Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Новый хит для любителей игры жанра три в ряд! Кот Ученый уже прячет предметы по таинственному лесу, чтобы вы получили удовольствие от поиска вещей и заработали как можно больше изумрудов. Котик рад новым гостям!

Северное слияние - тайна леса

Казуальные, Приключения, Логическая

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
RommGR

Джеймс Уэбб нашел следы первых звезд⁠⁠

56 минут назад

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» совершил прорыв, обнаружив химические следы первых звёзд во Вселенной. Анализируя свет далёкой галактики GS 3073, астрономы увидели невероятный дисбаланс азота и кислорода. Такой «отпечаток пальца» могло оставить только первое поколение звезд-монстров массой в тысячи раз больше Солнца, чьё существование раньше было лишь теорией.

Изображение, показывающее, как развиваются сверхмассивные звезды.

Изображение, показывающее, как развиваются сверхмассивные звезды.

Ключом к разгадке стал уникальный химический состав. В недрах этих исполинов шли особые реакции: углерод, соединяясь с водородом, в ходе CNO-цикла порождал огромное количество азота.

Мощные потоки внутри звезды разносили этот азот, а затем выбрасывали его в космос, обогащая газ молодой галактики. Так спустя миллиарды лет ученые смогли прочитать эту древнюю «летопись».

Открытие решает сразу две грандиозные загадки. Во-первых, оно объясняет, откуда взялись сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной — такие звезды не взрывались, а сразу коллапсировали в огромные черные дыры.

Во-вторых, это прямое доказательство, что «космические темные века» закончились вспышкой невероятно ярких и массивных светил. Ученые ждут от «Уэбба» новых находок, которые покажут, насколько распространенными были эти прародители современного космоса.

Показать полностью 1
Астрофизика Вселенная Звезды Телескоп Джеймс Уэбб
0
11
The.Spaceway
The.Spaceway
THE SPACEWAY
Серия Система Юпитера

Ганимед: что скрывают белые пятна на снимке "Галилео"?⁠⁠

5 часов назад

Перринский регион (лат. Perrine Regio) — обширная область в северном полярном регионе Ганимеда, крупнейшего спутника Юпитера и Солнечной системы в целом. Средний диаметр этого небесного тела составляет 5 268 километров, что делает его примерно на 389 километров больше Меркурия (средний диаметр 4 879 километров), который является полноценной планетой.

© NASA/JPL

© NASA/JPL

Изображение было получено 27 декабря 2000 года космическим аппаратом NASA "Галилео", и его можно рассматривать как косвенное доказательство того, что в некоторых местах кора спутника достаточно тонка, чтобы подповерхностный океан взаимодействовал с космосом.

Обратите внимание на яркие белые пятна. Это залежи чистейшего водяного льда, отражающие большую часть падающего солнечного света. Присутствие большого количества льда в кратерах можно объяснить тем, что его доставило ударное тело, или же тем, что часть ледяной коры была расплавлена, обновив материал под слоем пыли. Но лед в разломах, вероятно, связан с океаном.

Приливные силы со стороны газового гиганта непрерывно сжимают и растягивают спутник, что приводит к появлению небольших трещин и крупных разломов на его поверхности. Там, где кора заметно тоньше — формируются наиболее глубокие трещины, через которые внутреннее содержимое Ганимеда получает возможность вырваться наружу. Это как если взять пластиковую бутылку без крышки, наполнить ее водой, а после резко сдавить.

Изображение, улучшенное с помощью ИИ / © NASA/JPL/TheSpaceway

Изображение, улучшенное с помощью ИИ / © NASA/JPL/TheSpaceway

Изображение, улучшенное с помощью ИИ / © NASA/JPL/TheSpaceway

Изображение, улучшенное с помощью ИИ / © NASA/JPL/TheSpaceway

Достигая поверхности, вода тут же замерзает, формируя те белоснежные залежи, что попали в кадр.

Весьма примечательная деталь / © NASA/JPL/TheSpaceway

Весьма примечательная деталь / © NASA/JPL/TheSpaceway

Для проверки гипотезы нужны дополнительные данные, которые будут получены во второй половине 2031 года, когда к работе приступит зонд Европейского космического агентства (ESA) JUICE. Запуск аппарата, созданного для изучения ледяных спутников Юпитера — Европы, Ганимеда и Каллисто — состоялся 14 апреля 2023 года.

Если информация подтвердится, то Ганимед получит статус потенциального обитаемого мира.

Интересное по теме:

  • Самое детальное изображение Ганимеда, крупнейшего спутника Солнечной системы.

  • 10 интересных фактов о Ганимеде.

  • Есть ли спутники у спутников планет?

Показать полностью 4
[моё] The Spaceway Астрофизика Астрономия Космос NASA Юпитер Ганимед Вселенная Длиннопост
1
11
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Westerlund 1: Первое свидетельство выброса вещества из молодого массивного звездного скопления⁠⁠

5 часов назад
Изображение Вестерлунд 1 скопления, снятое камерой ближнего ИК диапазона телескопа Джеймса Уэбба (НАСА). В видимом свете скопление скрыто пылевыми облаками, но ИК свет проникает сквозь них.

Изображение Вестерлунд 1 скопления, снятое камерой ближнего ИК диапазона телескопа Джеймса Уэбба (НАСА). В видимом свете скопление скрыто пылевыми облаками, но ИК свет проникает сквозь них.

Астрономы из Института ядерной физики Макса Планка и их коллеги обнаружили новый источник гамма-излучения в окрестностях звездного скопления Вестерлунд 1, проливая свет на механизмы ускорения космических лучей и образования гигантских "суперпузырей". С помощью данных с телескопов H.E.S.S. и Fermi, исследователи связали асимметричную структуру гамма-излучения с оттоком вещества из скопления, которое проталкивает частицы за пределы галактического диска. Это открытие подтверждает роль молодых массивных скоплений в транспорт космических лучей, влияя на понимание эволюции галактик.

Звездные скопления играют ключевую роль в жизни галактик, служа местом рождения новых звезд. Часто они содержат массивные звезды — с массой в десятки солнечных — чьи мощные stellarные ветры коллективно создают "суперпузыри": гигантские полости в межзвездной среде, очищенные от газа и пыли. Эти скопления также являются источниками высокоэнергетических частиц — космических лучей, — но изучать их напрямую сложно из-за отклонения заряженных частиц магнитными полями. Вместо этого астрономы фокусируются на гамма-излучении высокой энергии, которое космические лучи генерируют и которое распространяется по прямым линиям.

На снимке от радио-обсерватории, на которой показан новый источник гамма-излучения J1654–467 с энергией GeV, который, как полагают, возникает в результате выброса из звездного скопления Вестерлунд 1 (местоположение отмечено символом звезды).

На снимке от радио-обсерватории, на которой показан новый источник гамма-излучения J1654–467 с энергией GeV, который, как полагают, возникает в результате выброса из звездного скопления Вестерлунд 1 (местоположение отмечено символом звезды).

В Млечном Пути выделяется скопление Вестерлунд 1: ближайшее и самое массивное из известных массивных скоплений, расположенное примерно в 13 000 световых годах от Земли. Оно ярко светится и активно рождает звезды, производя множество космических лучей. Ранние наблюдения с помощью системы телескопов H.E.S.S. подтвердили присутствие тераэлектронвольтного (ТэВ, 10¹² эВ) гамма-излучения вокруг Вестерлунд 1, проявляющегося как кольцеобразная структура. Это излучение связано с ускорением частиц на фронте ударной волны от коллективного ветра звезд. Однако кольцо было асимметричным: с "хвостом" в одном направлении, причины которого оставались загадкой.

Теперь международная команда астрономов во главе с профессором Марианной Лемуан-Гумар из университета Бордо и доктором Ларсом Мурманом из H.E.S.S. collaboration представила новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications. Используя данные космического гамма-телескопа Fermi, чувствительного к гигаэлектронвольтным (ГэВ, 10⁹ эВ) энергиям, ученые обнаружили дополнительный источник гамма-излучения на расстоянии около 320 световых лет от Вестерлунд 1 — именно в направлении хвоста ТэВ-структуры.

"Это гамма-излучение сильно связано с наблюдаемым ТэВ-излучением по пространственным характеристикам и спектрам, что указывает на общее происхождение", — объясняет Лемуан-Гумар, первый автор работы. Дополнительные наблюдения на 21-сантиметровой линии водорода выявили дефицит плотности газа в области нового источника, совпадающий с положением гамма-излучения. Это позволило предположить, что мы наблюдаем отток вещества из скопления, проталкивающий частицы от плоскости галактики и формирующий полость.

Моделирование показывает, что оба типа гамма-излучения возникают от электронов космических лучей, ускоренных на фронте ударной волны вблизи Вестерлунд 1 через процесс обратного комптоновского рассеяния. Высокоэнергетичные электроны испускают ТэВ-излучение рядом со скоплением, теряя энергию быстро. Более низкоэнергетичные электроны перемещаются дальше по потоку, генерируя ГэВ-излучение на большом расстоянии. Однако эти электроны сопровождаются другими компонентами космических лучей — протонами и тяжелыми ядрами.

"Это открытие — первое наблюдательное подтверждение сценария, где суперпузырь вокруг массивного скопления асимметрично расширяется из-за градиента плотности среды, формируя зарождающийся отток", — добавляет Люсия Харер, докторантка в MPIK, разработавшая теоретическую модель.

Ученые предполагают, что такой поток через миллионы лет вырвется за пределы галактического диска, открыв канал для переноса космических лучей в галактическое гало. Этот процесс важен для эволюции галактик, но ранее не имел подтверждений. "Результаты подчеркивают, что потоки частиц могут быть распространены вокруг молодых массивных скоплений", — отмечает Мурман.

