К индекс геомагнитной активности. Параметры геомагнитной активности

Индексы геомагнитной активности являются количественной мерой геомагнитной активности и предназначены для описания вариаций магнитного поля Земли, вызванных воздействием потока солнечной плазмы (солнечного ветра) на магнитосферу Земли, изменениями внутри магнитосферы и взаимодействием магнитосферы и ионосферы.
Каждый из индексов вычисляется по результатам измерений и характеризует только часть сложной картины солнечной и геомагнитной активности.
Существующие индексы геомагнитной активности можно условно разделить на три группы.
К первой группе можно отнести локальные индексы, вычисленные по данным одной обсерватории и говорящие о величине локальной по территории геомагнитной возмущенности: С, К индексы.
Ко второй группе можно отнести индексы, характеризующие геомагнитную активность на всей Земле. Это так называемые планетарные индексы: Кp, ар, Ар, аm, Am, aa, Aa .
В третью группу входят индексы, отражающие интенсивность магнитной возмущенности от вполне определенного источника: Dst, AЕ, РС .

Все индексы геомагнитной активности, перечисленные выше, вычисляются и публикуются по всемирному времени UT.

Международная ассоциация геомагнетизма и аэрономии - МАГА (International Association of geomagnetism and Aeronomy – IAGA ) официально признает индексы aa, am, Kp, Dst, PC и AE . Более подробная информация об индексах МАГА доступна на сайте Международной службы геомагнитных индексов (International Service of geomagnetic Indices – ISGI ).

Библиография

1. Bartels J., N.H.Heck, H.F.Johnston. The three-hour-range index measuring geomagnetic activity. J. Geophys. Res. 1939. V. 44. Issue 4. 411-454.
10. Troshichev O.A., Andrezen V.G., Vennerstrom S., Friis-Christensen E. Magnetic activity in the polar cap – A new index. Planet. Space Sci. 1988. 36. 1095.

Литература, использованная при подготовке данного описания геомагнитнх индексов

1. Яновский Б.М. Земной магнетизм. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1978. 592 с.
2. Заболотная Н.А. Индексы геомагнитной активности. М.: Гидрометеоиздат, 1977. 59 с.
3. Дубов Э.Е. Индексы солнечной и геомагнитной активностии. Материалы Мирового центра данных Б. М.: Междуведомственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР, 1982. 35 с.
4. Солнечная и солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов. Под ред. А.Бруцека и Ш.Дюрана. М.: Мир, 1980. 254 с.

Kp-индекс, глобальный планетарный индекс геомагнитной активности. K-индекс представляет собой трехчасовой квазилогарифмический локальный индекс геомагнитной активности по отношению к кривой спокойного дня для данного местоположения. Kp-индекс измеряет отклонение самой нарушенной горизонтальной составляющей магнитного поля на стационарных станциях по всему миру по их собственным локальным K-индексам. Затем глобальный Kp-индекс определяется алгоритмом, который объединяет средние значения каждой станции. Kp-индекс колеблется от 0 до 9, где значение 0 означает отсутствие геомагнитной активности, а значение 9 означает экстремальный геомагнитный шторм.

График Kp-индекса на этом веб-сайте дает представление о текущих геомагнитных условиях, а также условия за прошедшие сутки и прогноз на ближайший час.

Предварительный Kp-индекс

Предварительный Kp-индекс является Kp-индексом из SWPC NOAA, который обновляется каждые 3 часа с оценкой измеренного Kp за последние 3 часа. Эти периоды: 00:00-03:00 UTC, 03:00-06:00 UTC и т. д. Предварительный Kp-индекс состоит из 10 значений и варьируется от 0 до 9 и представляет собой оценку наблюдаемого Kp-значения в течение определенного 3-часового периода. Таким образом, это не прогноз или индикатор текущих условий, он всегда показывает значение Kp, которое наблюдалось в течение определенного периода. На рисунке ниже показан график предварительного Kp-индекса с октября 2003 года с 3-дневным интенсивным геомагнитным штормом.

В приведенной ниже таблице показан предварительный Kp-индекс с его 10 значениями, которые представляют собой G-масштаб, определенное значение Kp-индекса, границу аврорального овала в локальной полуночи при определенном Kp-значении, описание авроральной активности для специфического Kp-индекса и частота возникновения определенного значения Kp-индекса в течение одного солнечного цикла.

