Логические основания систем классификации солнечных активных областей

Авторы

  • Анастасия Владимировна Жукова ФГБУН “Крымская астрофизическая обсерватория РАН”, Научный, 298409, Крым https://orcid.org/0000-0003-4435-6706

УДК:

523.982.6

EDN:

ZBFXRE

Аннотация

Вспышечная продуктивность солнечных активных областей (АО) значительно зависит от их магнитной конфигурации. Для определения сложности строения АО и описания их эволюции широко используются системы классификации (СК). Эти системы не всегда удовлетворяют логическим правилам, установленным для классификационных схем в целом. В настоящей работе изучены девять систем: широко востребованные СК Mount Wilson magnetic classification system, 3-component McIntosh classification of sunspots и другие, менее известные. Анализ соответствия СК законам логики показал следующее. Во-первых, для разделения общего объема понятия на подмножества следует использовать один характерный признак (основание). Магнитные системы используют в качестве ключевого критерия распределение полярностей в группе, что соответствует требованиям логики. Системы, основанные на наблюдениях в белом свете, рассматривают несколько признаков АО одновременно, что нарушает логическое правило одного основания. Во-вторых, объединение классов должно восстанавливать объем разделенного понятия (все АО). Однако в некоторых СК не учитываются важные типы АО (например, многополярные группы, одиночные пятна и т. п.). В-третьих, образованные классы должны исключать друг друга. Системы, использующие избыточную информацию об АО, обычно нарушают это правило. Наконец, классы должны образовывать непрерывную цепочку. В некоторых СК встречаются сложные классы, предшествующие более простым классам. В целом, логическим правилам удовлетворяют четыре из девяти рассмотренных систем: СК Mount Wilson в двух ее модификациях (исходная система Hale class и вариант United States Air Force Weather Agency), CV (classification value) индекс Malde и магнито-морфологическая классификация АО Крымской астрофизической обсерватории. Информация о присущих каждой конкретной СК логических нарушениях может быть полезной при работе с длительными рядами наблюдений, содержащими классификационные данные, и при изучении индивидуальных АО.

Ключевые слова:

солнечные пятна, магнитная конфигурация, p-моды

Финансирование

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН «КрАО РАН»

Биография автора

  • Анастасия Владимировна Жукова

    Отдел Физики Солнца и Солнечной системы, ст. научн. сотр.

Библиографические ссылки

Асмус В.Ф., 1947. Логика. Москва: Огиз Госполитиздат. С. 62–63. [Asmus V.F., 1947. Logic. Moscow: Ogiz Gospolitizdat, pp. 62–63. (In Russ.)].

Гетманова А.Д., 2008. Логика. Углубленный курс. Москва: Кнорус. С. 40–47. [Getmanova A.D., 2008. Logic. Advanced course. Moscow: Knorus, pp. 40–47. (In Russ.)].

Жукова А.В., 2018. Изв. Крымск. Астрофиз. Обсерв. Т. 114. № 2. С. 74–86. DOI: 10.31059/izcrao-vol114-iss2-pp74-86. [Zhukova A.V., 2018. Izv. Krymsk. Astrofiz. Observ., vol. 114, no. 2, pp. 74–86. (In Russ.)].

Обридко В.Н., 1985. Солнечные пятна и комплексы активности. Москва: Наука. С. 214–219. [Obridko V.N., 1985. Sunspots and activity complexes. Moscow: Nauka, pp. 214–219. (In Russ.)].

Abramenko V.I., 2021. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 507, no. 3, pp. 3698–3706. DOI: 10.1093/mnras/stab2404.

Abramenko V.I., Zhukova A.V., Kutsenko A.S., 2018. Geomagnetizm and Aeronomy, vol. 58, no. 8, pp. 1159–1169. DOI: 10.1134/S0016793218080224.

Abramenko V.I., Suleymanova R.A., Zhukova A.V., 2023. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 518, no. 3, pp. 4746–4754. DOI: 10.1093/mnras/stac3338.

Cortie A.L., 1901. Astrophys. J., vol. 13, p. 260. DOI: 10.1086/140816.

Grotrian W., Künzel H., 1950. Zeit. Astrophys., vol. 28, p. 28.

Hale G.E., Nicholson S.B., 1925. Astrophys. J., vol. 62, p. 270. DOI: 10.1086/142933.

Hale G.E., Ellerman F., Nicholson S.B., Joy A.H., 1919. Astrophys. J., vol. 49, p. 153. DOI: 10.1086/142452.

Jaeggli S.A., Norton A.A., 2016. Astrophys. J., vol. 820, no. 1, L11. DOI: 10.3847/2041-8205/820/1/L11.

Kant E., 1988. Logic. New York: Dover Publications.

Kiepenheuer K.O., 1953. In Kuiper G.P. (Ed.), The Sun. p. 322.

Křivský L., Obridko V., 1969. Solar Phys., vol. 6, no. 3, pp. 418–427. DOI: 10.1007/BF00146476.

Künzel H., 1960. Astron. Nachr., vol. 285, no. 5, p. 271. DOI: 10.1002/asna.19592850516.

Künzel H., 1965. Astron. Nachr., vol. 288, p. 177.

Malde K.I., 1985. Sonne, vol. 36, pp. 159–163.

Martres M.J., Michard R., Soru-Iscovici I., 1966. Annales d’Astrophysique, vol. 29, p. 245.

McIntosh P.S., 1990. Solar Phys., vol. 125, no. 2, pp. 251–267. DOI: 10.1007/BF00158405.

Parrochia D., 2013. Towards a General Theory of Classifications. Basel: Birkhäuser.

Poincare H., 1963. Mathematics and Science: Last Essays. New York: Dover Publications.

Rybak A.L., 2015. Geomagnetism and Aeronomy, vol. 55, no. 7, pp. 884–886. DOI: 10.1134/S0016793215070208.

Smith S.F., Howard R., 1968. In Kiepenheuer K.O. (Ed.), Structure and Development of Solar Active Regions. IAU Symp., vol. 35, p. 33.

Sokoloff D., Khlystova A., Abramenko V., 2015. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 451, no. 2, pp. 1522–1527. DOI: 10.1093/mnras/stv1036.

van Driel-Gesztelyi L., Green L.M., 2015. Liv. Rev. Solar Phys., vol. 12, no. 1, p. 1. DOI: 10.1007/lrsp-2015-1.

Zadeh L.A., 1965. Information and Control, vol. 8, pp. 338–353. DOI: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X.

Zhukova A., Abramenko V., 2026. Solar Phys., vol. 301, no. 1, p. 15. DOI: 10.1007/s11207-026-02607-3.

Zhukova A., Khlystova A., Abramenko V., Sokoloff D., 2020. Solar Phys., vol. 295, no. 12, p. 165. DOI: 10.1007/s11207-020-01734-9.

Выпуск

Страницы

27-41

Раздел

Материалы конференции "Магнетизм и активность Солнца - 2025"

Опубликован

30.09.2026

Как цитировать

Жукова А.В., 2026. Известия Крымской астрофизической обсерватории, Т. 122, № 3, С. 27–41. Доступно на: https://jncrao.ru/index.php/izvcrao/article/view/1186 (Дата доступа: 1 октябрь 2026)

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)