SOLAR WIND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS OF INTERPLANETARY SCINTILLATIONS OF COSMIC RADIO SOURCES AT DECAMETER WAVELENGTHS

PACS number: 96.50.Ci Purpose: Description of the solar wind investigation technique based on interplanetary scintillation observations of the decameter radio emission of space radio sources.Design/methodology/approach: The method is based on using the Feynman pass integral technique for calculation...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2017
Автори: Kalinichenko, N. N., Olyak, M. R., Konovalenko, O. O., Bubnov, I. N., Yerin, S. N., Brazhenko, A. I., Ivantishin, O. L., Lytvynenko, O. A.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Видавничий дім «Академперіодика» 2017
Теми:
Онлайн доступ:http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1257
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 rpra-journalorgua-article-1257
record_format ojs
institution Radio physics and radio astronomy
baseUrl_str
datestamp_date 2020-06-09T10:35:57Z
collection OJS
language Russian
topic solar wind
interplanetary scintillations
decameter range
spellingShingle solar wind
interplanetary scintillations
decameter range
Kalinichenko, N. N.
Olyak, M. R.
Konovalenko, O. O.
Bubnov, I. N.
Yerin, S. N.
Brazhenko, A. I.
Ivantishin, O. L.
Lytvynenko, O. A.
SOLAR WIND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS OF INTERPLANETARY SCINTILLATIONS OF COSMIC RADIO SOURCES AT DECAMETER WAVELENGTHS
topic_facet solar wind
interplanetary scintillations
decameter range
солнечный ветер
межпланетные мерцания
декаметровый диапазон
сонячний вітер
міжпланетне мерехтіння
декаметровий діапазон
format Article
author Kalinichenko, N. N.
Olyak, M. R.
Konovalenko, O. O.
Bubnov, I. N.
Yerin, S. N.
Brazhenko, A. I.
Ivantishin, O. L.
Lytvynenko, O. A.
author_facet Kalinichenko, N. N.
Olyak, M. R.
Konovalenko, O. O.
Bubnov, I. N.
Yerin, S. N.
Brazhenko, A. I.
Ivantishin, O. L.
Lytvynenko, O. A.
author_sort Kalinichenko, N. N.
title SOLAR WIND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS OF INTERPLANETARY SCINTILLATIONS OF COSMIC RADIO SOURCES AT DECAMETER WAVELENGTHS
title_short SOLAR WIND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS OF INTERPLANETARY SCINTILLATIONS OF COSMIC RADIO SOURCES AT DECAMETER WAVELENGTHS
title_full SOLAR WIND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS OF INTERPLANETARY SCINTILLATIONS OF COSMIC RADIO SOURCES AT DECAMETER WAVELENGTHS
title_fullStr SOLAR WIND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS OF INTERPLANETARY SCINTILLATIONS OF COSMIC RADIO SOURCES AT DECAMETER WAVELENGTHS
title_full_unstemmed SOLAR WIND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS OF INTERPLANETARY SCINTILLATIONS OF COSMIC RADIO SOURCES AT DECAMETER WAVELENGTHS
title_sort solar wind investigations by observations of interplanetary scintillations of cosmic radio sources at decameter wavelengths
title_alt ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА ПОСРЕДСТВОМ НАБЛЮДЕНИЙ МЕЖПЛАНЕТНЫХ МЕРЦАНИЙ КОСМИЧЕСКИХ РАДИОИСТОЧНИКОВ В ДЕКАМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ РАДИОВОЛН
ДОСЛІДЖЕННЯ СОНЯЧНОГО ВІТРУ ШЛЯХОМ СПОСТЕРЕЖЕНЬ МІЖПЛАНЕТНИХ МЕРЕХТІНЬ КОСМІЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ РАДІОХВИЛЬ
