<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="научные-статьи" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="ojs">izvcrao</journal-id>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id" xml:lang="ru">
                       Изв. Крымск. Астрофиз. Обсерв.
                </journal-id>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id" xml:lang="en">
                        Izv. Krymsk. Astrofiz. Observ.
                    </journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">
                    Известия Крымской астрофизической обсерватории
                </journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii</trans-title>
        </trans-title-group>
      </journal-title-group>
      <issn pub-type="ppub">0367-8466</issn>
      <issn pub-type="epub">3034-4107</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Киселев Н.Н., пос. Московский, Москва, РФ</publisher-name>
        <publisher-loc>RU</publisher-loc>
      </publisher>
      <self-uri xlink:href="https://jncrao.ru/index.php/izvcrao"/>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">1148</article-id>
      <article-categories>
        <subj-group xml:lang="ru" subj-group-type="heading">
          <subject>Научные статьи</subject>
        </subj-group>
        <subj-group xml:lang="en" subj-group-type="heading">
          <subject>Research articles</subject>
        </subj-group>
      </article-categories>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Ультрафиолетовое излучение униполярных активных областей и связь его интенсивности со скоростью потери магнитного потока</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Ultraviolet emission of unipolar active regions and a relation between its intensity and magnetic flux decay rate</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group content-type="author">
        <contrib>
          <name-alternatives>
            <name name-style="western" xml:lang="ru" specific-use="primary">
              <surname>Плотников</surname>
              <given-names>Андрей</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en" specific-use="">
              <surname>Plotnikov</surname>
              <given-names>Andrey</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff-1">
        <institution content-type="orgname" xml:lang="ru">ФГБУН "Крымская астрофизическая обсерватория РАН",  Научный, Крым, 298409</institution>
        <institution content-type="orgname" xml:lang="en">Crimean Astrophysical Observatory, Nauchny 298409</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-09-30">
        <day>30</day>
        <month>09</month>
        <year>2024</year>
      </pub-date>
      <volume>120</volume>
      <issue>3</issue>
      <fpage>5</fpage>
      <lpage>11</lpage>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2024-07-23">
          <day>23</day>
          <month>07</month>
          <year>2024</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-statement xml:lang="ru">Copyright (c) 2024 Андрей Плотников</copyright-statement>
        <copyright-statement xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Plotnikov A.</copyright-statement>
        <copyright-year>
					2024
				</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">Андрей Плотников</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">Plotnikov A.</copyright-holder>
        <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" xml:lang="ru">
          <license-p> Метаданные этой статьи доступны по лицензии  Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.  
 Авторское право и право на публикацию текстов, представленных в журнале  "Известия Крымской астрофизической обсерватории", сохраняются за авторами, при этом право первой публикации предоставляется журналу. Тексты могут свободно использоваться при условии правильного цитирования с указанием авторства в соответствии с лицензией  Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.  
     </license-p>
        </license>
        <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" xml:lang="en">
          <license-p> The metadata for this submission is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  
 Copyright and publishing rights for texts published in Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii is retained by the authors, with first publication rights granted to the journal.Texts are free to use with proper attribution and link to the licensing  (Creative Commons Attribution 4.0 International).  
     </license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:href="https://jncrao.ru/index.php/izvcrao/article/view/1148"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>  По данным спутника Solar Dynamics Observatory для 617 активных областей (АО) проведено сравнение значений интенсивности ультрафиолетового (УФ) излучения в линии He II 304 Å и полного беззнакового магнитного потока. Получено, что для биполярных и мультиполярных АО плотность УФ-излучения над пятном слабо зависит от их магнитного потока. Плотность излучения над пятнами униполярных АО оказывается в среднем ниже и растет с увеличением магнитного потока. Скорость затухания магнитного потока АО показывает корреляцию с плотностью УФ-излучения над пятнами. </p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>   This study uses data on 617 active regions (ARs) acquired by the Solar Dynamics Observatory. Unipolar ARs exhibit a lower density of He II 304 Å ultraviolet (UV) emission above sunspots as compared to ARs of other types. Bipolar and multipolar ARs, regardless of their magnetic flux, show similar density of UV emission above the sunspots. In contrast, in unipolar ARs, the UV emission density increases with increasing magnetic flux. This relationship can be used to estimate magnetic flux values from the UV emission density maps. Additionally, the total unsigned magnetic flux decay rate is in moderate correlation with the UV emission above sunspots. This correlation may help to explain the phenomenon of slow-decaying unipolar ARs.  </p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>Солнце</kwd>
        <kwd>активные области</kwd>
        <kwd>диссипация магнитного потока</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>Sun</kwd>
        <kwd>active regions</kwd>
        <kwd>magnetic flux decay</kwd>
        <kwd>transition layer</kwd>
      </kwd-group>
      <funding-group>
        <funding-statement xml:lang="ru">
                                                    Работа выполнена при поддержке Государственного задания № 122022400224-7.
                                                </funding-statement>
      </funding-group>
      <counts>
        <page-count count="7"/>
      </counts>
    </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="R1">
        <mixed-citation>Astropy Collaboration, Price-Whelan A.M., Lim P.L., et al., 2022. Astrophys. J., vol. 935, no. 2, p. 167.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R2">
        <mixed-citation>Bobra M.G., Sun X., Hoeksema J.T., et al., 2014. Solar. Phys., vol. 289, no. 9, pp. 3549–3578.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R3">
        <mixed-citation>Harris C.R., Millman K.J., van der Walt S.J., et al., 2020. Nature, vol. 585, no. 7825, pp. 357–362.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R4">
        <mixed-citation>Hunter J.D., 2007. Comput. Sci. Eng., vol. 9, no. 3, pp. 90–95.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R5">
        <mixed-citation>Kaiser M.L., Kucera T.A., Davila J.M., et al., 2008. Space Sci. Rev., vol. 136, no. 1–4, pp. 5–16.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R6">
        <mixed-citation>Müller D., Marsden R.G., St. Cyr O.C., Gilbert H.R., Solar Orbiter Team, 2013. Solar. Phys., vol. 285, no. 1–2, pp. 25–70.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R7">
        <mixed-citation>Norton A.A., Jones E.H., Linton M.G., Leake J.E., 2017. Astrophys. J., vol. 842, no. 1, p. 3.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R8">
        <mixed-citation>Pesnell W.D., Thompson B.J., Chamberlin P.C., 2012. Solar. Phys., vol. 275, no. 1–2, pp. 3–15.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R9">
        <mixed-citation>Plotnikov A.A., Abramenko V.I., Kutsenko A.S., 2023. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 521, no. 2, pp. 2187–2195.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R10">
        <mixed-citation>Scherrer P.H., Schou J., Bush R.I., et al., 2012. Solar. Phys., vol. 275, no. 1–2, pp. 207–227.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R11">
        <mixed-citation>Schrijver C.J., 1987. Astron. Astrophys., vol. 180, no. 1–2, pp. 241–252.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R12">
        <mixed-citation>The SunPy Community, Barnes W.T., Bobra M.G., et al., 2020. Astrophys. J., vol. 890, p. 68.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R13">
        <mixed-citation>Ugarte-Urra I., Upton L., Warren H.P., Hathaway D.H., 2015. Astrophys. J., vol. 815, no. 2, p. 90.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R14">
        <mixed-citation>Virtanen P., Gommers R., Oliphant T.E., et al., 2020. Nature Methods, vol. 17, pp. 261–272.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