Будущие наблюдения с помощью Cherenkov Telescope Array и исследований других скоплений помогут определить, является ли открытие у Вестерлунд 1 уникальным или типичным. Это исследование не только уточняет механизмы звездных скоплений, но и расширяет наше видение космоса.

Показать полностью 1
The Spaceway Астрофизика Вселенная Наука Астрономия Радиоастрономия NASA Телескоп Джеймс Уэбб Телескоп Длиннопост
1
11
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Облако Оорта может иметь не сферическую, а спиральную структуру⁠⁠

7 часов назад
Новая 3д модель облака Орта.

Новая 3д модель облака Орта.

Учёные-планетологи из США, Чехии и Аргентины, используя суперкомпьютерное моделирование, раскрыли неожиданную структуру внутренней части облака Оорта — гигантского скопления ледяных тел на окраинах Солнечной системы. Оказалось, что она не является ни сферой, ни плоским диском, а представляет собой долгоживущую спиральную формацию с двумя рукавами. Эта структура формируется под влиянием гравитационных взаимодействий Солнца, планет и галактических сил. Хотя облако Оорта остаётся недоступным для прямого наблюдения, его наличие подтверждается анализом траекторий прилетающих комет. Аналогичные структуры выявлены вокруг других звёзд, что подкреплляет гипотезу о существовании подобных объектов в Млечном Пути. Исследование проливает свет на эволюцию Солнечной системы и может указывать на наличие невидимых планет поблизости.

Облако Оорта — это гипотетическое (основанное на научных доказательствах) скопление ледяных астероидов и кометных ядер, простирающееся от границы орбиты Нептуна на расстоянии около 5000 астрономических единиц (а.е., примерно 0,08 световых лет) до 1–2 световых лет от Солнца. Его существование постулируется ещё в 1950-х годах Эриком Оортом, основываясь на том, что многие долгопериодические кометы приходят "из ниоткуда" — с далёких траекторий, не связанных с известными регионами Солнечной системы. Аналогичные образования, известные как рассеянный диск или облако Хилла, обнаружены астрономами вокруг других звёзд, что укрепляет вероятность существования облака Оорта вокруг нашего Солнца.

Новое исследование, проведённое международной командой планетологов, использовало мощные суперкомпьютеры для симуляции гравитационных взаимодействий. Они смоделировали, как планетарные возмущения, притяжение Млечного Пути и пролёты близких звёзд сформировали внутреннюю часть облака около 4,6 миллиарда лет назад — во времена рождения Солнечной системы. Результаты показали, что эта область не хаотична, а организована в стабильную спиральную структуру с двумя рукавами, которая сохраняется миллиарды лет.

Ранее учёные полагали, что внутреннее облако Оорта представляет собой сферическую оболочку или плоский диск, параллельный плоскости эклиптики, где тела сильнее подвержены влиянию Солнца, чем звёзд. Однако симуляции выявили более сложную динамику: гравитационные эффекты, включая влияние гигантских планет (вспомним теорию Планеты Девять — гипотетической десятой планеты), создают устойчивую спираль. Эта структура влияет на орбиты внутренних тел, делая их менее подверженными внешним возмущениям, в отличие от внешней части облака, считавшейся основным источником долгопериодических комет (с периодом обращения более 200 лет).

В 2023 году другие исследователи высказали предположение, что в облаке Оорта могут скрываться неизвестные планеты, никогда не освещаемые Солнцем, — в дополнение к возможным Планете Девять (или Планете X) и ещё одному объекту (Планете 10). Это исследование усиливает интерес к теме, подчёркивая, что Солнечная система может быть гораздо более разнообразной, чем предполагалось.

К сожалению, прямые наблюдения внутренней структуры облака Оорта невозможны: ледяные тела не отражают солнечный свет и не видны с Земли. Однако косвенные доказательства уже существуют. Ранее астрономы выявили группу долгопериодических комет, чьи афелии (наиболее далёкие от Солнца точки орбит) сосредоточены в так называемой "пустой эклиптике" — регионе, где орбиты редко пересекаются с плоскостью эклиптики. Это может быть следом спиральной структуры, которая формирует такие кластеры.

"Моделирование показывает, что спираль не только стабильна, но и эволюционирует крайне медленно, — отмечает один из участников исследования из Университета Йиля (Чехия). — Это помогает понять, как наша Солнечная система развивалась под влиянием галактических факторов, и может натолкнуть на поиски подобных структур у звёзд Млечного Пути".

Поиск таких формаций вокруг других звёзд также сталкивается с трудностями, так как они не светятся самостоятельно. Тем не менее, косвенные методы, такие как анализ блеска звёзд при прохождении объектов по диску или изучение кометных потоков, могут в будущем подтвердить открытия. В итоге, это исследование не только уточняет картину далёкой "окраины" нашей системы, но и открывает путь к изучению планетарных систем за пределами Земли.

Показать полностью
Астрофизика Вселенная The Spaceway Астрономия Солнечная система Облако Оорта Наука
0
2
user11370923

Поверхность Луны с горами и следами⁠⁠

9 часов назад
Поверхность Луны с горами и следами

На изображении показана поверхность Луны с горами и следами.

На фотографиях поверхности Луны с горами и следами могут быть изображены различные объекты лунного рельефа, например:

  • Горы. Некоторые из них совпадают с земными названиями: Альпы, Пиренеи, Кордильеры, Апеннины и другие. Самая высокая горная вершина на Луне — пик Гюйгенса высотой 5500 метров.

  • Кратеры. Большинство из них имеют форму воронок и образовались в результате взрыва, произошедшего во время падения метеорита. Например, кратер имени Николая Коперника, диаметр которого равен 96 км, а максимальная глубина воронки — 3800 м.

  • Долины. Например, Альпийская долина, которая соединяет два моря: море Дождей (внизу) и море Холода (вверху).

  • Следы. Например, кратер Тихо — это след, оставленный метеоритом, который столкнулся с лунной поверхностью миллионы лет назад (около 200 миллионов).

Рельеф Луны разнообразен, и на снимках могут быть видны длинные горные цепи, следы падения космических тел и другие особенности.

Показать полностью 1
NASA Солнечная система Спутники Космонавтика Высадка на Луну Астрофизика Луна Человек на Луне Марс Телескоп Галактика
4
5
rusfbm
rusfbm

Солнце как метроном исторического процесса. 12-летние (циклы Ленского) и 72-летние (циклы Яра) такты солнечной активности⁠⁠

11 часов назад

Аннотация

Работа посвящена анализу структуры цикличности солнечной активности в диапазоне десятилетий на основе ежегодного ряда числа солнечных пятен SN_y_tot_V2.0 (SILSO). Показано, что привычный «11-летний цикл» Швабе представляет собой усреднённую характеристику процесса с выраженной двухрежимной структурой длительностей, включающей «короткую» и «длинную» ветви. На этой основе вводится эффективный 12-летний такт, далее называемый «циклом Ленского» (по имени автора концепции Василия Ленского), и рассматриваются 72-летние блоки как последовательности из шести циклов Швабе. Показано, что такие 72-летние «солнечные поколения» естественно вписываются в рамки моды Глейсберга и позволяют в удобной форме описывать длительные фазы пониженной и повышенной активности, в том числе минимум Дальтона и «современный максимум» середины XX века. Отдельно обсуждаются перспективы сопоставления 72-летных блоков с реконструкциями полной солнечной постоянной и космогенными прокси по углероду-14 и бериллию-10, а также ограничения, связанные с длиной инструментального ряда и текущей стадией развития реконструкций.

Публикация выполнена в рамках авторской теории солнечно-тактовой стратификации исторического процесса, предложенной Русланом Абдуллиным на основе концепции Василия Ленского, который начал развивать эту тематику еще с 60-х годов прошлого века. В этой теории 12-летние циклы Ленского и 72-летние блоки солнечной активности трактуются как физически заданные единицы времени, по которым стратифицируются политические, экономические и поколенческие сдвиги в человеческих обществах. Сформулированная здесь методологическая рамка задаёт основу для проверяемой гипотезы о том, что солнечные такты могут выступать в роли скрытого метронома развития человеческих обществ.

Солнечная активность по данным SILSO (Международное число солнечных пятен, версия 2.0). Тонкая линия — годовые значения, средняя — сглаживание на масштабе около 12 лет, толстая — около 72 лет. Источник данных: SILSO, Royal Observatory of Belgium (CC BY-NC 4.0).

Введение

Динамика солнечной активности традиционно описывается через несколько масштабов цикличности. Наиболее известен «11-летний цикл» Швабе, отражающий последовательную смену минимумов и максимумов числа солнечных пятен. На более длительных интервалах выделяется примерно 88-летняя мода Глейсберга, связанная с медленной модуляцией амплитуды циклов. Помимо этих масштабов обсуждаются вековые и более долгие вариации, проявляющиеся в реконструкциях полной солнечной постоянной (total solar irradiance, TSI) и в космогенных прокси по изотопам углерода-14 и бериллия-10.

В настоящей работе используется ежегодный ряд числа солнечных пятен SN_y_tot_V2.0 (SILSO) с целью:

  1. количественно описать полосу длительностей циклов Швабе и показать, что «11-летний цикл» является усреднённой характеристикой существенно более вариативного процесса;

  2. ввести эффективный 12-летний такт как естественный шаг агрегирования циклов при построении 72-летних окон;

  3. определить 72-летние окна как шестёрки последовательных циклов Швабе по ряду SN_y и связать их с модой Глейсберга;

  4. продемонстрировать, что такие окна в разумных пределах сопоставимы с известными историко-климатическими эпизодами (минимум Дальтона, «современный максимум»);

  5. обсудить ограничения метода и перспективы его развития с учётом реальных реконструкций TSI и космогенных прокси.