Kp GG-шкала Геомагнитная широта Авроральная активность Средняя частота
0 G0 66.5° или выше Тихо
1 G0 64.5° Тихо
2 G0 62.4° Тихо
3 G0 60.4° Слабая активность
4 G0 58.3° Активный
5 G1 56.3° Малый шторм 1700 за цикл (900 дней за цикл)
6 G2 54.2° Умеренный шторм 600 за цикл (360 дней за цикл)
7 G3 52.2° Сильный шторм 200 за цикл (130 дней за цикл)
8 G4 50.1° Тяжелая буря 100 за цикл (60 дней за цикл)
9 G5 48.1° или ниже Экстремальная буря 4 за цикл (4 дня за цикл)

Окончательный Kp-индекс

Окончательный Kp-индекс поступает из GFZ в Потсдаме, Германия, и обновляется два раза в месяц. Это официальные окончательные значения Kp для научных исследований и архивных целей. Окончательный Kp-индекс немного отличается от предварительного Kp-индекса. В отличие от предварительного Kp-индекса, окончательный Kp-индекс выражается в шкале третей и имеют 28 значений, предварительный Kp-индекс имеет только 10 значений.

Коэффициент вращения крыла

Модель Wing Kp USAF Weather Agency, выражена по третей шкале и имеет 28 предварительных значений. Она отображает наблюдаемый Kp и дает прогноз на следующий и ближайшие 4 часа. Для прогноза используются данные о солнечном ветре в режиме реального времени полученные Обсерваторией глубокого космоса (DSCOVR). На приведенном ниже рисунке показан пример графика Wing Kp-index, который имеется на нашем веб-сайте. Сплошная линия демонстрирует прогнозируемый Kp-индекс на 1 час вперед, а барами обозначен наблюдаемый Kp-индекс.

В приведенной ниже таблице показаны значения, которые могут принимать Kp-индекс и Wing Kp-индекс. Это 28 значений вместо 10 значений которые принимает предварительный Kp-индекс.

Kp Kp в десятичных знаках G-шкала Авроральная активность
0o 0,00 G0 Тихо
0+ 0,33 G0 Тихо
1- 0,67 G0 Тихо
1o 1,00 G0 Тихо
1+ 1,33 G0 Тихо
2- 1,67 G0 Тихо
2o 2,00 G0 Тихо
2+ 2,33 G0 Тихо
3- 2,67 G0 Слабая активность
3o 3,00 G0 Слабая активность
3+ 3,33 G0 Слабая активность
4- 3,67 G0 активный
4o 4,00 G0 активный
4+ 4,33 G0 активный
5- 4,67 G1 Малый шторм
5o 5,00 G1 Малый шторм
5+ 5,33 G1 Малый шторм
6- 5,67 G2 Умеренный шторм
6o 6,00 G2 Умеренный шторм
6+ 6,33 G2 Умеренный шторм
7- 6,67 G3 Сильный шторм
7o 7,00 G3 Сильный шторм
7+ 7,33 G3 Сильный шторм
8- 7,67 G4 Тяжелая буря
8o 8,00 G4 Тяжелая буря
8+ 8,33 G4 Тяжелая буря
9- 8,67 G4 Тяжелая буря
9o 9,00 G5 Экстремальная буря

G-шкала

Для обозначения состояния наблюдаемой и предсказания геомагнитной активности NOAA использует пятиуровневую систему, называемую G-шкалой. Эта шкала используется для обозначения силы геомагнитного шторма. Эта шкала варьируется от G1 до G5, причем G1 является самым низким уровнем, а G5 - самым высоким. Условия отсутствия шторма обозначаются как G0, однако, это значение обычно не используется. Каждый G-уровень имеет, связанное с ним определенное значение Kp-индекса, от 5 - G1 до 9 - G5. G-шкала часто используется на этом сайте.

Какое значение Kp-индекса необходимо для появления вероятности наблюдения севернрго сияния с позиции моего местоположения?

В пределах области высоких широт, при Kp-индексе oт 4, появляется возможность наблюдения северного сияния. Для средних широт, необходим Kp-индекс не ниже 7. Для низких широт значения Kp-индекса 8 или 9 дают некоторую степень вероятности наблюдать севернре сияние. Мы сделали удобный список в котором ориентировочно указаны значения Kp-индекса необходимые для указанного в таблице местоположения в пределах досягаемости авроральных овалов.

