<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Солнечно-земная физика</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2712-9640</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">4569</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/7156</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Results of current research</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Horizontal component of photospheric plasma flows during the emergence of active regions on the Sun</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Горизонтальная составляющая течений фотосферной плазмы при возникновении активных областей на Солнце</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Хлыстова</surname>
       <given-names>Анна Иннокентьевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Khlystova</surname>
       <given-names>Anna Innokentyevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>hlystova@iszf.irk.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт солнечно-земной физики СО РАН</institution>
     <city>Иркутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Solar Terrestrial Physics SB RAS</institution>
     <city>Irkutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2015-03-17T00:00:00+03:00">
    <day>17</day>
    <month>03</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2015-03-17T00:00:00+03:00">
    <day>17</day>
    <month>03</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <volume>1</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>85</fpage>
   <lpage>97</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/4569/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/4569/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Анализируются горизонтальные течения фотосферной плазмы на начальной стадии появления активных областей в фотосфере Солнца по данным SOHO/MDI. Детально рассмотрены четыре активные области, возникающие на краю солнечного диска. Обнаружено, что при появлении магнитного потока в горизонтальном поле скоростей формируются протяженные области высоких доплеровских скоростей разного знака. Наблюдаемые течения возникают в начале появления активных областей и присутствуют до нескольких часов. Значения средних (внутри изолиний ±500 м/с) и максимальных доплеровских скоростей достигают 800–970 м/с и 1410–1700 м/с соответственно. Выявлена асимметрия между скоростными структурами ведущей и последующей полярностей. Скоростные структуры, расположенные в области ведущей магнитной полярности, более мощные и существуют дольше, чем в последующей. Асимметрия средних и максимальных доплеровских скоростей достигает 290–460 м/с и 710–940 м/с соответственно. Дается интерпретация наблюдаемых течений.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The dynamics of horizontal photospheric plasma flows during the ﬁrst hours of the emergence of active regions in the solar photosphere have been analyzed using SOHO/MDI data. Four active regions emerging near the solar limb have been considered. It has been found that extended regions of high Doppler velocities with different signs are formed during the magnetic flux emergence in the horizontal velocity ﬁeld. The flows form at the beginning of the emergence of active regions and are present for a few hours. The peak values of the mean (inside the ±500 m/s isolines) and maximum Doppler velocities are 800–970 m/s and 1410–1700 m/s, respectively. The asymmetry was detected between velocity structures of leading and following polarities. Velocity structures located in a region of leading magnetic polarity are more powerful and exist longer than those in regions of following polarity. The asymmetry for the mean and maximal Doppler velocities reach 240–460 m/s and 710–940 m/s, respectively. An interpretation of the observable flow of photospheric plasma is given.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>активные области</kwd>
    <kwd>магнитные поля</kwd>
    <kwd>поля скоростей</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>active regions</kwd>
    <kwd>magnetic fields</kwd>