description PACS number: 96.50.Ci Purpose: Description of the solar wind investigation technique based on interplanetary scintillation observations of the decameter radio emission of space radio sources.Design/methodology/approach: The method is based on using the Feynman pass integral technique for calculation of statistic characteristics of interplanetary scintillations.Findings: The technique of determination of a stream structure of the solar wind beyond the Earth’s orbit is created. The technique is based on the analysis of temporary, frequency and space characteristics of the interplanetary scintillations of decameter radio emission of space radio sources. Identification of this kind stream structure opens unique opportunities for the interplanetary plasma physics study. In particular, the difference in parameters of interplanetary plasma streams can beused for investigation of high-speed streams of solar wind from coronal holes, identification and studying of dynamics of driving of coronal mass ejections in the interplanetary space. The latter will allow, for example, to develop a reliable technique for estimation of arrival time of coronal mass emissions to the Earth, being of undoubted interest from the space weather forecast viewpoint.Conclusions: It is shown that the modern progress in digital technique and data analysis methodologies allows to use the observations of the interplanetary scintillations of cosmic radio source radio emission for determination of the solar wind parameters, reconstruction of the solar wind stream structure, detection and investigation of dynamics of coronal mass ejections beyond the Earth’s orbit.Key words: solar wind, interplanetary scintillations, decameter rangeManuscript submitted 07.12.2016Radio phys. radio astron. 2017, 22(1): 45-52  REFERENCES1. SHKLOVSKY, I. S., 1951. Solar corona. Moscow-Leningrad, Russia: GITTL Publ. (in Russian). 2. SHKLOVSKY, I. S., 1962. Physic of solar corona. Moscow, Russia: Fizmatgiz Publ. (in Russian). 3. HEWISH, A., SCOTT, P. F. and WILLS, D., 1964. Interplanetary scintillation of small diameter radio sources. Nature. vol. 203, no. 4951, pp. 1214–1217. DOI: https://doi.org/10.1038/2031214a0 4. HEWISH, A., DENNISON, P. A. and PILKINGTON, J. D. H., 1966. Measurements of the size and motion of the irregularities in the interplanetary medium. Nature. vol. 209, no. 5029, pp. 1188–1189. DOI:https://doi.org/10.1038/2091188a0 5. FALKOVICH, I. S., KALINICHENKO, N. N., GRIDIN, A. A. and BUBNOV, I. N., 2004. On the Possibility of Broadband IPS Observations at Decameter Waves. Radio Phys. Radio Astron. vol. 9, no. 2, pp. 121–129 (in Russian). 6. OLYAK, M. R., 2002. On the application of statistical radiophysics methods for the analysis of decameter interplanetary scintillations. Visn. Khark. Nats. Univ. Radiofizyka ta Elektronika. no. 570, ser. 2, pp. 210–211 (in Russian). 7. OLYAK, M. R., 2005. On the peculiarities of the analysis-of-variance method application in the decameter wavelength study of solar wind. Radio Phys. Radio Astron. vol. 10, no. 4, pp. 385–391 (in Russian). 8. ALEKSEEV, G. A., GEL'FREIKH, G. B., ZAITSEV, V. V., ILIASOV, I. P., KAIDANOVSKII, N. L., MATVEENKO, L. I., MEGN, A. V., MOLCHANOV, A. P., STEPANOV, A. P. and SHISHOV, V. I., 1990. Soviet radio telescopes and solar radio astronomy. Moscow, Russia: Nauka Publ. (in Russian). 