<?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">1157</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">Служба Солнца KRIM: мониторинг, анализ и интерпретация динамических спектров солнечных радиовсплесков для прогноза солнечно-земных связей</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Solar Service KRIM: monitoring, analysis and interpretation of dynamic spectra of solar radio bursts for forecasting solar-terrestrial relations</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>Вольвач</surname>
              <given-names>Александр Евгеньевич</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en" specific-use="">
              <surname>Volvach</surname>
              <given-names>Aleksandr E.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
        </contrib>
        <contrib>
          <name-alternatives>
            <name name-style="western" xml:lang="ru" specific-use="primary">
              <surname>Якубовская</surname>
              <given-names>Инна Валерьевна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en" specific-use="">
              <surname>Yakubovskaya</surname>
              <given-names>Inna V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
        </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>
      <aff id="aff-2">
        <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="2025-03-31">
        <day>31</day>
        <month>03</month>
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      <volume>121</volume>
      <issue>1</issue>
      <fpage>5</fpage>
      <lpage>13</lpage>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2025-03-24">
          <day>24</day>
          <month>03</month>
          <year>2025</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-statement>
					Copyright (c) 2026 Вольвач А., Якубовская И.
				</copyright-statement>
        <copyright-year>
					2026
				</copyright-year>
        <copyright-holder>
					Александр Евгеньевич Вольвач, Инна Валерьевна Якубовская
				</copyright-holder>
        <license xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
          <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>
      </permissions>
      <self-uri xlink:href="https://jncrao.ru/index.php/izvcrao/article/view/1157"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>   Солнечные вспышки сопровождаются интенсивным радиоизлучением, влияющим на биосферу и работу систем связи и навигации. Для их мониторинга в Крымской астрофизической обсерватории создан радиоастрономический комплекс, включающий радиотелескопы сантиметрового, дециметрового и метрового диапазонов. В его состав входят РТ-2 (6 и 10 ГГц) и РТ-3 (2.5 и 2.85 ГГц) с параболическими зеркалами до 3 м, оснащенные радиометрами модуляционного типа с полосой 40 МГц и высоким временным разрешением.  
  Комплекс интегрирован во Всемирную службу мониторинга солнечной активности, объединяющую 14 наземных станций и орбитальные обсерватории. Радиотелескопы Службы Солнца KRIM работают в автоматическом режиме, передавая данные в реальном времени для мониторинга и системы раннего оповещения. Радиоспектрограф CALLISTO с антенной решеткой из 116 диполей (250–350 МГц) фиксирует динамические спектры солнечного радиоизлучения.  
  Анализ наблюдений и численного моделирования показал, что фиброподобные структуры с промежуточным частотным дрейфом и широкополосные пульсации обусловлены многолучевым распространением радиоволн в турбулентной солнечной короне. Их временные и частотные характеристики объясняются интерференцией волн в неоднородной плазме. Сходство вычисленных и наблюдаемых импульсов подтверждает правдоподобность модели. Кроме того, выявлено, что “точечные источники” дециметрового диапазона также соответствуют этой интерпретации.  
  Применяемая техническая инфраструктура и методы анализа обеспечивают высокую точность мониторинга солнечной активности, а интеграция с международными станциями повышает качество диагностики и прогнозирования геофизических последствий солнечных вспышек.  </p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>   Solar flares are accompanied by intense radio emissions that affect the biosphere and the operation of communication and navigation systems. To monitor these processes, a radio astronomical complex has been established at the Crimean Astrophysical Observatory, including radio telescopes operating in the centimeter, decimeter, and meter wavelength ranges. The complex features RT-2 (6 and 10 GHz) and RT-3 (2.5 and 2.85 GHz) telescopes with parabolic mirrors up to 3 meters in diameter, equipped with modulation-type radiometers with a bandwidth of 40 MHz and high temporal resolution.  
  The complex is integrated into the Global Solar Monitoring Service, which includes 14 ground-based stations and orbital observatories. The radio telescopes of the Solar Service KRIM operate autonomously, transmitting real-time data for both routine monitoring and early warning systems. The CALLISTO radio spectrograph, featuring a 116-dipole phased array (250–350 MHz), records dynamic spectra of solar radio emissions.  
  Analysis of observational data and numerical modeling has shown that fiber-like structures with intermediate frequency drift and broadband pulsations are caused by multipath propagation of radio waves in the turbulent solar corona. Their temporal and frequency characteristics can be explained by wave interference in an inhomogeneous plasma. The similarity between computed and observed pulse profiles confirms the validity of the proposed model. Additionally, it has been found that “point sources” in the decimeter range also fit within this interpretation.  
  The applied technical infrastructure and analytical methods ensure high-precision solar activity monitoring, while integration with international stations significantly enhances the quality of solar flare diagnostics and the forecasting of their geophysical effects.  </p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>солнечное радиоизлучение</kwd>
        <kwd>динамический спектр</kwd>
        <kwd>интерференция волн</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>solar radio emission</kwd>
        <kwd>dynamic spectrum</kwd>
        <kwd>wave interference</kwd>
      </kwd-group>
      <counts>
        <page-count count="9"/>
      </counts>
    </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="R1">
        <mixed-citation>Вольвач А.Е., Юровский Ю.Ф., Самисько К.В., Самисько С.А., Якубовская И.В., 2016. Изв. Крымск. Астрофиз. Обсерв. Т. 112. С. 179.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R2">
        <mixed-citation>Злотник Е.Я., 2009. Успехи физических наук. Т. 179. №. 6. С. 615.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R3">
        <mixed-citation>Юровский Ю.Ф., 2013. Кинем. и физ. небесн. тел. Т. 29. С. 68.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R4">
        <mixed-citation>Altyntsev A.T., Kuznetsov A.A., Meshalkina N.S., Fleishman G.D., 2018. Solar Phys., vol. 293, p. 80.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R5">
        <mixed-citation>Benz A.O., Kuijpers J., 1976. Solar Phys., vol. 46, no. 2, pp. 275–290.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R6">
        <mixed-citation>Benz A.O., Monstein C., Meyer H., 2005. Solar Phys., vol. 226, no. 1, pp. 143–151.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R7">
        <mixed-citation>Benz A.O., Monstein C., Meyer H., et al., 2009. Earth, Moon, and Planets, vol. 104, no. 1, pp. 277–285.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R8">
        <mixed-citation>Chernov G.P., 2008a. Astrophys. Space Sci., vol. 318, pp. 187–199.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R9">
        <mixed-citation>Chernov G.P., 2008b. Solar Phys., vol. 253, no. 1–2, pp. 95–114.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R10">
        <mixed-citation>Chernov G.P., 2011. Astrophys. Space Sci. Lib., vol. 375. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R11">
        <mixed-citation>Mann G., Breitling F., Vocks C., et al., 2018. Astron. Astrophys., vol. 611, p. A57.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="R12">
        <mixed-citation>Volvach A.E., Yakubovskaya I.V., 2019. Astron. Astrophys. Trans., vol. 31, no. 3, pp. 389–398.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
