低频嘶声和电磁离子回旋波对辐射带电子的弹跳共振散射效应研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41904144
  • 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

Wave-particle interactions play a crucial role in the dynamic evolution of radiation belt electrons. Corresponding to three types of periodic motion of charged particles trapped by the Earth's magnetic field, resonant interactions between magnetospheric waves and radiation belt electrons also have three basic mechanisms: cyclotron, bounce and drift resonances. While the cyclotron and drift resonances have been well studied, little attention has been paid to bounce resonance. It has been found that both low-frequency hiss and electromagnetic ion cyclotron waves can resonate with radiation belt electrons and result in strong pitch angle scattering of high pitch angle electrons. However, the energy scattering effects on electrons and combined scattering effects by these two waves have not been quantified. Based on the bounce resonance linear theory, this project will perform a comprehensive study on the pitch angle and energy scattering of electrons by low-frequency hiss and electromagnetic ion cyclotron waves, as well as their combined scattering effects. The test-particle simulations will be adopted to investigate the resonant region in which the linear theory is applicable. Bounce resonant interactions will be further incorporated into the current radiation belt model to quantify the combined and respective roles of EMIC wave and low-frequency hiss induced bounce resonance scattering in the radiation belt electron dynamics.
波粒相互作用在辐射带电子动态演化过程中扮演着至关重要的角色。对应着带电粒子在地磁场中的三种周期运动,波粒相互作用也有着三种基本共振机制:回旋共振、弹跳共振和漂移共振。其中,磁层波动与辐射带电子的回旋共振和漂移共振已经得到了较为深入的研究,而弹跳共振得到的关注却不多。研究发现,低频嘶声和电磁离子回旋波均能与辐射带电子发生弹跳共振相互作用,从而对高投掷角电子造成很强的投掷角散射。然而其对电子的能量散射以及两种波动的联合散射效应却没得到进一步的量化。本项目将从弹跳共振线性理论入手,综合考虑低频嘶声和电磁离子回旋波对电子的投掷角和能量散射以及两种波动的联合散射过程,并结合试验粒子方法探究线性理论的适用范围。通过将弹跳共振机制带入现有的辐射带数值模型之中,进一步研究低频嘶声和电磁离子回旋波弹跳共振散射电子的协同效应和各自贡献,衡量弹跳共振机制对辐射带电子动力学的影响。

结项摘要

波粒共振相互作用在地球辐射带电子的动力学过程中扮演着非常重要的角色。其中,等离子体层嘶声和电磁离子回旋(EMIC)波对电子的共振散射是导致辐射带电子损失的重要机制。通过结合卫星观测、理论分析和数值建模,本项目详细研究了嘶声和电磁离子回旋波对辐射带电子的共振散射效应及其对辐射带电子动力学演化过程的影响。主要研究成果包括:(1)研究了嘶声与槽区高能电子的弹跳共振相互作用,发现弹跳共振可以造成电子在高投掷角处的投掷角扩散,且高能电子的散射效应远强于低能电子;(2)评估了嘶声的冷等离子体色散关系在研究其对辐射带电子的散射损失时的有效性,发现冷等离子体近似明显低估了嘶声对低能电子的散射效应,证实了考虑热等离子体效应的必要性;(3)发现槽区嘶声的功率谱强度会随着亚暴活动的增强和L-shell的增加而显著增强,并在此基础上建立了嘶声作用下的槽区高能电子损失时间尺度的经验模型;(4)研究了极化反转过程对EMIC波共振散射辐射带电子的影响及其对L-shell、电子数密度和波动频谱的依赖性,发现极化反转显著增强了氢频段EMIC波对相对论电子的散射损失;(5)研究了低频合声波与辐射带电子的弹跳共振过程,发现弹跳共振可以造成90度附近投掷角电子的投掷角散射,并进一步对比了其与回旋共振和朗道共振之间的差异。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Bounce Resonance Scattering of Radiation Belt Energetic Electrons by Extremely Low‐Frequency Chorus Waves
极低频合唱波对辐射带高能电子的弹跳共振散射
  • DOI:
    10.1029/2021gl095714
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    Geophysical Research Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Deyu Guo;Zheng Xiang;Binbin Ni;Xing Cao;Song Fu;Ruoxian Zhou;Xudong Gu;Juan Yi;Yingjie Guo;Luhuai Jiao
  • 通讯作者:
    Luhuai Jiao
Effects of superthermal plasmas on the linear growth of multi-band EMIC waves
超热等离子体对多频带 EMIC 波线性增长的影响
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ab9ec4
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xing Cao;Binbin Ni;Danny Summers;Xin Ma;Yuequn Lou;Yang Zhang;Xudong Gu;Song Fu
  • 通讯作者:
    Song Fu
Realistic Dispersion of Plasmaspheric Hiss in the Inner Magnetosphere and Its Effect on Wave-induced Electron Scattering Rates
内磁层中等离子体层希斯的真实色散及其对波感电子散射率的影响
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/abf4d6
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xin Ma;Xing Cao;Binbin Ni;Qi Zhu;Zheng Xiang
  • 通讯作者:
    Zheng Xiang
Distribution of O+ and O2+ fluxes and their escape rates in the near-Mars magnetotail: A survey of MAVEN observations
近火星磁尾中 O 和 O2 通量的分布及其逃逸率:MAVEN 观测结果的调查
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Earth and Planetary Physics
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Hengle Du;Xing Cao;Binbin Ni;Song Fu;Xin Ma;Xiaotong Yun;Minyi Long;Qiong Luo
  • 通讯作者:
    Qiong Luo
基于范阿伦卫星观测的槽区嘶声波冷等离子体色散关系的适用性评估
  • DOI:
    10.7498/aps.71.20211671
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱琪;马新;曹兴;倪彬彬;项正;付松;顾旭东;张援农
  • 通讯作者:
    张援农

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    周密

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Kappa空间等离子体中的辐射带电子损失过程研究
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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

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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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