrete sources; supernova; remnants; catalog; continuum radio emission; HII regions; UTR-2; background emission декаметровий діапазон; дискретні джерела; залишки спалахів наднових; каталог; континуальне радіовипромінювання; області HII; УТР-2; фонове випромінювання Purpose: The results of research in continuum decameter-wave radio emission of the Galaxy background, ionized hydrogen regions, supernova remnants, extragalactic discrete sources, extended galaxies, galactic clusters, extragalactic background are given. The aim of this work is reviewing the results achieved for over 50-years of the UTR-2 radiotelescope research of our Galaxy and its population, as well as extragalactic radio sources in the continuum radio emission spectrum at extremely low frequencies for the ground based observations.Design/methodology/approach: The review, analysis, collection of archival data in various publications related to the subjectof this work.Findings: The basic results of studying the ionized hydrogen regions, supernova remnants, Galaxy background emission and its large-scale structure are given, and the maps of these sources are obtained. The catalog of extragalactic discrete radio sources of the most Northern sky part and the cosmological conclusions based on its analysis are described; the estimate of the isotropic extragalactic background brightness temperature is obtained; for the first time, the observational results for the Andromeda galaxy and two galactic clusters Coma and A2255 are given briefly.Conclusions: All the results presented here emphasize the uniqueness and importance of research in the decameter wavelength range, and the large area, flexibility of structure, continuous improvement make the UTR-2 radio telescope an indispensable tool for solving the most important tasks of modern radio astronomy, despite its respectable age. For example, only in the range of 10 to 30 MHz the ionized part of the most common element in the universe, the hydrogen, becomes optically thick and begins to absorb the synchrotron emission on the line of sight, which allows rather easy separation of thermal and non-thermal components of radioemission. This property allows to determine the ionized hydrogen regions’ electron temperature and the electron concentration on the line of sight independently in studying the hydrogen emission regions. When studying the supernova remnants, we can determine the ionized matter location by their spectrum drops ‒ before, inside or behind the remnant. Based on the HB3 supernova remnant radio imagies, an assumption was made on the existence of an ionized hydrogen relic shell aroundit, being caused by the initial ultraviolet flash of a supernova.For the first time, the maps of the Northern sky large-scale structure in the declination range from ‒15° to +85° at extremely low frequencies 10, 12.6, 14.7, 16.7, 20 and 25 MHz for the ground-based observations are published, which, besides their own scientific value, may allow to correct the UTR-2 radio telescope imaging results. Using the full-resolution UTR-2 maps and the developed method of multifrequency T‒T diagrams, it was possible to separate the background radiation into galactic and extragalactic components and construct the spectrum of the latter.From the analysis of the most complete decameter wavelength range catalog of discrete sources, it follows that there is a gap in the redshift spatial distribution for all classes of extragalactic sources.The existence of an ionized hydrogen ring in the Andromeda Nebula disk has been suggested. It is shown that the main partof the galaxy clusters decameter-wave emission comes from haloes and relics.Key words: decameter range; discrete sources; supernovaremnants; catalog; continuum radio emission; HII regions; UTR-2; background emissionManuscript submitted 07.09.2021Radio phys. radio astron. 2021, 26(4):287-313REFERENCES1. KONOVALENKO, O. O., ZAKHARENKO, V. V., LYTVYNENKO,L. M., ULYANOV, O. M., SIDORCHUK, M. A., STEPKIN, S. V., SHEPELEV, V. A., ZARKA, P., RUCKER, H. O., LECACHEUX, A., PANCHENKO, M., BRUCK, YU. M., TOKARSKY, P. L., BUBNOV, I. M., YERIN, S. M., KOLIADIN, V. L., MELNIK, V. M., KALINICHENKO, M. M., STANISLAVSKY, O. O., DOROVSKYY, V. V., KHRISTENKO, O. D., SHEVCHENKO,V. V., BELOV, O. S., GRIDIN, A. O., ANTONOV,O. V., BOVKUN, V. P., REZNICHENKO, O. M., BORTSOV, V. M., KVASOV, G. V., OSTAPCHENKO, L. M., SHEVCHUK, M. V., SHEVCHENKO, V. A.,YATSKIV, YA. S., VAVILOVA, I. B., BRAUDE, I. S.,SHKURATOV, Y. G., RYABOV, V. B., PIDGORNY, G. I., TYMOSHEVSKY, A. G., LYTVYNENKO, O. O., GALANIN, V. V., RYABOV, M. I., BRAZHENKO, A. I., VASHCHISHIN,R. V., FRANTSUZENKO, A. V., KOSHOVYY, V. V., IVANTYSHYN, O. L., LOZINSKY, A. B., KHARCHENKO, B. S., VASYLIEVA, I. Y., KRAVTSOV,I. P., VASYLKIVSKY, Y. V., LITVINENKO, G. V., MUKHA, D. V., VASYLENKO, N. M., SHEVTSOVA, A. I., MIROSHNICHENKO, A. P., KUHAI, N. V., SOBOLEV, YA. M. and TSVYK, N. O., 2021. The founder of the decameter radio astronomy in Ukraine academician of NAS of Ukraine Semen Yakovych Braude is 110 years old: historyof creation and development of the national experimental base for the last half century. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26, no. 1, pp. 5–73. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.01.0052. MELNIK, V. N., KONOVALENKO, A. A., DOROVSKYY, V. V., LECACHEUX, A., RUCKER, H. O. and SHEVCHUK, M. V., 2021. Exploration of the solar decameter radio emission with the UTR-2 radio telescope. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26, no. 1, pp. 74–89. DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.01.0743. ZAKHARENKO, V. V., RYABOV, V. B., KRAVTSOV, I. P., MYLOSTNA, K. YU., KHARLANOVA, V. YU., VASYLIEVA,I. Y., ULYANOV, O. M., KONOVALENKO, O. O.,KALINICHENKO, M. M., ZARKA, P., RUCKER, H. O.,FISCHER, G., YERIN, S. M., GRIEßMEIER, J.-M., SYDORCHUK,M. A., SHEVTSOVA, A. I., SKORYK, A. O.and SHEVCHENKO, V. A., 2021. Sporadic radio emission ofspace objects at low-frequencies. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26, no. 2, pp. 99–129. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.02.0994. ULYANOV, O. M., 2021. History of low-frequency researchof pulsars. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26,no. 2, pp. 130–147. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.02.1305. KALINICHENKO, M. M., KUHAI, N. V., KONOVALENKO,O. O., BRAZHENKO, A. I., BUBNOV, I. M.,YERIN, S. M., RUCKER, H. O., ZARKA, P., LECACHEUX, A., IVANTYSHYN, O. L., LYTVYNENKO, O. O., ROMANCHUK, O. I. and FRANTSUZENKO, A. V., 2021. Investigations of cosmic sources radio emission scintillations due to interplanetary plasma irregularities at the Institute of Radio Astronomy, NAS Ukraine. Radio Phys. Radio Astron.vol. 26, no. 2, pp. 148–164. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.02.1486. MIROSHNICHENKO, A. P., 2021. Environment densityof a giant radio structure for galaxies and quasars with steep radio spectra. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26,no. 2, pp. 165–172. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.02.1657. KRYMKIN, V. V., 1971. The spectrum of low-frequency radio emission. Radiophys. Quantum Electron. vol. 14, is. 2,pp. 161–164. DOI: https://doi.org/10.1007/BF010313958. ANTONOV, A. V., 1973. Investigation of the cosmicbackground radio emission at a frequency of 10 MHz. Radiophys. Quantum Electron. vol. 16, is. 5, pp. 581–584.DOI: https://doi.org/10.1007/BF010334959. HAMILTON, P. A. and HAYNES, R. F., 1968. Observations of the Southern Sky at 10.02 MHz. Aust. J. Phys.vol. 21, is. 6, pp. 895–902. DOI: https://doi.org/10.1071/PH68089510. ZHUK, I. N., 1973. Distribution of the radio brightnessof the galactic background in the decameter range of radio waves. Radiophys. Quantum Electron. vol. 16, is. 5, pp. 577–580. DOI: https://doi.org/10.1007/BF0103349411. TURTLE, A. J., PUGH, J. F., KENDERDINE, S. and PAULINY-TOTH, I. I. K., 1962. The Spectrum of the Galactic Radio Emission: I. Observations of Low Resolving Power. Mon. Not. R. Astron. Soc. vol. 124, is. 4, pp. 297–312. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/124.4.29712. BRIDLE, A. H. and BALDWIN, J. E., 1967. The Spectrumof the Radio Background Between 13 and 404 MHz. Mon. Not. R. Astron. Soc. vol. 136, is. 2, pp. 219–240. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/136.2.21913. ELLIS, G. R. A., 1982. Galactic Radio Emission Below 16–5 MHz and the Galactic Emission Measure. Aust. J. Phys.vol. 35, is. 1, pp. 91–104. DOI: https://doi.org/10.1071/PH82009114. MATHEWSON, D. S., BROTEN, N. W. and COLE, D. J., 1965. A survey of the Southern Sky at 30 Mc/s. Aust. J. Phys.vol. 18, is. 6, pp. 665–668. DOI: https://doi.org/10.1071/PH65066515. CASWELL, J. L., 1976. A Map of the Northern Sky at 10 MHz. Mon. Not. R. Astron. Soc. vol. 177, is. 3,pp. 601–616. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/177.3.60116. ROGER, R. S., COSTAIN, C. H., LANDECKER, T. L. and SWERDLYK, C. M., 1999. The radio emission from the Galaxy at 22 MHz. Astron. Astrophys. Supp. Ser. vol. 137,is. 1, pp. 7–19. DOI: https://doi.org/10.1051/aas:199923917. VASILENKO, N. M., MUKHA, D. V., SIDORCHUK, M. A. and SIDORCHUK, K. M., 2005. Making and Processingof the Northern Sky Maps Based on the Continuum Surveywith the UTR-2 Radio Telescope. Radio Phys. Radio Astron.vol.10, no. 3, pp. 244–253. (in Russian).18. KRYMKIN, V. V., 1978. Observations of the Rosett nebula NGC 2237 at decametric wavelengths. Astrophys. Space Sci.vol. 54, is. 1, pp. 187–197. DOI: https://doi.org/10.1007/BF0063790719. ABRAMENKOV, E. A. and KRYMKIN, V. V., 1990. Parameters of the magnetic field in the local Galacticarm derived from low frequency absorption measurements in the ionized gas. In: R. BECK, P. P. KRONBERG,R. WIELEBINSKI, eds. Galactic and Intergalactic Magnetic Fields. Proceedings of the 140th Symposiumof IAU. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publ.,pp. 49–53. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-0569-6_1420. KRYMKIN, V. V. and SIDORCHUK, M. A., 1988. Observationof the galactic anticentre region in the direction of PKS 0607+17 with the UTR-2 and RATAN-600 radio telescopes. Astron. Astrophys. vol. 200, pp. 185–190.21. SIDORCHUK, M. A. and ABRAMENKOV, E. A., 2006. Supernova Remnants HB3, 3C58 and IC443 at Decametric Waves. Radio Phys. Radio Astron. vol. 11, no. 2, pp. 134–154. (in Russian).22. KRYMKIN, V. V. and SIDORCHUK, M. A., 1990. Decameter-wave observations of supernova remnant CTA 1. Sov. Astron. vol. 34, no. 2, pp. 197–200.23. KRYMKIN, V. V., ABRAMENKOV, E. A. and SIDORCHUK,M. A., 1982. Supernova remnant “Monoceros Loop” at decameter waves. Dopovidi AN URSR. No. 3, pp. 44–47. (in Ukrainian).24. KRYMKIN, V. V., SIDORCHUK, M. A. and ABRAMENKOV, E. A., 1988. Decameter-wave investigation of the supernovaremnant HB9. Sov. Astron. vol. 32, pp. 634–638.25. KABANOVA, T. I., KRYMKIN, V. V. and SIDORCHUK, M. A., 1989. Low-frequency observations of thesupernova remnant HB21. Kinematika i fizika nebesnyh tel.vol. 5, no. 3, pp. 44–49. (in Russian).26. KONOVALENKO, A. A., YERIN, S. N., BUBNOV, I. N.,TOKARSKY, P. L., ZAKHARENKO, V. V., ULYANOV,O. M., SIDORCHUK, M. A., STEPKIN, S. V., GRIDIN,A. O., KVASOV, G. V., KOLYADIN, V. L., MELNIK,V. M., DOROVSKYY, V. V., KALINICHENKO,M. M., LITVINENKO, G. V., ZARKA, P., DENIS, L.,GIRARD, J., RUKER, H. O., PANCHENKO, M., STANISLAVSKY, A. A., KHRISTENKO, O. D., MUKHA, D. V., REZNICHENKO, O. M., LISACHENKO,V. M., BORTSOV, V. V., BRAZHENKO, A. I., VASYLIEVA,I. Y., SKORYK, A. O., SHEVTSOVA, A. I. and MYLOSNA, K. Y., 2016. Astrophysical Studies with SmallLow-Frequency Radio Telescopes of New Generation. Radio Phys. Radio Astron. vol. 21, no. 2, pp. 83–131. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra21.02.08327. VASILENKO, N. M. and SIDORCHUK, M. A., 2017. Separation of galactic and extragalactic radio emissionat decameter wavelengths. Astrophys. Space Sci. vol. 362, id. 221. DOI: https://doi.org/10.1007/s10509-017-3202-028. SIDORCHUK, K. M., KONOVALENKO, A. A., RUCKER,H. O., LECACHEUX, A., DENIS, L., SIDORCHUK,M. A., RASHKOVSKY, S. L., DOROVSKY, V. V. and ZAKHARENKO, V. V., 2005. New Methods and Equipment of Decametric Radio Astronomy for Continuum Observation at the UTR-2 Radio Telescope. Kinemat. Phys. Celest.Bodies. vol. 21, no. 5, pp. 57–60.29. BRAUDE, S. YA., RASHKOVSKY, S. L., SIDORCHUK,K. M., SIDORCHUK, M. A., SOKOLOV, K. P., SHARYKIN, N. K. and ZAKHARENKO, S. M., 2002.Decametric Survey of Discrete Sources in the Northern Sky. Astrophys. Space Sci. vol. 280, is. 3, pp. 235–299. DOI: https://doi.org/10.1023/A:101553410884930. BRAUDE, S. YA., MIROSHNICHENKO A. P., RASHKOVSKII,S. L., SIDORCHUK, K. M., SIDORCHUK, M. A.and SHARYKIN, N. K., 2003. Decametric Survey of Discrete Sources in the Northern Sky. XIIIb. Spectra of DiscreteSources in the Declination Zone 30○ to 40○. Kinemat. Phys.Celest. Bodies. vol. 19, no. 4, pp. 291–306. (in Russian).31. SOKOLOV, K. P., 1988. Determination of the parametersof the spatial distribution of extragalactic radio sources observedin the decameter range – P(D) analysis at 25 MHz. Sov. Astron. vol. 32, no. 2, pp. 121–126.32. SOKOLOV, K. P., 1990. Analysis of the AstrophysicalSignifi cance of Radio Source Counts Obtained in Different Frequency Ranges. Aust. J. Phys. vol. 43, no. 2, pp. 263–269. DOI: https://doi.org/10.1071/PH90026333. ZAKHARENKO, V., KONOVALENKO, A., ZARKA, P., ULYANOV, O., SIDORCHUK, M., STEPKIN, S., KOLIADIN,V., KALINICHENKO, N., STANISLAVSKY, A., DOROVSKYY, V., SHEPELEV, V., BUBNOV, I., YERIN, S., MELNIK, V., KOVAL, A., SHEVCHUK, N., VASYLIEVA, I., MYLOSTNA, K., SHEVTSOVA, A., SKORYK, A., KRAVTSOV, I., VOLVACH, Y., PLAKHOV, M., VASILENKO, N., VASYLKIVSKYI, Y., VAVRIV, D., VINOGRADOV, V., KOZHIN, R., KRAVTSOV, A., BULAKH, E., KUZIN, A., VASILYEV, A., RYABOV, V., REZNICHENKO, A., BORTSOV, V., LISACHENKO,V., KVASOV, G., MUKHA, D., LITVINENKO,G., BRAZHENKO, A., VASHCHISHIN, R., PYLAEV,O., KOSHOVYY, V., LOZINSKY, A., IVANTYSHYN,O., RUCKER, H. O., PANCHENKO, M., FISCHER,G., LECACHEUX, A., DENIS, L., COFFRE, A. and GRIEßMEIER, J.-M., 2016. Digital Receivers for Low-Frequency Radio Telescopes UTR-2, URAN, GURT. J. Astron. Instrum. vol. 5, is. 4, id. 1641010. DOI:https://doi.org/10.1142/S2251171716410105 Purpose: The results of research in continuum decameter-wave radio emission of the Galaxy background, ionized hydrogen regions, supernova remnants, extragalactic discrete sources, extended galaxies, galactic clusters, extragalactic background are given. The aim of this work is reviewing the results achieved for over 50-years of the UTR-2 radiotelescope research of our Galaxy and its population, as well as extragalactic radio sources in the continuum radio emission spectrum at extremely low frequencies for the ground based observations.Design/methodology/approach: The review, analysis, collection of archival data in various publications related to the subjectof this work.Findings: The basic results of studying the ionized hydrogen regions, supernova remnants, Galaxy background emission and its large-scale structure are given, and the maps of these sources are obtained. The catalog of extragalactic discrete radio sources of the most Northern sky part and the cosmological conclusions based on its analysis are described; the estimate of the isotropic extragalactic background brightness temperature is