9. CRONYN, W. M., 1970. The analysis of radio scattering and space-probe observations of small-scale structure in the interplanetary medium. Astrophys. J. vol. 61, pp. 755–763. DOI: https://doi.org/10.1086/150576 10. BRAUDE, S. Y., MEGN, A. V. and SODIN, L. G., 1978. Decameter wave band radio telescope UTR-2. In: Anteny. Moscow, USSR: Svyaz' Publ. no 26, pp. 3–15 (in Russian). 11. MEGN, A. V., SHARYKIN, N. K., ZAKHARENKO, V. V., BULATSEN, V. G., BRAZHENKO, A. I. and VASCHISHIN, R. V., 2003. Decameter Wavelength Radio Telescope URAN-2. Radio Phys. Radio Astron. vol. 8, no 4, pp. 345–356 (in Russian). 12. RYABOV, V. B., VAVRIV, D. M., ZARKA, P., RYABOV, B. P., KOZHIN, R. V., VINOGRADOV, V. V. and DENIS, L., 2010. Alow-noise, high-dynamic-range, digital receiver for radio astronomy applications: an efficient solution for observing radio-bursts from Jupiter, the Sun, pulsars, and other astrophysical plasmas below 30 MHz. Astron. Astrophys. vol. 510, id. A16. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/200913335 13. MARPL, S. L. 1990. Digital spectral analysis with applications. Moscow, Russia: Mir Publ. (in Russian). 14. OLYAK, M. R., 2012. Large-scale structure of solar wind and geomagnetic phenomena. J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. vol. 86, pp. 34–40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jastp.2012.06.011 15. HAYASHI, K., KOJIMA, M., TOKUMARU, M. and FUJIRI, K., 2003. MHD tomography using interplanetary scintillation measurement. Geophys. Res. Spase Phys. vol. 108, is. A3, pp. 1102–1123. DOI: https://doi.org/10.1029/2002JA009567  
publisher Видавничий дім «Академперіодика»
publishDate 2017
url http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1257
work_keys_str_mv AT kalinichenkonn solarwindinvestigationsbyobservationsofinterplanetaryscintillationsofcosmicradiosourcesatdecameterwavelengths
AT olyakmr solarwindinvestigationsbyobservationsofinterplanetaryscintillationsofcosmicradiosourcesatdecameterwavelengths
AT konovalenkooo solarwindinvestigationsbyobservationsofinterplanetaryscintillationsofcosmicradiosourcesatdecameterwavelengths
AT bubnovin solarwindinvestigationsbyobservationsofinterplanetaryscintillationsofcosmicradiosourcesatdecameterwavelengths
AT yerinsn solarwindinvestigationsbyobservationsofinterplanetaryscintillationsofcosmicradiosourcesatdecameterwavelengths
AT brazhenkoai solarwindinvestigationsbyobservationsofinterplanetaryscintillationsofcosmicradiosourcesatdecameterwavelengths
AT ivantishinol solarwindinvestigationsbyobservationsofinterplanetaryscintillationsofcosmicradiosourcesatdecameterwavelengths
AT lytvynenkooa solarwindinvestigationsbyobservationsofinterplanetaryscintillationsofcosmicradiosourcesatdecameterwavelengths
AT kalinichenkonn issledovaniâsolnečnogovetraposredstvomnablûdenijmežplanetnyhmercanijkosmičeskihradioistočnikovvdekametrovomdiapazoneradiovoln
AT olyakmr issledovaniâsolnečnogovetraposredstvomnablûdenijmežplanetnyhmercanijkosmičeskihradioistočnikovvdekametrovomdiapazoneradiovoln
AT konovalenkooo issledovaniâsolnečnogovetraposredstvomnablûdenijmežplanetnyhmercanijkosmičeskihradioistočnikovvdekametrovomdiapazoneradiovoln
AT bubnovin issledovaniâsolnečnogovetraposredstvomnablûdenijmežplanetnyhmercanijkosmičeskihradioistočnikovvdekametrovomdiapazoneradiovoln
AT yerinsn issledovaniâsolnečnogovetraposredstvomnablûdenijmežplanetnyhmercanijkosmičeskihradioistočnikovvdekametrovomdiapazoneradiovoln
AT brazhenkoai issledovaniâsolnečnogovetraposredstvomnablûdenijmežplanetnyhmercanijkosmičeskihradioistočnikovvdekametrovomdiapazoneradiovoln