Важно! Обратите внимание, что приведенные ниже местоположения дают некоторую степень вероятности наблюдения северного сияния для указанного значения Kp-индекса при максимально благоприятных для наблюдения локальных условиях. Что включает, но не ограничивается: хрошие местные погодные условия, отсутствие облаков, отсутствие лунного света и прямую видимость горизонта.

Kp Местоположение
0

Северная Америка:
Барроу (AK, США) Йеллоунайф (NT, Канада) Гиллам (МБ, Канада) Нуук (Гренландия)

Европа:
Рейкьявик (Исландия) Тромсё (Норвегия) Инари (Финляндия) Киркенес (Норвегия) Мурманск (Россия)

1

Северная Америка:
Фэрбенкс (AK, США) Уайтхорс (YT, Канада)

Европа:
Мо И Рана (Норвегия) Йоккмокк (Швеция) Рованиеми (Финляндия)

2

Северная Америка:
Анкоридж (AK, США) Эдмонтон (AB, Канада) Саскатун (SK, Канада) Виннипег (MB, Канада)

Европа:
Торсхавн (Фарерские острова) Тронхейм (Норвегия) Умео (Швеция) Коккола (Финляндия) Архангельск (Россия)

3

Северная Америка:
Калгари (AB, Канада) Thunder Bay (ON, Канада)

Европа:
Олесунд (Норвегия) Сундсвалль (Швеция) Ювяскюля (Финляндия)

4

Северная Америка:
Ванкувер (Британская Колумбия, Канада) St. John"s (NL, Канада) Биллингс (MT, США) Бисмарк (Северная Каролина, США) Миннеаполис (MN,США)

Европа:
Осло (Норвегия) Стокгольм (Швеция) Хельсинки (Финляндия) Санкт-Петербург (Россия)

5

Северная Америка:
Сиэтл (Вашингтон, США) Чикаго (Иллинойс, США) Торонто (ON, Канада) Галифакс (США, Канада)

Europe:
Эдинбург (Шотландия) Гётеборг (Швеция) Рига (Латвия)

Южное полушарие:
Хобарт (Австралия) Инверкаргилл (Новая Зеландия)

6

Северная Америка:
Портленд (Орегон, США) Бойсе (ID, США) Нью-Йорк (Нью-Йорк, США) Линкольн (Нью-Йорк, США) Индианаполис (Индиана, США)

Европа:
Дублин (Ирландия) Манчестер (Англия) Гамбург (Германия) Гданьск (Польша) Вильнюс (Литва) Москва (Россия)

Южное полушарие:
Девонпорт (Австралия) Крайстчерч (Новая Зеландия)

7

Северная Америка:
Солт-Лейк-Сити (UT, США) Денвер (CO, США) Нэшвилл (Теннесси, США) Ричмонд (VA, США)

Европа:
Лондон (Англия) Брюссель (Бельгия) Кёльн (Германия) Дрезден (Германия) Варшава (Польша)

Южное полушарие:
Мельбурн (Австралия) Веллингтон (Новая Зеландия)

8

Северная Америка:
Сан-Франциско (Калифорния, США) Лас-Вегас (NV, США) Альбукерке (Нью-Йорк, США) Даллас (Техас, США) Джексон (MS, США) Атланта(Джорджия, США)

Европа:
Париж (Франция) Мюнхен (Германия) Вена (Австрия) Братислава (Словакия) Киев (Украина)

Азия:
Астана (Казахстан) Новосибирск (Россия)

Южное полушарие:
Перт (Австралия) Сидней (Австралия) Окленд (Новая Зеландия)

9

Северная Америка:
Монтеррей (Мексика) Майами (Флорида, США)

Европа:
Мадрид (Испания) Марсель (Франция) Рим (Италия) Бухарест (Румыния)

Азия:
Улан-Батор (Монголия)

Южное полушарие:
Алис-Спрингс (Австралия) Брисбен (Австралия) Ушуайя (Аргентина) Кейптаун (Южная Африка)

Вы наверное обращали внимание на всевозможные баннеры и целые страницы на сайтах радиолюбительской тематики, содержащие разнообразные индексы и показатели текущей солнечной и геомагнитной активности. Вот они то нам и нужны для оценки условий прохождения радиоволн на ближайшее время. Несмотря на всё многообразие источников данных, одним из самых популярных являются баннеры, которые предоставляет Paul Herrman (N0NBH), причём совершенно бесплатно.

