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1Magnetospheric Physics in China:2020-2021显示文摘In the past two years,many progresses were made in magnetospheric physics by the data of OMNI,SuperMAG networks,Double Star Program,Cluster,THEMIS,RBSP,DMSP,DEMETER,NOAA,Van Allen Probes,GOES,Geotail,Swarm,MMS,BeiDa,Fengyun,ARTEMIS,MESSENGER,Juno,Chinese Mars ROVER,MAVEN,Tianwen-1,Venus Express,Lunar Prospector e.g.,or by computer simulations.This paper briefly reviews these works based on 356 papers published from January 2020 to December 2021.The subjects covered various sub-branches of Magnetospheric Physics,including solar wind-magnetosphere-ionosphere interaction,inner magnetosphere,outer magnetosphere,magnetic reconnection,planetary magnetosphere.CAO Jinbin YANG Junying 2022空间科学学报2022,42,4:0
2热等离子体影响嘶声波的色散特性和电子散射效应研究显示文摘由等离子体层嘶声波引起的电子散射效应是地球内磁层电子损失的重要机制,也是地球内外辐射带间槽区形成的主要原因.在量化嘶声波对高能电子散射效应的研究过程中,冷等离子体近似下的嘶声波色散关系被广泛应用.然而在实际磁层等离子体环境中,热等离子体成分的存在会修正嘶声波的色散特性,进而也会影响嘶声波对高能电子的散射效应.本文主要介绍了热等离子体影响嘶声波色散特性及其对电子散射效应的相关研究.基于卫星波动观测数据的统计分析结果证实了热等离子体效应对嘶声波色散特性的修正作用;通过典型事例分析以及基于准线性理论的数值计算,分析了嘶声波散射高能电子对地磁活动条件和热等离子体参数(电子温度各向异性、热电子温度以及热电子占比)的依赖性.结果表明,冷等离子体假设会高估100 keV以下能量电子以及较大投掷角范围内100 keV以上能量电子的散射系数,而低估较低投掷角范围内100 keV以上能量电子的散射系数.此外,冷等离子体假设下共振区间会扩展到更低能量的电子,而基于观测的色散曲线结果则使100 keV以上电子与嘶声波的共振范围扩展到更小的投掷角区间.随着热等离子体参数的增大,冷等离子体近似与热等离子体环境下的散射系数差异也逐渐增大.相关研究结果对于模拟实际等离子体环境中嘶声波对电子的散射过程以及辐射带的动态演化具有重要意义.马新 顾旭东 朱琪 焦鹿怀 王敬之 倪彬彬 2023地球与行星物理论评(中英文)2023,54,5:0
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