AT ivantishinol issledovaniâsolnečnogovetraposredstvomnablûdenijmežplanetnyhmercanijkosmičeskihradioistočnikovvdekametrovomdiapazoneradiovoln
AT lytvynenkooa issledovaniâsolnečnogovetraposredstvomnablûdenijmežplanetnyhmercanijkosmičeskihradioistočnikovvdekametrovomdiapazoneradiovoln
AT kalinichenkonn doslídžennâsonâčnogovítrušlâhomspostereženʹmížplanetnihmerehtínʹkosmíčnihradíodžereludekametrovomudíapazoníradíohvilʹ
AT olyakmr doslídžennâsonâčnogovítrušlâhomspostereženʹmížplanetnihmerehtínʹkosmíčnihradíodžereludekametrovomudíapazoníradíohvilʹ
AT konovalenkooo doslídžennâsonâčnogovítrušlâhomspostereženʹmížplanetnihmerehtínʹkosmíčnihradíodžereludekametrovomudíapazoníradíohvilʹ
AT bubnovin doslídžennâsonâčnogovítrušlâhomspostereženʹmížplanetnihmerehtínʹkosmíčnihradíodžereludekametrovomudíapazoníradíohvilʹ
AT yerinsn doslídžennâsonâčnogovítrušlâhomspostereženʹmížplanetnihmerehtínʹkosmíčnihradíodžereludekametrovomudíapazoníradíohvilʹ
AT brazhenkoai doslídžennâsonâčnogovítrušlâhomspostereženʹmížplanetnihmerehtínʹkosmíčnihradíodžereludekametrovomudíapazoníradíohvilʹ
AT ivantishinol doslídžennâsonâčnogovítrušlâhomspostereženʹmížplanetnihmerehtínʹkosmíčnihradíodžereludekametrovomudíapazoníradíohvilʹ
AT lytvynenkooa doslídžennâsonâčnogovítrušlâhomspostereženʹmížplanetnihmerehtínʹkosmíčnihradíodžereludekametrovomudíapazoníradíohvilʹ
first_indexed 2025-12-02T15:37:29Z
last_indexed 2025-12-02T15:37:29Z
_version_ 1850763788315262976
spelling rpra-journalorgua-article-12572020-06-09T10:35:57Z SOLAR WIND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS OF INTERPLANETARY SCINTILLATIONS OF COSMIC RADIO SOURCES AT DECAMETER WAVELENGTHS ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА ПОСРЕДСТВОМ НАБЛЮДЕНИЙ МЕЖПЛАНЕТНЫХ МЕРЦАНИЙ КОСМИЧЕСКИХ РАДИОИСТОЧНИКОВ В ДЕКАМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ РАДИОВОЛН ДОСЛІДЖЕННЯ СОНЯЧНОГО ВІТРУ ШЛЯХОМ СПОСТЕРЕЖЕНЬ МІЖПЛАНЕТНИХ МЕРЕХТІНЬ КОСМІЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ РАДІОХВИЛЬ Kalinichenko, N. N. Olyak, M. R. Konovalenko, O. O. Bubnov, I. N. Yerin, S. N. Brazhenko, A. I. Ivantishin, O. L. Lytvynenko, O. A. solar wind; interplanetary scintillations; decameter range солнечный ветер; межпланетные мерцания; декаметровый диапазон сонячний вітер; міжпланетне мерехтіння; декаметровий діапазон PACS number: 96.50.Ci Purpose: Description of the solar wind investigation technique based on interplanetary scintillation observations of the decameter radio emission of space radio sources.Design/methodology/approach: The method is based on using the Feynman pass integral technique for calculation of statistic characteristics of interplanetary scintillations.Findings: The technique of determination of a stream structure of the solar wind beyond the Earth’s orbit is created. The technique is based on the analysis of temporary, frequency and space characteristics of the interplanetary scintillations of decameter radio emission of space radio sources. Identification of this kind stream structure opens unique opportunities for the interplanetary plasma physics study. In particular, the difference in parameters of interplanetary plasma streams can beused for investigation of high-speed streams of solar wind from coronal holes, identification and studying of dynamics of driving of coronal mass ejections in the interplanetary space. The latter will allow, for example, to develop a reliable