На его сайте можно выбрать любой из 21 доступных баннеров для размещения в удобном для вас месте, либо воспользоваться ресурсами, на которых эти баннеры уже установлены. В общей сложности они могут отображать до 24 параметров в зависимости от форм-фактора баннера. Ниже приводятся краткие сведения по каждому из параметров баннера. На разных баннерах обозначения одних и тех же параметров могут отличаться, поэтому в некоторых случаях приводится несколько вариантов.

Параметры солнечной активности

Индексы солнечной активности отражают уровень электромагнитного излучения и интенсивность потока частиц, источником которых является Солнце.
Интенсивность потока солнечного излучения (SFI)

SFI — это показатель интенсивности излучения на частоте 2800 МГц, генерируемого Солнцем. Эта величина не оказывает прямого влияния на прохождение радиоволн, но её значение гораздо легче измерить, а она хорошо коррелирует с уровнями солнечного ультрафиолетового и рентгеновского излучения.
Число солнечных пятен (SN)

SN — это не просто количество пятен на Солнце. Значение этой величины зависит от количества и размера пятен, а так же от характера их расположения на поверхости Солнца. Диапазон значений SN — от 0 до 250. Чем выше значение SN, тем выше интенсивность ультрафиолетового и рентгеновского излучения, которое повышает ионизацию Земной атмосферы и приводит к формированию в ней слоёв D, E и F. C ростом уровня ионизации ионосферы повышается и максимально применимая частота (MUF). Таким образом, увеличение значений SFI и SN свидетельствует об увеличении степени ионизации в слоях E и F, что в свою очередь оказывает положительное воздействие на условия прохождения радиоволн.

Интенсивность рентгеновского излучения (X-Ray)

Величина этого показателя зависит от интенсивности рентгеновского излучения, достигающего Земли. Значение параметра состоит из двух частей — буквы, отражающей класс активности излучения, и числа, показывающего мощность излучения в единицах Вт/м2. От интенсивности рентгеновского излучения зависит степень ионизации слоя D ионосферы. Обычно в дневное время слой D поглощает радиосигналы на низкочастотных КВ диапазонах (1.8 — 5 МГц) и значительно ослабляет сигналы в диапазоне частот 7-10 МГц. С ростом интенсивности рентгеновского излучения слой D расширяется и в экстремальных ситуациях может поглощать радиосигналы практически во всём КВ-диапазоне, затрудняя радиосвязь и иногда приводя к практически полному радиомолчанию, которое может продолжаться несколько часов.

Это значение отражает относительную интенсивность всего солнечного излучения в ультрафиолетовом диапазоне (длина волны 304 ангстрем). Ультрафиолетовое излучение оказывает значительное влияние на уровень ионизации ионосферного слоя F. Значение 304A коррелирует со значением SFI, поэтому его увеличение приводит к улучшению условий прохождения радиоволн отражением от слоя F.

Межпланетное магнитное поле (Bz)

Индекс Bz отражает силу и направление межпланетного магнитного поля. Положительное значение этого параметра означает, что направление межпланетного магнитного поля совпадает с направлением магнитного поля Земли, а отрицательное значение свидетельствует об ослаблении магнитного поля Земли и снижении его экранирующих эффектов, что в свою очередь усиливает воздействие заряженных частиц на земную атмосферу.

Солнечный ветер (Solar Wind/SW)

SW — это скорость заряженных частиц (км/ч), достигших поверхности Земли. Значение индекса может лежать в интервале от 0 до 2000. Типичное значение — около 400. Чем выше скорость частиц, тем большее давление испытывает ионосфера. При значениях SW, превышающих 500 км/ч, солнечный ветер может вызвать возмущение магнитного поля Земли, что в итоге приведёт к разрушению ионосферного слоя F, снижению уровню ионизации ионосферы и ухуджению условий прохождения на КВ-диапазонах.

Поток протонов (Ptn Flx/PF)

PF — это плотность протонов внутри магнитного поля Земли. Обычное значение не превышает 10. Протоны, вступившие во взаимодействие с магнитным полем Земли, перемещаются по его линиям в направлении полюсов, изменяя в этих зонах плотность ионосферы. При значениях плотности протонов свыше 10000 увеличивается затухание радиосигналов, проходящих через полярные зоны Земли, а при значениях свыше 100000 возможно полное отсутствие радиосвязи.

