磁层高纬太阳风进入区中的粒子上行特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41904147
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0411.空间物理学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

It is well known that the most important source of magnetospheric plasmas is from solar wind and ionosphere, which also be the mainly reason why more and more people become focus on the solar wind-magnetosphere-ionosphere interactions. According to the observation of solar wind entry into the high-latitude magnetospheric lobes during the northward Interplanetary Magnetic field (IMF) [Shi et al., 2013; Gou et al., 2016], in this work, we will further study the upflowing plasma characteristics within the entry region. Based on our previous work, we propose to detect the spatio-temporal distributions of upflowing electrons and ions, analyze their relationship to the solar wind entry plasmas and discuss their mechanism. We hope to give a new perspective to the research of interactions between the solar wind, magnetosphere and ionosphere.
太阳风和电离层等离子体是磁层粒子的重要来源,也是空间天气的主要粒子来源。研究太阳风和电离层粒子如何进入磁层并在全球范围内传输是空间物理和空间天气学的关键问题之一。本项目将基于我们之前对背阳面磁层高纬尾瓣中新发现的太阳风进入区的研究,深入探索其中的电子和离子上行现象。我们将通过对进入区电离层粒子上行事件的等离子参数变化进行定量的事件分析和统计分析,研究上行事件的时空变化特性和全球分布,并尝试探索相比于以往普通的电离层粒子上行现象,进入区中粒子上行与其中太阳风等离子体入侵的相关关系,分析粒子上行可能的激发机制。本研究有望为太阳风-磁层-电离层粒子和能量耦合过程的研究提供新的角度和新的参考。

结项摘要

粒子输运过程是太阳风-磁层-电离层耦合系统的关键问题之一。本项目首次在背阳面磁层高纬尾瓣区域同时观测到太阳风等离子体进入和电离层电子、离子上行现象。利用多卫星联合观测数据和多点探测数据分析方法,对电离层上行粒子种类、能通量、位置分布等特性进行统计分析。研究太阳风等离子体进入和电离层粒子上行特性及相关关系,提出电离层粒子上行可能源区位于低高度电离层区域,太阳风等离子体进入不是激发电离层电子(离子)上行的直接原因,但可以增强(加速)电子上行,同时抑制(减速)离子上行。同时,电离层上行电子束携带场向电流,是触发高纬进入区宽频静电波的可能机制。本研究结果有望为揭示太阳风-磁层-电离层粒子和能量耦合提供新的视角。在本项目支持下,我们还在电离层赤道等离子体泡相关波动研究方面取得了一些进展。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
电离层等离子体泡的磁场扰动特征与识别
  • DOI:
    10.11728/cjss2022.02.210323033
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    空间科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李博;李磊;苟晓晨;周斌
  • 通讯作者:
    周斌
Comparison of Scalar Magnetic Field Data of China Seismo-Electromagnetic Satellite and Swarm Bravo Satellite
中国地震电磁卫星与Swarm Bravo卫星标量磁场数据对比
  • DOI:
    10.3389/feart.2022.866438
  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    Frontiers in Earth Science
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Zhang Jianing;Cheng Bingjun;Tong Yuqi;Miao Yuanqing;Zhou Bin;Pollinger Andreas;Zhu Xinghong;Yang Yanyan;Gou Xiaochen;Zhang Yiteng;Wang Jindong;Li Lei;Magnes Werner;Lammegger Rol;Zeren Zhima;Shen Xuhui
  • 通讯作者:
    Shen Xuhui
全球电离层GNSS星座监测与仿真
  • DOI:
    10.19975/j.dqyxx.2022-003
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    地球与行星物理论评
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苟晓晨;于锡峥;李磊;吴小成
  • 通讯作者:
    吴小成
Electrostatic Ion Cyclotron Waves Observed by CSES in the Equatorial Plasma Bubble
CSES观测到的赤道等离子体气泡中的静电离子回旋波
  • DOI:
    10.1029/2022gl101791
  • 发表时间:
    2023-02
  • 期刊:
    Geophysical Research Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xiaochen Gou;Lei Li;Bin Zhou
  • 通讯作者:
    Bin Zhou
Ionospheric Pc1 waves during a storm recovery phase observed by the China Seismo-Electromagnetic Satellite
中国地震电磁卫星观测到的风暴恢复阶段电离层Pc1波
  • DOI:
    10.5194/angeo-38-775-2020
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Annales Geophysicae
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Gou Xiaochen;Li Lei;Zhang Yiteng;Zhou Bin;Feng Yongyong;Cheng Bingjun;Raita Tero;Liu Ji;Zhima Zeren;Shen Xuhui
  • 通讯作者:
    Shen Xuhui

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其他文献

基于时间可预测性的粒子群优化盲解卷积算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    计算机应用研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭艳菊;黄勇;梁静毅;苟晓晨
  • 通讯作者:
    苟晓晨

其他文献

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相似国自然基金

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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

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          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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