obtained; for the first time, the observational results for the Andromeda galaxy and two galactic clusters Coma and A2255 are given briefly.Conclusions: All the results presented here emphasize the uniqueness and importance of research in the decameter wavelength range, and the large area, flexibility of structure, continuous improvement make the UTR-2 radio telescope an indispensable tool for solving the most important tasks of modern radio astronomy, despite its respectable age. For example, only in the range of 10 to 30 MHz the ionized part of the most common element in the universe, the hydrogen, becomes optically thick and begins to absorb the synchrotron emission on the line of sight, which allows rather easy separation of thermal and non-thermal components of radioemission. This property allows to determine the ionized hydrogen regions’ electron temperature and the electron concentration on the line of sight independently in studying the hydrogen emission regions. When studying the supernova remnants, we can determine the ionized matter location by their spectrum drops ‒ before, inside or behind the remnant. Based on the HB3 supernova remnant radio imagies, an assumption was made on the existence of an ionized hydrogen relic shell aroundit, being caused by the initial ultraviolet flash of a supernova.For the first time, the maps of the Northern sky large-scale structure in the declination range from ‒15° to +85° at extremely low frequencies 10, 12.6, 14.7, 16.7, 20 and 25 MHz for the ground-based observations are published, which, besides their own scientific value, may allow to correct the UTR-2 radio telescope imaging results. Using the full-resolution UTR-2 maps and the developed method of multifrequency T‒T diagrams, it was possible to separate the background radiation into galactic and extragalactic components and construct the spectrum of the latter.From the analysis of the most complete decameter wavelength range catalog of discrete sources, it follows that there is a gap in the redshift spatial distribution for all classes of extragalactic sources.The existence of an ionized hydrogen ring in the Andromeda Nebula disk has been suggested. It is shown that the main partof the galaxy clusters decameter-wave emission comes from haloes and relics.Key words: decameter range; discrete sources; supernovaremnants; catalog; continuum radio emission; HII regions; UTR-2; background emissionManuscript submitted 07.09.2021Radio phys. radio astron. 2021, 26(4):287-313REFERENCES1. KONOVALENKO, O. O., ZAKHARENKO, V. V., LYTVYNENKO,L. M., ULYANOV, O. M., SIDORCHUK, M. A., STEPKIN, S. V., SHEPELEV, V. A., ZARKA, P., RUCKER, H. O., LECACHEUX, A., PANCHENKO, M., BRUCK, YU. M., TOKARSKY, P. L., BUBNOV, I. M., YERIN, S. M., КОLIADIN, V. L., MELNIK, V. M., KALINICHENKO, M. M., STANISLAVSKY, O. O., DOROVSKYY, V. V., KHRISTENKO, O. D., SHEVCHENKO,V. V., BELOV, O. S., GRIDIN, A. O., ANTONOV,O. V., BOVKUN, V. P., REZNICHENKO, O. M., BORTSOV, V. M., KVASOV, G. V., OSTAPCHENKO, L. M., SHEVCHUK, M. V., SHEVCHENKO, V. A.,YATSKIV, YA. S., VAVILOVA, I. B., BRAUDE, I. S.,SHKURATOV, Y. G., RYABOV, V. B., PIDGORNY, G. I., TYMOSHEVSKY, A. G., LYTVYNENKO, O. O., GALANIN, V. V., RYABOV, M. I., BRAZHENKO, A. I., VASHCHISHIN,R. V., FRANTSUZENKO, A. V., KOSHOVYY, V. V., IVANTYSHYN, O. L., LOZINSKY, A. B., KHARCHENKO, B. S., VASYLIEVA, I. Y., KRAVTSOV,I. P., VASYLKIVSKY, Y. V., LITVINENKO, G. V., MUKHA, D. V., VASYLENKO, N. M., SHEVTSOVA, A. I., MIROSHNICHENKO, A. P., КUHAI, N. V., SOBOLEV, YA. M. and TSVYK, N. O., 2021. The founder of the decameter radio astronomy in Ukraine academician of NAS of Ukraine Semen Yakovych Braude is 110 years old: historyof creation and development of the national experimental base for the last half century. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26, no. 1, pp. 5–73. (in Ukrainian). DOI: 10.15407/rpra26.01.0052. MELNIK, V. N., KONOVALENKO, A. A., DOROVSKYY, V. V., LECACHEUX, A., RUCKER, H. O. and SHEVCHUK, M. V., 2021. Exploration of the solar decameter radio emission with the UTR-2 radio telescope. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26, no. 1, pp. 74–89. DOI: 10.15407/rpra26.01.0743. ZAKHARENKO, V. V., RYABOV, V. B., KRAVTSOV, I. P., MYLOSTNA, K. YU., KHARLANOVA, V. YU., VASYLIEVA,I. Y., ULYANOV, O. M., KONOVALENKO, O. O.,KALINICHENKO, M. M., ZARKA, P., RUCKER, H. O.,FISCHER, G., YERIN, S. M., GRIEßMEIER, J.-M., SYDORCHUK,M. A., SHEVTSOVA, A. I., SKORYK, A. O.and SHEVCHENKO, V. A., 2021. Sporadic radio emission ofspace objects at low-frequencies. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26, no. 2, pp. 99–129. (in Ukrainian). DOI: 10.15407/rpra26.02.0994. ULYANOV, О. М., 2021. History of low-frequency researchof pulsars. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26,no. 2, pp. 130–147. (in Ukrainian). DOI: 10.15407/rpra26.02.1305. KALINICHENKO, M. M., KUHAI, N. V., KONOVALENKO,O. O., BRAZHENKO, A. I., BUBNOV, I. M.,YERIN, S. M., RUCKER, H. О., ZARKA, P., LECACHEUX,А., IVANTYSHYN, O. L., LYTVYNENKO, O. O., ROMANCHUK, O. I. and FRANTSUZENKO, А. V., 2021. Investigations of cosmic sources radio emission scintillations due to interplanetary plasma irregularities at the Institute of Radio Astronomy, NAS Ukraine. Radio Phys. Radio Astron.vol. 26, no. 2, pp. 148–164. (in Ukrainian). DOI: 10.15407/rpra26.02.1486. MIROSHNICHENKO, А. P., 2021. Environment densityof a giant radio structure for galaxies and quasars with steep radio spectra. Radio Phys. Radio Astron. vol. 26,no. 2, pp. 165–172. (in Ukrainian). DOI: 10.15407/rpra26.02.1657. KRYMKIN, V. V., 1971. The spectrum of low-frequency radio emission. Radiophys. Quantum Electron. vol. 14, is. 2,pp. 161–164. DOI: 0.1007/BF010313958. АNTONOV, А. V., 1973. Investigation of the cosmicbackground radio emission at a frequency of 10 MHz. Radiophys. Quantum Electron. vol. 16, is. 5, pp. 581–584.DOI: 10.1007/BF010334959. HAMILTON, P. A. and HAYNES, R. F., 1968. Observations of the Southern Sky at 10.02 MHz. Aust. J. Phys.vol. 21, is. 6, pp. 895–902. DOI: 10.1071/PH68089510. ZHUK, I. N., 1973. Distribution of the radio brightnessof the galactic background in the decameter range of radio waves. Radiophys. Quantum Electron. vol. 16, is. 5, pp. 577–580. DOI: 10.1007/BF0103349411. TURTLE, A. J., PUGH, J. F., KENDERDINE, S. and PAULINY-TOTH, I. I. K., 1962. The Spectrum of the Galactic Radio Emission: I. Observations of Low Resolving Power. Mon. Not. R. Astron. Soc. vol. 124, is. 4, pp. 297–312. DOI: 10.1093/mnras/124.4.29712. BRIDLE, A. H. and BALDWIN, J. E., 1967. The Spectrumof the Radio Background Between 13 and 404 MHz. Mon. Not. R. Astron. Soc. vol. 136, is. 2, pp. 219–240. DOI: 10.1093/mnras/136.2.21913. ELLIS, G. R. A., 1982. Galactic Radio Emission Below 16–5 MHz and the Galactic Emission Measure. Aust. J. Phys.vol. 35, is. 1, pp. 91–104. DOI: 10.1071/PH82009114. MATHEWSON, D. S., BROTEN, N. W. and COLE, D. J., 1965. A survey of the Southern Sky at 30 Mc/s. Aust. J. Phys.vol. 18, is. 6, pp. 665–668. DOI: 10.1071/PH65066515. CASWELL, J. L., 1976. A Map of the Northern Sky at 10 MHz. Mon. Not. R. Astron. Soc. vol. 177, is. 3,pp. 601–616. DOI: 10.1093/mnras/177.3.60116. ROGER, R. S., COSTAIN, C. H., LANDECKER, T. L. and SWERDLYK, C. M., 1999. The radio emission from the Galaxy at 22 MHz. Astron. Astrophys. Supp. Ser. vol. 137,is. 1, pp. 7–19. DOI: 10.1051/aas:199923917. VASILENKO, N. M., MUKHA, D. V., SIDORCHUK, M. A. and SIDORCHUK, K. M., 2005. Making and Processingof the Northern Sky Maps Based on the Continuum Surveywith the UTR-2 Radio Telescope. Radio Phys. Radio Astron.vol.10, no. 3, pp. 244–253. (in Russian).18. KRYMKIN, V. V., 1978. Observations of the Rosett nebula NGC 2237 at decametric wavelengths. Astrophys. Space Sci.vol. 54, is. 1, pp. 187–197. DOI: 10.1007/BF0063790719. ABRAMENKOV, E. A. and KRYMKIN, V. V., 1990. Parameters of the magnetic field in the local Galacticarm derived from low frequency absorption measurements in the ionized gas. In: R. BECK, P. P. KRONBERG,R. WIELEBINSKI, eds. Galactic and Intergalactic Magnetic Fields. Proceedings of the 140th Symposiumof IAU. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publ.,pp. 49–53.20. KRYMKIN, V. V. and SIDORCHUK, M. A., 1988. Observationof the galactic anticentre region in the direction of PKS 0607+17 with the UTR-2 and RATAN-600 radio telescopes. Astron. Astrophys. vol. 200, pp. 185–190.21. SIDORCHUK, M. A. and ABRAMENKOV, E. A., 2006. Supernova Remnants HB3, 3C58 and IC443 at Decametric Waves. Radio Phys. Radio Astron. vol. 11, no. 2, pp. 134–154. (in Russian).22. KRYMKIN, V. V. and SIDORCHUK, M. A., 1990. Decameter-wave observations of supernova remnant CTA 1. Sov. Astron. vol. 34, no. 2, pp. 197–200.23. KRYMKIN, V. V., ABRAMENKOV, E. A. and SIDORCHUK,M. A., 1982. Supernova remnant “Monoceros Loop” at decameter waves. Dopovidi AN URSR. No. 3, pp. 44–47. (in Ukrainian).24. KRYMKIN, V. V., SIDORCHUK, M. A. and ABRAMENKOV, E. A., 1988. Decameter-wave investigation of the supernovaremnant HB9. Sov. Astron. vol. 32, pp. 634–638.25. KABANOVA, T. I., KRYMKIN, V. V. and SIDORCHUK, M. A., 1989. Low-frequency observations of thesupernova remnant HB21. Kinematika i fizika nebesnyh tel.vol. 5, no. 3, pp. 44–49. (in Russian).26. KONOVALENKO, A. A., YERIN, S. N., BUBNOV, I. N.,TOKARSKY, P. L., ZAKHARENKO, V. V., ULYANOV,O. M., SIDORCHUK, M. A., STEPKIN, S. V., GRIDIN,A. O., KVASOV, G. V., KOLYADIN, V. L., MELNIK,V. M., DOROVSKYY, V. V., KALINICHENKO,M. M., LITVINENKO, G. V., ZARKA, P., DENIS, L.,GIRARD, J., RUKER, H. O., PANCHENKO, M., STANISLAVSKY, A. A., KHRISTENKO, O. D., MUKHA, D. V., REZNICHENKO, O. M., LISACHENKO,V. M., BORTSOV, V. V., BRAZHENKO, A. I., VASYLIEVA,I. Y., SKORYK, A. O., SHEVTSOVA, A. I. and MYLOSNA, K. Y., 2016. Astrophysical Studies with SmallLow-Frequency Radio Telescopes of New Generation. Radio Phys. Radio Astron. vol. 21, no. 2, pp. 83–131. (in Russian). DOI: 10.15407/rpra21.02.08327. VASILENKO, N. M. and SIDORCHUK, M. A., 2017. Separation of galactic and extragalactic radio emissionat decameter wavelengths. Astrophys. Space Sci. vol. 362, id. 221. DOI: 10.1007/s10509-017-3202-028. SIDORCHUK, K. M., KONOVALENKO, A. A., RUCKER,H. O., LECACHEUX, A., DENIS, L., SIDORCHUK,M. A., RASHKOVSKY, S. L., DOROVSKY, V. V. and