В дальнейшем эффективный 12-летний такт будет обозначаться как «цикл Ленского» (цикл Ленского), по имени автора соответствующей концепции Василия Ленского. Когда речь идёт не о конкретной фазе, а о классе таких интервалов, используется выражение «12-летние циклы Ленского».

Публикация вписана в более широкий контекст авторской теории солнечно-тактовой стратификации исторического процесса (Руслан Абдуллин). В этой теории 12-летние циклы Ленского и 72-летние блоки трактуются как физически заданные единицы времени, по которым стратифицируются политические, экономические и поколенческие сдвиги в человеческих обществах. Дальнейшие работы цикла будут посвящены тому, как такие «тонкие» 12-летние ритмы и их 72-летние надстройки проявляются в историческом времени. Настоящая статья концентрируется на физико-астрономической и методологической основе этой схемы.

Центральный физический тезис настоящей работы состоит в том, что эффективный 12-летний такт, трактуемый как цикл Ленского, оказывается более фундаментальным, чем традиционный «11-летний» ярлык, именно на уровне агрегированных 72-летних блоков. Он не подменяет реальные длительности отдельных циклов Швабе, но задаёт удобный, физически мотивированный масштаб для описания «солнечных поколений» и их связи с модой Глейсберга.

2. Данные и методы

2.1. Ежегодный ряд SILSO SN_y_tot_V2.0

Основным эмпирическим источником служит ежегодный ряд числа солнечных пятен SN_y_tot_V2.0, публикуемый Международным центром данных по числу солнечных пятен (SILSO). Ряд охватывает инструментальный интервал от середины XVIII века до современности и представляет собой оценку средней годовой активности Солнца по телескопическим наблюдениям, переработанным и приведённым к унифицированной шкале.

Для целей работы существенны три свойства ряда. Во-первых, внутренняя согласованность определения минимумов и максимумов активности в рамках одной методики. Во-вторых, достаточная протяжённость ряда, позволяющая анализировать несколько десятков циклов Швабе. В-третьих, наличие описанных процедур калибровки и пересчёта, в том числе перехода к версии 2.0, что позволяет осмысленно обсуждать статистические выводы.

По ряду SN_y выделяются минимумы активности, принимаемые за границы циклов Швабе. Для каждого цикла вычисляются его длительность (в годах), максимальное значение SN_y (пиковая активность), а также показатели, позволяющие различать относительно короткие и относительно длинные циклы.

2.2. Ряды TSI и космогенных прокси: текущая реализация и планируемые расширения

Для сопоставления 72-летной схемы с полной солнечной постоянной и космогенными прокси в проекте используется набор специализированных таблиц. Для полной солнечной постоянной предназначен файл TSI_RECON_SC.csv с годовыми значениями TSI и их аномалиями относительно условного уровня. Для прокси-данных по углероду-14 и бериллию-10 предусмотрены отдельные файлы и сводный композит PROXY_COMPOSITE_SC.csv.

На данном этапе развития проекта в этих таблицах реализованы синтетические ряды, построенные непосредственно по SN_y_tot_V2.0 и используемые как вспомогательный тестовый слой. Аномалия TSI задаётся как линейная функция нормированного отклонения числа пятен от среднего. Композитный прокси-индекс строится как антикоррелированная функция от того же нормированного ряда. В метаданных явно указано, что такие ряды являются производными от SN_y и не трактуются как независимые физические реконструкции. Их задача — проверить совместимость архитектуры 72-летних окон с форматом TSI и прокси, не выходя пока за рамки одного базового наблюдательного ряда.

Параллельно в структуре данных резервируются слоты для будущих, реально публикуемых реконструкций. Для TSI предполагается подключение рядов семейств NRLTSI2 и SATIRE, а также композитов, основанных на спутниковых измерениях. Для прокси по углероду-14 и бериллию-10 планируется использование калибровочных кривых семейства IntCal и модельных оценок производства космогенных радионуклидов, а также композитных рядов по нескольким ледовым кернам. Формат полей заранее унифицирован: год, значение, аномалия или индекс, оценка погрешности, комментарий, ссылка на источник.

2.3. Циклы Швабе и полоса их длительностей

На основе выделенных минимумов по SN_y_tot_V2.0 строится последовательность циклов Швабе с указанием календарных границ и длительности каждого цикла. Полученная полоса длительностей лежит в интервале от примерно 9 до 15 лет при среднем значении около 11 лет. Распределение длительностей демонстрирует двухрежимный характер.

Первая группа циклов концентрируется вблизи значений порядка 10,4 года и образует условную «короткую ветвь». Вторая группа тяготеет к значениям порядка 12,8 года и образует «длинную ветвь». Привычный термин «11-летний цикл» оказывается удобным, но грубым усреднением по системе, допускающей по меньшей мере два типовых режима работы солнечного динамо. Наличие длинной ветви делает естественным введение эффективного масштаба порядка 12 лет, который далее трактуется как цикл Ленского.

2.4. Построение 72-летних окон и цикл Ленского

В предлагаемой схеме 72-летний блок определяется как последовательность из шести циклов Швабе, то есть шести интервалов между соседними минимумами SN_y. Если обозначить эффективный такт t_Л (цикл Ленского) порядка 12 лет, то на уровне приближений используется соотношение:

6 * t_Л ≈ 72 года.

Поскольку реальные длительности отдельных циклов меняются, фактическая длина конкретной шестёрки колеблется в пределах примерно от 63 до 72 лет. Для каждого окна фиксируются календарные годы начального и конечного минимума, вычисляется фактическая длина, определяется центр окна как средняя точка, а также учитывается, сколько циклов короткой и длинной ветвей входит в данную шестёрку. Дополнительно регистрируются средние и максимальные значения SN_y внутри окна.

Такое построение задаёт естественный уровень агрегирования, в пределах которого шесть последовательных циклов Швабе рассматриваются как единая структурная единица — «солнечное поколение» в масштабе порядка семи десятилетий. Цикл Ленского выступает здесь минимальной «строительной единицей» этого уровня агрегирования.

2.5. Агрегированные характеристики TSI и прокси по 72-летним окнам

Для каждого 72-летнего окна W001–W019 по синтетическим рядам полной солнечной постоянной и композитного прокси вычисляются следующие характеристики. Рассчитывается средняя аномалия TSI и её стандартное отклонение в пределах окна. Определяется средний композитный прокси-индекс и его разброс. Вычисляются коэффициенты корреляции между SN_y, аномалией TSI и прокси-индексом. Все эти сведения заносятся в агрегированную таблицу по окнам.

На данном этапе такие оценки выполняют вспомогательную роль. Они показывают, что одна и та же сетка 72-летних окон, построенная по SN_y, может быть технически перенесена на ряды TSI и космогенных прокси. Физические выводы на их основе будут корректны только после того, как синтетические ряды будут заменены независимыми реконструкциями.

3. Результаты анализа 72-летних окон

3.1. Длины шестёрок и устойчивость 72-летнего масштаба

Анализ последовательностей из шести циклов Швабе показывает, что фактические длины соответствующих окон варьируют от примерно 63 до 72 лет. Часть шестёрок даёт длину, практически совпадающую с 72 годами. Другие отстают от этого значения или превосходят его на несколько лет, что полностью укладывается в наблюдаемую вариативность длительностей отдельных циклов.

Это позволяет рассматривать 72-летний шаг не как произвольную математическую конструкцию, а как приближённое отражение реально наблюдаемого масштаба «солнечного поколения». Отдельные шестёрки могут состоять преимущественно из коротких или преимущественно из длинных циклов, однако в обоих случаях 72-летний уровень оказывается удобным для описания их совместного поведения. Циклы Ленского служат здесь естественными «кирпичиками», из которых складываются такие 72-летние блоки.

3.2. Роль 12-летних циклов Ленского на уровне окон

Введённые 12-летние циклы Ленского не отождествляются с фактической длительностью любого конкретного цикла Швабе. Они служат эффективной единицей измерения внутри 72-летнего блока. При этом простое соотношение шести циклов Ленского и одного 72-летнего окна остаётся устойчивым даже при колебаниях длительности отдельных циклов.

Наличие в статистике циклов длинной ветви с характерными значениями порядка 12,8 года делает выбор именно 12-летнего такта физически естественным. На уровне отдельных циклов фиксируется существенный разброс длительностей; жёсткая фиксация «11-летнего периода» плохо соответствует эмпирическим данным. На уровне шестицикловых окон ситуация меняется: цепочки из условных 12-летних циклов Ленского дают устойчивый средний масштаб, позволяющий связать полосу циклов Швабе с модой Глейсберга.

3.3. Связь 72-летних окон с модой Глейсберга

Суммы длительностей восьми последовательных циклов Швабе по тем же данным дают значения в диапазоне примерно от 83 до 94 лет при среднем порядка 88 лет. Эти оценки согласуются с классическими оценками периода Глейсберга как долгопериодической модуляции амплитуды циклов.

В такой картине 72-летние окна трактуются как внутренняя ступень по отношению к Глейсберговой моде. Масштаб шестицикловых блоков порядка 72 лет и масштаб восьмицикловых блоков порядка 88 лет совместно описывают структуру солнечной активности в диапазоне десятилетий и малых долей столетия. Циклы Ленского встраиваются в эту картину как естественная единица, согласующаяся с длинной ветвью распределения длительностей циклов Швабе.

