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近地方位角流能量转换过程
2023年
高速流是等离子体片中质量、能量和通量最重要的输运形式.高速流在地向运动到近地后流速会降低,主导方向也经常转为晨昏方向.在等离子体流速及其主导分量、密度和温度等宏观参数变化的过程中,可能伴随有不同类型的能量转换.为此,我们分析近地方位角流事件期间的能量转换过程.基于整体流速的主导分量为晨昏向,及事件期间的平均温度比其前后增强的选取原则,从2008-2020年期间THEMIS中的三颗卫星(THA,THD,THE)运行在时的观测数据中,共筛选出821个平均温度比其前/后(事件之前或事件之后10 min)升高的方位角流事件.2011年5月16日的方位角流事例研究发现:能量超过1 keV尤其是超过10 keV的高能离子通量增加,可导致低速低温等离子体的密度、温度和流速增加;场减小及场功率谱密度的分析表明等离子体和能的转换发生在频率为0.01~0.334 Hz的低频波动,仅1%能量耗散.统计给出方位角流事件的平均温度约为3.7 keV,比其前后增加的幅度大部分集中在100~1000 eV.事件期间的平均数密度可能升高或者降低,二者概率大致相当.约96%的平均温度和密度同时大于其前后的方位角流事件,当地等离子体通量管熵也皆大于事件的前后值;电能流密度增大,34%的事件期间电能流密度主要沿着背景力线方向,可影响电离层内方位角方向上的极光膨胀过程.我们的研究结果表明温度和密度同时增加的方位角流事件等离子体宏观参数变化可能暗含层-电离层能量耦合过程,有助于理解极光椭圆带赤道向边界的局部增亮现象和等离子体片中的通量.
朱光振马玉端马玉端杨旭王健强杨旭
关键词:能量转换低频
近地动理学气球模不稳定性的理论研究
亚暴爆发被认为是改变层和电离层,特别是近地场能量和等离子体约束的基本过程。近30多年以来,不断有研究者提出气球模不稳定性可能是近地电流中断和亚暴爆发的触发机制。现在尚不清楚气球模不稳定性是引起亚暴爆发的主导...
Abdullah Khan
关键词:近地磁尾
近地方位角流期间的场向电流增强被引量:2
2020年
以往研究表明,地向高速流在近地可演化为方位角流,电离层内的方位角流和极光膨胀活动发生时,通过力线追踪到近地等离子体片的对应部分通常为地向和方位角高速流.通过对2016-2018年THEMIS卫星计划中THA,THD,THE三颗卫星同时观测到的数据进行分析、甄别后,在筛选出的62个事件中挑选一个典型的方位角流事件,与过去单颗卫星在不同时间段内的观测数据统计平均给出的结果进行对比分析发现,三颗卫星同时观测到的数据与过去单颗卫星在不同时间段内观测数据的统计平均结果存在较大差异.通过比较此事件期间等离子体流在xy平面的流场图发现,场向电流的大小与三颗卫星同时观测到的流场剪切度有较好的相关性.研究结果表明,方位角流期间近地和电离层通过场向电流耦合时,场向电流并不是在一个较宽的地方时内均匀分布,而是在一个局域化区域及较短的时间内产生强场向电流,这可能是由于方位角流在xy平面内的强剪切而造成的.
朱光振马玉端
关键词:方位角压力梯度场向电流剪切
亚暴偶极化中近地质子的非绝热加速被引量:1
2014年
亚暴偶极化过程中离子加速是亚暴粒子注入的重要产生机制.通过试验粒子的方法模拟研究了亚暴偶极化期间等离子体片-8R_e^-5R_e处超低频电波对质子的加速过程.研究表明,质子在大尺度偶极化电场的作用下向内层注入,与质子回旋频率相近的超低频电波能够引起低能质子发生非绝热加速.质子在偶极化前后的能量变化与质子的初始能量密切相关,初始能量远小于截止能量的质子,末能量要比初始能量显著增加,其值与扰动波频率相关,且量级与偶极化造成的低能氧离子能量增加量级基本相当;初始能量在截止能量以上的质子受超低频电波影响不大,注入过程能量基本保持不变.
孟雪洁曹晋滨王铁砚马玉端
关键词:亚暴
基于双星计划TC-1卫星观测的近地动力学研究
本论文主要基于TC-1卫星,并辅助Cluster及其它探测卫星的观测数据研究了层对行星际激波的响应现象及物理机制,并且深入研究了一些动力学过程:近地场偶极化现象以及层亚暴膨胀相“锋面”触发过程,共包括三个方...
姚丽
关键词:双星计划行星际激波
文献传递
TC-1卫星在近地观测到的持续向流、等离子体片变薄和偶极化过程被引量:2
2009年
2004年7月14日TC-1卫星在近地(-9.3Re,-5.4Re,1.2Re)附近观测到了伴随有持续向流s的等离体片变薄和偶极化过程.向流持续时间为32分钟.偶极化过程中场By分量没有明显变化.在偶极化过程发生两分钟之后,地面台站观测到的Pi2脉动.ACE卫星的观测表明行星际场有弱的南向行星际场(-2nT),持续时间约55分钟.Imagine卫星在电离层区域没有观测到极光出现.和伴随有极光增亮的亚暴过程相比,南向行星际场明显较弱,且持续时间短.TC-1卫星和ACE卫星的联合观测表明部释能有大有小,并非达到某值才能发生.但能量小时,不能够引起极光亚暴.其次南向行星际场有可能与近地向流有密切关系.
