低纬电离层周期性经度变化研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    40974090
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0411.空间物理学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

近年来的卫星观测与全球性的地面观测都表明,非迁移潮汐传播到电离层高度后,通过调制电离层发电机效应和喷泉效应,引起电离层F区的周期性经度变化。本项目拟开展这一新开拓研究方向的工作,重点是电离层经度变化与大气非迁移潮汐之间的相关性。首先将在我们近期工作的基础上,综合利用全球电离层地面观测和卫星观测资料,配合使用高层大气的卫星观测资料,估算电离层经度波数谱与大气非迁移潮汐模之间的相关系数;其次,通过建立包含经度变化的电离层经验模式和包含非迁移潮汐的大气经验模式,分析电离层的经度变化与大气非迁移潮汐之间的相关关系,重点是揭示两种现象相关性受季节、当地时间、纬度、电离层高度等因素的控制作用;最后利用电离层理论模式的数值模拟,研究探讨非迁移大气潮汐激发电离层经度变化的物理过程,特别是对发电机效应和喷泉效应的调制作用。本项目在低纬电离层动力学及电离层/大气层耦合研究中具有重要学术意义。

结项摘要

卫星观测与全球性的地面观测都表明,非迁移潮汐可传播到电离层高度,以及通过调制电离层发电机效应和喷泉效应,引起低纬电离层F区的周期性经度变化。本项目开展这一新开拓研究方向的工作,分析了电离层经度变化与大气非迁移潮汐之间的相关性。首先在我们对电离层经度四波(WN4)结构的气候性变化研究工作的基础上,综合利用全球电离层GPS观测和中高层大气卫星观测资料,统计了电离层经度波数谱(WN4及其他经度波数谱)与大气非迁移潮汐模(DE3及其它模)之间的相关系数,重点揭示了两种现象在年变化和年际变化的相似性,并解释了高层大气风场不同分量的DE3模在激发电离层WN4师的不同效应。然后利用电离层理论模式的数值模拟,研究探讨非迁移大气潮汐激发电离层经度变化的物理过程,分析了不同太阳活动条件下直接波传播与电动力学耦合两种效应的作用,并在此基础上提出了一种大气层与电离层耦合的模型。本项目完成研究论文(标注)16篇。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Outward expansion of the lunar wake: ARTEMIS observations
月球尾迹的向外扩展:ARTEMIS 观测
  • DOI:
    10.1029/2012gl052839
  • 发表时间:
    2012-09
  • 期刊:
    Geophys. Res. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang H. et al
  • 通讯作者:
    Zhang H. et al
Correlation between ionospheric longitudinal harmonic components and upper atmospheric tides
电离层纵谐波分量与高层大气潮汐的相关性
  • DOI:
    10.1007/s11434-010-4205-1
  • 发表时间:
    2010-12
  • 期刊:
    科学通报(英文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    J. Xiong;W. Wan;W. Mu;Z. Ren
  • 通讯作者:
    Z. Ren
The transition to overshielding after sharp and gradual interplanetary magnetic field northward turning
行星际磁场急剧北转后向过度屏蔽的转变
  • DOI:
    10.1029/2010ja015985
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research-Space Physics
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Q. Zong;Z. Ren;y. wei;Z. Pu;B. Zhao;w. wan;M. Hong;J. Guo
  • 通讯作者:
    J. Guo
A simulation study for the couplings between DE3 tide and longitudinal WN4 structure in the thermosphere and ionosphere
热层和电离层DE3潮汐与WN4纵向结构耦合模拟研究
  • DOI:
    10.1016/j.jastp.2012.04.011
  • 发表时间:
    2012-12
  • 期刊:
    J. Atmos. Sol. Terr. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wan et al
  • 通讯作者:
    Wan et al
Simulated longitudinal variations in the lower thermospheric nitric oxide induced by nonmigrating tides
非迁移潮汐引起的低热层一氧化氮的模拟纵向变化
  • DOI:
    10.1029/2010ja016131
  • 发表时间:
    2011-04
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research-Space Physics
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Ren, Zhipeng;Wan, Weixing;Liu, Libo;Xiong, Jiangang
  • 通讯作者:
    Xiong, Jiangang

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其他文献

月球电离层探测与研究
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  • 作者:
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用传输函数构建的大气重力波传播
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    毛田
Climatology of Nighttime Upper Thermospheric Winds From Fabry‐Perot Interferometer 2011–2019 Measurements Over Kelan (38.7°N, 111.6°E), China: Local Time, Seasonal, Solar Cycle, and Geomagnetic Activity Dependence
法布里-珀罗干涉仪2011-2019年中国岷澜(北纬38.7°,东经111.6°)夜间上层热层风的气候学:当地时间、季节、太阳周期和地磁活动依赖性
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    10.1029/2020ja027892
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research: Space Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    万卫星
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    杜爱民
武汉地区垂直等效风场季节变化
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    --
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    --
  • 作者:
    栾晓莉;刘立波;雷久侯;万卫星
  • 通讯作者:
    万卫星

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万卫星的其他基金

中低纬电离层-大气层动力耦合研究
  • 批准号:
    41131066
  • 批准年份:
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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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