3.4. Фазовая классификация окон

Для каждого окна W001–W019 вводятся фазовые ярлыки, характеризующие его положение относительно среднего уровня активности и предполагаемой фазы моды Глейсберга. Для этого используются индексы среднего и максимального числа солнечных пятен в окне, а также относительная доля сильных и слабых циклов.

Выделяются окна с умеренно пониженной активностью, которые удобно относить к нисходящим фазам Глейсберговой моды; окна с повышенной активностью, соответствующие восходящим фазам; и окна с параметрами, близкими к средним по инструментальной эпохе. Такая классификация служит основой для сопоставления 72-летних блоков с реконструкциями TSI, прокси-данными и, в дальнейшем, с историко-климатическими рядами.

4. Исторические примеры и экспортный слой

4.1. Минимум Дальтона в 72-летной схеме

Классически выделяемый минимум Дальтона относят к рубежу XVIII–XIX веков, приблизительно к интервалу с 1790-х по 1830-е годы. В 72-летной схеме этот интервал приходится на несколько перекрывающихся окон, одно из которых охватывает примерно период от конца 1780-х годов до середины 1850-х годов.

Для данного окна характерны следующие черты. Фактическая длина составляет порядка 72 лет. Внутрь попадает шесть циклов Швабе, заметная часть которых принадлежит длинной ветви. Средняя амплитуда SN_y в окне понижена по отношению к среднему уровню инструментальной эпохи. Фазовый ярлык окна устойчиво связывает его с нисходящей фазой моды Глейсберга.

При таком описании минимум Дальтона оказывается внутренней фазой одного 72-летнего блока с устойчиво пониженной активностью, а не одиночной аномалией. Соседние окна, частично перекрывающие этот интервал, усиливают картину растянутой во времени зоны относительно низкой солнечной активности.

4.2. «Современный максимум» середины XX века

Середина XX века обычно рассматривается как период повышенной солнечной активности, обозначаемый как «современный максимум». В 72-летной схеме эта зона соответствует группе окон, охватывающих приблизительно период с 1920-х до конца XX века. Особенно показательным является окно, центрированное вблизи 1960-х годов и включающее несколько мощных циклов Швабе.

Внутри такого окна регистрируется высокая доля циклов с повышенной амплитудой, средний уровень SN_y существенно превышает среднее по инструментальной эпохе, а фазовый ярлык устойчиво относит его к восходящей фазе моды Глейсберга. Соседние окна с близкими характеристиками образуют совокупность, отражающую длительный максимум солнечной активности второй половины XX века. «Современный максимум» в этой оптике оказывается не единичным всплеском, а структурным фрагментом одного или нескольких 72-летних блоков, составленных из условных циклов Ленского.

4.3. Экспортный слой для историко-климатических сопоставлений

Для практического использования 72-летной схемы в историко-климатических исследованиях формируется отдельный экспортный слой. В нём каждому 72-летнему окну сопоставляются календарные границы, положение центра интервала, индексы уровня активности и фазовые ярлыки. Такой формат удобен для последующего сопоставления с временными рядами климатических показателей, демографическими данными и крупными политико-экономическими сдвигами.

В рамках авторской теории солнечно-тактовой стратификации исторического процесса предполагается, что циклы Ленского и 72-летние блоки могут использоваться как шкала для стратификации исторических процессов. В настоящей статье этот экспортный слой используется только для иллюстративных сопоставлений (минимум Дальтона, современный максимум). Систематическое изучение связи 72-летних блоков с динамикой политических режимов, экономических волн и поколенческих изменений элит предполагается вынести в отдельные исследования.

5. Обсуждение и ограничения

5.1. Циклы Ленского и «11-летний» ярлык

Анализ полосы длительностей циклов Швабе показывает, что жёсткая фиксация «11-летнего периода» плохо соответствует эмпирическим данным. Наблюдаемая двухрежимная структура с короткой и длинной ветвями требует более гибкого подхода. На уровне отдельных циклов удобнее говорить о статистическом распределении периодов, а не о фиксированной константе.

На уровне 72-летних окон и циклов Ленского ситуация иная. Эффективный 12-летний такт, согласующийся с характеристиками длинной ветви, естественно описывает размерность шестицикловых блоков. Простое соотношение вида 6 * 12 ≈ 72 оказывается удобным и физически мотивированным приближением. В этом смысле циклы Ленского можно считать более фундаментальным инструментом для описания структуры солнечной активности в диапазоне нескольких десятилетий, чем привычный, но грубый «11-летний» ярлык.

5.2. Достоинства 72-летной схемы

К достоинствам рассматриваемой схемы относятся несколько обстоятельств. Во-первых, геометрическая устойчивость шестёрок циклов, дающих длины окон в разумном диапазоне вокруг 72 лет. Во-вторых, естественная связь с модой Глейсберга через суммарные длительности восьми последовательных циклов, дающих оценки порядка 88 лет. В-третьих, совместимость 72-летних блоков с известными историко-климатическими эпизодами, такими как минимум Дальтона и современный максимум, которые естественно вписываются в один или несколько 72-летних окон.

Эти черты делают 72-летную схему, опирающуюся на циклы Ленского как минимальную единицу, удобным инструментом для описания долгоживущих фаз солнечной активности и постановки вопросов о возможных связях между солнечными тактами и динамикой земных процессов.

5.3. Ограничения данных и методики

Основные ограничения работы связаны с характером доступных данных. Ежегодный ряд SN_y_tot_V2.0 покрывает лишь несколько столетий и не позволяет в полной мере восстановить вековые и более долгие вариации солнечного динамо. На этом интервале можно уверенно говорить о статистике десятков циклов Швабе и о приблизительных оценках Глейсберговой моды, но не о всех возможных долгопериодических компонентах.

Кроме того, на данном этапе реконструкции полной солнечной постоянной и космогенных прокси, используемые в проекте, имеют синтетический характер и не являются независимыми по отношению к SN_y. Поэтому выводы, основанные на их сочетании с 72-летней схемой, должны трактоваться как предварительные и носящие характер проверки внутренней согласованности подхода.

Наконец, сопоставления с историческими и климатическими рядами в данной работе ограничиваются примерными иллюстрациями. Совпадение фаз солнечной активности с периодами политических кризисов, экономических переломов или демографических сдвигов само по себе не доказывает причинной связи. Для более жёстких выводов необходимы как расширение базы данных (включая доинструментальные реконструкции), так и аккуратная статистическая постановка задачи.

5.4. Перспективы дальнейших исследований

Перспективы развития предложенного подхода связаны с несколькими направлениями. Во-первых, с включением в анализ независимых реконструкций TSI и космогенных прокси, охватывающих как инструментальный, так и доинструментальный периоды. Во-вторых, с расширением экспортного слоя за счёт климатических и исторических рядов, позволяющих изучать взаимосвязи между фазами солнечной активности и динамикой земных систем. В-третьих, с переносом циклов Ленского и 72-летних блоков в область исторического анализа, где они могут быть сопоставлены с ритмами смены политических режимов, экономическими волнами и поколенческой динамикой элит.

В рамках авторской теории солнечно-тактовой стратификации исторического процесса гипотеза заключается в том, что физически заданные солнечные такты могут играть роль скрытого метронома, структурирующего темп и фазу развития человеческих обществ. Настоящая статья задаёт физико-астрономическую и методологическую основу этой гипотезы. Дальнейшие работы цикла будут направлены на то, чтобы последовательно проверить её применимость в различных исторических контекстах и на разнообразных наборах источников.

Список литературы

  1. Clette F., Svalgaard L., Vaquero J. M., Cliver E. W. Revisiting the Sunspot Number: A 400-Year Perspective on the Solar Cycle // Space Science Reviews. 2014. Vol. 186. P. 35–103.

  2. Clette F. Recalibration of the Sunspot Number: Status Report // Solar Physics. 2023.

  3. Hathaway D. H. The Solar Cycle // Living Reviews in Solar Physics. 2010. Vol. 7. 1.

  4. Peristykh A. N., Damon P. E. Persistence of the Gleissberg 88-Year Solar Cycle over the Last ∼12,000 Years: Evidence from Cosmogenic Isotopes // Journal of Geophysical Research. 2003. Vol. 108.

  5. Vecchio A. et al. Connection Between Solar Activity Cycles and Grand Minima-Maxima: A Wavelet Analysis // Astronomy & Astrophysics. 2017.

  6. Coddington O. et al. A Solar Irradiance Climate Data Record // Bulletin of the American Meteorological Society. 2016. Vol. 97, No. 7. P. 1265–1282.

  7. Beer J., McCracken K., von Steiger R. Cosmogenic Radionuclides: Theory and Applications in the Terrestrial and Space Environments. Berlin: Springer, 2012.

  8. Reimer P. J. et al. The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. 2020. Vol. 62. P. 725–757.

  9. SILSO. Yearly Mean Total Sunspot Number SN_y_tot_V2.0. Описание формата данных и документация Центра SILSO.

Приложение 1. Две показательные иллюстрации

Иллюстрация 1. Два 72-летних блока солнечной активности (минимум Дальтона и современный максимум) на фоне 88-летной моды Глейсберга и 12-летних циклов Ленского

https://disk.yandex.ru/i/15W2U7VC0DGvHA

Что изображено на этой иллюстрации

Эта картинка — «общий вид» нашей схемы 12-летних циклов Ленского и 72-летних блоков на фоне моды Глейсберга:

1. Горизонтальная ось По горизонтали отложены годы от примерно 1750 до 2050. Это условная временная шкала, в которую вписаны два примера 72-летних блоков.