ZAKHARENKO, V. V., 2005. New Methods and Equipment of Decametric Radio Astronomy for Continuum Observation at the UTR-2 Radio Telescope. Kinemat. Phys. Celest.Bodies. vol. 21, no. 5, pp. 57–60.29. BRAUDE, S. YA., RASHKOVSKY, S. L., SIDORCHUK,K. M., SIDORCHUK, M. A., SOKOLOV, K. P., SHARYKIN, N. K. and ZAKHARENKO, S. M., 2002.Decametric Survey of Discrete Sources in the Northern Sky. Astrophys. Space Sci. vol. 280, is. 3, pp. 235–299. DOI:10.1023/A:101553410884930. BRAUDE, S. YA., MIROSHNICHENKO А. P., RASHKOVSKII,S. L., SIDORCHUK, K. M., SIDORCHUK, M. A.and SHARYKIN, N. K., 2003. Decametric Survey of Discrete Sources in the Northern Sky. XIIIb. Spectra of DiscreteSources in the Declination Zone 30○ to 40○. Kinemat. Phys.Celest. Bodies. vol. 19, no. 4, pp. 291–306. (in Russian).31. SOKOLOV, K. P., 1988. Determination of the parametersof the spatial distribution of extragalactic radio sources observedin the decameter range – P(D) analysis at 25 MHz. Sov. Astron. vol. 32, no. 2, pp. 121–126.32. SOKOLOV, K. P., 1990. Analysis of the AstrophysicalSignifi cance of Radio Source Counts Obtained in Different Frequency Ranges. Aust. J. Phys. vol. 43, no. 2, pp. 263–269. DOI: 10.1071/PH90026333. ZAKHARENKO, V., KONOVALENKO, A., ZARKA, P., ULYANOV, O., SIDORCHUK, M., STEPKIN, S., KOLIADIN,V., KALINICHENKO, N., STANISLAVSKY, A., DOROVSKYY, V., SHEPELEV, V., BUBNOV, I., YERIN, S., MELNIK, V., KOVAL, A., SHEVCHUK, N., VASYLIEVA, I., MYLOSTNA, K., SHEVTSOVA, A., SKORYK, A., KRAVTSOV, I., VOLVACH, Y., PLAKHOV, M., VASILENKO, N., VASYLKIVSKYI, Y., VAVRIV, D., VINOGRADOV, V., KOZHIN, R., KRAVTSOV, A., BULAKH, E., KUZIN, A., VASILYEV, A., RYABOV, V., REZNICHENKO, A., BORTSOV, V., LISACHENKO,V., KVASOV, G., MUKHA, D., LITVINENKO,G., BRAZHENKO, A., VASHCHISHIN, R., PYLAEV,O., KOSHOVYY, V., LOZINSKY, A., IVANTYSHYN,O., RUCKER, H. O., PANCHENKO, M., FISCHER,G., LECACHEUX, A., DENIS, L., COFFRE, A. and GRIEßMEIER, J.-M., 2016. Digital Receivers for Low-Frequency Radio Telescopes UTR-2, URAN, GURT. J. Astron. Instrum. vol. 5, is. 4, id. 1641010. DOI:10.1142/S2251171716410105 Предмет і мета роботи: Наведено результати досліджень континуального декаметрового радіовипромінювання фону Галактики, областей іонізованого водню, залишків спалахів наднових, позагалактичних дискретних джерел, протяжних галактик, галактичних скупчень, метагалактичного фону. Метою роботи є огляд результатів, отриманих впродовж 50 років досліджень на радіотелескопі УТР-2 нашої Галактики та її населення, а також позагалактичних радіоджерел у безперервному спектрі радіовипромінювання на гранично низьких для земних спостережень частотах.Методи та методологія: Виконано огляд, аналіз, збір архівних даних публікацій в різних виданнях, що стосуються предмета цієї роботи.Результати: Наведено основні результати досліджень областей іонізованого водню, залишків спалахів наднових, фонового випромінювання Галактики та її великомасштабної структури, отримано карти цих джерел радіовипромінювання. Описано каталог позагалактичних дискретних радіоджерел значної частини Північного неба та надано космологічні висновки на підставі його аналізу; отримано оцінку яскравісної температури ізотропного позагалактичного фону; вперше, стисло, наведено результати спостережень галактики Андромеда та двох скупчень галактик Coma та А2255.Висновки: Усі наведені результати підкреслюють унікальність і важливість досліджень в декаметровому діапазонідовжин хвиль, а велика площа, гнучка структура, постійне вдосконалення роблять радіотелескоп УТР-2, попри його поважний вік, незамінним інструментом для вирішення найважливіших задач сучасної радіоастрономії. Так, наприклад, лише в діапазоні 10÷30 МГц найпоширеніший у Всесвіті елемент – водень, його іонізована частина, стає оптично товстим і починає поглинати синхротронне випромінювання на промені зору, що дозволяє досить легко розділити теплову і нетеплову компоненти радіовипромінювання. Ця властивість дозволяє незалежним способом визначати електронну температуру областей іонізованого водню, електронну концентрацію на промені зору при дослідженні емісійних областей водню. Під час досліджень залишків спалахів наднових за завалом їх спектра можливо визначати розташування іонізованої матерії ‒ перед, усередині або за залишком. За виглядом радіозображень залишка спалаху наднової НВ3 зроблено припущення щодо існування навколо нього реліктової оболонки іонізованого водню, що виникла внаслідок первісного ультрафіолетового спалаху наднової зірки.Вперше публікуються карти великомасштабної структури радіовипромінювання Північного неба в діапазоні схилень від –15º до +85º на гранично низьких для земних спостережень частотах 10, 12.6, 14.7, 16.7, 20 і 25 МГц, які, крім власної наукової цінності, дозволять верифікувати та скорегувати результати картографування на телескопіУТР-2. З використанням карт, отриманих за повної роздільної здатності УТР-2, і розробленого методу багаточастотних Т‒Т діаграм вдалося розділити фонове випромінювання на галактичну і позагалактичну складові та побудувати спектр останньої.