technique for estimation of arrival time of coronal mass emissions to the Earth, being of undoubted interest from the space weather forecast viewpoint.Conclusions: It is shown that the modern progress in digital technique and data analysis methodologies allows to use the observations of the interplanetary scintillations of cosmic radio source radio emission for determination of the solar wind parameters, reconstruction of the solar wind stream structure, detection and investigation of dynamics of coronal mass ejections beyond the Earth’s orbit.Key words: solar wind, interplanetary scintillations, decameter rangeManuscript submitted 07.12.2016Radio phys. radio astron. 2017, 22(1): 45-52  REFERENCES1. SHKLOVSKY, I. S., 1951. Solar corona. Moscow-Leningrad, Russia: GITTL Publ. (in Russian). 2. SHKLOVSKY, I. S., 1962. Physic of solar corona. Moscow, Russia: Fizmatgiz Publ. (in Russian). 3. HEWISH, A., SCOTT, P. F. and WILLS, D., 1964. Interplanetary scintillation of small diameter radio sources. Nature. vol. 203, no. 4951, pp. 1214–1217. DOI: https://doi.org/10.1038/2031214a0 4. HEWISH, A., DENNISON, P. A. and PILKINGTON, J. D. H., 1966. Measurements of the size and motion of the irregularities in the interplanetary medium. Nature. vol. 209, no. 5029, pp. 1188–1189. DOI:https://doi.org/10.1038/2091188a0 5. FALKOVICH, I. S., KALINICHENKO, N. N., GRIDIN, A. A. and BUBNOV, I. N., 2004. On the Possibility of Broadband IPS Observations at Decameter Waves. Radio Phys. Radio Astron. vol. 9, no. 2, pp. 121–129 (in Russian). 6. OLYAK, M. R., 2002. On the application of statistical radiophysics methods for the analysis of decameter interplanetary scintillations. Visn. Khark. Nats. Univ. Radiofizyka ta Elektronika. no. 570, ser. 2, pp. 210–211 (in Russian). 7. OLYAK, M. R., 2005. On the peculiarities of the analysis-of-variance method application in the decameter wavelength study of solar wind. Radio Phys. Radio Astron. vol. 10, no. 4, pp. 385–391 (in Russian). 8. ALEKSEEV, G. A., GEL'FREIKH, G. B., ZAITSEV, V. V., ILIASOV, I. P., KAIDANOVSKII, N. L., MATVEENKO, L. I., MEGN, A. V., MOLCHANOV, A. P., STEPANOV, A. P. and SHISHOV, V. I., 1990. Soviet radio telescopes and solar radio astronomy. Moscow, Russia: Nauka Publ. (in Russian). 9. CRONYN, W. M., 1970. The analysis of radio scattering and space-probe observations of small-scale structure in the interplanetary medium. Astrophys. J. vol. 61, pp. 755–763. DOI: https://doi.org/10.1086/150576 10. BRAUDE, S. Y., MEGN, A. V. and SODIN, L. G., 1978. Decameter wave band radio telescope UTR-2. In: Anteny. Moscow, USSR: Svyaz' Publ. no 26, pp. 3–15 (in Russian). 11. MEGN, A. V., SHARYKIN, N. K., ZAKHARENKO, V. V., BULATSEN, V. G., BRAZHENKO, A. I. and VASCHISHIN, R. V., 2003. Decameter Wavelength Radio Telescope URAN-2. Radio Phys. Radio Astron. vol. 8, no 4, pp. 345–356 (in Russian). 12. RYABOV, V. B., VAVRIV, D. M., ZARKA, P., RYABOV, B. P., KOZHIN, R. V., VINOGRADOV, V. V. and DENIS, L., 2010. Alow-noise, high-dynamic-range, digital receiver for radio astronomy applications: an efficient solution for observing radio-bursts from Jupiter, the Sun, pulsars, and other astrophysical plasmas below 30 MHz. Astron. Astrophys. vol. 510, id. A16. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/200913335 13. MARPL, S. L. 1990. Digital spectral analysis with applications. Moscow, Russia: Mir Publ. (in Russian). 