暴时极区舌状电离结构的热层效应研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41904138
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 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

During geomagnetic storms, the energy from the solar wind can be deposited into the polar I-T system and induce complex variations. The ionospheric plasma in the polar cap region often flows as a two-cell convection pattern during geomagnetic disturbances. The high-latitude enhanced convection electric field during storm time transports the dense plasma from the daytime mid-latitudes into the polar cap region and then causes a tongue of ionization (TOI), which is characterized by a longitudinally narrow region of enhanced plasma density from middle to high latitudes in the noon-midnight direction. In this study, we use the high-resolution Coupled Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere Model (CMIT) to study the behavior of polar thermosphere during geomagnetic storms. We will concentrate on the TOI effect on the thermospheric temperature, density, and winds, including the magnitude, latitudinal and longitudinal range, time scale and the solar wind/interplanetary magnetic field dependence of the influences. The underlying physical mechanisms such as the processes of Joule heating, collision heating, and ion drag will also be investigated. This study will improve the accuracy and reliability of spacecraft navigation and positioning, and give better forecasts of space weather.
磁暴期间,中低纬日侧电离层的等离子体在增强的对流电场的作用下被输运至极区,并形成舌状电离(Tongue of Ionization,TOI)现象。受观测手段的覆盖范围和模式精度所限,目前磁暴期间TOI结构影响热层的过程和机制尚不清楚。本项目计划利用高精度磁层-电离层-热层耦合模式研究暴时极区电离层热层系统的响应,重点围绕TOI结构对热层的影响为主题,分析TOI结构对热层温度、密度和风场等参量的影响过程,探究其影响的大小、空间范围、时间尺度,及对太阳风/行星际磁场和季节等条件的依赖性,甄别焦耳加热、摩擦加热等因素在热层变化中的相对贡献,揭示暴时极区电离层-热层耦合的物理机制,为提高空间天气预报能力服务。

结项摘要

极区电离层-热层直接连接磁层和地球大气,是空间天气效应的重要组成部分。而舌状电离结构(TOI)是暴时极区电离层的典型现象,对极区TOI结构及其热层效应的研究有利于提升该区域的空间天气预报能力,为通讯、导航以及卫星定位等提供支持,具有重要的科学意义和应用价值。在本项目的三年执行期内,主要围绕极区电离层TOI结构这一现象,通过观测和数值模拟,研究地磁活动期间极区电离层TOI结构的精细演化特征,探究TOI结构对热层影响的变化规律和物理机制。主要取得的研究成果包括:(1)创新地发展了环形抛物线重构滤波方法,建立和发展了高精度的电离层-热层-电动力学耦合模式,该模式拥有经纬度0.625度的精度,并与磁层及低层大气模式相耦合,具有国际先进水平,解决了过往极区不稳定结构的问题;(2)利用研发的高精度热层-电离层-电动力学耦合模式,结合DMSP卫星、GPS TEC和电离层测高仪等多种观测手段,首次报道了双舌状电离层结构(TOI)的存在,同时基于模式控制实验证明,异常的上午侧TOI的主要来源于日侧极光粒子沉降;(3)利用高精度磁层-电离层-热层耦合模式(CMIT),探究了2015年3月磁暴期间电离层TOI结构对热层的影响,发现TOI结构通过改变F层电导率影响热层焦耳加热过程,继而造成热层温度和密度的改变。系列研究将为提高空间天气预报能力提供理论基础。.在本项目的资助下,共发表9篇高水平论文,其中项目负责人第一/通讯作者文章7篇(包括GRL、GMD、JGR等)。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A Comparative Study of Ionospheric Response to Solar Flares at Earth, Venus, and Mars
地球、金星和火星电离层对太阳耀斑响应的比较研究
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ac92ff
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan Maodong;Dang Tong;Cao Yu-Tian;Cui Jun;Zhang Binzheng;Liu Zerui;Lei Jiuhou
  • 通讯作者:
    Lei Jiuhou
From Bow Waves to Traveling Atmospheric Disturbances: Thermospheric Perturbations Along Solar Eclipse Trajectory
从弓形波到行进的大气扰动:沿日食轨迹的热层扰动
  • DOI:
    10.1029/2020ja028523
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research: Space Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan Maodong;Dang Tong;Lei Jiuhou;Wang Wenbin;Zhang Shun-Rong;Le Huijun
  • 通讯作者:
    Le Huijun
Global Effects of a Polar Solar Eclipse on the Coupled Magnetosphere-Ionosphere System
极地日食对磁层-电离层耦合系统的整体影响
  • DOI:
    10.1029/2021gl096471
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Geophysical Research Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Chen Xuetao;Dang Tong;Zhang Binzheng;Lotko William;Pham Kevin;Wang Wenbin;Lin Dong;Sorathia Kareem;Merkin Viacheslav;Luan Xiaoli;Dou Xiankang;Luo Bingxian;Lei Jiuhou
  • 通讯作者:
    Lei Jiuhou
Prediction of the thermospheric and ionospheric responses to the 21 June 2020 annular solar eclipse
2020 年 6 月 21 日日环食的热层和电离层响应预测
  • DOI:
    10.26464/epp2020032
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Earth and Planetary Physics
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Dang Tong;Lei Jiuhou;Wang Wenbin;Yan Maodong;Ren Dexin;Huang Fuqing
  • 通讯作者:
    Huang Fuqing
The Solar Eclipse Effects on the Upper Thermosphere
日食对热层上部的影响
  • DOI:
    10.1029/2021gl094749
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Geophysical Research Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Li Ruoxi;Lei Jiuhou;Dang Tong
  • 通讯作者:
    Dang Tong

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其他文献

The Longitudinal Variations of Upper Thermospheric Zonal Winds Observed by the CHAMP Satellite at Low and Midlatitudes
CHAMP卫星观测的低中纬度地区上层热层纬向风的纵向变化
  • DOI:
    10.1029/2018ja025463
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    J. Geophys. Res.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张科灯;王文斌;王慧;党童;刘晶;吴谦
  • 通讯作者:
    吴谦

其他文献

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党童的其他基金

电离层-热层-磁层耦合系统对日食的响应研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:

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

        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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