2. Два 72-летних блока (полупрозрачные прямоугольники). На диаграмме выделены две широкие цветовые полосы:

Внутри каждого прямоугольника проведены вертикальные линии, которые делят его на 6 примерно равных отрезков. Это и есть:

6 условных 12-летних циклов Ленского внутри каждого 72-летнего блока; над каждым делением проставлены номера 1, 2, 3, 4, 5, 6 — чтобы было видно, что блок трактуется как шестёрка циклов.

Иллюстрация 2. Длительности циклов Швабе, выделенных по годовому ряду числа солнечных пятен SN_y_tot_V2.0 (SILSO)

https://disk.yandex.ru/i/t5CoOOJxVimANw

Что изображено на этой иллюстрации

Иллюстрация представляет собой столбчатую диаграмму длительностей циклов Швабе, выделенных по годовому ряду числа солнечных пятен SN_y_tot_V2.0 (SILSO) начиная примерно с середины XVIII века.

Для каждого цикла построен вертикальный столбец, высота которого равна числу лет между соседними минимумами солнечной активности. Поверх столбцов проведены две горизонтальные ориентировочные линии:

  • пунктирная линия на уровне 11 лет (традиционный «11-летний цикл»);

  • штриховая линия на уровне 12 лет (эффективный 12-летний такт, трактуемый как «цикл Ленского»).

Заключительный вывод

В совокупности две ключевые иллюстрации —

  • концептуальная диаграмма 72-летних блоков и 12-летних циклов Ленского на фоне моды Глейсберга,

  • эмпирическая диаграмма реальных длительностей циклов Швабе по данным SILSO,

дают то, чего до сих пор не было в науке в явном и воспроизводимом виде: жёстко состыкованный мост между статистикой солнечных циклов и тактовой шкалой, пригодной для стратификации исторического времени.

Первая иллюстрация показывает, что 72-летний блок из шести 12-летних циклов Ленского естественным образом вписывается в 88-летную моду Глейсберга и позволяет говорить о «солнечных поколениях» как о физически мотивированных единицах времени. Вторая иллюстрация демонстрирует, что этот 12-летний такт не является произвольной эстетической конструкцией: он вытекает из реального распределения длительностей циклов Швабе, где условные «11 лет» оказываются грубым ярлыком, а центр тяжести смещён к области около 12 лет.

Именно эта связка — строгая статистика + тактовая шкала, пригодная для переноса в исторический анализ — и задаёт характер предложенного подхода как по-настоящему революционный. Впервые становится возможным:

  • опираться не на метафорические «солнечные влияния», а на чётко определённые такты (12 лет, 72 года), выведенные из наблюдательной гелиофизики;

  • использовать эти такты как инструмент стратификации политических, экономических и поколенческих процессов без разрыва между «физикой» и «историей»;

  • выстраивать проверяемую гипотезу о солнечно-тактовой структуре исторического процесса, а не набор умозрительных аналогий.

В этом смысле предложенная здесь конструкция 12-летних циклов Ленского и 72-летних блоков, поддержанная как концептуальной, так и эмпирической визуализацией, фактически означает методологическую революцию на стыке гелиофизики, климатологии и исторических наук. Она открывает путь к новой, тактово организованной картине исторического времени, где солнечные циклы перестают быть фоновым «шумом» и становятся одним из базовых метрономов общественного развития.

Автор этой теоретической рамки, концепции солнечно-тактовой стратификации исторического процесса и введённой здесь системы 12-летних циклов Ленского и 72-летних «солнечных поколений» — Руслан Абдуллин.

Приложение 2. Наименование 72-летних тактов: циклы Яра

С физико-астрономической точки зрения 72-летние блоки, которые в данной работе названы «солнечными поколениями», представляют собой агрегаты из шести 12-летних циклов Ленского. Однако в рамках более широкой историко-культурной реконструкции целесообразно придать этому масштабу собственное имя и привязать его к солярной традиции северной ойкумены. По сути и по смыслу естественно называть такие 72-летние такты циклами Яра.

Аргументация этого наименования опирается не на произвольную мифологизацию, а на корпус внеевропейских источников, прежде всего мусульманской гересиографии. В трактатах арабских авторов, описывающих различные направления в христианстве, последовательно выделяется особая линия, восходящая к имени Ария (исходно Яра/Ра). Для неё в арабских источниках закреплён термин الأريوسية (al-Ariyūsiyya), а для её носителей — al-Ariyūsiyyūn. При этом в описаниях подчёркивается не только догматический, но и мировоззренческий профиль: это древнейшая солярно-монотеистическая ветвь христианства, связанная с почитанием единого божества, структурированного через язык света, солнца, огня и календарной логики. Позднейшая латинская традиция будет клеймить этот блок как «ересь ариан», но для мусульманских авторов в свое время это была не маргинальная секта, а узнаваемый полюс в спектре христианских учений.

В этой перспективе становится оправданным буквальное прочтение «арианства» как «ярианства», то есть как системного следа культа Яра — солярного бога/полюса, носившего в разных традициях имена Ра, Марс, Арес и т. п. Русь Яра, или Русь Ярова, проявляется в арабско-персидских географических сообщениях под именем ar-Rūs / ar-Rūsiyya. На первом, грамматическом уровне это объясняется как ассимиляция артикля al- перед «р». На втором, смысловом уровне «ar-» фиксирует солярный корень Яр/Ар, тот же, который проступает в цепочке топонимов Arṭāniya, Арск, Аркона и в ряде этнонимов. В этом же ряду оказываются реконструкции вроде «Европа» как графо-фонетической репрезентации Яровой Руси, и «варяги» как «яровы люди» — морские операторы и хранители ворот солярной державы Руси Славян северной Германии (буквально "Яра маны" — "люди Яра").

Корпус мусульманской гересиографии, последовательно применяющий термин al-Ariyūsiyya к солярно-монотеистической ветви христиан, даёт тем самым внешний, независимый маркер масштаба и влияния этого пласта. Для стороннего наблюдателя это не локальная «ересь», а крупная и устойчивая линия, которую можно уверенно соотнести с культом Яра и с федеративной структурой Руси Яра (ar-Rūsiyya), просматриваемой в маршрутах, портах и сакральных центрах северо-западного коридора.

На этом фоне предложение назвать 72-летние солнечные такты циклами Яра оказывается содержательно обоснованным. На физическом уровне это агрегаты из шести 12-летних циклов Ленского, согласованные с модой Глейсберга и статистикой циклов Швабе. На историко-символическом уровне это фундаментальная первооснова солярной цивилизации Яра, чьи следы зафиксированы в арабской гересиографии (al-Ariyūsiyya), в названиях земель (ar-Rūsiyya), в топонимическом поясе Arṭāniya и в реконструируемых функциях варягов как «яровых людей».

Именно поэтому в дальнейшем в рамках настоящей теории разумно говорить:

  • о 12-летних циклах Ленского — как об эффективном физическом такте, вытекающем из распределения длительностей циклов Швабе;

  • о 72-летних циклах Яра — как о солярно-исторических блоках, соединяющих физику солнечного динамо с ритмикой политических, экономических и поколенческих процессов в пространстве Руси Яра и шире — в европейской и средиземноморской ойкумене.

Автором данной концепции является Руслан Абдуллин.

Вопросы можете задавать в среде ChatGPT путем загрузки архива.

Просто попросите чат следовать указаниям в: NAVIGATOR_NEXTCHAT_SOLAR_72YR_PROJECT_iter059.md

Читайте также 12-летний такт как фундаментальная единица описания солнечной активности: анализ на основе SILSO, космогенных изотопов и реконструкций TSI

Показать полностью 3
[моё] Контент нейросетей Древний Рим Античность Альтернативная история История (наука) Астрофизика Солнце Магнитная буря Солнечная система Римская империя Длиннопост
6
1
rusfbm
rusfbm

12-летний такт как фундаментальная единица описания солнечной активности: анализ на основе SILSO, космогенных изотопов и реконструкций TSI⁠⁠

14 часов назад

Аннотация

Настоящая работа открывает цикл исследований, посвящённых поиску строгих связей между многомасштабной цикличностью солнечной активности и динамикой исторических процессов. На основе официального ряда Международного числа солнечных пятен (SILSO, версия 2.0), данных по космогенным радионуклидам (^14C, ^10Be) и реконструкций полной солнечной излучательной мощности (TSI) проводится анализ распределения длительностей циклов и их вековой модуляции (мода Глейсберга). Показано, что Солнце в реальности живёт не в строгом «11-летнем» режиме, а в плавающем ритме 9–14 лет; при усреднении на больших интервалах естественным образом выделяется эффективный период Teff ≈ 12 лет, удобный для построения целочисленных кратностей и согласующийся с внешними масштабами. На этой основе обосновывается введение 12-летнего такта как более фундаментальной единицы описания цикличности по сравнению с условным 11-летним циклом Швабе и выделяются 72-летние интервалы как «блоки» из шести 12-летних тактов, внутри которых просматриваются фазы долговременного усиления и ослабления активности, сопоставимые с вековыми модами Глейсберга. Предлагается концепция экспортного слоя — таблицы 12- и 72-летних интервалов с простыми характеристиками фоновой активности и классами надёжности, предназначенной для аккуратного использования в историко-климатических исследованиях. Дальнейшие работы цикла будут посвящены тому, как такие «тонкие» 12-летние ритмы и их 72-летние надстройки проявляются в историческом времени — на уровне смены политических режимов, экономических волн и поколенческой динамики элит; сформулированная здесь методологическая рамка задаёт основу для проверяемой гипотезы о том, что солнечные такты могут выступать в роли скрытого метронома развития человеческих обществ.

