行星际太阳风质子平行加热和垂直加热的观测研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41574168
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0411.空间物理学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The expansion of solar wind protons in the heliosphere is non-adiabatic, with some extra heating involved. However, the physical process of heating remains unknown, and becomes a puzzle of the space physics. An intensive debate on which mechanism is dominant, the heating due to wave-particle interaction or due to coherent structure dissipation, was launched and is going on among the community. The reasons why the problem remains unsolved lie in the following aspects: lack of wave mode diagnosis, unable to distinguish the large-amplitude waves and intermittent structures, absence of proton velocity distribution with high time cadence, unable to combine the analysis of wave/structure and proton kinetics behavior, and so on. Recently, we have made some progresses in diagnosis of wave modes, statistical classification of intermittent structures, and investigation of the highly dynamic proton phase space function. Based on these research studies, we plan to conduct the following studies in this project: (1) to effectively distinguish the waves and structures in both the inertial and damping regimes of turbulence; (2) to systematically research the proton kinetic behavior in association with the waves of different types and different amplitudes; (3) to intensively study the parallel and perpendicular heating signatures around the intermittent structures of different kinds and different topologies. A relatively comprehensive scenario about the solar wind proton heating in the interplanetary turbulence will thereby be proposed. The results of this project is supposed to be helpful in solving the puzzle and debate by providing crucial observational evidences and constraints.
太阳风质子在日球层中膨胀的非绝热加热过程一直不清楚,成为空间物理学的一个难题,并且围绕这个问题引起了关于波动散射和结构能量耗散两类加热机制谁占主导的热议。对这个问题认识困难的历史原因在于:缺乏有效的波模诊断方法、没有很好的区分大振幅波动和间歇结构、缺乏高时间分辨率的质子速度分布、无法综合分析波动/结构特征和粒子动力学行为。近期我们在动力学波模诊断、间歇结构统计分类、高动态的质子速度相空间密度函数等方面取得了相应的研究进展。我们计划在本项目中进行如下三方面的研究:(1)有效区分惯性区、耗散区湍流中的波动和结构;(2)系统研究湍流中不同类型、不同振幅的波动所伴随的质子动力学行为;(3)深入剖析不同类型、不同拓扑形态间歇结构所对应的质子平行加热和垂直加热现象。综合上述的研究,提出太阳风质子在行星际湍流中加热的较完整的图像,从而为行星际太阳风加热机制这一难题和争议的解决提供至关重要的参考依据。

结项摘要

项目组针对计划书所提的三个研究目标(即(1)区分惯性区、耗散区湍流中的波动和结构;(2)研究湍流中不同类型、不同振幅的波动所伴随的质子动力学行为;(3)剖析不同类型、不同拓扑形态间歇结构所对应的质子平行加热和垂直加热现象)开展了系统的研究工作。所取得研究成果陈述如下:(1)从湍动中有效的区分间歇结构和波动,发现间歇结构去除后,多阶结构函数的各向异性变得不明显了,说明间歇结构也是各向异性的,其垂直尺度小于平行尺度。通过层析反演得到Elasasser变量的功率谱在二维波矢空间中的分布,揭示:主变量对应倾斜外传的阿尔芬扰动,而次变量则是低频的准垂直扰动或结构。建立三维磁流体力学模型,成功模拟多尺度压力平衡结构在带阿尔芬波动性的可压缩湍流中的形成过程。针对动力学尺度(从离子尺度到亚电子尺度)湍动,提出宽频段的波模分解方法,发现从离子尺度到亚电子尺度的波模是多元的:依次是动力学阿尔芬波、准平行传播的哨声波、和离子声波。(2)建立日冕准周期可压缩波动+间歇束流的动力学模型,解释日冕光谱成像观测到的辐射扰动传播的现象,为“光谱轮廓的红-蓝不对称性与多普勒速度存在1/4周期的相位差”给出了理论上的解释。提出了能量转换率谱在波数空间的计算公式,并将其应用到空间等离子体湍动的耗散诊断中,首次观测给出了离子回旋波的耗散率谱的轮廓,而且比较了平行和垂直的耗散率谱,发现垂直耗散率谱占主导,说明湍动能量耗散主要用来垂直加热等离子体。(3)建立了一个统一定量描述太阳风湍动惯性区和耗散区的间歇特征的模型,为惯性区的多分形和耗散区的单分形找到了原因和解释。观测揭示太阳风磁重联出流区的两步能量转换机制:(a)平行加热太阳风质子和电子;(b)激发阿尔芬波、增强阿尔芬湍动。本项目针对研究问题,在理论建模、资料分析方法、数值模拟方面均有所建树和创新,发表第一作者/通讯作者SCI论文19篇,两次被期刊杂志推荐为“研究亮点”成果。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Formation of Cool and Warm Jets by Magnetic Flux Emerging from the Solar Chromosphere to Transition Region
从太阳色球层到过渡区的磁通量形成冷热射流
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/aa9996
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Yang Liping;Peter Hardi;He Jiansen;Tu Chuanyi;Wang Linghua;Zhang Lei;Yan Limei
  • 通讯作者:
    Yan Limei
Unified Quantitative Description of Solar Wind Turbulence Intermittency in Both Inertial and Kinetic Ranges
惯性和动能范围内太阳风湍流间歇性的统一定量描述
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ab03d0
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    He Jiansen;Wang Ying;Sorriso Valvo Luca
  • 通讯作者:
    Sorriso Valvo Luca
Disappearance of Anisotropic Intermittency in Large-amplitude MHD Turbulence and Its Comparison with Small-amplitude MHD Turbulence
大振幅MHD湍流中各向异性间歇性的消失及其与小振幅MHD湍流的比较
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/aaad04
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Yang Liping;Zhang Lei;He Jiansen;Tu Chuanyi;Li Shengtai;Wang Xin;Wang Linghua
  • 通讯作者:
    Wang Linghua
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
Direct Measurement of the Dissipation Rate Spectrum around Ion Kinetic Scales in Space Plasma Turbulence
空间等离子体湍流中离子动力学尺度周围耗散率谱的直接测量
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ab2a79
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    ASTROPHYSICAL JOURNAL
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    He, Jiansen;Duan, Die;Burch, Jim
  • 通讯作者:
    Burch, Jim

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其他文献

太阳表面水平运动驱动的磁圈与开放磁场重联的模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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从地球磁层到外日球层及以远区域探测
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    深空探测学报(中英文)
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    --
  • 作者:
    宗秋刚;任杰;何建森;王玲华
  • 通讯作者:
    王玲华
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    空间科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    齐羽;姚硕;何建森;田晖;涂传诒
  • 通讯作者:
    涂传诒
太阳风的加热与加速
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国科学:地球科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何建森;何建森;涂传诒;涂传诒
  • 通讯作者:
    涂传诒

其他文献

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基于帕克太阳探针探测研究太阳风离子尺度波动的关键特征
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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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