等离子体层顶对超低频波的作用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41274166
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0411.空间物理学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

ULF waves in the inner magnetosphere can have significant influence on energetic particle transport and acceleration. Sharp density gradients at the plasmapause can affect the generation and propagation of ULF waves. Especially, we have recently proposed the mechanism of the generation of ULF waves by the coupling between plasmapause surface wave and field line resonance. Further investigation is required to better understand the mechanism. The THEMIS mission provides unique opportunities to analyze electric and magnetic field measurements in order to derive many of the characteristics of ULF waves. In this project we propose to use THEMIS observations to investigate the characteristics of ULF pulsations around the plasmapause with both electric and magnetic field measurements. Specifically, we strive to address the follow objectives: a) Investigation of the coupling between plasmapause surface wave and field line resonance; b) Investigation of the effect of the plasmapause on the excitation of cavity mode ULF waves; c) Investigation of the difference between the characteristics of the ULF waves outside and inside the plasmapause and its effects on wave-particle interaction.
内磁层中的超低频波作为辐射带能量电子加速的机制之一,一直是磁层物理研究的热点。等离子体层顶处的密度梯度可能对内磁层中超低频波的产生和传播产生重要的影响,尤其是申请人在最近的工作提出等离子体层顶表面波可能与磁力线共振耦合从而激发超低频波,这个机制需要我们进一步的分析和研究。THEMIS卫星搭载了高质量的磁场、电场、等离子体和能量粒子探测仪器,其轨道穿越内磁层,为内磁层中超低频波的研究提供了大量可靠的观测数据。本课题计划利用THEMIS计划的多颗卫星探测数据对等离子体层顶周围的超低频波性质进行详细的研究,争取在下面三个方面取得重要进展:(1)等离子体层顶表面波与磁力线共振的耦合机制;(2)等离子体层顶在共振腔模超低频波激发中的作用;(3)等离子体层顶内外超低频波性质的差异及其对辐射带能量电子的影响。

结项摘要

内磁层中的超低频波是辐射带高能粒子输运、加速和损失的主要机制,最近的研究成果表明等离子体层顶对超低频波的激发和分布有着重要的作用。该项目针对相关问题进行了深入的研究,获得了一系列的研究成果:(1)提出了等离子体层顶表面波是等离子层顶附近的超低频波的新激发机制,揭示了等离子体层顶边界层中等离子体密度调制超低频波的物理过程;(2)建立了动态等离子体层顶预报模型,为研究等离子体层顶对超低频波和内磁层动力学的控制作用提供了重要的参考依据;(3)结合THEMIS和Cluster卫星观测数据首次获得了内磁层超低频波的完整三维全球分布,为进一步研究辐射带径向传输和超低频波磁力线驻点结构提供了重要的观测数据,并建立了能量相关的辐射带径向扩散系数模型。在本项目的资助下在国内外顶级期刊上发表了8篇SCI论文,其中包括2篇GRL和4篇JGR论文,研究成果获得了国际同行的关注,2016年发表的GRL论文被评为当年ESI高被引论文,两次在国际学术会议上做特邀报告,该项目的负责人获得了2014年第31届国际无线电联盟大会的青年科学家奖。

项目成果

期刊论文数量(8)
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 new plasmapause location model based on THEMIS observations
基于 THEMIS 观测的新等离子体层顶位置模型
  • DOI:
    10.1007/s11430-014-4844-1
  • 发表时间:
    2014-05
  • 期刊:
    Science China Earth Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu X.;Liu W.
  • 通讯作者:
    Liu W.
Long term average distribution of O+ in the quiet-time terrestrial magnetosphere
安静时地球磁层中O的长期平均分布
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Astrophysics and Space Science
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Liu, Wenlong;Wang, Jing;Cao, Jinbin
  • 通讯作者:
    Cao, Jinbin
Observations of ULF waves on the ground and ionospheric Doppler shifts during Storm Sudden Commencement
风暴突然开始时地面超低频波和电离层多普勒频移的观测
  • DOI:
    10.1002/2015ja022092
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research: Space Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xinyan OUYANG;Wenlong LIU;Zuo XIAO;Yongqiang HAO
  • 通讯作者:
    Yongqiang HAO

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中药“炒炭存性”炮制共性技术的研究现状及超分子“印迹模板”表征技术的提出
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    周逸群

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刘文龙的其他基金

投掷角相关的辐射带径向扩散机制研究
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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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