    <kwd>velocity field</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p> ВВЕДЕНИЕИзмерения доплеровских скоростей в фотосфере в возникающих активных областях позволили установить присутствие подъема плазмы в вершинах выходящих магнитных петель [Brants, 1985a, b; Tar-bell et al., 1989; Lites et al., 1998; Strous, Zwaan, 1999; Kubo et al., 2003; Guglielmino et al., 2006; Grigor'ev et al., 2007; Grigor'ev et al., 2009] и опускания плазмы в местах наибольшей концентрации магнитного пото-ка [Гопасюк, 1967, 1969; Kawaguchi, Kitai, 1976; Bachmann, 1978; Zwaan et al., 1985; Brants, 1985a, b; Brants, Steenbeek, 1985; Lites et al., 1998; Solanki et al., 2003; Lagg et al., 2007; Xu et al., 2010].Горизонтальные скорости в фотосфере, сопровождающие появление активных областей, оценива-лись косвенно. В работе [Frazier, 1972] было показа-но, что узлы фотосферного магнитного поля (21 событие) движутся вдоль арочной волоконной системы (arch filament system, AFS) со скоростями 0.1-0.4 км/с. Автор работы [Schoolman, 1973] по наблюдению молодой активной области обнаружил, что магнитные элементы движутся в случайных направлениях со скоростями 0.4-1.0 км/с. В работе [Barth, Livi, 1990] были измерены скорости расхождения противоположных полярностей для 45 биполярных пар в молодой активной области и получены значения скоростей 0.5-3.5 км/с, уменьшающиеся во времени. При рассмотрении выхода магнитного потока в развивающейся активной области [Strous, Zwaan, 1999] было найдено, что основания магнитных петель расходятся со средней скоростью 1.4 км/с. Авторы работы [Grigor'ev et al., 2009] рассчитали скорости перемещения внешних границ фотосферного магнитного потока в активной области NOAA 10488. Значения скоростей в конце первого часа составили 2-2.3 км/с, по мере выхода магнитного потока скорости уменьшались и через полтора часа достигли 0.3 км/с.Высокие горизонтальные скорости в фотосфере наблюдаются при появлении эфемерных активных областей. В работе [Harvey, Martin, 1973] было обнаружено, что в первые 30 мин появления эфемерных активных областей основания магнитных петель расходятся со скоростями 5 км/с. В следующие 6 ч скорости расхождения спадают до 0.7-1.3 км/с и в дальнейшем продолжают уменьшаться. В работе [Hagenaar, 2001] было найдено, что скорости расхождения внешних границ эфемерных активных областей достигают 5.5 км/с, при этом отмечается тенденция уменьшения скоростей во времени. Авторы работы [Otsuji et al., 2011] нашли, что при появлении больших магнитных потоков скорости расхождения противоположных полярностей меньше 1 км/с, для малых они достигают 4 км/с.Интересные результаты были получены из анализа горизонтальных течений в развивающихся активных областях по перемещению гранул. В работе [Strous et al., 1996] были обнаружены крупномасштабные горизонтальные расходящиеся движения гранул, сравнимые с общим дрейфом магнитных полярностей. Авторы объясняют это тесным взаимодействием грануляции и магнитных полей. Авторы работы [Kozu et al., 2005, 2006] нашли расходящиеся течения, локализующиеся между основаниями выходящих магнитных петель. По их мнению, это конвективные течения, которые способствуют выходу магнитного потока из глубоких слоев. Авторы также допускают, что наблюдаемые течения формируются выходящим магнитным потоком. Отметим, что в перечисленных работах начальная стадия формирования активных областей не рассматривалась.В работе [Khlystova, 2011] построена центролимбовая зависимость отрицательных доплеровских скоростей при появлении активных областей в фотосфере Солнца. Впервые рассмотрены доплеровские скорости течений фотосферной плазмы на начальной стадии формирования активных областей. В представляемой работе проводится детальный анализ фотосферных доплеровских скоростей в активных областях, возникающих вблизи лимба._____________________________________________________________________________________________ * Впервые статья опубликована на английском языке в журнале “Solar Physics”. 2013. V. 284. P. 343–361. На русском языке публикуется впервые по лицензии издательства.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гопасюк С.И. Поле скоростей в активной области на стадии появления пятен // Изв. КрАО. 1967. Т. 37. С. 29-43.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Archontis V., Moreno-Insertis F., Galsgaard K., Hood A., O’Shea E. Emergence of magnetic flux from the convection zone into the corona. Astron. Astrophys. 2004, vol. 426, pp. 1047-1063. DOI: 10.1051/0004-6361:20035934.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гопасюк С.И. Поле скоростей на двух уровнях в июльской группе 1966 г. // Изв. КрАО. 1969. Т. 40. С. 111-126.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bachmann G. On the evolution of magnetic and velocity ﬁelds of an originating sunspot group. Bull. Astron. Inst. Czechoslov. 1978, vol. 29, pp. 180-184.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Archontis V., Moreno-Insertis F., Galsgaard K., et al. Emergence of magnetic flux from the convection zone into the corona // Astron. Astrophys. 2004. V. 426. P. 1047-1063. DOI: 10.1051/0004-6361:20035934.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Barth C.S., Livi S.H.B. Magnetic bipoles in emerging flux regions on the Sun. Rev. Mex. Astron. Astroﬁs. 1990, vol. 21, pp. 549-551.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bachmann G. On the evolution of magnetic and velocity ﬁelds of an originating sunspot group // Bull. Astron. Inst. Czechoslov. 1978. V. 29. P. 180-184.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Battiato V., Billotta S., Contarino L., Guglielmino S., Romano P., Soadaro D., Zuccarello F. High resolution observations of emerging active regions carried out at the THEMIS telescope. SOHO-17. 10 Years of SOHO and Beyond, SP-617, ESA, Noordwijk, 2006, 51.1.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Barth C.S., Livi S.H.B. Magnetic bipoles in emerging flux regions on the Sun // Rev. Mex. Astron. Astroﬁs. 1990. V. 21. P. 549-551.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Brants J.J. High-resolution spectroscopy of active regions. II. Line-profile interpretation, applied to an emerging flux region. Solar Phys. 1985a, vol. 95, pp. 15-36. DOI: 10.1007/ BF00162633.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Battiato V., Billotta S., Contarino L., et al. High resolution observations of emerging active regions carried out at the THEMIS telescope / SOHO-17. 10 Years of SOHO and Beyond, SP-617, ESA, Noordwijk, 2006. 51.1.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Brants J.J. High-resolution spectroscopy of active regions. III. Relations between the intensity, velocity, and magnetic structure in an emerging flux region. Solar Phys. 1985b, vol. 98, pp. 197-217. DOI: 10.1007/BF00152456.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Brants J.J. High-resolution spectroscopy of active regions. II. Line-profile interpretation, applied to an emerging flux region // Solar Phys. 1985a. V. 95. P. 15-36. DOI: 10.1007/BF00162633.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Brants J.J., Steenbeek J.C.M. Morphological evolution of an emerging flux region. Solar Phys., 1985, vol. 96, pp. 229-252. DOI: 10.1007/BF00149682.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Brants J.J. High-resolution spectroscopy of active regions. III. Relations between the intensity, velocity, and magnetic structure in an emerging flux region // Ibid. 1985b. V. 98. P. 197-217. DOI: 10.1007/BF00152456.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cauzzi G., Canﬁeld R.C., Fisher G.H. A search for asymmetric flows in young active regions. Astrophys. J. 1996, vol. 456, pp. 850-860. DOI: 10.1086/176702.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Brants J.J., Steenbeek J.C.M. Morphological evolution of an emerging flux region // Ibid. 1985. V. 96. P. 229-252. DOI: 10.1007/BF00149682.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chapman G.A. A study of AR 9144; A fast-growing EFR. Solar Phys. 2002, vol. 209, pp. 141-152. DOI: 10.1023/A:10 20994131849.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cauzzi G., Canﬁeld R.C., Fisher G.H. A search for asymmetric flows in young active regions // Astrophys. J. 1996. V. 456. P. 850-860. DOI: 10.1086/176702.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cheung M.C.M., Rempel M., Title A.M., Schüssler M. Simulation of the formation of a solar active region. Astrophys. J. 2010, vol. 720, pp. 233-244. DOI: 10.1088/0004-637X/720/1/233.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Chapman G.A. A study of AR 9144; A fast-growing EFR // Solar Phys. 2002. V. 209. P. 141-152. DOI: 10.1023/A:1020 994131849.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fan Y. Magnetic ﬁelds in the solar convection zone. Living Rev. Solar Phys. 2009, vol. 6, p. 4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cheung M.C.M., Rempel M., Title A.M., Schüssler M. Simulation of the formation of a solar active region // Astrophys. J. 2010. V. 720. P. 233-244. DOI: 10.1088/0004-637X/720/1/233.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Frazier E.N. The magnetic structure of arch filament systems. Solar Phys. 1972, vol. 26, pp. 130-141. DOI: 10.1007/ BF00155113.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Fan Y. Magnetic ﬁelds in the solar convection zone // Living Rev. Solar Phys. 2009. V. 6. P. 4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gopasyuk S.I. The velocity field in an active region at spot appearance stage. Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii [Crimea Astrophysical Observatory Transactions] 1967, vol. 37, pp. 29-43 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Frazier E.N. The magnetic structure of arch filament systems // Solar Phys. 1972. V. 26. P. 130-141. DOI: 10.1007/ BF00155113.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gopasyuk S.I. The velocity field at two levels in the active region of July 1966. Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii [Crimea Astrophysical ObservatoryTransactions]  1969, vol. 40, pp. 111-126 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Grigorʹev V.M., Ermakova L.V., Khlystova A.I. Dynamics of line-of-sight velocities and magnetic field in the solar photosphere during the formation of the large active region NOAA 10488 // Astron. Lett. 2007. V. 33. P. 766-770. DOI: 10.1134/S1063773707110072.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Grigor’ev V.M., Ermakova L.V., Khlystova A.I. Dynamics of line-of-sight velocities and magnetic field in the solar photosphere during the formation of the large active region NOAA 10488. Astron. Lett. 2007, vol. 33, pp. 766-770. DOI: 10.1134/S1063773707110072.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Grigorʹev V.M., Ermakova L.V., Khlystova A.I. Emergence of magnetic flux at the solar surface and the origin of active regions // Astron. Rep. 2009. V. 53. P. 869-878. DOI: 10.1134/S1063772909090108.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Grigor’ev V.M., Ermakova L.V., Khlystova A.I. Emergence of magnetic flux at the solar surface and the origin of active regions. Astron. Rep. 2009, vol. 53, pp. 869-878. DOI: 10.1134/S1063772909090108.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Grigorʹev V.M., Ermakova L.V., Khlystova A.I. The dynamics of photospheric line-of-sight velocities in emerging active regions // Ibid. 2011. V. 55. P. 163-173. DOI: 10.1134/S1063772911020041.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Grigor’ev V.M., Ermakova L.V., Khlystova A.I. The dynamics of photospheric line-of-sight velocities in emerging active regions. Astron. Rep. 2011, vol. 55, pp. 163-173. DOI: 10.1134/S1063772911020041.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Guglielmino S.L., Martínez Pillet V., Ruiz Cobo B., et al. A detailed analysis of an ephemeral region // Mem. Soc. Astron. Ital. Suppl. 2006. V. 9. P. 103-105.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Guglielmino S.L., Martínez Pillet V., Ruiz Cobo B., Zuccarello F., Lites B.W. A detailed analysis of an ephemeral region. Mem. Soc. Astron. Ital. Suppl. 2006, vol. 9, pp. 103-105.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hagenaar H.J. Ephemeral regions on a sequence of full-disk Michelson Doppler Imager magnetograms // Astrophys. J. 2001. V. 555. P. 448-461. DOI: 10.1086/321448.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hagenaar H.J. Ephemeral regions on a sequence of full-disk Michelson Doppler Imager magnetograms. Astrophys. J. 2001, vol. 555, pp. 448-461. DOI: 10.1086/321448.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Harvey K.L., Martin S.F. Ephemeral active regions // Solar Phys. 1973. V. 32. P. 389-402. DOI: 10.1007/BF00154951.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Harvey K.L., Martin S.F. Ephemeral active regions. Solar Phys. 1973, vol. 32, pp. 389-402. DOI: 10.1007/BF00154951.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kawaguchi I., Kitai R. The velocity field associated with the birth of sunspots // Ibid. 1976. V. 46. P. 125-135. DOI: 10.1007/BF00157559.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kawaguchi I., Kitai R. The velocity field associated with the birth of sunspots. Solar Phys. 1976, vol. 46, pp. 125-135. DOI: 10.1007/BF00157559.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Khlystova A. Center-limb dependence of photospheric velocities in regions of emerging magnetic fields on the Sun // Astron. Astrophys. 2011. V. 528. A7. DOI: 10.1051/0004-6361/201015765.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khlystova A. Center-limb dependence of photospheric velocities in regions of emerging magnetic fields on the Sun. Astron. Astrophys. 2011, vol. 528, A7. DOI: 10.1051/0004-6361/201015765.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Khlystova A. The relationship between plasma flow velocities and magnetic ﬁeld parameters during the emergence of active regions at the solar photospheric level // Solar Phys. 2013. V. 284. P. 329-341. DOI: 10.1007/s11207-012-0193-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khlystova A. The relationship between plasma flow veloci-ties and magnetic ﬁeld parameters during the emergence of active regions at the solar photospheric level. Solar Phys. 2013, vol. 284, pp. 329-341. DOI: 10.1007/s11207-012-0193-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kozu H., Kitai R., Funakoshi Y. Development of real-time frame selector 2 and the characteristic convective structure in the emerging flux region // Publ. Astron. Soc. Japan. 2005. V. 57. P. 221-234.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kozu H., Kitai R., Funakoshi Y. Development of real-time frame selector 2 and the characteristic convective structure in the emerging flux region. Publ. Astron. Soc. Japan. 2005, vol. 57, pp. 221-234.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kozu H., Kitai R., Brooks D.H., et al. Horizontal and vertical flow structure in emerging flux regions // Publ. Astron. Soc. Japan. 2006. V. 58. P. 407-421.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kozu H., Kitai R., Brooks D.H., Kurokawa H., Yoshimura K., Berger T.E. Horizontal and vertical flow structure in emerging flux regions. Publ. Astron. Soc. Japan. 2006, vol. 58, pp. 407-421.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kubo M., Shimizu T., Lites B.W. The evolution of vector magnetic fields in an emerging flux region // Astrophys. J. 2003. V. 595. P. 465-482. DOI: 10.1086/377333.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kubo M., Shimizu T., Lites B.W. The evolution of vector magnetic fields in an emerging flux region. Astrophys. J. 2003, vol. 595, pp. 465-482. DOI: 10.1086/377333.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lagg A., Woch J., Solanki S.K., Krupp N. Supersonic downflows in the vicinity of a growing pore. Evidence of unresolved magnetic fine structure at chromospheric heights // Astron. Astrophys. 2007. V. 462. P. 1147-1155. DOI: 10.1051/0004-6361:20054700.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lagg A., Woch J., Solanki S.K., Krupp N. Supersonic downflows in the vicinity of a growing pore. Evidence of unresolved magnetic fine structure at chromospheric heights. Astron. Astrophys. 2007, vol. 462, pp. 1147-1155. DOI: 10.1051/0004-6361:20054700.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B28">
    <label>28.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lites B.W., Skumanich A., Martinez Pillet V. Vector magnetic fields of emerging solar flux. I. Properties at the site of emergence // Ibid. 1998. V. 333. P. 1053-1068.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lites B.W., Skumanich A., Martinez Pillet V. Vector magnetic fields of emerging solar flux. I. Properties at the site of emergence. Astron. Astrophys. 1998, vol. 333, pp. 1053-1068.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B29">
    <label>29.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Liu J., Zhang H. The magnetic field, horizontal motion and helicity in a fast emerging flux region which eventually forms a delta spot // SolarPhys. 2006. V. 234. P. 21-40.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Liu J., Zhang H. The magnetic field, horizontal motion and helicity in a fast emerging flux region which eventually forms a delta spot. Sol. Phys. 2006, vol. 234, pp. 21-40.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B30">
    <label>30.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Luoni M.L., Démoulin P., Mandrini C.H. van Driel-Gesztelyi L. Twisted flux tube emergence evidenced in longitudinal magnetograms: magnetic tongues // Ibid. 2011. V. 270. P. 45-74. DOI: 10.1007/s11207-011-9731-8.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Luoni M.L., Démoulin P., Mandrini C.H., van Driel-Gesztelyi L. Twisted flux tube emergence evidenced in longitudinal magnetograms: Magnetic tongues. Solar Phys. 2011, vol. 270, pp. 45-74. DOI: 10.1007/s11207-011-9731-8.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B31">
    <label>31.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Otsuji K., Kitai R., Ichimoto K., Shibata K. Statistical study on the nature of solar-flux emergence // Publ. Astron. Soc. Japan. 2011. V. 63. P. 1047-1057.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Otsuji K., Kitai R., Ichimoto K., Shibata K. Statistical study on the nature of solar-flux emergence. Publ. Astron. Soc. Japan. 2011, vol. 63, pp. 1047-1057.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B32">
    <label>32.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pevtsov A., Lamb J.B. Plasma flows in emerging sunspots in pictures // Solar MHD Theory and Observations: A High Spatial Resolution Perspective CS-354 / Eds. Leibacher, J., Stein, R.F., Uitenbroek, H. Astron. Soc. Pac., San Francisco. 2006. P. 249-255.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pevtsov A., Lamb J.B. Plasma flows in emerging sunspots in pictures. Leibacher, J., Stein, R.F., Uitenbroek, H. (eds.) Solar MHD Theory and Observations: A High Spatial Resolution PerspectiveCS-354. Astron. Soc. Pac., San Francisco, 2006, pp. 249-255.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B33">
    <label>33.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Scherrer P.H., Bogart R.S., Bush R.I., et al. The solar oscillations investigation - Michelson Doppler Imager // Solar Phys. 1995. V. 162. P. 129-188. DOI: 10.1007/BF00733429.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Scherrer P.H., Bogart R.S., Bush R.I., Hoeksema J.T., Kosovichev A.G., Schou J., Rosenberg W., Springer L., Tarbell T.D., Title A., Wolfson C.J., Zayer I., MDI Engineering Team. The solar oscillations investigation - Michelson Doppler Imager. Solar Phys. 1995, vol. 162, pp. 129-188. DOI: 10.1007/BF 00733429.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B34">
    <label>34.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Schoolman S.A. Videomagnetograph studies of solar magnetic fields. II. Field changes in an active region // Ibid. 1973. V. 32. P. 379-388. DOI: 10.1007/BF00154950.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Schoolman S.A. Videomagnetograph studies of solar magnetic fields. II. Field changes in an active region. Solar Phys. 1973, vol. 32, pp. 379-388. DOI: 10.1007/BF00154950.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B35">
    <label>35.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Shibata K., Nozawa S., Matsumoto R., et al. Emergence of solar magnetic flux from the convection zone into the photosphere and chromosphere // Astrophys. J. Lett. 1990. V. 351. P. L25-L28. DOI: 10.1086/185671.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shibata K., Nozawa S., Matsumoto R., Sterling A.C., Tajima T. Emergence of solar magnetic flux from the convection zone into the photosphere and chromosphere. Astrophys. J. Lett. 1990, vol. 351, L25-L28. DOI: 10.1086/185671.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B36">
    <label>36.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sigwarth M., Schmidt W., Schuessler M. Upwelling in a young sunspot // Astron. Astrophys. 1998. V. 339. P. L53-L56.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sigwarth M., Schmidt W., Schuessler M. Upwelling in a young sunspot. Astron. Astrophys. 1998, vol. 339, L53-L56.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B37">
    <label>37.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Snodgrass H.B. Magnetic rotation of the solar photosphere // Astrophys. J. 1983. V. 270. P. 288-299. DOI: 10.1086/161121.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Snodgrass H.B. Magnetic rotation of the solar photosphere. Astrophys. J. 1983, vol. 270, pp. 288-299. DOI: 10.1086/161121.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B38">
    <label>38.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Solanki S.K., Lagg A., Woch J., et al. Three-dimensional magnetic field topology in a region of solar coronal heating // Nature. 2003. V. 425. P. 692-695. DOI: 10.1038/nature02035.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">ёSolanki S.K., Lagg A., Woch J., Krupp N., Collados M. Three-dimensional magnetic field topology in a region of solar coronal heating. Nature. 2003, vol. 425, pp. 692-695. DOI: 10.1038/nature02035.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B39">
    <label>39.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Strous L.H., Scharmer G., Tarbell T.D., et al. Phenomena in an emerging active region. I. Horizontal dynamics // Astron. Astrophys. 1996. V. 306. P. 947-959.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Strous L.H., Scharmer G., Tarbell T.D., Title A.M., Zwaan C. Phenomena in an emerging active region. I. Horizontal dyna-mics. Astron. Astrophys. 1996, vol. 306, pp. 947-959.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B40">
    <label>40.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Strous L.H., Zwaan C. Phenomena in an emerging active region. II. Properties of the dynamic small-scale structure // Astrophys. J. 1999. V. 527. P. 435-444. DOI: 10.1086/308071.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Strous L.H., Zwaan C. Phenomena in an emerging active region. II. Properties of the dynamic small-scale structure. Astrophys. J. 1999, vol. 527, pp. 435-444. DOI: 10.1086/308071.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B41">
    <label>41.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Tarbell T.D., Topka K., Ferguson S., et al. High-resolution observations of emerging magnetic flux // High Spatial Resolution Solar Observations / Ed. von der Luehe, O. 1989. P. 506-520.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tarbell T.D., Topka K., Ferguson S., Frank Z., Title A.M. High-resolution observations of emerging magnetic flux. Von der Luehe, O. (ed.) High Spatial Resolution Solar Observations. 1989, pp. 506-520.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B42">
    <label>42.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ulrich R.K., Bertello L., Boyden J.E., Webster L. Interpretation of solar magnetic field strength observations // Solar Phys. 2009. V. 255. P. 53-78.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ulrich R.K., Bertello L., Boyden J.E., Webster L. Interpretation of solar magnetic field strength observations. Solar Phys. 2009, vol. 255, pp. 53-78.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B43">
    <label>43.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">van Driel-Gesztelyi L., Petrovay K. Asymmetric flux loops in active regions // Ibid. 1990. V. 126. P. 285-298. DOI: 10.1007/BF00153051.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Van Driel-Gesztelyi L., Petrovay K. Asymmetric flux loops in active regions. Solar Phys. 1990, vol. 126, pp. 285-298. DOI: 10.1007/BF00153051.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B44">
    <label>44.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Xu Z., Lagg A., Solanki S.K. Magnetic structures of an emerging flux region in the solar photosphere and chromosphere // Astron. Astrophys. 2010. V. 520. A77. DOI: 10.1051/0004-6361/200913227.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Xu Z., Lagg A., Solanki S.K. Magnetic structures of an emerging flux region in the solar photosphere and chromosphere. Astron. Astrophys. 2010, vol. 520, A77. DOI: 10.1051/ 0004-6361/200913227.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B45">
    <label>45.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zwaan C., Brants J.J., Cram L.E. High-resolution spectroscopy of active regions. I. Observing procedures // Solar Phys. 1985. V. 95. P. 3-14. DOI: 10.1007/BF00162632.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zwaan C., Brants J.J., Cram L.E. High-resolution spectroscopy of active regions. I. Observing procedures. Solar Phys. 1985, vol. 95, pp. 3-14. DOI: 10.1007/BF00162632.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
