Top Banner
Свидетельства существования «скрытого» крупномасштабного электрического поля Е х в тонких токовых слоях. Л.М. Зелёный, А.В. Артемьев, А.А. Петрукович, Институт Космических Исследований, РАН
16

Л.М. Зелёный, А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Jan 19, 2016

Download

Documents

kalila

Свидетельства существования «скрытого» крупномасштабного электрического поля Е х в тонких токовых слоях. Л.М. Зелёный, А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,. Институт Космических Исследований, РАН. Тонкий токовый слой. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Свидетельства существования «скрытого» крупномасштабного электрического поля Ех в тонких

токовых слоях.

Л.М. Зелёный,

А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Институт Космических Исследований, РАН

Page 2: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Тонкий токовый слойПересечение ТТС: показано, что сумма токов ионов и электронов относительно хорошо соотносятся с током rotB

Функция распределения протонов состоит из двух частей: холодное ядро и горячие ассиметриченые фланги.

Профиль плотности тока соответствует профилю из модели ТТС

Page 3: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Соотношение между ионными и электронными токами

Runov et al. 2006

Artemyev et al. 2009

Israelevich et al. 2008

Основной ток в ТТС переносят электроны!

Плохая корреляция тока rotB с током ионов!

jp je jp+je

Page 4: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Статистика из 60 пересечений ТТС

4/c(je+ji)~rotB

je>>jiAsano et al. 2005, Runov et al. 2006, Israelevich et al. 2008, Artemyev et al. 2009

Данный результат противоречит основным теоретическим моделям:

Ti>>Te

i>>e

ji>>je

Page 5: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Составляющие электронного тока

Диамагнитный дрейф:

Дрейф кривизны + ток намагничивания + ток за счёт неоднородности магнитного поля:

ExB дрейф:

DM Ce e ey ej en v en V V V E B

DM 2 2 28x e e

e e yl

cB p pcen V p j

B B z B

B

Плотность тока в горизонтальных ТС: 4jy/c=Bl/z

2

C 4 4

4 e e z

e e e y

p p Bcen V p p j

B B

B B B

2 2

z x x ze e e

E B E Ben V en en

B B

E B

E B

Средние значения потоковой скорости электроннов

Page 6: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Оценка роли диамагнитного дрейфа и дрейфа кривизны

Диамагнитный дрейф вместе с дрейфом кривизны могут обеспечить только половину наблюдаемой потоковой скорости электронов

VDM, <VDM>~20 km/s

VC, <VC>~20 km/s

Более чем в 75% ТС анизотропия электронов порядка 25%!

Page 7: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Дрейф ExB и геометрия токового слояПосле вычитания дрейфа кривизны и диамагнитного дрейфа из потоковой скорости электронов остается величина порядка -40 км/с, которую можно объяснить только дрейфом ExB!

Ez и Bx обращаются в ноль в центре ТС: дрейфа EzBx~0

2z x x zE B E B

VB

E×B

Для описания остаточного дрейфа электронов необходимо Ex > 0

Величина Ex порядка 0.15 мВ/м

VExB=Vye-VDM-VC

<VExB>=-40 km/s

Page 8: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Лабораторный экспериментLaboratory evidence of Earthward electric field in the

magnetotail current sheet.S. Minami, A.I. Podgorny and I.M. Podgorny

GRL, 1993

Ex направлено к Земле

Page 9: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Влияние Ex на функцию распределения протонов

У большинства распределений присутствует сдвиг

ядра (< 1kev) в область отрицательных скоростей

Ex=0

Ex>0

max

3

0

E

y y iv v f d v

Сдвиг ядра распределения указывает на наличие

Ex=0.1mV/m

-cEx/Bz

Page 10: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Модель поля Ex в токовом слое

Page 11: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Анизотропный тонкий токовый слой: 1D

x

zEII

E

d/ds =F(s)sr/tan()

r1

2

2=1+F(s)s

E=-(2-1)/r

E=-F(s)s /r

E=-F(s)/tan()

Ez=EIIsin()+Ecos()

Ex=-EIIcos()+Esin()

EII=-F(s)

Ez=-F(s)/sin()Ex=0

and

EZ

Page 12: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Анизотропный тонкий токовый слой: 2D

Bz/x>0z

x

a b

a0b0

a b 2 21a x zas z B z B z

2 21 , zb x zb zb za

Bs z B z B B B x

x

2 2

2 2

ln

1

x za z

x z

B z Bs Bz

x x B z B

2 2

2 2

ln

1

zLx zz

x

z x z

z B z BBE z dz

x s B z B

2

2 2

ln zLxz

x zz xz

B zBE z E z dz

x B B z

~ z

x zx

LE E

L

Page 13: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

e/T

e

0.8

0.4

0.0

-0.4

-0.8

Перепад потенциала через слой

Степень анизотропии электронов

Zelenyi et al. 2004

e eT T

e eT T

Перепад потенциала через слой

~0.5Te/e

~ 0.5 ez

z z

TE

L eL

~ 0.5 ex

x

TE

eL

При Te=1keV и Lx=10RE

~ 0.1mV mxE

Page 14: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Двойная структура распределения протонов и поле Ex

~ 0.5 ex

x

TE

eL

i wing wing D full wing Dj n v v n n v

0 01 1p p eDi i i

wings wings wings i

n n Tvj j j

n v n T

~wing Tiv v

0i wing wingj n v

Если асимметрия флангов связана с движением ионов по спайсеровским орбитам

~ 0.5x eD

z x z

E cTv c

B eL B

full wing coren n n

При np/nwing~5 и Ti/Te~3-6 наблюдаемый ток ионов ji оказывается намного меньше тока j0i

Page 15: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Asano, Mukai et al. 2003

Profiles of the curlometer current m-component (black) and the corresponding proton current jp~NpVpy at Cluster 1 (red) and 4(blue) versus Bx/BL.

Runov et al. 2006

Page 16: Л.М. Зелёный,  А.В. Артемьев, А.А. Петрукович,

Выводы:• Величины потоковой скорости электронов

и сдвиги ядер функций распределения ионов по данным Cluster указывают на присутствие в хвосте земной магнитосферы поля Ex~0.15 мV/м

• Теория ТТС, учитывающая слабую неоднородность по Х, позволяет получить Ex~0.1 мВ/м

• Существование «скрытого» поля Ex позволяет объяснить кажущееся доминирование электронных токов в спутниковых наблюдениях