14. OLYAK, M. R., 2012. Large-scale structure of solar wind and geomagnetic phenomena. J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. vol. 86, pp. 34–40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jastp.2012.06.011 15. HAYASHI, K., KOJIMA, M., TOKUMARU, M. and FUJIRI, K., 2003. MHD tomography using interplanetary scintillation measurement. Geophys. Res. Spase Phys. vol. 108, is. A3, pp. 1102–1123. DOI: https://doi.org/10.1029/2002JA009567   УДК 523.164.42PACS number: 96.50.Ci Предмет и цель работы: описание методики исследований солнечного ветра, которая базируется на наблюдениях мерцаний декаметрового радиоизлучения космических радиоисточников.Методы и методология: Методика основана на использовании метода фейнмановских интегралов по траекториям для расчета статистических характеристик межпланетных мерцаний.Результаты: Создана методика определения потоковой структуры солнечного ветра за орбитой Земли. Методика основана на анализе временных, частотных и пространственных характеристик межпланетных мерцаний декаметрового радиоизлучения космических радиоисточников. Выявление потоковой структуры открывает уникальные возможности для исследований физики межпланетной плазмы. В частности, разница в параметрах потоков межпланетной плазмы может быть использована для исследований высокоскоростныхпотоков солнечного ветра из корональных дыр, выявления и изучения динамики движения корональных выбросов массы в межпланетном пространстве. Последнее позволит, например, разработать надежную методику оценки времени прихода корональных выбросов массы к Земле, что представляет безусловный интерес с точки зрения прогноза космической погоды.Заключение: Показано, что современный прогресс в цифровой технике и методиках анализа данных позволяет эффективно использовать наблюдения межпланетных мерцаний радиоизлучения космических радиоисточников для определения параметров солнечного ветра, реконструкции потоковой структуры солнечного ветра, выявления и исследования динамики корональных выбросов массы за орбитой Земли.Ключевые слова: солнечный ветер, межпланетные мерцания, декаметровый диапазонСтатья поступила в редакцию 07.12.2016Radio phys. radio astron. 2017, 22(1): 45-52 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1. Шкловский И. С. Солнечная корона. – М.-Л.: ГИТТЛ, 1951. – 388 с.2. Шкловский И. С. Физика солнечной короны. – М.: Физматгиз, 1962. – 516 с.3. Hewish A., Scott P. F., and Wills D. Interplanetary Scintillation of Small Diameter Radio Sources // Nature. – 1964. – Vol. 203, No. 4951. – P. 1214–1217. DOI: 10.1038/2031214a04. Hewish A., Dennison P. A., and Pilkington J. D. H. Measurements of the size and motion of the irregularities in the interplanetary medium // Nature. – 1966. – Vol. 209, No. 5029. – P. 1188–1189. DOI: 10.1038/2091188a05. Фалькович И. С., Калиниченко Н. Н., Гридин А. А., Бубнов И. Н. О возможности широкополосных наблюдений межпланетных мерцаний на декаметровых волнах // Радиофизика и радиоастрономия. – 2004. – Т. 9, № 2. – С. 121 – 129.6. Ольяк. М. Р. Об использовании методов статистической радиофизики для анализа межпланетных мерцаний в декаметровом диапазоне радиоволн // Вiсн. Харкiв. нац. ун-ту. Радiофiзика та електронiка. – 2002. – № 570, вып.2. C. 210–211.7. Ольяк М. Р. Об особенностях применения метода дисперсионного анализа при исследованиях солнечного ветра в декаметровом диапазоне радиоволн // Радиофизика и радиоастрономия. – 