Григорьев Владислав Георгиевич (Grigoryev Vladislav Georgievich)

Место работы автора, адрес/электронная почта: ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН", Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН, Лаборатория космических лучей высоких энергий ; 677000, г. Якутск, пр-т Ленина, 31 ; e-meil: grig@ikfia.ysn.ru ; https://ikfia.ysn.ru/

Ученая степень, ученое звание: канд. физ.-мат. наук

Область научных интересов: Космические лучи высоких энергий

ID Автора: РИНЦ AuthorID: 38087

Деятельность: С 1972 г. - научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией космических лучей высоких энергий Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера.

Документы 11 - 19 из 19
11.

Количество страниц: 8 с.

Кратко приведена история развития исследований вариаций интенсивности космических лучей в ИКФИА СО РАН. Показаны основные моменты становления современной лаборатории космических лучей высоких энергий. Также приводятся некоторые научные результаты, полученные в области исследований вариаций космических лучей.
In the paper the brief history of development of investigations of cosmic ray intensity variations in the Institute of cosmophysical research and aeronomy of SB RAS is given. The basic moments of formation of the modern laboratory of high energy cosmic rays are shown. Moreover, the several scientifi cal results, which were obtained in the fi eld of research of cosmic ray variations, are presented.

Григорьев, В. Г. Исследование вариаций космических лучей / В. Г. Григорьев, П. Ю. Гололобов // История науки и техники = History of Science and Engineering. – 2017. – N 9 : ФГБУН Институту космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИКФИА СО РАН) 55 лет!. – С. 23-30.

12.

Количество страниц: 4 с.

Распределение космических лучей в гелиосфере по данным сети станций мюонных телескопов / В. Г. Григорьев, П. Ю. Гололобов, П. А. Кривошапкин, Г. Ф. Крымский, В. Г. Янке // Известия Российской академии наук. Серия физическая. – 2019. – Т. 83, N 5. – С. 606-609. – DOI: 10.1134/S0367676519050144.
DOI: 10.1134/S0367676519050144

13.

Количество страниц: 22 с.

Приводятся результаты монито-ринга космических лучей и геомагнитного поля вдоль 210 магнитного меридиана на территории Якутии в первой половине сентября 2017 г. Сооб-щается об установлении энергетического спектра наземного возрастания космических лучей 10 сен-тября J=3027E–1.99exp(–E/729 МэВ). Приводятся результаты прогноза и комплексного анализа маг-нитной бури 7–9 сентября 2017 г. с Dst=–124 нТл. Заблаговременность прогноза составила около су-ток. Рассмотрено ее влияние на изменения элек-трического потенциала и распространение сигналов радиостанций радионавигационной системы РСДН-20 в ОНЧ-диапазоне. Во время магнитной бури 8 сен-тября 2017 г. с 12 до 20 UT в широком диапазоне периодов наблюдались иррегулярные пульсации от Pi3 до Pi1. При этом они сопровождались вариациями величин естественных потенциалов электротеллу-рического и геомагнитного полей с коэффициентом корреляции между ними ρ(Е, Н)=0.5÷0.9. Эффекты магнитной бури проявились в виде повышения затухания и уменьшения фазовой задержки ОНЧ-ра-диосигналов.
We report the results of monitoring of cosmic rays and geomagnetic field along 210 magnetic meridians in Yakutia in the first half of September 2017. The energy spectrum of solar cosmic rays during Ground Level Enhancement in September 10, 2017 is estimated as J=3027E–1.99exp(–E/729 MeV). We present the results of the forecast and complex analysis of the magnetic storm on September 7–9, 2017 with Dst=–124 nT. The forecast lead time is about one day. We examine how the storm affected the electric poten-tial and VLF signal propagation from RSDN-20 radio navigation stations. Irregular Pi3–Pi1 pulsations oc-curred during the September 8, 2017 magnetic storm from 12 to 20 UT. The pulsations were accompanied by variations in electrotelluric potentials and geomag-netic fields with the correlation coefficient between them ρ(E, H)=0.5÷0.9. The effects of the magnetic storm manifested themselves as an increase in the atten-uation and a decrease in the phase delay of VLF radio signals.

Анализ солнечных, космо- и геофизических событий в сентябре 2017 г. по комплексным наблюдениям ИКФИА СО РАН / С. А. Стародубцев, Д. Г. Баишев, В. Г. Григорьев, Р. Р. Каримов, В. И. Козлов, А. А. Корсаков, Г. А. Макаров, А. В. Моисеев // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2019. – Т. 5, N 1. – С. 17-38. – DOI: 10.12737/szf-51201903.
DOI: 10.12737/szf-51201903

14.