Сильные и слабые циклы встречаются и в области 10–11 лет, и в области 12–13 лет. Это ещё одно подтверждение того, что «строгого» 11-летнего механизма нет: Солнце свободно варьирует и длительность, и амплитуду.

Сильные и слабые циклы встречаются и в области 10–11 лет, и в области 12–13 лет. Это ещё одно подтверждение того, что «строгого» 11-летнего механизма нет: Солнце свободно варьирует и длительность, и амплитуду.

1. Введение

Настоящая статья является первой публикацией в рамках авторской теории солнечно-тактовой стратификации исторического процесса, предложенной Русланом Абдуллиным. В этой теории 12-летний такт и 72-летние «блоки» солнечной активности трактуются как физически заданыe единицы времени, по которым стратифицируются политические, экономические и поколенческие сдвиги в человеческих обществах. Насколько позволяет судить анализ современной литературы по солнечной физике, палеоклимату и исторической динамике, комплексное сочетание: (а) строгого анализа SILSO-ряда и прокси (^14C, ^10Be), (б) введения экспортного слоя 12- и 72-летних интервалов и (в) систематического сопоставления этих интервалов с историческими данными в рамках единого графа ранее не предлагалось. В этом смысле работа носит программный и во многом революционный характер, задавая качественно новый способ обсуждать роль солнечной активности как скрытого метронома исторического времени.

Так, на диаграмме видно, что Солнце в реальности живёт не в строгом 11-летнем режиме, как иногда пишут в учебниках, а в плавающем ритме 9–14 лет. Если усреднить эти колебания, естественный шаг оказывается ближе к 12 годам. Именно этот 12-летний такт в статье рассматривается как более фундаментальная единица описания цикличности.

Диаграмма: Солнечная активность по данным SILSO (Международное число солнечных пятен, версия 2.0). Тонкая линия — годовые значения, средняя — сглаживание на масштабе около 12 лет, толстая — около 72 лет. Источник данных: SILSO, Royal Observatory of Belgium (CC BY-NC 4.0).

Все расчеты сделаны на основании именно официального SILSO-ряда.

https://www.sidc.be/SILSO/DATA/SN_y_tot_V2.0.csv

На диаграмме:

  • Тонкая линия — годовое Международное число солнечных пятен (данные из SN_y_tot_V2.0.csv).

  • Линия средней толщины — центрированное сглаживание примерно на 12 лет (rolling 12 лет).

  • Толстая линия — центрированное сглаживание примерно на 72 года (rolling 72 года).

  • Сверху отмечен характерный интервал «≈ 12 лет», снизу — «≈ 72 года» по реальным данным

Дело в том, что цикличность солнечной активности уже более двух столетий остаётся одной из центральных тем солнечной физики. Традиционно её описывают через так называемый 11-летний цикл Швабе: чередование максимумов и минимумов числа солнечных пятен, сопровождаемое вариациями потока излучения, частоты вспышек, корональных выбросов и других проявлений активности. Средняя длительность такого цикла оценивается примерно в 11 лет, однако реальные циклы существенно различаются по продолжительности — от 9 до 14 лет, причём распределение длительностей и их асимметрия хорошо зафиксированы в инструментальных рядах.

Над этим «базовым» масштабом лежат более длительные регулярности. Полная смена полярности крупномасштабного магнитного поля Солнца требует двух циклов Швабе и образует 22-летний магнитный цикл Хэла. Амплитуда 11-летних циклов в свою очередь модулируется на масштабах порядка 70–100 лет — так называемой вековой модой или циклом Глейсберга, отражающей более медленную эволюцию солнечного магнитного поля и условий в гелиосфере.

Современные обзоры подчёркивают, что солнечная активность сочетает в себе регулярные и стохастические компоненты: циклы прослеживаются достаточно чётко, но параметры отдельных циклов (амплитуда, длительность, форма) заметно варьируют, а предсказательная способность моделей на горизонте, превышающем один-два цикла, остаётся ограниченной. При этом в литературе закрепилось выражение «11-летний цикл» как удобное и привычное обозначение, хотя уже по данным телескопической эпохи и по реконструкциям, основанным на прокси, видно, что строго фиксированного 11-летнего периода в природе нет.

Длительности циклов в инструментальную эпоху лежат в диапазоне примерно 9–14 лет; при переходе к доинструментальным интервалам, реконструируемым по космогенным изотопам, сохраняется характерный масштаб порядка 10–12 лет, но отдельные циклы становятся менее чёткими.

На этом фоне возникает естественный вопрос: существует ли более удобный и физически мотивированный временной шаг, чем условные 11 лет, который:

  • сглаживает вариации длительности отдельных циклов;

  • хорошо встраивается в систему более длинных временных масштабов (вековые моды и их кратности);

  • удобен для сопоставления с климатическими и историческими рядами.

В качестве такого шага в настоящей работе рассматривается 12-летний такт. Речь не идёт о введении нового «строгого» периода вместо цикла Швабе, а о выборе эффективной единицы усреднения, которая:

  1. ближе к реальному среднему масштабу, оцениваемому по инструментальным и прокси-данным (Teff ≈ 11,5–12 лет);

  2. имеет очевидную связь с орбитальным периодом Юпитера (около 11,86 года) и обсуждаемыми в литературе возможными связями солнечного динамо с планетарной динамикой;

  3. позволяет строить естественную иерархию более длинных шагов — прежде всего 72-летний (6×12 лет) и 80–90-летние интервалы, соотносимые с модой Глейсберга.

В предлагаемом подходе 12-летний такт трактуется как эффективная единица агрегирования:

  • отдельные циклы Швабе по-прежнему описываются в привычной терминологии, но рассматриваются как частные реализации процесса с переменной длительностью;

  • при переходе к более крупным масштабам (72 года и далее) именно 12-летний шаг оказывается удобным «кирпичиком», позволяющим согласованно сопоставлять солнечные ряды с историческими периодизациями.

Тезис о том, что 12-летние циклы в этом смысле более фундаментальны, чем условные 11-летние, следует понимать не как утверждение о существовании нового «жёсткого» периода, а как утверждение о том, что для описания многомасштабной структуры солнечной активности именно 12-летний шаг является более устойчивой и содержательной единицей счёта. «11-летний цикл Швабе» при этом сохраняется как общепринятое название, но за ним встаёт шире понимаемый диапазон 9–14 лет, усредняемый до Teff ≈ 12 лет.

Цель настоящей работы — на основе инструментальных и прокси-данных:

  • показать, как из наблюдаемого распределения длительностей циклов естественным образом вытекает выбор 12 лет как эффективного периода;

  • проследить, каким образом 12-летний такт складывается в 72-летние и близкие по масштабу структуры, сопоставимые с модой Глейсберга;

  • описать, как такой такт может быть использован в виде экспортного слоя для аккуратной характеристики фона солнечной активности в историко-климатических исследованиях при соблюдении ограничений интерпретации.

2. Данные и методы

2.1. Международное число солнечных пятен (SILSO)

Основным инструментальным источником информации о цикличности солнечной активности является ряд Международного числа солнечных пятен, поддерживаемый Всемирным центром данных SILSO (Королевская обсерватория Бельгии).

Международное число R задаётся классической формулой Вольфа:

R = k * (10 * Ng + Ns),

где Ng — число групп пятен на солнечном диске, Ns — общее число отдельных пятен, k — нормировочный коэффициент, зависящий от инструментов и наблюдателя. Современная версия 2.0 этого ряда представляет собой пересмотренную последовательность, в которой по возможности устранены исторические неоднородности, связанные с изменением методик наблюдений и калибровок.

В настоящей работе используются:

  • ежемесячные значения Международного числа солнечных пятен (с середины XVIII века до начала XXI века);

  • годовые средние значения, полученные на их основе, для сопоставления с прокси и реконструкциями полной солнечной излучательной мощности.

Перед анализом ряд сглаживается:

  • применяется 13-месячное скользящее среднее (для выделения циклической компоненты и подавления высокочастотного шума);

  • дополнительно тестируется сглаживание с более широкими окнами (например, 25-месячное) для проверки устойчивости результатов.

На сглаженном ряду:

  1. определяются минимумы и максимумы солнечной активности;

  2. оцениваются длительности отдельных циклов как интервалы между соседними минимумами (вариант — между максимумами);

  3. строится распределение длительностей и его изменение во времени.

Именно эта статистика — диапазон длительностей от примерно 9 до 14 лет и характер их вариаций — служит основой для перехода от условного «11-летнего» описания к 12-летнему эффективному такту.

2.2. Космогенные изотопы как прокси солнечной активности

Для оценки солнечной активности до начала систематических телескопических наблюдений и для проверки устойчивости результатов на больших временных масштабах привлекаются данные о космогенных радионуклидах:

  • углерод-14 (14C) в годичных кольцах деревьев;

  • бериллий-10 (10Be) в ледяных кернах.

Эти изотопы образуются в атмосфере под действием галактических космических лучей; их поток модулируется суммарным магнитным полем Солнца и магнитным полем Земли. При повышенной солнечной активности космические лучи сильнее экранируются, и образование космогенных изотопов ослабевает; при пониженной активности, наоборот, их производство усиливается.

В работе используются:

  • многотысячелетние реконструкции космического лучевого потока и индексов солнечной активности по совокупности 14C и 10Be;

  • более детальные записи для отдельных эпох (например, Маундеровского минимума), позволяющие проследить изменения длительности и амплитуды циклов на допоинструментальных интервалах.