王继业张灵倩刘振兴马志为史建魁郭九苓
TC-1卫星在近地(9~13 R_E)探测到的对流型高速流和场向高速流被引量:1
2008年
对2004~2006年期间每年的6~11月(2006年截止到10月),共17个月的TC-1卫星上4s精度的FGM和HIA数据进行了统计分析.统计结果显示:在区域(-14RE磁场夹角超过45°,Bx场强度小于15nT较弱,β的最可几值为0.4;场向高速流流场和场夹角的最可几值为20°,Bx场强度的最可几值约为30nT,β的最可几值0.1.对流型高速流主要发生在等离子体片内;场向高速流主要分布在等离子体片边界层附近.TC-1卫星的观测结果表明,近地对流型高速流与爆发性整体高速流(bursty bulk flows,BBFs)的特性一致,说明有相当数量的BBFs是可以进入近地13RE以内的.由于对流型高速流能够更有效的向近地输运能量,有可能会对亚暴触发过程产生重要的影响.
张灵倩刘振兴马志为W.BaumjohannM.W.Dunlop王国军王霄H.RemeC.Carr
关键词:高速流
探测一号卫星在近地观测到的向流统计特性被引量:8
2007年
静和亚暴期间,TC-1卫星在近地,包括晨昏两侧和夜侧的瓣、等离子体片边界层和等离子体片区域都观测到大量来自电离层的向流事件.向流在赤道面附近最强,在夜侧较晨昏两侧强;向流有从晨昏两侧向夜侧运动的趋势;向流随距地球距离增加而逐渐增强.与来自中的地向流相比,近地近赤道区域来自电离层的向流具有低温高密特性.2004年7月1日至2004年10月31日期间TC-1卫星在近地(7RE^13RE之间,RE为地球半径)观测到持续时间超过3min的向流共516起.对这516起向流的统计研究结果显示:(1)向流在从等离子体片边界层向等离子体片的运动过程中流速会逐渐减弱、密度逐渐增高,温度有逐渐下降的趋势;(2)对向流平行温度和垂直温度的分析显示不同等离子体区域的向流都有较明显的各向异性;(3)在从等离子体片边界层向等离子体片的运动过程中,向流逐渐趋向各向同性.
刘振兴张灵倩马志为王继业濮祖荫沈超郭九苓
关键词:近地磁尾等离子体片
TC-1卫星在近地观测到的持续向流事件被引量:4
2007年
2004年7月11日ACE卫星、Imagine卫星和TC-1卫星联合观测到伴随有持续向流的亚暴过程.TC-1卫星在近地晨侧观测到的亚暴过程有三个阶段:增长相过程(11:43~12:19),预膨胀过程(12:19~12:28)和偶极化过程.Imagine卫星在12:26观测到极光突然增亮;2min后偶极化过程发生.向流的持续时间约45min,经历了增长相和预膨胀相.随偶极化过程的发生,TC-1卫星进入等离子体片内观测到高速地向流.向流具有明显的高密、低温和沿场方向流动的特征,与Cluster等卫星在近地观测到的电离层上行离子流特征吻合.卫星的联合观测表明近地向流与南向行星际场密切相关,对亚暴过程有重要影响。
张灵倩刘振兴马志为濮祖荫王继业沈超
TC-1对近地地向等离子体团的观测被引量:1
2007年
分析了2004年07月~09月双星计划TC-1卫星在场数据,发现近地存在等离子体团(plasmoid).给出了TC-1对近地(X>-13RE处)等离子体团的观测结果.根据等离子体团内场结构的不同,分析两个事件:2004年09月14日环(magnetic loop)型的等离子体团具有闭合力线结构,2004年08月06日通量绳(magnetic flux rope)型的等离子体团具有开放力线结构.两个事件与背景流场相比都具有高速地向速度.粒子可以沿着开放的力线从通量绳逃逸出来,而环由于其闭合力线结构可以束缚住粒子.TC-1对地向等离子体团的观测又一次为多X线重联在的发生提供了证据并表明重联地点应该位于X<-10RE的部区域.
张永存刘振兴沈超段素平何兆海Carr C.M.Réme H.
关键词:磁尾等离子体团磁环

相关作者

张灵倩
作品数:17被引量:21H指数:4
供职机构:中国科学院国家空间科学中心
研究主题:近地磁尾 极化 卫星 等离子体片 近地
刘振兴
作品数:309被引量:456H指数:11
供职机构:中国科学院国家空间科学中心
研究主题:磁层 磁层顶 磁尾 磁层亚暴 磁暴
马志为
作品数:21被引量:18H指数:4
供职机构:浙江大学
研究主题:近地磁尾 卫星 磁重联 等离子体 探测一号卫星
王继业
作品数:28被引量:54H指数:5
供职机构:中央民族大学信息工程学院
研究主题:近地磁尾 单片机 等离子体片 探测一号卫星 行星际磁场
沈超
作品数:99被引量:74H指数:5
供职机构:中国科学院空间科学与应用研究中心
研究主题:磁暴 环电流 磁尾 亚暴 磁层顶