黑洞热吸积盘中的粒子加速与反馈过程研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11873033
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1503.恒星晚期演化及爆发、致密天体及其相关高能过程
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Gas dynamics around black hole (BH) accretion disks are fundamental problems in astrophysics. We focus on a most common type of BH accretion disks, namely, the optically thin, radiatively inefficient, hot accretion flows. In these disks, accretion is driven by turbulence from the magnetorotational instability (MRI). In the meantime, disk plasmas are highly tenuous and become collisionless, where particles can be accelerated by turbulence and shear motion in disks. Conventionally, these plasma processes are studied using the particle-in-cell (PIC) method. PIC method demands that microscopic plasma scales be resolved, limiting the study of particle acceleration only to initial stages. We propose to study the acceleration process toward later stages, using our newly-developed MHD-PIC method. Without needing to resolve the microscopic scales, the MHD-PIC method has unique advantage into this problem. Using local MHD simulations of the MRI combined with charged particles, we plan to study (1) test particle diffusion, acceleration and escape in MRI turbulence; (2) effect of non-thermal particle feedback on gas dynamics and particle kinetics; (3) energy spectrum of non-thermal particles and observational predictions. As the first time applying MHD-PIC methods to this problem, our proposed study will extend the particle acceleration process to multi-scales, bridging an important gap in the plasma astrophysics theory for hot accretion flows.
黑洞吸积盘中的等离子体动力学是天体物理中的基础问题。我们考察最普遍的一类黑洞吸积盘,即光学薄,低辐射效率的热吸积盘。盘中由于磁转动不稳定性(MRI)形成湍流并驱动吸积;同时盘中等离子体密度极低而成为“无碰撞”等离子体,在MRI中可通过湍流和剪切运动加速粒子。传统的PIC方法必须分辨出微观尺度,仅适用于研究MRI中粒子加速的初始阶段。我们将用新开发的MHD-PIC方法研究MRI中粒子加速的后续阶段。该方法无须分辨出背景等离子体中的微观尺度,具有独到优势。利用局部MRI磁流体和带电粒子的数值模拟,我们将(1)研究MRI湍流中测试粒子的扩散,加速和逃逸过程;(2)加入粒子反馈作用,自洽地研究盘的动力学与非热粒子的相互作用和动力学演化;(3)计算非热粒子的能谱和可观测效应。作为MHD-PIC方法在该问题中的首次应用,本项目将首次粒子加速过程延伸到多尺度,填补热吸积盘中的等离子体理论的重要空白。

结项摘要

星系中心的超大质量黑洞周围往往存在光学薄,低辐射效率的热吸积盘,其动力学过程是天体物理中的基础问题,也是理解AGN反馈等作用的关键。我们着重考察其中宇宙线的加速和反馈作用。首先,我们通过在MRI湍流模拟中注入测试粒子,系统研究了宇宙线粒子的输运和加速过程,其结果同穿过盘中的净磁通量大小有关,发现黑洞热吸积盘中的质子有可能被加速至PeV能量,并首次指出MRI湍流的间歇性对加速过程有决定性影响,需要进一步研究。第二,我们通过广义相对论磁流体力学模拟研究了黑洞热吸积盘的磁通量输运问题,通过创新的模拟方法,我们发现从外界获取的磁通量能够以较高的效率(~15-40%)被带入黑洞,使得盘内区拥有强磁场并促成达到磁俘获态。第三,为研究宇宙线的反馈作用,我们首次开展宇宙线穿流不稳定性的动理学研究,建立了不稳定性发生的微观尺度物理同宏观尺度的宇宙线反馈之间的联系,并自洽测定中低能宇宙线的输运系数。最后,我们为Athena++代码开发了MHD-PIC(宇宙线粒子)模块,为未来在这一领域的后续研究铺平了道路。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Toward First-principles Characterization of Cosmic-Ray Transport Coefficients from Multiscale Kinetic Simulations
通过多尺度动力学模拟研究宇宙射线传输系数的第一原理表征
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ac56e1
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bai Xue-Ning
  • 通讯作者:
    Bai Xue-Ning
MHD-PIC Simulations of Cosmic-Ray Scattering and Transport in Inhomogeneously Ionized Plasma
非均匀电离等离子体中宇宙射线散射和输运的 MHD-PIC 模拟
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ac0ce7
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bambic Christopher;Bai Xue-Ning;Ostriker Eve
  • 通讯作者:
    Ostriker Eve
Influence of Ion-Neutral Damping on the Cosmic-Ray Streaming Instability: Magnetohydrodynamic Particle-in-cell Simulations
离子中性阻尼对宇宙线流不稳定性的影响:磁流体动力学颗粒细胞模拟
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/abf7b3
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Plotnikov Illya;Ostriker Eve C.;Bai Xue-Ning
  • 通讯作者:
    Bai Xue-Ning
Particle diffusion and acceleration in magnetorotational instability turbulence
磁旋转不稳定湍流中的粒子扩散和加速
  • DOI:
    10.1093/mnras/stab1643
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Sun Xiaochen;Bai Xue-Ning
  • 通讯作者:
    Bai Xue-Ning

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

LaCl3:Ce3+闪烁体正电子湮没寿
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    2007年《核电子学与探测技术》(已接受)。
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高鑫;白雪宁;陈宜保;何元金
  • 通讯作者:
    何元金
电动汽车无线充电系统不同结构线圈间互操作性评价方法研究
  • DOI:
    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.191225
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张献;白雪宁;沙琳;陈志鑫;杨庆新
  • 通讯作者:
    杨庆新

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

白雪宁的其他基金

巨行星的行星周盘和卫星形成
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    290 万元
  • 项目类别:
    重点项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码