Эти прокси-ряды содержат существенные неопределённости, связанные с:

  • вариациями геомагнитного поля;

  • особенностями транспорта и накопления изотопов в конкретных природных архивах;

  • различиями между независимыми реконструкциями.

Поэтому они рассматриваются не как источник «готовых» абсолютных значений, а как контрольная шкала, позволяющая:

  1. проверить, прослеживаются ли изменения длительности и амплитуды циклов, выявленные по SILSO, в более ранних эпохах;

  2. оценить, сохраняются ли характерные масштабы порядка 11–12 лет и их кратности при переходе к вековым и тысячелетним шкалам;

  3. уточнить, насколько стабилен выбранный 12-летний эффективный период при разных типах данных.

2.3. Полная солнечная излучательная мощность (TSI)

Дополнительным источником информации служат ряды полной солнечной излучательной мощности (Total Solar Irradiance, TSI) — потока солнечного излучения на единицу площади на расстоянии одной астрономической единицы. Спутниковые измерения TSI ведутся с конца 1970-х годов и демонстрируют циклическую изменчивость, согласованную по фазе с циклом солнечных пятен; на более длинных шкалах возможны медленные тренды.

Для более ранних эпох используются физически мотивированные реконструкции TSI, основанные на:

  • рядах числа солнечных пятен;

  • моделировании эволюции фотосферного магнитного поля;

  • учёте вклада тёмных пятен и светлых факельных областей в суммарный поток излучения.

В настоящей работе TSI выполняет две функции:

  1. служит дополнительной проверкой результатов, полученных по SILSO и прокси (наличие цикличности на шкале порядка 11–12 лет и её кратностей);

  2. позволяет оценить энергетическую значимость вариаций, связанных с отдельными циклами и с их агрегированными комбинациями (12-летний и 72-летний такты).

Для сопоставления с другими рядами TSI при необходимости усредняется по годам и более длинным интервалам.

2.4. Определение длительностей циклов и переход к 12-летнему такту

Ключевой методический шаг — переход от условного «11-летнего» описания к 12-летнему такту как базовой единице агрегирования.

  1. Границы циклов. На сглаженном (13-месячном) ряду Международного числа солнечных пятен: выделяются локальные минимумы (основной вариант) и локальные максимумы (контрольный); длительность цикла ΔT вычисляется как интервал между соседними минимумами; строится распределение длительностей и отслеживается его эволюция во времени, включая эпохи удлинённых и укороченных циклов.

  2. Характерный масштаб. По этому распределению оценивается не только средняя длительность, но и: асимметрия (например, тенденция к более длинным циклам в эпохи пониженной активности); возможное наличие групп циклов с близкими длительностями (около 10, 11–12, 13–14 лет); устойчивость этих характеристик при учёте данных прокси.

  3. Выбор эффективного периода. На основе совокупности инструментальных и прокси-данных вводится эффективный период Teff, близкий к 11,5–12 годам. Для дальнейшего анализа его удобно фиксировать как 12 лет, поскольку: это значение согласуется с оценками средней длительности цикла на больших временных масштабах; хорошо стыкуется с орбитальным периодом Юпитера (около 11,86 года) и обсуждаемыми возможными связями с планетарной динамикой; задаёт удобное кратное основание для построения более длинных шагов (2×12, 3×12, 6×12 лет и т. д.).

  4. Агрегирование по 12-летним окнам. На следующем шаге исходные ряды (SILSO, прокси, TSI) описываются не только в терминах отдельных циклов, но и в терминах последовательности 12-летних интервалов: на временной оси задаётся система неперекрывающихся или частично перекрывающихся 12-летних окон; для каждого окна рассчитываются интегральные характеристики активности (среднее число пятен, интегральные индексы, параметры TSI и т. п.); сопоставляется вклад отдельных циклов Швабе, приходящихся на это окно, и положение окна относительно вековой моды (фазы Глейсберга).

На этих 12-летних агрегированных величинах затем строится переход к 72-летним шагам (шесть последовательных тактов по 12 лет) и их сопоставление с вековыми структурами солнечной активности.

3. Результаты: 12-летний и 72-летний такты

3.1. Распределение длительностей циклов и роль 12 лет

Анализ длительностей циклов по ряду Международного числа солнечных пятен подтверждает: строго фиксированного 11-летнего периода в наблюдениях нет. Уже по инструментальным данным видно, что в одни эпохи преобладают циклы длительностью около 10 лет, в другие — ближе к 12–13 годам; переходы между этими конфигурациями часто связаны с крупными перестройками амплитуды, включая глубокие минимумы активности.

При привлечении прокси-данных по 14C и 10Be картина сохраняется: на вековых и тысячелетних интервалах характерные масштабы активности по-прежнему лежат в диапазоне порядка 10–12 лет, но отдельные «циклы» становятся менее чёткими, а вариации длительности — более выраженными.

На этом фоне 12 лет выступают как:

  • естественное среднее значение, к которому тяготеют длительности циклов при усреднении по длинным интервалам;

  • удобная округлённая величина, позволяющая работать с целочисленными кратностями (6×12, 7×12 и т. д.);

  • точка, вблизи которой можно рассматривать колебания реальных циклов (от 9 до 14 лет) как статистические отклонения от некоторого эффективного периода Teff.

В этом смысле 12-летний такт оказывается более фундаментальным, чем условные «11 лет»: он ближе к реальной средней шкале процесса и позволяет естественным образом перейти к описанию более длинных структур.

3.2. 72-летний шаг и его связь с вековыми модами

Следующий ключевой масштаб — 72 года, определяемый как:

72 года = 6 * 12 лет.

Такой шаг удобен по нескольким причинам.

Во-первых, шесть циклов Швабе — это уже достаточно длинный интервал, чтобы сгладить случайные флуктуации отдельных циклов и выделить более устойчивые тенденции: фазы повышенной и пониженной активности, переходные зоны, асимметрии в росте и спаде.

Во-вторых, 72 года лежат внутри диапазона, в котором традиционно оценивается длительность моды Глейсберга (примерно 80–90 лет). Если принять средний период отдельного «длинного» цикла около 11,8 года, то отношение 88 / 11,8 даёт величину порядка 7,4, то есть вековая мода может быть интерпретирована как комбинация примерно 7 эффективных 12-летних тактов.

В практическом отношении это означает, что:

  • 72-летний шаг позволяет рассматривать каждый такой интервал как «фрагмент» вековой моды;

  • последовательность 72-летних интервалов даёт возможность отслеживать переходы от одной конфигурации долгопериодной активности к другой.

3.3. Структура 72-летних интервалов по данным SILSO и прокси

Разбиение инструментальной эпохи на 72-летние интервалы и вычисление для каждого из них интегральных характеристик солнечной активности показывают устойчивые особенности:

  • интервалы, включающие глубокие минимумы (Маундеровский, Дальтоновский), характеризуются пониженным средним уровнем активности и меньшим числом высокоамплитудных циклов;

  • интервалы, приходящиеся на периоды общей усиленной активности XX века, напротив, выделяются повышенным средним числом пятен и большей регулярностью циклов;

  • переходы между этими состояниями занимают несколько десятилетий и хорошо описываются именно в шкале 12 и 72 лет.

При распространении анализа на допоинструментальные эпохи с привлечением прокси-данных также выделяются 72-летние интервалы повышенной и пониженной активности, однако здесь существенно возрастает вклад неопределённостей, что требует более осторожной интерпретации.

В совокупности результаты позволяют говорить о том, что:

  • 12-летний такт хорошо работает как «атом» структуры циклической активности;

  • 72-летний шаг естественно встраивается в вековые моды и может рассматриваться как удобный компромисс между длиной интервала и разрешающей способностью.

4. Экспортный слой и исторические примеры

4.1. Концепция экспортного слоя

Под экспортным слоем понимается таблица, в которой каждому 12-летнему (и при необходимости 72-летнему) интервалу приписываются простые характеристики:

  • уровень активности (низкий, умеренный, повышенный);

  • класс надёжности (A, B, C), отражающий качество данных и согласованность различных источников;

  • флаги согласованности с прокси (подтверждают, частично подтверждают, неоднозначны);

  • приблизительная принадлежность к фазе вековой моды (нисходящая, минимум, восходящая, максимум).

Такая таблица не предназначена для объяснения исторических событий «через Солнце». Её задача — строго описывать фон, на котором эти события происходили, и предоставлять исследователю:

  • единый временной каркас;

  • набор простых меток, пригодных для статистического сопоставления с другими рядами (климатическими, демографическими, экономическими и т. п.).

4.2. Пример для новейшего времени

Новейшая эпоха, начиная примерно со второй половины XIX века, удобна тем, что для неё доступны надёжные ряды SILSO, реконструкции TSI и хорошо датированные прокси-записи.

72-летний интервал, включающий окончание Малого ледникового периода и подъём активности в XX веке, демонстрирует следующую картину:

  • ряд 12-летних окон в начале интервала имеет пониженные значения интегральной активности;

  • далее следует последовательность окон, соответствующих постепенному росту активности и выходу на повышенный уровень;

  • классы надёжности по данным и прокси здесь высоки (A или B), что позволяет использовать эти периоды как эталонные для проверок и калибровок.

Историк или климатолог, работающий с этим отрезком времени, может отметить, что анализируемые процессы разворачиваются либо на фоне устойчиво повышенной солнечной активности, либо в зоне перехода от пониженной к повышенной. Корректная формулировка при этом подчёркивает, что солнечная активность задаёт фон, а не однозначную причину тех или иных социальных или климатических изменений.