2005. – Т. 10, № 4. – C. 385–391.8. Алексеев Г. А., Гельфрейх Г. Б., Зайцев В. В., Илясов Ю. П., Кайдановский Н. Л., Матвеенко Л. И., Мень А. В., Молчанов А. П., Степанов А. П., Шишов В. И. Советские радиотелескопы и радиоастрономия Солнца. – М.: Наука, 1990. – 212 с.9. Cronyn W. M. The analysis of radio scattering and space-probe observations of small-scale structure in the interplanetary medium // Astrophys. J. – 1970. – Vol. 61. – P. 755–763. DOI: 10.1086/15057610. Брауде С. Я., Мень А. В., Содин Л. Г. Радиотелескоп декаметрового диапазона волн УТР–2 // Антенны. – М.: Связь,1978. – № 26. – С. 3–15.11. Мень А. В., Шарыкин Н. К., Захаренко В. В., Булацен В. Г., Браженко А. И., Ващишин Р. В. Радиотелескоп декаметрового диапазона длин волн УРАН-2 // Радиофизика и радиоастрономия. – 2003. – Т. 8, № 4. – С. 345–356.12. Ryabov V. B., Vavriv D. M., Zarka P., Ryabov B .P., Kozhin R. V., Vinogradov V. V., and Denis L. A low-noise, high-dynamic-range, digital receiver for radio astronomy applications: an efficient solution for observing radio-bursts from Jupiter, the Sun, pulsars, and other astrophysical plasmas below 30 MHz // Astron. Astrophys. – 2010. – Vol. 510. – id. A16. DOI: 10.1051/0004-6361/20091333513. Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М.: Мир, 1990. – 584 с.14. Olyak M. R. Large-scale structure of solar wind and geomagnetic phenomena // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. – 2012. – Vol. 86. – P. 34–40. DOI: 10.1016/j.jastp.2012.06.01115. Hayashi K., Kojima M., Tokumaru M., and Fujiri K. MHD tomography using interplanetary scintillation measurement // Geophys. Res. Spase Phys. – 2003. – Vol. 108, Is. А3. – P. 1102–1123. DOI: 10.1029/2002JA009567  УДК 523.164.42PACS number: 96.50.Ci Предмет і мета роботи: опис методики досліджень сонячного вітру, що базується на спостереженнях мерехтінь декаметрового радіовипромінювання космічних радіоджерел.Методи і методологія: Методика грунтується на використанні методу фейнманівських інтегралів за траєкторіями для розрахунку статистичних характеристик міжпланетних мерехтінь.Результати: Створено методику визначення потокової структури сонячного вітру за орбітою Землі. Методика грунтується на аналізі часових, частотних та просторових характеристик міжпланетних мерехтінь декаметрового радіовипромінювання космічних радіоджерел. Виявлення потокової структури відкриває унікальні можливості для досліджень фізики міжпланетної плазми. Зокрема, різниця в параметрах потоків міжпланетної плазми може бути використана для досліджень високошвидкісних потоків сонячного вітру з корональних дір, виявлення і вивчення динаміки руху корональних викидів маси в міжпланетному просторі. Останнє дозволить, наприклад, розробити надійну методику оцінки часу приходу корональних викидів маси до Землі, що становить безумовний інтерес з точки зору прогнозукосмічної погоди.Висновок: Показано, що сучасний прогрес в цифровій техніці та методиках аналізу даних дозволяє ефективно використовувати спостереження міжпланетних мерехтінь радіовипромінювання космічних радіоджерел для визначення параметрів сонячного вітру, реконструкції потокової структури сонячного вітру, виявлення та дослідження динаміки корональних викидів маси за орбітою Землі.Ключові слова: сонячний вітер, міжпланетне мерехтіння, декаметровий діапазонСтаття надійшла до редакції 07.12.2016Radio phys. radio astron. 2017, 22(1): 45-52 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1. Шкловский И. С. Солнечная корона. – М.-Л.: ГИТТЛ, 1951. – 388 с.2. Шкловский И. С. Физика солнечной короны. – М.: Физматгиз, 1962. – 516 с.3. Hewish A., Scott P. F., and Wills D. Interplanetary Scintillation of Small Diameter Radio Sources // Nature. – 1964. – Vol. 203, No. 4951. – P. 1214–1217. DOI: 10.1038/2031214a04. Hewish A., Dennison P. A., and Pilkington J. D. H. Measurements of the size and motion of the irregularities in the interplanetary medium // Nature. – 1966. – Vol. 209, No. 5029. – P. 1188–1189. DOI: 10.1038/2091188a05. Фалькович И. С., Калиниченко Н. Н., Гридин А. А., Бубнов И. Н. О возможности широкополосных наблюдений межпланетных мерцаний на декаметровых волнах // Радиофизика и радиоастрономия. – 2004. – Т. 9, № 2. – С. 121 – 129.6. Ольяк. М. Р. Об использовании методов статистической радиофизики для анализа межпланетных мерцаний в декаметровом диапазоне радиоволн // Вiсн. Харкiв. нац. ун-ту. Радiофiзика та електронiка. – 2002. – № 570, вып.2. C. 210–211.7. Ольяк М. Р. Об особенностях применения метода дисперсионного анализа при исследованиях солнечного ветра в декаметровом диапазоне радиоволн // Радиофизика и радиоастрономия. – 2005. – Т. 10, № 4. – C. 385–391.8. Алексеев Г. А., Гельфрейх Г. Б., Зайцев В. В., Илясов Ю. П., Кайдановский Н. Л., Матвеенко Л. И., Мень А. В., Молчанов А. П., Степанов А. П., Шишов В. И. Советские радиотелескопы и радиоастрономия Солнца. – М.: Наука, 1990. – 212 с.9. Cronyn W. M. The analysis of radio scattering and space-probe observations of small-scale structure in the interplanetary medium // Astrophys. J. – 1970. – Vol. 61. – P. 755–763. DOI: 10.1086/15057610. Брауде С. Я., Мень А. В., Содин Л. Г. Радиотелескоп декаметрового диапазона волн УТР–2 // Антенны. – М.: Связь,1978. – № 26. – С. 3–15.11. Мень А. В., Шарыкин Н. К., Захаренко В. В., Булацен В. Г., Браженко А. И., Ващишин Р. В. Радиотелескоп декаметрового диапазона длин волн УРАН-2 // Радиофизика и радиоастрономия. – 2003. – Т. 8, № 4. – С. 345–356.12. Ryabov V. B., Vavriv D. M., Zarka P., Ryabov B .P., Kozhin R. V., Vinogradov V. V., and Denis L. A low-noise, high-dynamic-range, digital receiver for radio astronomy applications: an efficient solution for observing radio-bursts from Jupiter, the Sun, pulsars, and other astrophysical plasmas below 30 MHz // Astron. Astrophys. – 2010. – Vol. 510. – id. A16. DOI: 10.1051/0004-6361/20091333513. Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М.: Мир, 1990. – 584 с.14. Olyak M. R. Large-scale structure of solar wind and geomagnetic phenomena // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. – 2012. – Vol. 86. – P. 34–40. DOI: 10.1016/j.jastp.2012.06.01115. Hayashi K., Kojima M., Tokumaru M., and Fujiri K. MHD tomography using interplanetary scintillation measurement // Geophys. Res. Spase Phys. – 2003. – Vol. 108, Is. А3. – P. 1102–1123. DOI: 10.1029/2002JA009567   Видавничий дім «Академперіодика» 2017-03-14 Article Article application/pdf http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1257 10.15407/rpra22.01.045 РАДИОФИЗИКА И РАДИОАСТРОНОМИЯ; Vol 22, No 1 (2017); 45 RADIO PHYSICS AND RADIO ASTRONOMY; Vol 22, No 1 (2017); 45 РАДІОФІЗИКА І РАДІОАСТРОНОМІЯ; Vol 22, No 1 (2017); 45 2415-7007 1027-9636 10.15407/rpra22.01 ru http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1257/pdf Copyright (c) 2017 RADIO PHYSICS AND RADIO ASTRONOMY