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文檔簡介
1、本文主要研究磁場重聯(lián)中的低頻波動和絕熱過程中的動力學(xué)Alfvén孤立波。
1.在磁場重聯(lián)低頻波動方面的主要工作包括:
磁場重聯(lián)在空間等離子體中扮演重要角色,它可以有效地轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)化等離子體的物質(zhì)、動量和能量。空間等離子體中的許多爆發(fā)現(xiàn)象以及太陽風(fēng)和地球磁層的相互作用都與磁場重聯(lián)有關(guān)。磁場重聯(lián)與波動有緊密聯(lián)系。波動可能是觸發(fā)重聯(lián)的因素之一,而重聯(lián)過程中磁力線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的改變和高速粒子的產(chǎn)生都是激發(fā)波動的重要來源。在
2、本文中,主要研究重聯(lián)激發(fā)的低頻波動特性。
本文采用二維三分量混雜模擬程序模擬了重聯(lián)過程。在重聯(lián)達到準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)后的隨體坐標(biāo)中,利用快速傅里葉分析法研究了波動的頻譜特性,利用最小方差分析法研究了波動的傳播方向和偏振特性。通過研究不同重聯(lián)區(qū)域的波動,給出了波動的空間分布特性。并結(jié)合觀測討論了本文的研究結(jié)果。
本文研究結(jié)果表明:重聯(lián)區(qū)的低頻波動以Alfvén離子回旋波為主,其頻率主要集中在0-1個離子回旋頻率之間,偏振特
3、性為左旋。其中入流區(qū)波動以小振幅的Alfvén離子回旋波為主,傳播方向以沿磁場方向為主,頻率較高,其主峰常常高于0.5個當(dāng)?shù)仉x子回旋頻率;而出流區(qū)波動以大尺度的湍動為主,振幅較大,頻率較低,主要集中在0-0.6個當(dāng)?shù)仉x子回旋頻率之間,其旋轉(zhuǎn)特性相對較雜亂。由此推測重聯(lián)可以產(chǎn)生左旋低頻Alfvén波,并提供了一些磁尾和極區(qū)的觀測證據(jù)。本文還結(jié)合其他采用混雜模擬研究波動傳播的文章,討論了本文研究結(jié)果的可靠性,解釋了本文結(jié)果與觀察出現(xiàn)不同的原
4、因。
另外本文的研究結(jié)果還表明出流區(qū)大尺度的湍動會引起部分Hall重聯(lián)四極結(jié)構(gòu)的分布出現(xiàn)部分翻轉(zhuǎn),這可以解釋衛(wèi)星觀測到的一些與Hall理論相反的數(shù)據(jù)點。
2.在絕熱動力學(xué)Alfvén孤立波方面的主要工作包括:
動力學(xué)Alfvén孤立波(SKAWs)伴隨有密度擾動和平行于磁場方向的電場擾動,是空間等離子體物理的重要研究內(nèi)容之一。SKAWs可以解釋空間等離子體中觀測到的強電磁擾動,其平行電場對等離子
5、體中波粒相互作用和磁層-電離層耦合有重要意義。已有大量文章從觀測、理論和數(shù)值模擬方面對SKAWs進行了研究。為了簡化數(shù)學(xué)分析,以往許多關(guān)于SKAWs的研究都采用了等溫假設(shè)。但是事實上在不同的等離子體中熱力學(xué)過程并不相同。許多研究表明在不同的空間等離子體區(qū)域,絕熱指數(shù)的取值各不相同,甚至在同一地區(qū)的不同方向絕熱指數(shù)也會不同。因此,研究不同熱力學(xué)過程中絕熱指數(shù)對SKAWs的影響是有必要的。
為此本文在絕熱條件下對SKAWs進行
6、了研究。本文從雙流體模型出發(fā),采用Sagdeev勢方法,在小振幅近似下得到了SKAWs的解析解。并在相同參數(shù)下,數(shù)值分析了SKAWs的波形和擾動場隨絕熱指數(shù)的變化情況。通過對比絕熱過程和等溫過程中SKAWs的差別大小,分析了絕熱指數(shù)對SKAWs的修正程度。
本文的研究結(jié)果表明隨著絕熱指數(shù)的增加,SKAWs波形的振幅變小、寬度變大,其平行方向的擾動電場變小,垂直方向的擾動電磁場變大。而且相比于等溫過程,絕熱過程的修正是顯著的
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