Víktor Mijailovich Grigoriev | ||||
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Fecha de nacimiento | 12 de enero de 1939 (83 años) | |||
Lugar de nacimiento | Ufá | |||
País | URSS → Rusia | |||
Esfera científica | astrofísica | |||
Lugar de trabajo | Instituto de Física Solar-Terrestre SB RAS | |||
alma mater | Universidad Estatal de Kazán | |||
Titulo academico | Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas (1991) | |||
Título académico | Miembro Correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias (2000) | |||
Premios y premios |
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Viktor Mikhailovich Grigoriev (nacido en 1939) es un especialista en el campo de la física solar y la instrumentación astrofísica, miembro correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias (2000).
Nacido el 12 de enero de 1939 en Ufa [1] .
En 1962 - se graduó de la facultad de astronomía de la Universidad Estatal de Kazan [1] .
Desde 1962 ha estado trabajando en el Instituto Siberiano de Magnetismo Terrestre de la Ionosfera y Propagación de Ondas de Radio de la Rama Siberiana de la Academia de Ciencias de la URSS (ahora es el Instituto de Física Solar-Terrestre de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias) . Sciences , Irkutsk), habiendo pasado de asistente senior de laboratorio a jefe de departamento (desde 1986) y subdirector (desde 1991) [1] .
En 2000 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias [1] .
Las principales áreas de actividad científica están relacionadas con el estudio de la naturaleza del campo magnético general del Sol y su variabilidad, el problema de la aparición y desarrollo de campos magnéticos intensos en regiones activas.
Determinó nuevas características cuantitativas y cualitativas del campo magnético general del Sol y su estructura. Por primera vez realizó mediciones del vector del campo magnético en las regiones polares del Sol. Los estudios de la variabilidad del campo magnético solar, la estructura a gran escala y la dinámica del campo magnético de fondo han ampliado significativamente la comprensión de la naturaleza del magnetismo solar.
Obtuvo una serie de resultados fundamentales en el campo del estudio de campos magnéticos fuertes. Por primera vez, mediante mediciones directas del vector del campo magnético, cuando apareció una región activa, demostró el ascenso de un tubo de flujo magnético a la superficie del Sol. Descubrió una celda convectiva toroidal alrededor de una mancha solar y mostró su papel en la estabilidad de la estructura del fuerte campo magnético de la mancha solar. Estableció las características en la división de líneas magnéticas en el espectro de manchas, a las que llamó "efecto de cruce".
Justificó la teoría de la formación de líneas magnéticamente activas en un medio con un gradiente de velocidad. Hizo una importante contribución al desarrollo de la base experimental doméstica para la investigación solar. Supervisó la creación de un telescopio solar automatizado único con un diámetro óptico de 800 mm para mediciones de precisión de campos magnéticos débiles en el Sol, oscilaciones globales y rotación diferencial del Sol.
Desarrolló nuevos métodos para medir los campos magnéticos solares, varios tipos nuevos de magnetógrafos solares, dispositivos para calibrar las mediciones de la fuerza del campo magnético. Junto con sus colegas, propuso un método para realizar mediciones astrofísicas para monitorear uno de los parámetros más importantes de la imagen solar: la función de oscurecimiento del limbo, que subyace a todas las representaciones de modelos en la física solar. Supervisa trabajos en el campo de la medición de campos magnéticos débiles en el Sol y el desarrollo científico y técnico del experimento espacial que propuso para obtener imágenes estereoscópicas de procesos y fenómenos en la atmósfera solar. Líder de la escuela científica "Física de los procesos y fenómenos solares y la creación de nuevos métodos para su estudio".
Participación en actividades científicas y organizativas.
trabajo [4]