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Be-7 、 Na-22 などによる宇宙線強度時間変化 ( H21 年度研究費: 350 千円、旅費: 200 千円 ) 年輪中の放射性炭素測定と 微量放射性同位元素分析 ( H21 年度研究費: 190 千円、旅費: 200 千円 ). 山形大理:櫻井敬久、菊池聡、佐藤太一、乾恵美子 、鈴木佳代、高橋唯 極地研:門倉昭、佐藤夏雄 名古屋大 STE :増田公明、松原豊 UMSA IIF : W.Tavella. 研究目的. 過去 の宇宙線強度変動と太陽活動の探索. 宇宙線生成核種の利用( C-14,Be-7). 宇宙線スペクトル と太陽活動. 大気気象情報.
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Be-7、Na-22などによる宇宙線強度時間変化 (H21年度研究費:350千円、旅費:200千円)年輪中の放射性炭素測定と微量放射性同位元素分析 (H21年度研究費:190千円、旅費:200千円) 山形大理:櫻井敬久、菊池聡、佐藤太一、乾恵美子 、鈴木佳代、高橋唯 極地研:門倉昭、佐藤夏雄 名古屋大STE:増田公明、松原豊 UMSA IIF:W.Tavella
研究目的 過去の宇宙線強度変動と太陽活動の探索 宇宙線生成核種の利用(C-14,Be-7) 宇宙線スペクトル と太陽活動 大気気象情報 現代の宇宙線生成核種の高時間分解能測定 による時間変動の統一的理解 Air-mass motion Climate Aerosol
地表宇宙線生成核種の変動は、宇宙線強度変動を表しているか地表宇宙線生成核種の変動は、宇宙線強度変動を表しているか 現在の太陽11年周期活動を指標とした検証
22Na Cosmogenic nuclide Solar magnetic fields Cosmic rays Geomagnetic fields Stratosphere 7Be 10Be Troposphere 14C
ガラス繊維濾紙 捕集効率: 99.99% (0.3μmの粒子) ハイボリュームエアサンプラー • 2000年から日変動を測定 • 山形大学理学部屋上にて • 1000L/min • 23h稼動 回収した濾紙 大気中Be-7の捕集と検出 高純度ゲルマニウム検出器
トピック • Be-7濃度変動(2000---2009) Be-7濃度変動と地磁気擾乱の関係 アイスランドでの変動 チャカルタヤでの測定 2009年の太陽活動とBe-7濃度 • 古木年輪中のCー14濃度変動の地域性
日変動・年変動 ~solar cycle 23の極大期(2000年)から極小期(2007年)にかけて~ neutronデータ:WDCCR SSNデータ:SIDC 8年分の日変動データ 変動率(2007値-2002値)/2007値 Be-7@Yamagata: 37.4% neutron: 12.2 % 特徴:激しい変動、春・秋の2ピーク、太陽活動の減衰に伴う増加(41.6%) 8年間の平均濃度:3.97 mBq/m3
3年 黒点数 Neutron@Thule Be-7@山形 Be-7濃度と地上中性子強度の変動 Be-7は季節変動が強く、これを除去するために全データに365点の移動平均をとった。 Thule地上中性子強度の極小は、太陽活動極大から約3年遅れている。 山形Be-7濃度とThule地上中性子強度の変動パターンはよく一致している。スムージングデータ同士の相関係数は0.94と高い。 →地上中性子強度でBe-7濃度を説明できる。
黒点数 Neutron@Thule Be-7@山形 GOES protonデータと地上中性子強度の変動 Be-7濃度の2003年問題 GOES Thule地上中性子とGOES衛星による高エネルギーproton(>700MeV)の変動はよく似ている。相関係数(スムージングデータ)は0.99。 静止軌道上にトラップされている放射線帯のprotonエネルギーは数MeV。 それに対して、700MeVは十分に大きく、銀河宇宙線を観測していると考えられる。そのため、このGOESデータを同じ変動を示している地上中性子強度変動は銀河宇宙線の強度変動を示している。 しかし、2002年~2004年頃(約2年間)にかけての変動が異なる。
Be-7濃度と地上中性子強度の変動~Ap指数と太陽風proton speed~ 宇宙線強度変動に影響する太陽風と地磁気に着目した。 Ap Proton Speed 同時期にAp指数、太陽風Proton Speedに顕著な変動が現れている。 Ap指数:Kp指数より算出された日ごとの指数。地磁気擾乱の程度を表す。 Proton Speed:ACE衛星観測による太陽風のProton Speed。 太陽風速度の上昇で、地磁気擾乱が激しくなっている。
地上中性子強度とBe-7濃度の変動パターンが2003年だけ異なることに着目した。地上中性子強度とBe-7濃度の変動パターンが2003年だけ異なることに着目した。 • 太陽風の変化や地磁気擾乱の情報を、大気中Be-7濃度の地表観測で捉えている。
アイスランドでのBe-7 宇宙線強度に緯度効果が現れる。 Cut-off rigidity(宇宙線の入りにくさを示す指標): 山形:~10 GV 程度 アイスランド:~0.5 GV 程度 アイスランドは山形と比べて,より低エネルギーの宇宙線も入射可能。従って,宇宙線強度はアイスランドの方が強い。 アイスランド
アイスランド・山形の年変動 地上観測の中性子強度変動(8.9%)に比べて,Be-7の濃度変動(44.5%)は とても大きい。 SSN Neutrons@Thule Be-7@Iceland Be-7@Yamagata Be-7濃度変動は極域上空の宇宙線強度変動を表していると考えられる。 Year 山形とアイスランドで変動パターンが異なるという問題は,太陽活動により,今後両者とも濃度が低下していくと予想されるので,その変動が手掛かりとなる。 変動率(2004年から2008年) Be-7@Iceland: 44.5% Be-7@Yamagata: 27.3% SSN: 86.7% neutron: 8.9%
アイスランドと山形の月変動 ピーク 山形:春・秋 アイスランド:春 谷 山形:冬・夏 アイスランド:秋 但し,アイスランドの季節変動は山形ほど明確なものではない。 2008年以降はアイスランドの 季節によるピーク領域が不明瞭になっている Be-7[mBq/m3] Month
Be-7 concentrations @Chacaltaya Altitude Distribution mBq/m3 2009 Sept.-Oct.
最近のBe-7濃度と太陽活動との比較 2008: 5.7 mBq/m3 2009: 6.3 mBq/m3
鳥海データとQL,UBデータの比較 鳥海とUB 鳥海とQL ○: UB – 鳥海 ○: QL – 鳥海 Difference of the 14C age Difference of the 14C age (UB-鳥海)差の加重平均: -23.8 ± 4.4 yr (QL-鳥海)差の加重平均: -22.8 ± 4.5 yr 鳥海神代杉(日本産樹木)とUB,QL(欧州産樹木)との間にオフセットがある。 14C濃度に換算すると約3‰、日本が欧州に対し濃度が低い。
14C年代おける鳥海とUB,QLとの時間変動の関係 日本と欧州の14C年代の絶対値にはオフセットがある。 両者の14C年代における時間変動にどのような関係があるか。 相関係数: 0.68 傾き: 0.68 ± 0.11 相関係数: 0.83 傾き: 0.85 ± 0.12 相関がある → グローバルスケールでの大気中14C時間変動における一様性を確認 ここまでの内容について投稿済み (Suzuki, et al., Radiocarbon. submitted.)
East Asia Summer Monsoon (Cosford et al. 2009) (Kueh MT ・ Lin SC 2010)
年輪中の放射性同位体 金峰杉
Publication “Temporal variation of 7Be concentrations in atmosphere for 8 y from 2000 at Yamagata, Japan: solar influence on the 7Be time series”, S. Kikuchi, H. Sakurai et al. Journal of Environmental Radioactivity, 100, pp.515–521, 2009
まとめ • 太陽の活動期から静穏期にあたる2000年からの10年間にわたるBe-7濃度測定結果を示した。2009年の濃度はまだ上昇している。 • 太陽風の変化や地磁気擾乱の情報を、大気中Be-7濃度の地表観測でとらえられている可能性がある。 • アイスランドでのBe-7濃度変動は減衰期に入った可能性がある。 • チャカルタヤでの観測を開始した。 • 約2600年前の年輪中C14濃度変動測定は、日本とヨーロッパでオフセットがあり、アジアモンスーンの影響が考えられる。