Списание ГКЗ 3-4' 2026 | Page 28

Фиг. 5. Спектър на слънчеви енергийни частици( SCRs) от събитието SPE на 20 януари 2005 г. в 23:00 UT за височини 30, 35, 40, 45, 50 km с начален спектър извън атмосферата( пунктирана крива). Това е второто мощно събитие със слънчеви протони в космическата ера
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработеното триинтервално приближение в рамките на модела за йонизация CORIMIA представлява значително усъвършенстване в аналитичното третиране на йонизацията, предизвикана от космически лъчи. Сравнено с по-ранната двуинтервална формулировка, включването на високоенергийния диапазон( над 5 GeV) осигурява:
• подобрена непрекъснатост на функцията на йонизационнити загуби през енергийните граници;
• по-реалистично представяне на релативистичните енергийни загуби;
• повишена точност на скоростта на производство на йони в горната атмосфера.
Аналитичните изрази, получени за Ei( h) и Eij( h), дават компактни формули за атмосферните енергийни прагове и дълбочината на проникване. Тези връзки могат да се използват както за директно моделиране, така и за обратно реконструиране на спектрите на частиците от наблюдаваните йонизационни профили. Моделът CORIMIA, допълнен с настоящото триинтервално приближение, следователно предлага стабилна основа за изучаване на йонизационните процеси в целия диапазон от протоните на космическите лъчи.
Моделът CORIMIA, допълнен с настоящото триинтервално приближение предлага стабилна основа за изучаване на йонизационните процеси в целия диапазон от енергии на протоните на космическите лъчи, свързвайки космическата физика и геодезия с практическите приложения в космическия климат. Това е в съгласие с целите и задачите на Международния съюз по геодезия и геофизика( IUGG) за развитието и разпространението на знания за земната система и нейната космическа среда.
11. ЛИТЕРАТУРА
1. Bazilevskaya, G. A., Usoskin, I. G., Flückiger, E. O. et al. Cosmic ray induced ion production in the atmosphere. Space Science Reviews, 2008, 137, 149 – 173.
2. Bethe, H. Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuskularstrahlen durch Materie. Annalen der Physik, 1930, 397, 325 – 400.
3. Moraal, H., McCracken, K. G. The time structure of ground level enhancements in solar 4. cycle 23. Space Science Reviews, 2012, 171, 85 – 95. 5. O ' Brien, K. Cosmic-ray propagation in the atmosphere. Nuov Cim, 1971, A 3, 521 – 547 https:// doi. org / 10.1007 / BF02823324.
6. Usoskin, I. G., Kovaltsov, G. A. Cosmic ray induced ionization in the atmosphere: Full modeling and practical applications. Journal of Geophysical Research, 2006, 111, D21206.
7. Velinov, P. I. Y., Asenovski, S., Mateev, L. Ionization of Solar Cosmic Rays in Ionosphere and Middle Atmosphere Simulated by CORIMIA Programme. Comptes Rendus de l’ Académie Bulgare des Sciences, 2013, 66( 2), 235 – 242.
8. Velinov, P. I. Y., Asenovski, S., Mateev, L., Mishev, A., Tonev, P. T. Numerical calculation of cosmic ray ionization rate profiles in the middle atmosphere and lower ionosphere with relation to characteristic energy intervals. Acta Geophysica, 2013, 61, 494 – 509.
9. Velinov, P. I. Y., Asenovski, S., Mateev, L., Mishev, A. Improved COsmic Ray Ionization Model for Atmosphere and Ionosphere( CORIMIA) with account of Monte Carlo Simulations. Journal of Physics: Conference Series, 2013, 409, 012212. https:// doi. org / 10.1088 / 1742-6596 / 409 / 1 / 012212.
РЕЦЕНЗЕНТ: ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ТЕОДОСИЕВ АДРЕСИ НА АВТОРИТЕ
1. Чл.-кор. проф. дн инж. Петър Велинов Институт за Космически Изследвания и Технологии, Българска Академия на Науките Ул.“ Акад. Г. Бончев”, бл. 1, София 1113, България 02 979 34 91 PeterIYVelinov @ gmail. com
2. Доц. д-р Симеон Асеновски Институт за Космически Изследвания и Технологии, Българска Академия на Науките Ул.“ Акад. Г. Бончев”, бл. 1, София 1113, България 02 979 34 96 asenovski @ gmail. com
3. Доц. д-р Лъчезар Матеев Институт за Космически Изследвания и Технологии, Българска Академия на Науките Ул.“ Акад. Г. Бончев”, бл. 1, София 1113, България 02 979 34 96 lachezar909 @ gmail. com.
26 ГКЗ 3-4’ 2026