Phân tích phi tuyến các tham số của gió mặt trời

Astrophysics and Space Science - Tập 365 - Trang 1-8 - 2020
K. Kiran1, K. C. Ajithprasad1, V. M. Ananda Kumar1, K. P. Harikrishnan2
1Department of Physics, M. G. College, Trivandrum, India
2Department of Physics, Cochin College, Cochin, India

Tóm tắt

Chúng tôi đã phân tích chuỗi thời gian của tốc độ, mật độ, nhiệt độ gió mặt trời và từ trường liên hành tinh được quan sát bởi Thiết bị Khám Phá Thành Phần Tiên Tiến (ACE) tại quỹ đạo Trái Đất trong thời kỳ tối đa và tối thiểu của hoạt động mặt trời bằng cách sử dụng các công cụ phân tích chuỗi thời gian phi tuyến. Bằng chứng cho phi tuyến tính xác định có mặt trong tất cả các tham số gió mặt trời. Kích thước của hút attractor thu được từ mỗi tham số gió mặt trời dao động từ 2.5 đến 4.5. Kết quả của chúng tôi cho thấy sự biến thiên này là do lượng nhiễu khác nhau trong các tham số gió mặt trời. Chúng tôi cũng đã phát hiện rằng động lực học của gió mặt trời gần như giống hệt nhau trong thời kỳ tối đa và tối thiểu tại 1 AU. Kết quả của chúng tôi ủng hộ sự tương tác của các luồng đơn lẻ lân cận trong quá trình phát triển của chúng từ Mặt Trời đến 1 AU.

Từ khóa

#gió mặt trời #phân tích phi tuyến #tham số gió mặt trời #nhiễu #động lực học

Tài liệu tham khảo

Abarbanel, H., Gollub, J.: Phys. Today 49(11), 81 (1996) Burlaga, L., Szabo, A.: Space Sci. Rev. 87(1–2), 137 (1999) Casdagli, M., Eubank, S., Farmer, J.D., Gibson, J.: Phys. D: Nonlinear Phenom. 51(1–3), 52 (1991) Diks, C.: Phys. Rev. E 53(5), 4263 (1996) Feldman, U., Landi, E., Schwadron, N.: J. Geophys. Res. Space Phys. 110(A7), A07109 (2005) Grassberger, P., Procaccia, I.: Phys. Rev. Lett. 50(5), 346 (1983a) Grassberger, P., Procaccia, I., Physica, D.: Nonlinear Phenom. 9(1–2), 189 (1983b) Grassberger, P., Procaccia, I., Physica, D.: Nonlinear Phenom. 13(1–2), 34 (1984) Harikrishnan, K., Misra, R., Ambika, G., Kembhavi, A., Physica, D.: Nonlinear Phenom. 215(2), 137 (2006) Harikrishnan, K., Misra, R., Ambika, G.: Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul. 14(9–10), 3608 (2009) Hegger, R., Kantz, H., Schreiber, T.: An interdisciplinary. Chaos, J. Nonlinear Sci. 9(2), 413 (1999) Jicer, F.: Astron. Nachr. 292(5), 284 (1970) Kantz, H.: Phys. Lett. A 185(1), 77 (1994) Kantz, H., Schreiber, T.: Nonlinear Time Series Analysis, vol. 7. Cambridge university press, Cambridge (2004) Kennel, M.B., Isabelle, S.: Phys. Rev. A 46(6), 3111 (1992) Macek, W.M., Obojska, L.: Chaos Solitons Fractals 8(10), 1601 (1997) Macek, W.M., Obojska, L.: Chaos Solitons Fractals 9(1–2), 221 (1998) Macek, W.M., Redaelli, S.: Phys. Rev. E 62(5), 6496 (2000) Osborne, A.R., Provenzale, A.: Phys. D: Nonlinear Phenom. 35(3), 357 (1989) Ott, E.: Chaos in Dynamical Systems. Cambridge university press, Cambridge (2002) Pavlos, G., Kyriakou, G., Rigas, A., Liatsis, P., Trochoutsos, P., Tsonis, A.: In: Annales Geophysicae, vol. 10, p. 309 (1992) Redaelli, S., Macek, W.M.: Planet. Space Sci. 49(12), 1211 (2001) Redaelli, S., Plewczyński, D., Macek, W.M.: Phys. Rev. E 66(3), 035202 (2002) Sauer, T., Yorke, J., Casdagli, M.: J. Stat. Phys. 65(3–4), 579 (1991) Schreiber, T.: Phys. Rev. E 48(1), 13 (1993) Schwenn, R.: In: Physics of the Inner Heliosphere I, p. 99. Springer, Berlin (1990) Takens, F.: In: Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980, p. 366. Springer, Berlin (1981) Theiler, J.: Phys. Lett. A 155(8–9), 480 (1991) Theiler, J., Eubank, S., Longtin, A., Galdrikian, B., Farmer, J.D.: Phys. D: Nonlinear Phenom. 58(1–4), 77 (1992)