Поток электронов (Elc Flx/EF)

Этот параметр отражает интенсивность потока электронов внутри магнитного поля Земли. Ионосферный эффект от взаимодействия электронов с магнитным полем аналогичен потоку протонов на авроральных трассах при значениях EF, превышающих 1000.
Уровень шума (Sig Noise Lvl)

Это значение в единицах шкалы S-метра показывает уровень шумового сигнала, который возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Параметры геомагнитной активности

Есть два аспекта, по которым информация о геомагнитной обстановке важна для оценки прохождения радиоволн. С одной стороны, с ростом возмущённости магнитного поля Земли разрушается ионосферный слой F, что негативно сказывается на прохождении коротких волн. С другой — возникают условия для аврорального прохождения на УКВ.

Индексы A и К (A-Ind/K-Ind)

Состояние магнитного поля Земли характеризуется индексами A и K. Увеличение значения индекса K свидетельствует о нарастающей его нестабильности. Значения K, превышающие 4 означают наличие магнитной бури. В качестве базовой величины для определения динамики изменения значений индекса K используется индекс A.
Аврора (Aurora/Aur Act)

Значение этого параметра является производной величиной от уровня мощности солнечной энергии, измеряемой в гигаваттах, которая достигает полярных областей Земли. Параметр может принимать значения в интервале от 1 до 10. Чем больше уровень солнечной энергии, тем сильнее ионизация слоя F ионосферы. Чем больше значение этого параметра, тем меньшую широту имеет граница авроральной шапки и тем выше вероятность возникновения полярных сияний. При высоких значениях параметра появляется возможность для проведения дальних радиосвязей на УКВ, но при этом полярные трассы на КВ частотах могут быть частично или полностью заблокированы.

Широта (Aur Lat)

Максимальная широта, на которой возможно авроральное прохождение.

Максимально применимая частота (MUF)

Значение максимально применимой частоты, измеренное в указанной метеорологической обсерватории (или обсерваториях, в зависимости от вида баннера), на приведённый момент времени (UTC).

Затухание на трассе Земля-Луна-Земла (EME Deg)

Этот параметр характеризует величину затухания в децибелах радиосигнала, отражённого от лунной поверхности на трассе Земля-Луна-Земля, и может принимать следующие значения: Very Poor (> 5.5 дБ), Poor (> 4 дБ), Fair (> 2.5 дБ), Good (> 1.5 дБ), Excellent (

Геомагнитная обстановка (Geomag Field)

Этот параметр характеризует текущую геомагнитную обстановку на основании значения индекса K. Его шкала условно разделена на 9 уровней от Inactive до Extreme Storm. При значениях Major, Severe и Extreme Storm прохождение на КВ диапазонах ухудшается вплоть до полного их закрытия, а вероятность возникновения аврорального прохождения увеличивается.

При отсутствии программы неплохой оценочный прогноз можно сделать самостоятельно. Очевидно, что большие значения индекса солнечного потока — это хорошо. Вообще говоря, чем интенсивнее поток, тем лучше будут условия прохождения на высокочастотных КВ диапазонах, включая диапазон 6 м. Однако, следует иметь ввиду так же и значения потока за предыдущие дни. Сохранение больших значений в течение нескольких дней обеспечит более высокую степень ионизации слоя F2 ионосферы. Обычно значения, превышающие 150, гарантируют хорошее прохождение на КВ. Высокие уровни геомагнитной активности обладают так же и неблагоприятным побочным эффектом, значительно снижающим МПЧ. Чем выше уровень геомагнитной активности согласно индексам Ap и Kp, тем ниже МПЧ. Фактические значения МПЧ зависят не только от силы магнитной бури, но также и от ее продолжительности.

Геомагнитное поле (ГП) генерируется источниками, расположенными а также в магнитосфере и ионосфере. Оно защищает планету и жизнь на ней от пагубного влияния Его присутствие наблюдал каждый, кто держал компас и видел, как один конец стрелки указывает на юг, а другой - на север. Благодаря магнитосфере были совершены великие открытия в физике, и до сих пор ее наличие используется для морской, подводной, авиационной и космической навигации.

Общая характеристика

Наша планета - это громадный магнит. Северный его полюс находится в "верхней" части Земли, неподалеку от географического полюса, а южный - рядом с соответствующим географическим полюсом. Из этих точек на многие тысячи километров в космос простираются силовые магнитные линии, сосставляющие собственно магнитосферу.

Магнитные и географические полюса достаточно удалены друг от друга. Если провести четкую грань между магнитными полюсами, в итоге можно получить магнитную ось с углом наклона в 11,3° к оси вращения. Эта величина непостоянна, а все потому, что магнитные полюса перемещаются относительно поверхности планеты, ежегодно меняя свое местоположение.

