等离子体层及其Plume区的电子加热的特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41374168
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 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:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The stable auroral red (SAR)arcs is an unique feature in the sub-auroral ionosphere. The physical mechanism of generating the SAR arcs is an unsolved project and becomes a key research of the space physics at sub-auroral latitudes.The project focus on the physical mechanism of heating the electrons in the plasmasphere and plumes and its response for the kp index and the solar wind pressure, as well as the spatial propagating characteristic of heating flux caused by the heated electrons from the magnetosphere into the ionosphere. Through an analysis of the waves and distributions of heating electrons with observations of the Cluster satellites, The physical mechanism of heating electrons in the plasmasphere and plume can be revealed, i.e,the Coulomb collision interactions or resonant Laudau damping of EMIC waves. With the electron temperature observed by the DMSP satellite, the relationship of the electron heating with the kp index and solar wind pressure can be obtained in order to find the dependence of the electron heating on the the magnetospheric activity and the solar wind pressure. Finally, with conjoint observations of the Cluster and DMSP satellites,the spatial propagating characteristic of heating flux caused by the heated electrons from the magnetosphere into the ionosphere can be obtained. Those research are very important to reveal the physical mechanism of generating the SAR arcs at sub-auroral latitudes, as well as the energy coupling in the system of the plasmasphere-RC-ionosphere.
亚极光区稳定的极光红弧(SAR)是亚极光区独特的空间物理现象。其产生机制仍然是当今空间物理悬而未决的难点及热点问题。本项目以等离子体层及Plume区电子的加热机制、电子的加热对太阳风条件的响应特性、以及由电子加热形成热流从磁层到电离层的传输空间特性为主要的研究内容。通过Cluster观测数据的波动分析及加热后电子的分布特征,揭示EMIC波朗道共振或库仑碰撞相互作用对等离子体层及Plume区冷电子的加热特性。利用DMSP卫星的电子温度的观测数据,统计分析电子温度增加随kp指数、太阳风动压间的关系,从而揭示太阳风动压及磁层的暴时活动对等离子体层冷电子加热的影响。利用Cluster和DMSP卫星的电子加热的联合观测,揭示等离子体层及Plume区时的冷电子加热形成的热流从磁层到电离层传输的空间特性。研究结果有助于揭示亚极光区平稳极光红弧的产生机制及等离子体层-环电流-电离层的能量耦合特征。

结项摘要

亚极光区稳定的极光红弧(SAR)是亚极光区独特的空间物理现象。其产生机制仍然是当今空间物理悬而未决的难点及热点问题。内磁层波粒相互作用导致的等离子体层及Plume区冷电子的加热是产生SAR的主要机制。本项目利用卫星与地面的联合观测,研究了内磁层等离子体波对等离子体层电子的加热机制、内磁层等离子体波的空间分布、波粒相互作用导致的电离层效应。本研究项目取得了一系列突出的研究成果:获得了等离子体层Plume中EMIC波加热冷电子的观测证据及加热源区,揭示了产生亚极光区稳定的极光红弧的物理机制。获得了等离子体层内结构化电场对等离子体层冷电子加热的观测证据,从而提出了等离子体层冷电子加热的新机制。获得等离子体层中EMIC波的空间分布及其散射辐射带电子对太阳活动的响应特征。首次在等离子体层顶外偏离磁赤道处发现了氧离子回旋谐波,获得了氧离子回旋谐波的波动特征。首次在等离子体层顶发现了热氦离子对平行传播的EMIC波的调制。首次报道了背景电子密度对磁声波幅度调制的实地观测证据,揭示了背景电子密度对磁声波幅度调制的物理机制。首次报道了磁声波对等离子体层冷等离子体加热的实地观测证据,揭示了磁声波加热冷等离子体的物理机制。系统地揭示了来源于电离层的氧离子对内磁层EMIC波激发的调制。揭示了来源于太阳风的He++离子对内磁层EMIC波激发的调制。获得了内磁层中沉降环电流粒子的电离层效应以及对无线电波传播的影响。研究成果多次被国际权威杂志《JGR》、《GRL》等引用。以上研究结果对揭示内磁层-电离层系统的物质及能量的耦合特征具有重要的意义。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
In situ observations of EMIC waves in O+ band by the Van Allen Probe A
范艾伦探针 A 对 O 波段 EMIC 波的原位观测
  • DOI:
    10.1002/2015gl063250
  • 发表时间:
    2015-03
  • 期刊:
    Geophysical Research Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Yu Xiongdong;Zhigang Yuan;Dedong Wang;Haimeng Li;Shiyong Huang;Zhenzhen Wang;Zhen Qiao;Mingxia Zhou;C. A. Kletzing;J. R. Wygant
  • 通讯作者:
    J. R. Wygant
Excitation of oblique O+ bandEMIC waves in the inner magnetosphere driven by hot H+ with ringvelocity distributions
具有环速度分布的热H驱动的内磁层中斜O带EMIC波的激发
  • DOI:
    10.1002/2016ja023221
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research - A: Space Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yu X.;Z. Yuan;D. Wang;S. Huang;Z. Qiao;T. Yu;F. Yao
  • 通讯作者:
    F. Yao
In situ observations of magnetosonic waves modulated by background plasma density
背景等离子体密度调制磁声波的原位观测
  • DOI:
    10.1002/2017gl074681
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    Geophys. Res. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yuan Z.;Yu X;S. Huang;D. Wang;H. O. Funsten
  • 通讯作者:
    H. O. Funsten
Statistical characteristics of the polarionospheric scale height around the peak height of F2 layer with observations of the ESR radar: Disturbed days
ESR雷达观测F2层峰高附近极电离层尺度高度统计特征:扰动日数
  • DOI:
    10.1016/j.asr.2017.06.041
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Adv. Space Res.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qiao Z;Z. Yuan;S. Huang;D. Wang
  • 通讯作者:
    D. Wang
Oxygen cyclotron harmonic waves observed using Van Allen Probes
使用范艾伦探针观测到的氧回旋加速器谐波
  • DOI:
    10.1007/s11430-016-9024-3
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Yu XiongDong;Yuan ZhiGang;Wang DeDong;Huang ShiYong;Li HaiMeng;Yu Tao;Qiao Zheng
  • 通讯作者:
    Qiao Zheng

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其他文献

市场分割条件下积极劳动力市场政策有效性的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    经济研究导刊
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    --
  • 作者:
    袁志刚;李娜
  • 通讯作者:
    李娜
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁志刚
  • 通讯作者:
    袁志刚
中国城镇居民消费结构变迁及其成因分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    世界经济文汇
  • 影响因子:
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  • 作者:
    樊潇彦;袁志刚;夏林锋
  • 通讯作者:
    夏林锋
高压瓦斯松散煤岩巷道工程力学行为及围岩控制
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    煤炭科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余伟健;张建;袁志刚
  • 通讯作者:
    袁志刚
波粒相互作用导致环电流质子沉降的卫星共轭观测
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    地球物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王杰;袁志刚;余雄东;薛祖祥
  • 通讯作者:
    薛祖祥

其他文献

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AI项目解读示例

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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