З аналізу найбільш повного в декаметровому діапазоні каталогу дискретних джерел випливає, що існує обрив у просторовому розподілі за червоним зсувом для всіх класів позагалактичних джерел.Зроблено припущення про існування кільця іонізованого водню в диску Туманності Андромеди. Показано, що основна частина декаметрового випромінювання від скупчень галактик йде від гало та реліктів.Ключові слова: декаметровий діапазон; дискретні джерела; залишки спалахів наднових; каталог; континуальне радіовипромінювання; області HII; УТР-2; фонове випромінюванняСтаття надійшла до редакції 07.09.2021Radio phys. radio astron. 2021, 26(4): 287-313СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ1. Коноваленко О. О., Захаренко В. В., Литвиненко Л. М.,Ульянов О. М., Сидорчук М. А., Стьопкін С. В., Шепелєв В. О., Зарка Ф., Рукер Г. О., Лекашо А., Панченко М., Брук Ю. М., Токарський П. Л., Бубнов І. М.,Єрін С. М., Колядін В. Л., Мельник В. М., Калініченко М. М., Станіславський О. О., Доровський В. В., Христенко О. Д., Шевченко В. В., Бєлов О. С., Грідін А. О.,Антонов О. В., Бовкун В. П., Резніченко О. М., Борцов В. М., Квасов Г. В., Остапченко Л. М., Шевчук М. В.,Шевченко В. А., Яцків Я. С., Вавілова І. Б., Брауде І. С.,Шкуратов Ю. Г., Рябов В. Б., Підгорний Г. І., Тимошевський А. Г., Литвиненко О. О., Галанін В. В., Рябов М. І.,Браженко А. І., Ващишин Р. В., Французенко А. В., Кошовий В. В., Івантишин О. Л., Лозінський А. Б., Харченко Б. С., Васильева Я. Ю., Кравцов І. П., Васильківський Є. В., Литвиненко Г. В., Муха Д. В., Василенко Н. М.,Шевцова А. І., Мірошніченко А. П., Кугай Н. В., Соболєв Я. М., Цвик Н. О. Засновнику декаметрової радіоастрономії в Україні академіку НАН України СеменуЯковичу Брауде 110 років: історія створення та розвитку вітчизняної експериментальної бази протягом останнього півстоліття. Радіофізика і радіоастрономія. 2021.T. 26, № 1. С. 5–73. DOI: 10.15407/rpra26.01.0052. Melnik V. N., Konovalenko A. A., Dorovskyy V. V., LecacheuxA., Rucker H. O., and Shevchuk M. V. Explorationof the solar decameter radio emission with the UTR-2 radiotelescope. Radio Phys. Radio Astron. 2021. Vol 26, No. 1.P. 74–89. DOI: 10.15407/rpra26.01.0743. Захаренко В. В., Рябов В. Б., Кравцов І. П., Милостна К. Ю., Харланова В. Ю., Васильєва Я. Ю., Ульянов О. М., Коноваленко О. О., Калініченко М. М.,Зарка Ф., Рукер Г. О., Фішер Г., Єрін С. М., Грісмaйєр Ж.-М., Сидорчук М. А., Шевцова А. І., Скорик А. О., Шевченко В. А. Спорадичне радіовипромінювання космічних об’єктів на низьких частотах. Радіофізика і радіоастрономія. 2021. Т. 26, № 2. С. 99–129. DOI:10.15407/rpra26.02.0994. Ульянов О. М. Історія низькочастотних дослідженьпульсарів. Радіофізика і радіоастрономія. 2021. Т. 26,№ 2. С. 130–147. DOI: 10.15407/rpra26.02.1305. Калініченко М. М., Кугай Н. В., Коноваленко О. О., Браженко А. І., Бубнов І. М., Єрін С. М., Рукер Г. О.,Зарка Ф., Лекашо А., Івантишин О. Л., Литвиненко О. О., Романчук О. І., Французенко А. В. Дослідження мерехтінь радіовипромінювання космічних джерелна неоднорідностях міжпланетної плазми в радіоастрономічному інституті НАН України. Радіофізика і радіоастрономія. 2021. Т. 26, № 2. С. 148–164. DOI: 10.15407/rpra26.02.1486. Мірошниченко А. П. Густина середовища велетенськоїрадіоструктури для галактик і квазарів з крутими радіоспектрами. Радіофізика і радіоастрономія. 2021. Т. 26, № 2. С. 165–172. DOI: 10.15407/rpra26.02.1657. Крымкин В. В. Спектр низкочастотного радиоилучения фона. Известия вузов. Радиофизика. 1971. Т. 14,№ 2. С. 199–2038. Антонов А. В. Исследование радиоизлучения космического фона на частоте 10 МГц. Известия вузов. Радиофизика. 1973. Т. 16, № 5. С. 759–761.9. Hamilton P. A. and Haynes R. F. Observations of the southernsky at 10.02 MHz. Aust. J. Phys. 1968. Vol. 21, Is. 6.P. 895–902. DOI: 10.1071/PH68089510. Жук И. Н. Распределение радиояркости галактического фона в декаметровом диапазоне радиоволн. Известия вузов. Радиофизика. 1973. Т. 16, № 5. C. 754–757.11. Turtle A. J., Pugh J. F., Kenderdine S., and Pauliny-Toth I. I. K.The Spectrum of the Galactic Radio Emission: I. Observationsof Low Resolving Power. Mon. Not. R. Astron. Soc. 1962. Vol. 124, Is. 4. P. 297–312. DOI: 10.1093/mnras/124.4.29712. Bridle A. H. and Baldwin J. E. The Spectrum of the RadioBackground Between 13 and 404 MHz. Mon. Not. R. Astron.Soc. 1967. Vol. 136, Is. 2. P. 219–240. DOI: 10.1093/mnras/136.2.21913. Ellis G. R. A. Galactic Radio Emission Below 16–5 MHzand the Galactic Emission Measure. Aust. J. Phys. 1982.Vol. 35, Is. 1. P. 91–104. DOI: 10.1071/PH82009114. Mathewson D. S., Broten N. W., and Cole D. J. A survey ofthe Southern Sky at 30 Mc/s. Aust. J. Phys. 1965. Vol. 18,Is. 6. P. 665–668. DOI: 10.1071/PH65066515. Caswell J. L. A Map of the Northern Sky at 10 MHz. Mon.Not. R. Astron. Soc. 1976. Vol. 177, Is. 3. P. 601–616. DOI:10.1093/mnras/177.3.60116. Roger R. S., Costain C. H., Landecker T. L., and SwerdlykC. M. The radio emission from the Galaxy at 22 MHz. Astron. Astrophys. Supp. Ser. 1999. Vol. 137, Is. 1. P. 7–19. DOI: 10.1051/aas:199923917. Василенко Н. М., Муха Д. В., Сидорчук М. А., Сидорчук К. М. Построение и обработка радиокарт Северного неба по наблюдениям в континууме на радиотелескопеУТР-2. Радіофізика і радіоастрономія. 