高纬电离层等离子体对流对行星际扰动的响应研究

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基本信息

  • 批准号:
    41404123
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0411.空间物理学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Ionospheric plasma convection in high-latitude is the result of solar wind-magnetosphere-ionosphere (SMI) coupling,the evolution of the convection during the effect of the interplanetary disturbances will help us understand the energy transfer and coupling process in the SMI system. Based on the Super Daul Auroral Radar Network(SuperDARN)observations and PPMLR-MHD global three-dimensional simulations, this proposal will investigate how the plasma convection in high-latitude ionosphere respond to different interplanetary disturbances. By using both case study and stastical analysis, we will examine the temporal and spatial evolution of the ionospheric convection during sudden solar wind dynamic pressure ehnhancement events, such as interplanetary shocks and tangential discontinuities.Next we will analyze the relationships between the response characteristics and solar wind changes.Further we will address the conjugate ionospheric response in the two hemisphere.
高纬电离层等离子体对流是太阳风-磁层-电离层耦合的重要表现形式之一,其在行星际扰动作用下的时空演化规律有助于我们深入理解太阳风-磁层-电离层耦合过程。本项目基于国际超级双极光雷达网(Super Dual Auroral Radar Network, SuperDARN)的观测数据和PPMLR-MHD全球三维数值模型,开展不同行星际扰动下的高纬电离层等离子体对流的动力学响应过程及变化规律的研究。研究在激波和切向间断等太阳风动压增强的行星际扰动作用下电离层对流的时空演化过程,明确电离层对流响应特性与间断面特性参数的关系,并研究南北半球电离层对流响应的不对称性。

结项摘要

电离层等离子体对流是太阳风-磁层-电离层耦合的重要表现形式之一,其在行星际扰动作用下的时空演化规律有助于我们深入理解太阳风-磁层-电离层耦合过程。本项目基于国际超级双极光雷达网(Super Dual Auroral Radar Network, SuperDARN)的观测数据和PPMLR-MHD全球三维数值模型,开展不同行星际扰动下的高纬电离层等离子体对流的动力学响应过程及变化规律的研究。通过设计数值模拟算例,研究了正斜激波作用下,电离层对流的演化过程。发现两类激波作用下,其异常对流涡出现的位置不同,而且异常电流涡的两个涡旋的大小在正激波作用下基本相同,在斜激波作用下涡旋大小也不一致。并利用SuperDARN数据,在观测中得到了证实。通过检查不同行星际条件下,SuperDARN雷达观测的电离层对流情况,我们发现2001年12月30日行星际条件北向时,太阳风动压脉冲过后夜侧电离层出现一个异常的电离层对流涡,我们利用PPMLR-MHD数值模拟研究发现该异常电流涡是太阳风扰动作用下场向电流的演化造成的。研究了2015年3月17日大磁暴期间我国两个500 kV变电站观测到的地磁感应电流情况。我们发现在此次磁暴期间,行星际引发的地磁感应电流强度要比磁暴主相时的还要强很多。我们利用全球MHD模型对该SSC事件中我国两个高压变电站中的地磁感应电流进行了模拟,结果表明模拟结果与观测结果非常吻合,说明MHD模型可以用来预测此类事件。另外,该研究还显示在SSC期间,东西向的感应电场在低纬度地区占主导地位;而且,电网的拓扑结构和电性参数会大大的影响地磁感应电流水平。我们还研究了极端行星际激波作用下地磁感应电流的情况并对风险水平进行了评估。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
磁层地磁场对行星际激波的连锁反应
  • DOI:
    10.1002/2014ja020754
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙天然;王赤;张佼佼;Pilipenko V A;王翼;王江燕
  • 通讯作者:
    王江燕
极端行星际激波条件下中低纬度电网中地磁感应电流风险评估
  • DOI:
    10.1002/2015sw001347
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Space Weather
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张佼佼;王赤;孙天然;刘颍
  • 通讯作者:
    刘颍
磁暴急始在低纬度高压电网中引发的GIC的观测和模拟研究
  • DOI:
    10.1002/2015sw001263
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Space Weather
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张佼佼;王赤;孙天然;刘春明;王开让
  • 通讯作者:
    王开让

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其他文献

Effect of the solar wind conditions and the ionospheric equivalent current systems
太阳风条件对电离层等效电流系统的影响
  • DOI:
    10.5194/angeo-31-489-2013
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Ann. Geophys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张佼佼;王赤;唐斌斌;李晖
  • 通讯作者:
    李晖
Statistical Characteristics of Mid‐Latitude Ionospheric Irregularities at Geomagnetic Quiet Time: Observations From the Jiamusi and Hokkaido East SuperDARN HF Radars
地磁静寂时中纬度电离层不规则的统计特征——佳木斯和北海道东部SuperDARN高频雷达观测
  • DOI:
    10.1029/2021ja029502
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research: Space Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王玮;张佼佼;王赤;Nishitani N.;阎敬业;蓝爱兰;邓翔;邱洪斌
  • 通讯作者:
    邱洪斌
电离层等效电流体系对行星际激波的响应研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    空间科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张青梅;孙天然;张佼佼;李传起;王赤
  • 通讯作者:
    王赤
基于多仪器观测的中国中纬区域MSTID 长距离传播事件研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    空间科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗吉;徐寄遥;吴坤;袁伟;王玮;张佼佼
  • 通讯作者:
    张佼佼

其他文献

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张佼佼的其他基金

中纬度十米级电离层不规则体特征研究
  • 批准号:
    42174210
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:
    面上项目
中低纬度地区地磁感应电流预测模型及风险评估研究
  • 批准号:
    41774155
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    71.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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