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行星際磁重聯(lián)排空區(qū)和電流片湍動(dòng)特性分析

發(fā)布時(shí)間:2021-10-28 09:54
  太陽(yáng)風(fēng)湍流能量耗散過(guò)程及其與間歇結(jié)構(gòu)的關(guān)系一直是太陽(yáng)風(fēng)湍流研究領(lǐng)域的前沿?zé)狳c(diǎn)問(wèn)題。我們較為系統(tǒng)的選取了WIND衛(wèi)星2005年-2017年間探測(cè)到的83次重聯(lián)排空區(qū)及91次電流片穿越事件為研究對(duì)象,首次在局地電流片坐標(biāo)系(LMN)中研究了重聯(lián)排空區(qū)及電流片磁場(chǎng)在LMN方向的磁場(chǎng)湍流耗散區(qū)功率譜特性;對(duì)比分析了間歇結(jié)構(gòu)對(duì)磁場(chǎng)耗散區(qū)功率譜指數(shù)的影響;探討了湍流耗散與等離子體參數(shù)可能存在的關(guān)系,主要研究結(jié)果如下:重聯(lián)排空區(qū)及電流片內(nèi)部磁場(chǎng)功率譜與背景太陽(yáng)風(fēng)有著明顯的區(qū)別。在這些間歇結(jié)構(gòu)中,L方向的耗散區(qū)譜指數(shù)接近-2,Btrace方向與L方向的磁場(chǎng)功率譜指數(shù)具有相同的趨勢(shì);M、N方向的譜指數(shù)比L方向的譜指數(shù)小,譜形態(tài)更加陡峭。另外,強(qiáng)間斷結(jié)構(gòu)導(dǎo)致L方向功率指數(shù)接近-2,而L方向的功率譜強(qiáng)度明顯大于M、N方向,這是導(dǎo)致Btrace方向的功率譜指數(shù)接近-2的主要原因。電流片極重聯(lián)排空區(qū)內(nèi)部磁場(chǎng)間歇性也與背景太陽(yáng)風(fēng)大相徑庭,且重聯(lián)排空區(qū)與電流片在間歇結(jié)構(gòu)分布上也存在一定的不一致性,電流片內(nèi)部存著相比于重聯(lián)排空區(qū)尺度更小的間歇結(jié)構(gòu)。重聯(lián)排空區(qū)及電流片內(nèi)部L方向耗散區(qū)譜指數(shù)接近-2可能也與間歇結(jié)構(gòu)的分布... 

【文章來(lái)源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】:69 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

行星際磁重聯(lián)排空區(qū)和電流片湍動(dòng)特性分析


太陽(yáng)風(fēng)溫度徑向變化示意圖,摘自Richardson等[3]

示意圖,飛船,示意圖,磁場(chǎng)


哈爾濱工業(yè)大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文-4-快速的轉(zhuǎn)化為等離子體的熱能與動(dòng)能,包括宏觀動(dòng)能和高能粒子加速[23-26]。本文將選取行星際磁重聯(lián)排空區(qū)(ReconnectionExhaust)和電流片(CurrentSheet)作為本課題的研究對(duì)象。圖1-2重聯(lián)發(fā)生前后簡(jiǎn)單磁場(chǎng)位形示意圖,摘自王翼[27]1.2.1重聯(lián)排空區(qū)行星際磁重聯(lián)排空區(qū)是發(fā)生Petschek-like磁場(chǎng)重聯(lián)時(shí)特有的結(jié)構(gòu),如圖1-3。Gosling[28]提出了行星際磁場(chǎng)發(fā)生Petschek-like型磁重聯(lián)發(fā)生的判定依據(jù),是典型Petschek-like磁重聯(lián)事件,圖1-4:(1)當(dāng)行星際磁場(chǎng)發(fā)生Petschek-like重聯(lián)后,從重聯(lián)擴(kuò)散區(qū)會(huì)延伸出一對(duì)背靠背的阿爾芬波形成重聯(lián)排空區(qū)邊界。因此當(dāng)飛船穿越其中一個(gè)重聯(lián)排空區(qū)時(shí)會(huì)先觀察一個(gè)平行于(或反平行于)磁場(chǎng)方向的阿爾芬波再觀察到一個(gè)反平行于(或平行于)磁場(chǎng)方向的阿爾芬波;(2)在重聯(lián)排空區(qū)內(nèi),磁場(chǎng)強(qiáng)度減小,且磁場(chǎng)方向發(fā)生改變;(3)等離子體速度相對(duì)背景太陽(yáng)風(fēng)速度有一個(gè)增量(ΔV)的變化;(4)理論上等離子體的數(shù)密度及溫度也可以觀察到有一定的增量變化。圖1-3飛船穿過(guò)Petchek-like重聯(lián)示意圖,摘自Gosling[28]

示意圖,位形,磁場(chǎng),示意圖


哈爾濱工業(yè)大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文-4-快速的轉(zhuǎn)化為等離子體的熱能與動(dòng)能,包括宏觀動(dòng)能和高能粒子加速[23-26]。本文將選取行星際磁重聯(lián)排空區(qū)(ReconnectionExhaust)和電流片(CurrentSheet)作為本課題的研究對(duì)象。圖1-2重聯(lián)發(fā)生前后簡(jiǎn)單磁場(chǎng)位形示意圖,摘自王翼[27]1.2.1重聯(lián)排空區(qū)行星際磁重聯(lián)排空區(qū)是發(fā)生Petschek-like磁場(chǎng)重聯(lián)時(shí)特有的結(jié)構(gòu),如圖1-3。Gosling[28]提出了行星際磁場(chǎng)發(fā)生Petschek-like型磁重聯(lián)發(fā)生的判定依據(jù),是典型Petschek-like磁重聯(lián)事件,圖1-4:(1)當(dāng)行星際磁場(chǎng)發(fā)生Petschek-like重聯(lián)后,從重聯(lián)擴(kuò)散區(qū)會(huì)延伸出一對(duì)背靠背的阿爾芬波形成重聯(lián)排空區(qū)邊界。因此當(dāng)飛船穿越其中一個(gè)重聯(lián)排空區(qū)時(shí)會(huì)先觀察一個(gè)平行于(或反平行于)磁場(chǎng)方向的阿爾芬波再觀察到一個(gè)反平行于(或平行于)磁場(chǎng)方向的阿爾芬波;(2)在重聯(lián)排空區(qū)內(nèi),磁場(chǎng)強(qiáng)度減小,且磁場(chǎng)方向發(fā)生改變;(3)等離子體速度相對(duì)背景太陽(yáng)風(fēng)速度有一個(gè)增量(ΔV)的變化;(4)理論上等離子體的數(shù)密度及溫度也可以觀察到有一定的增量變化。圖1-3飛船穿過(guò)Petchek-like重聯(lián)示意圖,摘自Gosling[28]

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]太陽(yáng)風(fēng)中磁流體湍流的特征和本質(zhì)[J]. 涂傳詒.  地球科學(xué)進(jìn)展. 2002(06)

博士論文
[1]行星際磁場(chǎng)重聯(lián)觀測(cè)研究[D]. 徐曉軍.中國(guó)科學(xué)院研究生院(空間科學(xué)與應(yīng)用研究中心) 2011



本文編號(hào):3462649

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