2005. T. 10, № 3. C. 244–253.18. Krymkin V. V. Observations of the Rosette nebula NGC2237 at decametric wavelengths. Astrophys. Space Sci. 1978.Vol. 54, Is. 1. P. 187–197. DOI: 10.1007/BF0063790719. Abramenkov E. A. and Krymkin V. V. Parameters of themagnetic field in the local Galactic arm derived from low frequency absorption measurements in the ionized gas. Galacticand Intergalactic Magnetic Fields. Proceedings of the 140thSymposium of IAU. (June 19–23, 1989. Heidelberg, FRG)R. Beck, P. P. Kronberg, R. Wielebinski, eds. Dordrecht,Netherlands: Kluwer Academic Publ, 1990. P. 49–53.20. Krymkin V. V. and Sidorchuk M. A. Observation of the galacticanticentre region in the direction of PKS 0607+17with the UTR-2 and RATAN-600 radio telescopes. Astron. Astrophys. 1988. Vol. 200. Р. 185–190.21. Сидорчук М. А., Абраменков Е. А. Остатки вспышексверхновых НВ3, 3С58 и IC443 в декаметровом диапазоне длин волн. Радіофізика і радіоастрономія. 2006. T. 11, № 2. C. 134–154.22. Krymkin V. V. and Sidorchuk M. A. Decameter-waveobservations of supernova remnant CTA 1. Sov. Astron. 1990.Vol. 34, No. 2. P. 197–200.23. Абраменков Є. А., Крымкін В. В., Сидорчук М. А. Залишок спалаху наднової “Петля Єдинорога” на декаметрових хвилях. Доповіді АН УРСР. 1982. № 3. С. 44–47.24. Krymkin V. V., Sidorchuk M. A., and Abramenkov E. A. Decameter-wave investigation of the supernova remnant HB 9. Sov. Astron. 1988. Vol. 32. P. 634–638.25. Кабанова Т. И., Крымкин В. В., Сидорчук М. А. Низкочастотные наблюдения остатка вспышки сверхновой НВ 21. Кинематика и физика небесных тел. 1989. T. 5, № 3. C. 44–49.26. Коноваленко А. А., Ерин С. Н., Бубнов И. Н., Токарский П. Л., Захаренко В. В., Ульянов О. М., Cидорчук М. А., Степкин С. В., Гридин А. А., Квасов Г. В.,Колядин В. Л., Мельник В. Н., Доровский В. В., Калиниченко Н. Н., Литвиненко Г. В., Зарка Ф., Дени Л., Жирар Ж., Рукер Х. О., Панченко М., Станиславский А. А., Христенко А. Д., Муха Д. В., Резниченко А. М., Лисаченко В. М., Борцов В. В., Браженко А. И., Васильева Я. Ю., Скорик А. А., Шевцова А. И., Милостная К. Ю. Астрофизические исследования с помощьюмалоразмерных низкочастотных радиотелескопов нового поколения. Радіофізика і радіоастрономія. 2016. Т. 21, No 2. С. 83–131. DOI: 10.15407/rpra21.02.08327. Vasilenko, N. M. and Sidorchuk M. A. Separation of galactic and extragalactic radio emission at decameter wavelengths. Astrophys. Space Sci. 2017. Vol. 362. id. 221. DOI: 10.1007/s10509-017-3202-028. Sidorchuk K. M., Konovalenko A. A., Rucker H. O., Lecacheux A., Denis L., Sidorchuk M. A., Rashkovsky S. L., Dorovsky V. V., and Zakharenko V. V. New Methods and Equipement of Decametric Radio Astronomy for Continuum Observation at the UTR-2 Radio Telescope. Kinemat. Phys. Celest. Bodies. 2005. Vol. 21, No. 5-suppl. Р. 57–60.29. Braude S. Ya., Rashkovsky S. L., Sidorchuk K. M., Sidorchuk M. A., Sokolov K. P., Sharykin N. K., and Zakharenko S. M. Decametric Survey of Discrete Sources in theNorthern Sky. Astrophys. Space Sci. 2002. Vol. 280, Is. 3. Р. 235–299. DOI: 10.1023/A:101553410884930. Брауде С. Я., Мирошниченко А. П., Рашковский С. Л., Сидорчук К. М., Сидорчук М. А., Шарыкин Н. К. Декаметровый обзор дискретных источников Северного неба. XIIIб. Спектры дискретных источников для интерваласклонений 30○–40○. Кинематика и физика небесных тел. 2003. T. 19, No 4. C. 291–306.31. Sokolov K. P. Determination of the parameters of the spatial distribution of extragalactic radio sources observed in the decameter range – P(D) analysis at 25 MHz. Sov. Astron. 1988. Vol. 32, No. 2. P. 121–126.32. Sokolov K. P. Analysis of the Astrophysical Significance of Radio Source Counts Obtained in Different Frequency Ranges. Aust. J. Phys. 1990. Vol. 43, No. 2. P. 263–269. DOI; 10.1071/PH90026333. Zakharenko V., Konovalenko A., Zarka P., Ulyanov O., Sidorchuk M., Stepkin S., Koliadin V., Kalinichenko N., Stanislavsky A., Dorovskyy V., Shepelev V., Bubnov I.,Yerin S., Melnik V., Koval A., Shevchuk N., Vasylieva I., Mylostna K., Shevtsova A., Skoryk A., Kravtsov I., Volvach Y., Plakhov M., Vasilenko N., Vasylkivskyi Y., Vavriv D., Vinogradov V., Kozhin R., Kravtsov A., Bulakh E., Kuzin A., Vasilyev A., Ryabov V., Reznichenko A., Bortsov V., Lisachenko V., Kvasov G., Mukha D., Litvinenko G., Brazhenko A., Vashchishin R., Pylaev O., Koshovyy V., Lozinsky A., Ivantyshyn O., Rucker H. O., Panchenko M., Fischer G., Lecacheux A., Denis L., Coffre A., and Grießmeier J.-M. Digital Receivers for Low-Frequency Radio Telescopes UTR-2, URAN, GURT. J. Astron. Instrum. 2016. Vol. 5, Is. 4. id. 1641010. DOI:10.1142/S2251171716410105 Видавничий дім «Академперіодика» 2021-11-18 Article Article application/pdf http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1368 10.15407/rpra26.04.287 РАДИОФИЗИКА И РАДИОАСТРОНОМИЯ; Vol 26, No 4 (2021); 287 RADIO PHYSICS AND RADIO ASTRONOMY; Vol 26, No 4 (2021); 287 РАДІОФІЗИКА І РАДІОАСТРОНОМІЯ; Vol 26, No 4 (2021); 287 2415-7007 1027-9636 10.15407/rpra26.04 uk http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1368/pdf Copyright (c) 2021 RADIO PHYSICS AND RADIO ASTRONOMY