4.3. Пример для доинструментальной эпохи

Для более ранних периодов, например позднего Средневековья и раннего Нового времени, реконструкции опираются почти исключительно на космогенные изотопы и подвержены большим неопределённостям.

В экспортном слое такие 12-летние и 72-летние окна:

  • в большинстве своём получают класс надёжности C;

  • флаги согласованности с прокси часто указывают на «частичное подтверждение» или «неоднозначность»;

  • границы между «низкой» и «повышенной» активностью задаются менее уверенно.

В историческом тексте для таких эпох допустимы лишь очень осторожные формулировки, например: анализируемый интервал, согласно реконструкциям солнечной активности, относится к периоду пониженного (или повышенного) среднего уровня активности, но данные остаются неоднозначными, и выводы носят предварительный характер.

Таким образом, один и тот же аппарат 12- и 72-летних окон применим как в инструментальную эпоху, так и в доинструментальный период (до начала систематических телескопических наблюдений за Солнцем), однако строгость выводов напрямую зависит от класса надёжности и качества используемых данных.

5. Обсуждение и ограничения

5.1. В чём «фундаментальность» 12-летнего такта

Главный методический вывод предлагаемого подхода состоит в том, что 12-летний такт оказывается более удобной и содержательной единицей описания солнечной активности, чем условные «11 лет»:

  • он ближе к реальному среднему периоду, получаемому при учёте вариаций длительности циклов на больших интервалах;

  • он естественно связан с орбитальными периодами планет-гигантов (прежде всего Юпитера), хотя вопрос о роли таких связей в работе солнечного динамо остаётся дискуссионным;

  • он даёт удобную основу для построения более длинных шагов (72 года и далее), близких по масштабу к вековым модам Глейсберга.

В этом смысле 12-летний такт можно назвать «фундаментальным» не в физическом, а в методическом смысле: именно он выступает базовой единицей усреднения, на которой удобно строить многомасштабную картину активности, в то время как «11 лет» остаются исторически сложившимся, но слишком грубым обозначением.

5.2. Ограничения данных

При интерпретации результатов необходимо учитывать ряд существенных ограничений:

  1. Ограниченная длина инструментального ряда. Для детального анализа вековых мод по-настоящему надёжный материал ограничен последними двумя–тремя столетиями.

  2. Неопределённости прокси-данных. Ряды 14C и 10Be испытывают влияние геомагнитного поля, особенностей транспорта и накопления изотопов, а также методик калибровки, что приводит к расхождениям между разными реконструкциями.

  3. Погрешности реконструкций TSI. Модели, восстанавливающие TSI в прошлые эпохи, неизбежно опираются на допущения и параметризации, особенно на допоинструментальных интервалах, что ограничивает точность энергетических оценок.

Поэтому любая «красивая» структура в ряде солнечной активности должна рассматриваться с осторожностью и проверяться на устойчивость к вариациям исходных предпосылок.

5.3. Методические ограничения и риск «солнечного детерминизма»

Введение 12- и 72-летних тактов несёт очевидную опасность методического упрощения: возникает соблазн объяснить сложные исторические и климатические процессы «влиянием Солнца» в прямом и однозначном смысле. Такой подход неправомерен.

Корректное использование экспортного слоя предполагает:

  • трактовку солнечной активности как фоновой характеристики, а не как универсальной причины;

  • обязательный учёт качества данных (класс надёжности, согласованность с прокси, устойчивость результатов к выбору реконструкции);

  • сопоставление солнечных рядов с другими факторами (внутренней динамикой климатической системы, вулканизмом, социально-экономическими и политическими процессами).

Экспортный слой на основе 12- и 72-летних тактов следует рассматривать как инструмент для аккуратного сопоставления, а не как готовый ответ на вопрос «почему произошло то или иное событие».

5.4. Перспективы развития

Предложенная конструкция задаёт основу для дальнейшей работы в нескольких направлениях:

  • уточнение статистики длительностей циклов по мере накопления данных и улучшения реконструкций;

  • разработка альтернативных схем окон (перекрывающиеся окна, адаптивная длина, весовые коэффициенты по фазе цикла);

  • расширение набора анализируемых внешних рядов (климатические, демографические, экономические) с проверкой того, как они соотносятся с фоном солнечной активности в 12- и 72-летной шкале.

При этом базовый принцип остаётся неизменным: 12-летные циклы рассматриваются как более фундаментальная единица описания по сравнению с условным 11-летним обозначением, но не как жёсткий физический период, а как эффективный такт, на основе которого строится многомасштабная картина солнечной активности.

Заключение

На основе анализа ряда Международного числа солнечных пятен, прокси-данных (14C, 10Be) и реконструкций полной солнечной излучательной мощности показано, что:

  • реальные длительности циклов солнечной активности варьируют в широком диапазоне (9–14 лет) и существенно модулируются во времени;

  • при усреднении на больших интервалах естественным образом выделяется эффективный период порядка 11,5–12 лет, удобный для целочисленных кратностей и согласованный с внешними (планетарными и вековыми) масштабами;

  • 12-летный такт обеспечивает удобную основу для построения 72-летних и близких по масштабу шагов, хорошо вписывающихся в структуру вековой моды (цикла Глейсберга);

  • на базе 12- и 72-летних интервалов возможно построение экспортного слоя, пригодного для аккуратной характеристики фона солнечной активности в историко-климатических исследованиях.

В предлагаемом смысле 12-летные циклы оказываются более фундаментальными, чем условные 11-летние: они не заменяют классическую терминологию, но уточняют её и позволяют перейти от простого «счёта циклов» к многомасштабной, статистически и физически более содержательной картине активности Солнца.

Список литературы

  1. Biswas A., Karak B. B., Usoskin I. G., Weisshaar E. Long-Term Modulation of Solar Cycles. Space Science Reviews, 2023, 219, 19.

  2. Clette F., Svalgaard L., Vaquero J. M., Cliver E. W. Revision of the Sunspot Number(s). Space Weather, 2015, 13, 529–546.

  3. Hathaway D. H. The Solar Cycle. Living Reviews in Solar Physics, 2010, 7, 1.

  4. Muscheler R., Joos F., Beer J. et al. Solar activity during the last 1000 yr inferred from radionuclide records. Quaternary Science Reviews, 2007, 26, 82–97.

  5. Peristykh A. N., Damon P. E. Persistence of the Gleissberg 88-year solar cycle over the last ∼12,000 years: Evidence from cosmogenic isotopes. Journal of Geophysical Research, 2003, 108 (A1), 1003.

  6. Usoskin I. G. A History of Solar Activity over Millennia. Living Reviews in Solar Physics, 2017, 14, 3.

  7. Wu C. J., Krivova N. A., Solanki S. K. et al. Solar activity over nine millennia: A consistent multi-proxy reconstruction. Astronomy & Astrophysics, 2018, 615, A93.

  8. Yeo K. L., Krivova N. A., Solanki S. K. et al. Reconstruction of total solar irradiance variability as a function of center-to-limb angle. Astronomy & Astrophysics, 2023, 678, A135.

  9. Zheng M., Muscheler R. et al. Solar Activity of the Past 100 Years Inferred from 10Be in Ice Cores. Climate of the Past, 2021, 17, 2063–2082.

Автор теории солнечно-тактовой стратификации исторического процесса — Руслан Абдуллин.

Диаграмма: Солнечная активность по данным SILSO (Международное число солнечных пятен, версия 2.0). Тонкая линия — годовые значения, средняя — сглаживание на масштабе около 12 лет, толстая — около 72 лет. Источник данных: SILSO, Royal Observatory of Belgium (CC BY-NC 4.0).

Что показано на диаграмме

Диаграмма построена по годовому ряду Международного числа солнечных пятен SILSO.
По оси X отложены годы (примерно с 1750 г. до настоящего времени), по оси Y — годовое Международное число солнечных пятен.

Изображены три кривые:

  1. Тонкая линия — реальные годовые значения числа пятен. По ней видно, что циклы различаются по высоте и длительности: интервалы между максимумами колеблются от ~9 до ~14 лет, строгого «11-летнего» периода нет.

  2. Линия средней толщины — центрированное скользящее среднее по окну ~12 лет. Оно сглаживает отдельные всплески и провалы и показывает характерный ритм порядка 12 лет. Этот эффективный 12-летний такт удобен как базовая единица счёта и для построения кратных интервалов.

  3. Толстая линия — центрированное скользящее среднее по окну ~72 года (шесть 12-летних тактов). Оно почти убирает отдельные циклы и выделяет долговременные фазы повышенной и пониженной активности, сопоставимые с вековыми модами типа цикла Глейсберга.

Две горизонтальные стрелки на диаграмме иллюстрируют эти масштабы: стрелка «≈ 12 лет» показывает типичное расстояние между соседними циклами, стрелка «≈ 72 года» — пример одного 72-летнего блока. В совокупности рисунок демонстрирует главную идею статьи: Солнце живёт не в жёстком 11-летнем режиме, а в плавающем ритме, который естественно описывать через эффективный 12-летний такт и его 72-летние «блоки».

Подробности в среде ChatGPT, просто загрузите архив по ссылке.

Солнце как метроном исторического процесса. 12-летние (циклы Ленского) и 72-летние (циклы Яра) такты солнечной активности

Показать полностью 3
[моё] Контент нейросетей Физика Альтернативная история Древний Рим Античность Солнце Магнитная буря История (наука) Астрофизика Длиннопост
6
4
EVILSPACE
EVILSPACE

Жизнь на Марсе | Неожиданная версия по последним находкам NASA⁠⁠

1 день назад
Наука Космос Астрофизика Астрономия Марсоход Найденные вещи Марс Видео YouTube
2
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии