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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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近期,中国科学院国家空间科学中心科研团队,鉴定出帕克太阳探测器前19轨观测中,所有稳定的冕洞太阳风、冕流太阳风、低马赫数边界层太阳风,并研究这些来自不同源区太阳风的波矢各向异性和方差各向异性。研究采用两分量模型,量化冕洞和冕流太阳风的波矢各向异性特征。
观测结果表明,在冕洞风和冕流风中,切向功率各向异性随采样角度增加而增强,两分量模型结果可较好重现这一趋势。研究根据建模结果发现,与1 au处(1 au等于地球与太阳之间的平均距离)太阳风不同,帕克太阳探测器观测到的冕洞太阳风中,惯性区能量仅有26%与2D波动相关。但是,在冕流太阳风中,这一比例增加到45%。研究认为,随着太阳风向1 au传播,惯性区的各向异性串级使得能量逐渐集中于垂直波矢,导致1 au处太阳风中2D波动比例,相较于年轻太阳风显著提升。同时,冕洞和冕流太阳风的波矢各向异性之间的差异,可能反映在日冕源区形成的各向异性波动的原始特征。
研究使用近不可压缩磁流体动力学湍流模型,描述低马赫数边界层风的波矢各向异性。研究选择近亚声速太阳风区间以及倾斜的亚阿尔芬太阳风区间,作为低马赫数边界层太阳风的代表区间。模型结果显示,在低马赫数边界层风的所有代表区间中,slab波动仍占主导。分析显示,相较于1 au处,0.3 au以内的年轻太阳风均展现出更丰富的slab波动,或为探讨日球层中太阳风湍流的演化提供新线索。
早期模拟工作和1 au观测结果表明,方差各向异性与质子等离子体βp呈负相关。研究发现这一关系在0.3 au内的年轻太阳风中依然成立。方差各向异性最弱,出现在质子等离子体βp值最高的冕流太阳风中;方差各向异性最强,出现在质子等离子体βp值最低的低马赫数边界层太阳风中。研究认为,处于极端质子等离子体βp值条件下,冕流和低马赫数边界层太阳风方差各向异性差异的结果,可能揭示来自日冕源区的湍流的遗留特征。
相关研究成果发表在《天体物理杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)上。
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