Природа геомагнитного поля

Магнитный экран генерируется электрическими токами (движущимися зарядами), которые рождаются во внешнем жидком ядре, расположенном внутри Земли на очень приличной глубине. Это текучий металл, и он перемещается. Данный процесс именуется конвекцией. Движущееся вещество ядра образует токи и, как следствие, магнитные поля.

Магнитный экран надежно защищает Землю от Основной ее источник - солнечный ветер - движение ионизированных частиц, истекающих из Магнитосфера отклоняет этот непрерывный поток, перенаправляя его вокруг Земли, благодаря чему жесткая радиация не оказывает губительного влияния на все живое голубой планеты.

Если бы у Земли не было геомагнитного поля, то солнечный ветер лишил бы ее атмосферы. По одной из гипотез, именно это и случилось на Марсе. Солнечный ветер - далеко не единственная угроза, поскольку Солнце также высвобождает большое количество вещества и энергии в виде корональных выбросов, сопровождающихся сильнейшим потоком радиоактивных частиц. Однако и в этих случаях магнитное поле Земли защищает ее, отклоняя эти течения от планеты.

Магнитный экран меняет свои полюса приблизительно раз в 250 000 лет. Северный магнитный полюс становится на место северного, и наоборот. У ученых нет четкого объяснения, почему такое происходит.

История исследования

Знакомство людей с удивительными свойствами земного магнетизма произошло еще на заре цивилизации. Уже во времена античности человечеству был известен магнитный железняк - магнетит. Однако кто и когда выявил, что природные магниты одинаково ориентируются в пространстве по отношению к географическим полюсам планеты, неизвестно. По одной из версий, китайцы были знакомы с этим явлением уже в 1100 году, однако использовать его на практике начали лишь спустя два века. В Западной Европе магнитный компас начали использовать в навигации в 1187 году.

Строение и характеристики

Магнитное поле Земли можно разделить на:

  • главное магнитное поле (95%), источники которого находятся во внешнем, проводящем электроток ядре планеты;
  • аномальное магнитное поле (4%), создаваемое горными породами в верхнем слое Земли с хорошей магнитной восприимчивостью (одна из самых мощных - Курская магнитная аномалия);
  • внешнее магнитное поле (также называемое переменным, 1%), связанное с солнечно-земными взаимодействиями.

Регулярные геомагнитные вариации

Изменения геомагнитного поля во времени под влиянием как внутренних, так и внешних (по отношению к поверхности планеты) источников называют магнитными вариациями. Они характеризуются отклонением составляющих ГП от среднего значения в месте наблюдения. Магнитные вариации имеют непрерывную перестройку во времени, при этом зачастую такие перемены носят периодический характер.

Регулярные вариации, повторяющиеся ежесуточно, - это изменения магнитного поля, связанные с солнечно- и лунно-суточными изменениями напряженности ГП. Вариации достигают максимума днем и при лунном противостоянии.

Нерегулярные геомагнитные вариации

Данные изменения возникают в результате влияния солнечного ветра на земную магнитосферу, изменений внутри самой магнитосферы и ее взаимодействия с ионизированным верхним слоем атмосферы.

  • Двадцатисемидневные вариации существуют как закономерность к повторному росту магнитной возмущенности через каждые 27 суток, соответствующих периоду вращения главного небесного светила относительно земного наблюдаиеля. Данная тенденция обусловлена существованием активных областей-долгожителей на нашей родной звезде, наблюдаемых в течение нескольких ее оборотов. Проявляется она в виде 27-суточной повторяемости геомагнитной возмущенности и
  • Одиннадцатилетние вариации связаны с периодичностью пятнообразовательной деятельностью Солнца. Выявлено, что в годы наибольшего скопления темных областей на солнечном диске магнитная активность также достигает своего максимума, однако рост геомагнитной активности отстает от роста солнечной в среднем - на год.
  • Сезонные вариации имеют два максимума и два минимума, соответствующие периодам равноденствий и времени солнцеворота.
  • Вековые, в отличие от вышеперечисленных, - внешнего происхождения, образуются в результате движения вещества и волновых процессов в жидком электропроводящем ядре планеты и являются главным источником информации об электрической проводимости нижней мантии и ядра, о физических процессах, приводящих к конвекции вещества, а также о механизме генерации геомагнитного поля Земли. Это самые медленные вариации - с периодами от нескольких лет до года.

