脉冲型太阳高能粒子事件中的粒子加速和传播研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41474148
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    100.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0411.空间物理学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Impulsive solar energetic particle (SEP) events last for <~ hours, and are dominated by ~1-100 keV electrons and low-energy ion emissions with enhanced 3He/4He ratios up to 104 times the coronal values. Impulsive SEPs appear to be one of the most common types of particle acceleration by the Sun, providing important clues to understand the physics of the particle acceleration, escape and transport in the universe. Impulsive solar energetic electrons can also cause radiation damage to spacecraft, instruments and astronauts in space. But the source region and acceleration mechanism of impulsive SEPs are not well understood yet. This proposal aims to provide a comprehensive understanding of impulsive SEPs. Using the measurements from WIND, ACE and STEREO, first, we will examine the statistical properties of impulsive SEPs and their variation in time, space and energy, to reveal the relation between the characteristics of electrons and ions in these events. Secondly, we will improve the present Monte Carlo simulation of particle transport, to explore the source region of impulsive SEPs. Finally, we propose to compare the particle intensity and spectrum predicted by the theories with the results inferred from transport simulation, and construct a self-consistent acceleration scenario of impulsive SEPs.
脉冲型太阳高能粒子事件持续时间短(几十分钟-几小时),主要由~1-100 keV 电子组成,并富含低能氦3离子。这类高能粒子事件是在太阳大气中发生的最频繁的粒子加速事件,为我们理解宇宙中普遍发生的粒子加速、逃逸和传播过程的物理本质提供了宝贵的机会。太阳高能电子还可能对空间中的卫星仪器和宇航员造成危害。但是脉冲型太阳高能粒子事件的源区位置和加速机制现在还不清楚。本项目将利用WIND、ACE和STEREO飞船的观测,分析脉冲型太阳高能粒子事件随时间、空间和能量的变化,揭示这类事件中电子的特性和离子的特性的关联;完善高能粒子传播的数值模拟模型,探寻脉冲型太阳高能粒子的加速源区;检验以往的粒子加速机制,建立脉冲型太阳高能粒子事件的自洽加速图像。

结项摘要

脉冲型太阳高能粒子事件是在太阳大气中发生的最频繁的粒子加速现象,为我们理解宇宙中普遍发生的粒子加速、逃逸和传播过程的物理本质提供了宝贵的机会。在本基金面上项目《脉冲型太阳高能粒子事件中的粒子加速和传播研究-项目批准号:41474148》 的支持下,我们按照预定计划,完成了几个方面的研究工作。首先,我们选取了在全能挡范围内具有优良观测数据的脉冲型太阳高能粒子事件,分析了粒子的通量和投掷角分布随时间和能量的变化特征,研究太阳高能电子和离子在行星际空间的传播过程和物理机制。在考虑粒子的传播效应后,我们进一步研究了脉冲型太阳高能粒子事件的电子和离子在太阳上的释放,探索了这些粒子的加速机制和过程。我们还利用BD卫星上的IES仪器在地球磁层高纬区域中观测到行星际高能电子,这表明行星际高能电子可以通过中/高纬磁重联有效地进入地球磁层,向磁层提供高能电子。最后,我们通过数值模拟研究了与平静时期高能电子对应的太阳硬X射线的通量和能谱。这些结果对理解太阳高能粒子事件的起源、加速和传播过程具有重要的科学意义。

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(4)
专利数量(0)
KINETIC SIMULATION OF SLOW MAGNETOSONIC WAVES AND QUASI-PERIODIC UPFLOWS IN THE SOLAR CORONA
日冕中慢磁声波和准周期上流的动力学模拟
  • DOI:
    10.3847/0004-637x/825/1/58
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Ruan Wenzhi;He Jiansen;Zhang Lei;Vocks Christian;Marsch Eckart;Tu Chuanyi;Peter Hardi;Wang Linghua
  • 通讯作者:
    Wang Linghua
Spectral anisotropy of elsasser variables in two-dimensional wave-vector space as observed in the fast solar wind turbulence
在快速太阳风湍流中观察到的二维波矢量空间中 elsasser 变量的光谱各向异性
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Astrophysical Journal Letters
  • 影响因子:
    7.9
  • 作者:
    Yan Limei;He Jiansen;Zhang Lei;Tu Chuanyi;Marsch Eckart;Chen Christopher H. K.;Wang Xin;Wang Linghua;Wicks Robert T.
  • 通讯作者:
    Wicks Robert T.
The injection of ten electron/3He-rich SEP events
十个电子/富 3He SEP 事件的注入
  • DOI:
    10.1051/0004-6361/201527270
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Astronomy and Astrophysics
  • 影响因子:
    6.5
  • 作者:
    Linghua Wang;Säm Krucker;Glenn M. Mason;Robert P. Lin;Gang Li
  • 通讯作者:
    Gang Li
Discrete energetic (similar to 50-200 keV) electron events in the high-altitude cusp/polar cap/lobe
高空尖点/极帽/波瓣中的离散高能(类似于 50-200 keV)电子事件
  • DOI:
    10.1007/s11431-017-9119-x
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Science in China - Series E: Technological Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang LingHua;Zong QiuGang;Shi QuanQi;Wang YongFu;Tu ChuanYi;He JianSen;Tian Hui;Wimmer-Schweingruber Robert F.;Zou Hong
  • 通讯作者:
    Zou Hong
Angular Independence of Break Position for Magnetic Power Spectral Density in Solar Wind Turbulence
太阳风湍流中磁能谱密度断裂位置的角度独立性
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/aad9aa
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Duan Die;He Jiansen;Pei Zhongtian;Huang Shiyong;Wu Honghong;Verscharen Daniel;Wang Linghua
  • 通讯作者:
    Wang Linghua

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其他文献

从地球磁层到外日球层及以远区域探测
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    王玲华
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘伟
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    涂传治
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘成梅;周国辉;万婕;罗舜菁;艾亦旻;左艳娜;王玲华;罗达文
  • 通讯作者:
    罗达文

其他文献

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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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