Количество страниц: 2 с.

Стародубцев, С. А. Прогноз прихода межпланетных ударных волн по измерениям флуктуаций космических лучей в солнечном ветре : [тезисы докладов] / С. А. Стародубцев, В. Г. Григорьев // Космические лучи и гелиосфера. – Якутск : Сфера, 2012. – С. 21-22.

15.

Количество страниц: 1 с.

Григорьев, В. Г. Исследование динамики суточной анизотропии космических лучей методом глобальной съемки в режиме реального времени : [тезисы докладов] / В. Г. Григорьев, С. А. Стародубцев, В. Д. Потапова // Космические лучи и гелиосфера. – Якутск : Сфера, 2012. – С. 15.

16.

Количество страниц: 1 с.

Григорьев, В. Г. Энергетический спектр форбуш-понижений на фазе роста 24 цикла солнечной активности : [тезисы докладов] / В. Г. Григорьев, С. А. Стародубцев, Д. Д. Исаков // Космические лучи и гелиосфера. – Якутск : Сфера, 2012. – С. 13.

17.

Количество страниц: 5 с.

Показано, что космические лучи (КЛ) через ионизацию воздуха могут влиять на агрегатные переходы воды в свободной атмосфере и этим самым влиять на изменения атмосферных параметров. Приведены оценки изменений давления из экспериментальных данных по измерениям содержания воды в разрезе атмосферы. По этим оценкам величина возможных колебаний давления от изменений космических лучей в виде Форбуш-понижения галактических космических лучей (ГКЛ) составляет =4.8 мб. Для доказательства такого влияния КЛ проведен анализ данных по приземному давлению в трех разнесенных на большие расстояния пунктах: Москва, Апатиты, Якутск. Из анализа следует, что эффект воздействия ГКЛ на атмосферу одновременно охватывает, по крайней мере, полярные и среднеширотные области Земли. При этом величина эффекта над различными областями может различаться в два-три раза (в Москве ~6 мб., в Якутске 1.5 мб., в Апатитах 3 мб.). При столь большой разнице по амплитуде вид временного хода не имеет существенных различий. Во всех трех пунктах максимум эффекта (увеличение давления) приходится на 13-14 сутки от начала главной фазы Форбуш-эффекта. Его средняя продолжительность во всех пунктах приблизительно одинакова и равна 19-15 сут.

Воздействие космических лучей на скрытую энергию атмосферы / В. Е. Тимофеев, В. Г. Григорьев, Е. И. Морозова, Н. Г. Скрябин, С. Н. Самсонов // Геомагнетизм и аэрономия. – 2003. – Т. 43, N 5. – С. 683-687.

18.

Количество страниц: 3 с.

Автоматизированная система прогноза космической погоды по данным нейтронных мониторов в режиме реального времени / А. А. Турпанов, С. А. Стародубцев, В. А. Турпанов, В. Г. Григорьев, А. Н. Приходько, В. И. Козлов // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2002, вып. 2 (115) : Труды Всероссийской конференции по физике солнечно-земных связей, Иркутск, 24-29 сентября 2001 г. – С. 86-88.

19.

Количество страниц: 4 с.

Проведено экспериментальное исследование связи кратковременных всплесков нейтронов вблизи уровня моря с атмосферным электрическим и геомагнитным полями во время гроз в 2009-2011 гг. К анализу привлечены данные спектрографа космических лучей им. Кузьмина, электростатического флюкс-метра и трехкомпонентного феррозондового магнитометра, установленных в г. Якутске. Показано, что кратковременные (не более 4 мин) всплески нейтронов обусловлены отрицательными молниевыми разрядами. Всплески регистрируются на уровне земли на 1-3 км ниже грозовых облаков. При этом поток нейтронов составляет величину и 4-10-3 см-2-с-1. Минимальная энергия нейтронов, которые эффективно регистрируются монитором, составляет около 10 МэВ. Установлено, что кратковременные всплески нейтронов регистрируются при достижении пороговой напряженности электрического поля - 16кВ-м-1.

Первые экспериментальные наблюдения всплесков нейтронов под грозовыми облаками вблизи уровня моря / С. А. Стародубцев, В. И. Козлов, А. А. Торопов, В. А. Муллаяров, В. Г. Григорьев, А. В. Моисеев // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2012. – Т. 96, вып. 3. – С. 201-204.