Влияние магнитного поля на живой мир

Несмотря на то, что магнитный экран нельзя увидеть, обитатели планеты прекрасно его ощущают. К примеру, перелетные птицы строят свой маршрут, ориентируясь именно на него. Ученые выдвигают несколько гипотез относительно данного явления. Одна из них предполагает, что пернатые воспринимают его визуально. В глазах перелетных птиц имеются особые белки (криптохромы), которые способны менять свое положение под влиянием геомагнитного поля. Авторы данной гипотезы уверены, что криптохромы могут выполнять роль компаса. Однако не только птицы, но и морские черепахи используют магнитный экран в качестве GPS-навигатора.

Воздействие магнитного экрана на человека

Влияние геомагнитного поля на человека принципиально отличается от любого иного, будь то радиация или опасный ток, поскольку оно воздействует на человеческий организм полностью.

Ученые считают, что геомагнитное поле действует в ультранизком диапазоне частот, в результате чего отвечает основным физиологическим ритмам: дыхательному, сердечному и мозговому. Человек может и не ощущать ничего, но организм при этом все же реагирует на него функциональными изменениями нервной, сердечно-сосудистой систем и деятельности мозга. Психиатры уже много лет отслеживают взаимосвязь между всплесками интенсивности геомагнитного поля и обострением психических недугов, часто приводящих к суициду.

«Индексирование» геомагнитной активности

Возмущения магнитного поля, связанные с изменениями магнитосферно-ионосферной токовой системы, называются геомагнитной активностью (ГА). Для определения ее уровня используются два индекса - А и К. Последний показывает величину ГА. Он высчитывается на основе измерений магнитного экрана, осуществляемых ежедневно с трехчасовым интервалом, начиная с 00:00 UTC (всемирное координированное время). Наибольшие показатели магнитного возмущения сопоставляются со значениями геомагнитного поля спокойного дня для определенного научного учреждения, при этом в расчет принимаются максимальные величины из наблюдаемых отклонений.

На основе полученных данных исчисляется индекс К. В силу того, что он является квазилогарифмической величиной (т.е. увеличивается на единицу при увеличении возмущенности примерно в 2 раза), его нельзя усреднять с целью получения долгосрочной исторической картины состояния геомагнитного поля планеты. Для этого имеется индекс А, представляющий собой дневное среднее значение. Определяется он достаточно просто - каждое измерение индекса К преобразуется в эквивалентный индекс. Значения К, полученные на протяжении всего дня, усредняются, благодаря чему удается получить индекс А, значение которого в обычные дни не превышает порог в 100, а в период серьезнейших магнитных бурь может переваливать за 200.

Поскольку возмущения геомагнитного поля в разных точках планеты проявляются неодинаково, то значения индекса А из разных научных источников могут заметно разниться. Для того чтобы не было такого разбега, индексы А, полученные обсерваториями, сводятся к среднему и появляется глобальный индекс А р. То же самое и с индексом К р, который представляет собой дробную величину в интервале 0-9. Его значение от 0 до 1 говорит о том, что геомагнитное поле в норме, а значит, сохраняются оптимальные условия для прохождения на коротковолновых диапазонах. Конечно, при условии довольно интенсивного потока солнечного излучения. Геомагнитное поле в 2 балла характеризуется как умеренное магнитное возмущение, что немного усложняет прохождение дециметровых волн. Значения от 5 и до 7 говорят о наличии геомагнитных бурь, создающих серьёзные помехи упомянутому диапазону, а при сильном шторме (8-9 баллов) делают прохождение коротких волн невозможным.

Влияние магнитных бурь на человеческое здоровье

Отрицательному воздействию магнитных бурь подвержены 50-70% населения всего мира. При этом начало стрессовой реакции у одних людей отмечается за 1-2 дня до магнитного возмущения, когда наблюдаются вспышки на солнце. У других - в самый пик или через некоторое время после чрезмерной геомагнитной активности.

Метозависимым людям, а также тем, кто страдает хроническими болезнями, необходимо отслеживать информацию о геомагнитном поле на неделю, чтобы при возможном приближении магнитных бурь исключить физические и эмоциональные нагрузки, а также любые действия и события, способные привести к стрессу.

Синдром дефицита магнитного поля

Ослабление геомагнитного поля в помещениях (гипогеомагнитное поле) возникает из-за конструктивных особенностей различных строений, материалов стен, а также намагниченных конструкций. При нахождении в помещении с ослабленным ГП нарушается кровообращение, поставка кислорода и питательных веществ к тканям и органам. Ослабление магнитного экрана также влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную, дыхательную, костную и мышечную системы.

