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文檔簡介
1、作為一顆行星,地球,人類唯一的家園,已經(jīng)圍繞著太陽在其軌道上持續(xù)運行了約46億年。太陽居于太陽系的中心,是一個巨大的炙熱的等離子體球,并且在其核心發(fā)生著劇烈的核聚變反應(yīng)同時釋放出大量的能量進入行星際空間。日冕是太陽大氣的最外面一層,其溫度可以被加熱到百萬度量級。由于日冕如此的高溫,日冕和行星際空間之間的巨大壓力差能夠驅(qū)使日冕吹出大量的伴隨著磁場的電離的太陽等離子體,這被稱之為太陽風(fēng)??臻g觀測中發(fā)現(xiàn),一支大尺度的低頻磁場擾動波模普遍存在于
2、太陽風(fēng)中。而且,上述這支低頻磁場擾動波模稱之為阿爾文波,它被看作為解釋日冕加熱和太陽風(fēng)加速的可能候選者。這篇博士論文主要是關(guān)于,阿爾文非相干波譜的參量不穩(wěn)定性以及在參量不穩(wěn)定性演化過程中離子的加熱。
(1)雖然阿爾文波是理想不可壓縮磁流體力學(xué)(MHD)方程組的精確解,但是它依然可以發(fā)生3種參量不穩(wěn)定性,分別稱作:衰變不穩(wěn)定性,拍不穩(wěn)定性,調(diào)制不穩(wěn)定性。參量不穩(wěn)定性涉及到非線性波-波相互作用,能夠?qū)崿F(xiàn)在不同波模之間傳輸能量,這給
3、阿爾文波提供了一種耗散途徑。在本篇博士論文的第一個工作中,使用一維(1-D)混合模擬模型在低beta的電子-質(zhì)子等離子體系統(tǒng)中,我們研究了阿爾文非相干波譜的參量不穩(wěn)定性并發(fā)現(xiàn)參量不穩(wěn)定性的演化呈現(xiàn)兩個階段。在第1個階段中,阿爾文泵波譜發(fā)生包絡(luò)調(diào)制并產(chǎn)生出一系列低頻密度模,隨后這些新產(chǎn)生的密度模與阿爾文泵波譜發(fā)生耦合進一步產(chǎn)生新的高頻磁場模。因此,更多的具有寬帶譜結(jié)構(gòu)的密度模和磁場模被激發(fā)出來。在第2個階段中,來自于初始阿爾文泵波譜中的每
4、一支單色阿爾文波分別地發(fā)生參量衰變。在阿爾文泵波譜參量不穩(wěn)定性的飽和階段,質(zhì)子束流沿著背景磁場B0方向產(chǎn)生。
(2)太陽日冕和太陽風(fēng)中的重離子選擇加熱是一個長期以來的熱點話題。在本篇博士論文的第二個工作中,同樣使用1-D混合模擬模型在低beta的電子-質(zhì)子-氦離子等離子體系統(tǒng)中,我們研究了平行傳播的阿爾文非相干波譜的參量不穩(wěn)定性過程中氦離子的加熱。與前面介紹的第一個工作的結(jié)果相似,這里的參量不穩(wěn)定性的演化(含有氦離子)也經(jīng)歷了
5、兩個階段,分別對應(yīng)于氦離子加熱的兩個階段。在兩個演化階段中,氦離子在垂直于B0方向上均被有效加熱,這來自于氦離子與高頻磁場模的回旋共振。同時,氦離子與密度模之間的朗道共振引起氦離子平行方向上的加熱。在整個參量不穩(wěn)定性演化過程中,質(zhì)子只有平行方向被加熱,垂直方向沒有加熱。
(3)為了進一步研究初始斜傳阿爾文非相干波譜的參量不穩(wěn)定性過程中氦離子的加熱,在本篇博士論文的第三個工作中,我們將上面第二個工作推廣到2-D混合模擬模型中,研
6、究了離子加熱和波譜(密度波譜和磁場波譜由參量不穩(wěn)定性激發(fā))演化之間的關(guān)系,并發(fā)現(xiàn)波-波耦合以及波-粒相互作用在離子加熱中起到了關(guān)鍵作用。小斜傳角度的初始阿爾文泵波譜(例如:θk0B0=15°,表示初始阿爾文泵波的波矢k0和背景磁場B0之間的傾斜角),比單色阿爾文泵波以及大斜傳角度的阿爾文泵波譜,可以更有效地在垂直方向上加熱氦離子。同時,在平行方向上質(zhì)子和氦離子也都可以被小斜傳角度的阿爾文泵波譜更有效地加熱。此外,離子(質(zhì)子、氦離子)束流
7、在平行于B0方向上產(chǎn)生,不依賴于阿爾文泵波的初始斜傳角度。離子束流的產(chǎn)生主要來自于離子和參量不穩(wěn)定性激發(fā)的離子聲波(ionacoustic wave,IAW)之間的朗道共振(在參量不穩(wěn)定性演化后期階段)。然而,氦離子垂直方向加熱主要來自于氦離子和高頻阿爾文波(Alfvén wave,AW)之間的回旋共振,這些高頻AW模來自于參量不穩(wěn)定性演化早期和后期兩個階段中的非線性波.波相互作用。第三個工作的研究還沒有完全完成,目前的結(jié)果還需要進一步
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