非对称磁重联的霍尔效应及其机理研究

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基本信息

  • 批准号:
    41874175
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0411.空间物理学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

A prominent signals of collisionless magnetic reconnection is the “Hall effect”. In symmetric reconnection, Hall fields often exhibit quadrupolar pattern. In asymmetric reconnection, however, the pattern of Hall fields are more complicated. Previous observations and simulations indicate that Hall magnetic field are bipolar in asymmetric reconnection. Recent MMS spacecraft observations show that quarupolar Hall magnetic fields occur as well in asymmetric reconnection. These observations are of interest, indicating that Hall effect in asymmetric reconnection is not fully understood. We propose to theoretically study the structure of Hall fields in asymmetric reconnection. We analytically investigate the structure of bipolar and quarupolar Hall field from the kinetic Alfven eigenmode theory. The obtained analytic results will be compared with observation data.
非碰撞重联区的一个显著特征是霍尔信号。对称重联中,霍尔磁场是4极(quadrapolar)结构;但非对称重联中霍尔场结构更加复杂。以前的观测和模拟表明非对称重联的霍尔磁场为2极(bipolar)结构; 但最新的MMS卫星数据显示,非对称重联中也可以产生4极霍尔磁场。这些观测结果和疑问表明,非对称磁重联中的霍尔效应的机理还缺少充分的理解。本项目提议从理论上对非对称重联的霍尔场展开研究,从动力学阿尔芬本证模的理论解释出发,解析研究非对重联的2极和4极霍尔场结构,并和观测数据对比验证理论结果。

结项摘要

本项目对非对称磁场重联的霍尔效应, 离子出流加速,以及电子尺度的波粒相互作用进行了理论模型和观测研究. 1. 基于重联电流片边界层的动力学阿尔芬波(KAW)本征波模的理论解释,计算了非对称磁重联中霍尔信号的特征。创新点包括,1) 首次提出了非对称重联霍尔结构空间 分布的解析形式;2)解析结果表明,霍尔结构的不对称性质来源于阿尔芬速度空间不对 称性分布。 3)双极不对称霍尔结构对应于n=0的KAW本证波模,四极不对称霍尔结构对 应于n=1的KAW本证波模。.2. 从动理学层面 研究了无碰撞磁场重联的出流离子加速机制[Dai, Wang and Lavraud,2021APJ]。研 究提出理论模型首次发现:无碰撞磁场重联的霍尔电场在离子尺度快速加速离子,继而 通过围绕磁力线的回旋运动扭转离子并增强离子的加速,此过程对离子的速度分布函数 造成不对称扭曲,并进而在离子流体的压强张量上留下印记,形成压强张量非对角项的 双极分布。这一离子加速的动理学效应可以自洽反馈地提供快速重联所需要的离子尺度 的重联电场和重联率。理论模型计算得到了离子分布函数和压强张量非对角项的预期特 征,在MMS卫星观测数据中得到了直接验证。这一理论模型为理解磁场重联的快速重联率 以及主要能量转换渠道提供了新思路。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Parallel Electron Heating through Landau Resonance with Lower Hybrid Waves at the Edge of Reconnection Ion Jets
通过朗道共振与重联离子喷射边缘的较低混合波进行并行电子加热
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ac53fb
  • 发表时间:
    2022-03
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yong Ren;Lei Dai;Chi Wang;Benoit Lavraud
  • 通讯作者:
    Benoit Lavraud
An on-orbit cross-calibration between the relativistic electron observations from BeiDou M04 and GPS ns63
北斗M04相对论电子观测与GPS ns63在轨交叉标定
  • DOI:
    10.1016/j.asr.2022.08.083
  • 发表时间:
    2022-09
  • 期刊:
    Advances in Space Research
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Li Wang;Xiaochao Yang;Lei Dai;Chi Wang;Huanxin Zhang;Zheng Chang;Shenyi Zhang;Tao Jing
  • 通讯作者:
    Tao Jing
MMS Observations of Lower Hybrid and Whistler Waves Inside a Foreshock Transient
前震瞬变内低混合波和惠斯勒波的 MMS 观测
  • DOI:
    10.1029/2022ja030707
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research: Space Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhenyuan Guo;Lei Dai;Yong Ren;Chi Wang
  • 通讯作者:
    Chi Wang
A new inversion method for reconstruction of plasmaspheric He+ density from EUV images
一种从 EUV 图像重建等离子体层 He 密度的新反演方法
  • DOI:
    10.26464/epp2021020
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Earth Planet. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ya Huang;Lei Dai;Chi Wang;RongLan Xu;Liang Li
  • 通讯作者:
    Liang Li
Relativistic Electron Enhancements Through Successive Dipolarizations During a CIR-Driven Storm
CIR 驱动的风暴期间连续偶极化导致的相对论电子增强
  • DOI:
    10.1029/2022ja030088
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research: Space Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Senlin Xiong;Lei Dai;Chi Wang;John R. Wygant;Cynthia A. Cattell;Xin Tao;Daniel N. Baker;J. Bernard Blake
  • 通讯作者:
    J. Bernard Blake

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    姚若侠

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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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