Японский врач Накагава «обозвал» данное явление «синдромом дефицита магнитного поля человека». По своей значимости это понятие вполне может конкурировать с дефицитом витаминов и минералов.

Основными симптомами, указывающими на наличие данного синдрома, являются:

  • повышенная утомляемость;
  • снижение работоспособности;
  • бессонница;
  • головная и суставные боли;
  • гипо- и гипертония;
  • сбои в пищеварительной системе;
  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Регулярные суточные вариации магнитного поля создаются, в основном, изменениями токов в ионосфере Земли из-за изменения освещенности ионосферы Солнцем в течение суток. Нерегулярные вариации магнитного поля создаются вследствие воздействия потока солнечной плазмы (солнечного ветра) на магнитосферу Земли, изменениями внутри магнитосферы, и взаимодействия магнитосферы и ионосферы.

Cолнечный ветер - поток ионизированных частиц истекающий из солнечной короны со скоростью 300–1200 км/с (скорость солнечного ветра у Земли около 400 км/c) в окружающее космическое пространство. Солнечный ветер деформирует магнитосферы планет, порождает полярные сияния и радиационные пояса планет. Усиление солнечного ветра происходит во время вспышек на Солнце.

Мощная солнечная вспышка сопровождается испусканием большого количества ускоренных частиц - солнечных космических лучей. Самые энергичные из них (108-109 эВ) начинают приходить к Земле спустя 10 минут после максимума вспышки.

Повышенный поток солнечных космических лучей у Земли может наблюдаться несколько десятков часов. Вторжение солнечных космических лучей в ионосферу полярных широт вызывают дополнительную её ионизацию и соответственно ухудшение радиосвязи на коротких волнах.

Вспышка генерирует мощную ударную волну и выбрасывает в межпланетное пространство облако плазмы. Двигаясь со скоростью свыше 100 км/с, ударная волна и облако плазмы за 1,5-2 сутки достигают Земли, вызывая при этом резкие изменения магнитного поля, т.е. магнитную бурю, усиление полярных сияний, возмущения ионосферы.

Имеются данные о том, что через 2-4 сут после магнитной бури происходит заметная перестройка барического поля тропосферы. Это приводит к увеличению неустойчивости атмосферы , нарушению характера циркуляции воздуха (в частности, усиливается циклоногенез).

Индексы геомагнитной активности

Индексы геомагнитной активности предназначены для описания вариаций магнитного поля Земли, вызванных нерегулярными причинами.

K индексы

K индекс - трехчасовой квазилогарифмический индекс. K - это отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Индекс был введен Дж. Бартельсом в 1938 г. и представляет собой значения от 0 до 9 для каждого трехчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т.д.) мирового времени. K-индекс увеличивается на единицу при увеличении возмущенности приблизительно в два раза.

Kp индекс - это трехчасовой планетарный индекс, введенный в Германии основан на K индексе. Kp вычисляется как среднее значение К индексов, определенных на 16 геомагнитых обсерваториях, расположенных между 44 и 60 градусами северной и южной геомагнитных широт. Его диапазон также от 0 до 9.

А индексы

A индекс - ежедневный индекс геомагнитной активности, полученной как среднее число из восьми трехчасовых значений, измеряется в единицах напряженности магнитного поля нТл - нанотеслах и характеризует вариабельность магнитного поля Земли в данной точке пространства.

В последнее время вместо Kp индекса часто употребляется Ap индекс. Ap индекс измеряется нанотеслах.

Ap - планетарный индекс получаемый на основании усредненных данных по A индексам получаемых со станций расположенных по всему миру. Поскольку магнитные возмущения проявляются по разному в различных местах на Земном шаре, то для каждой обсерватории существует своя таблица отношений и расчетов индексов, построенная так, чтобы различные обсерватории в среднем за большой интервал времени давали одинаковые индексы.

Качественно состояние магнитного поля в зависимости от Кp индекса
Kp Kp = 2, 3 - слабовозмущенное;
Kp = 4 - возмущенное;
Kp = 5, 6 - магнитная буря;
Kp >= 7 - сильная магнитная буря.

Для обсерватории Москвы:

Вариации магнитного поля [нТ] 5-10 10-20 20-40 40-70 70-120 120-200 200-330 330-500 >550
K-индекс 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9