中文核心期刊

中国科技核心期刊

中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊

中国高校百佳科技期刊

中国宇航学会深空探测技术专业委员会会刊

高级检索

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

2 AU以内的“渐进型”太阳高能粒子事件模拟

敖先志,刘四清,沈华,王晶晶,胡骏翔,李刚

downloadPDF
敖先志, 刘四清, 沈华, 王晶晶, 胡骏翔, 李刚. 2 AU以内的“渐进型”太阳高能粒子事件模拟[J]. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 156-164. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007
引用本文: 敖先志, 刘四清, 沈华, 王晶晶, 胡骏翔, 李刚. 2 AU以内的“渐进型”太阳高能粒子事件模拟[J]. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 156-164.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007
AO Xianzhi, LIU Siqing, SHEN Hua, WANG Jingjing, HU Junxiang, LI Gang. Modeling a Realistic “Gradual” SEP Event within 2 AU[J]. Journal of Deep Space Exploration, 2019, 6(2): 156-164. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007
Citation: AO Xianzhi, LIU Siqing, SHEN Hua, WANG Jingjing, HU Junxiang, LI Gang. Modeling a Realistic “Gradual” SEP Event within 2 AU[J].Journal of Deep Space Exploration, 2019, 6(2): 156-164.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007

2 AU以内的“渐进型”太阳高能粒子事件模拟

doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007
基金项目:科技委国防科技创新特区课题资助项目;国家自然科学基金资助项目(41604149);北京市科技重大专项资助项目(Z181100002918004)

Modeling a Realistic “Gradual” SEP Event within 2 AU

  • 摘要:太阳高能粒子(Solar Energetic Particle,SEP)事件是影响地球空间以及深空辐射环境的主要因素之一。“渐进型”太阳高能粒子事件中的高能粒子主要来自于日冕物质抛射(Coronal Mass Ejection,CME)所驱动的激波扩散加速(Diffusive Shock Acceleration,DSA)过程。CME驱动的激波在行星际的传播过程中,其结构不断演化,进而影响到高能粒子的加速过程。本文利用二维太阳高能粒子加速和传播模型,对发生于2014年4月18日的太阳高能粒子事件实例进行了数值模拟。模型考察了黄道面上2 AU的距离以内包含地球所在位置的4个不同点,分别计算了每个点上高能粒子的通量。数值模拟的结果表明:黄道面内不同位置的观察点,与激波波前的磁力线连接不同,从而导致观察点处高能粒子的通量有着显著的差异。该模型的计算结果可以为深空探测计划开展辐射环境研究提供必要的输入。
  • [1] CANE H V,MCGUIRE R E,VONROSENVINGE T T. Two classes of solar energetic particle events associated with impulsive and longduration soft X-ray flares[J]. Astrophysical Journal,Part 1,1986(301):448-459.
    [2] CANE H V,ROSENVINGE VON T T,COHEN C M S,et al. Two components in major solar particle events[J]. Geophysical Research Letters,2003,30(12):1-4.
    [3] TYLKA A,COHEN C,DIETRICH W F,et al. Shock geometry,seed populations,and the origin of variable elemental composition at high energies in large gradual solar particle events[J]. The Astrophysical Journal,2005,625(1):474-495.
    [4] LI G,ZANK G P. Mixed particle acceleration at CME-driven shocks and flares[J]. Geophysical Research Letters,2005,32(2):1-4.
    [5] REAMES V D. The two sources of solar energetic particles[J]. Space Science Reviews,2013,175(1-4):53-92.
    [6] GOSLING J T. The solar flare myth[J]. Journal of Geophysical Research. 1993,98(A11):18937-18950.
    [7] AXFORD W I,LEER E,SKADRON G. The acceleration of cosmic rays by shock waves[C]//International Cosmic Ray Conference,15th. Plovdiv,Bulgaria:ICRC,1977.
    [8] KRYMSKⅡ G. Regular mechanism of charged-particle acceleration on shock-wave front[J]. Doklady Akademii Nauk Sssr,1977,234(6):1306-1308.
    [9] BLANDFORD R D,OSTRIKER J P. Particle acceleration by astrophysical shocks[J]. Astrophysical Journal,Part 2,1978(221):29-32.
    [10] BELL A. Acceleration of cosmic-rays in shock fronts 1[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,1978,182(1):147-156.
    [11] BELL A. Acceleration of cosmic-rays in shock fronts 2[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,1978,182(2):443-455.
    [12] ZANK G P,LI G,FLORINSKI V,et al. Particle acceleration at perpendicular shock waves:model and observations[J]. Journal of Geophysical Research:Space Physics,2006,111(A6):1-16.
    [13] ZANK G P,LI G,VERKHOGLYADOVA O. Particle acceleration at inter-planetary shocks[J]. Space Science Reviews,2007,130(1-4):255-272.
    [14] LI G,ZANK G,RICE W. Energetic particle acceleration and transport at coronal mass ejection-driven shocks[J]. Journal of Geophysical Research(Space Physics),2003,108(A2):1-22.
    [15] LI G,ZANK G,RICE W. Acceleration and transport of heavy ions at coronal mass ejection-driven shocks[J]. Journal of Geophysical Research:Space Physics,2005,110(A6):1-14.
    [16] LI G,SHALCHI A,AO X Z,et al. Particle acceleration and transport at an oblique CME-driven shock[J]. Advances in Space Research, 2012,49(6):1067-1075.
    [17] RICE W K M,ZANK G,LI G. Particle acceleration and coronal mass ejection driven shocks:shocks of arbitrary strength[J]. Journal of Geophysical Research,2003,108(A10):1-14.
    [18] VERKHOGLYADOVA O P,LI G,AO X Z,et al. Radial dependence of peak proton and iron ion fluxes in solar energetic particle events:application of the path code[J]. The Astrophysical Journal,2012,757(1):1-9.
    [19] VERKHOGLYADOVA O P,LI G,ZANK G P,et al. Modeling of radial dependence of Fe/O elemental abundance ratio in mixed SEP events with the PATH code[C]//SOLAR WIND 13:Proceedings of the Thirteenth International Solar Wind Conference.[S.l]:AIP,2013.
    [20] VERKHOGLYADOVA O P,ZANK G P,LI G. A theoretical perspective on particle acceleration by interplanetary shocks and the Solar Energetic Particle problem[J]. Physics Reports,2015(557):1-23.
    [21] HU J,LI G,AO X,et al. Modeling particle acceleration and transport at a 2-D CME-driven shock[J]. Journal of Geophysical Research:Space Physics,2017,122(11):10938-10963.
    [22] HU J X,LI G,FU S,et al. Modeling a single SEP event from multiple vantage points using the iPATH model[J]. The Astrophysical Journal Letters,2018,854(2):1-5.
    [23] CLARKE D A. A consistent method of characteristics for multidimensional magnetohydro dynamics[J]. The Astrophysical Journal,1996(457):291-320.
    [24] SHEELEY N R,WALTERS J H,WANG Y M,et al. Continuous tracking of coronal outflows:two kinds of coronal mass ejections[J]. Journal of Geophysical Research:Space Physics,1999,104(A11):24739-24767.
    [25] DUDA R O,HART P E. Use of the hough transformation to detect lines and curves in pictures[J]. Communications of the ACM,1972, 15(1):11-15.
    [26] XIE H,OFMAN L,LAWRENCE G. Cone model for halo CMEs:Application to space weather forecasting[J]. Journal of Geophysical Research:Space Physics,2004,109(A3):1-13.
  • [1] 王赤, 李磊, 张爱兵, 张珅毅, 侯东辉, 徐子贡, 谢良海, 王慧姿, 罗朋威, 郭静楠, 史全岐, 张小平.月表太阳风和粒子辐射环境—“嫦娥四号”观测新结果. 深空探测学报(中英文), 2022, 9(3): 239-249.doi:10.15982/j.issn.2096-9287.2022.20220020
    [2] 王明远, 王美, 平劲松, 韩松涛.月球空间环境研究进展. 深空探测学报(中英文), 2021, 8(5): 486-494.doi:10.15982/j.issn.2096-9287.2021.20200013
    [3] 陈林杰, 颜毅华, 谭宝林.基于空间矢量天线的太阳低频射电爆发探测研究. 深空探测学报(中英文), 2021, 8(1): 100-108.doi:10.15982/j.issn.2096-9287.2021.20190411002
    [4] 刘奇祺, 陈楠, 林偲蔚.月表可照时间谱和太阳辐射谱空间分布特征研究. 深空探测学报(中英文), 2021, 8(6): 614-624.doi:10.15982/j.issn.2096-9287.2021.20210100
    [5] 高冠男, 汪敏, 董亮, 郭少杰.空间甚低频太阳Ⅱ型射电暴研究进展. 深空探测学报(中英文), 2021, 8(4): 423-432.doi:10.15982/j.issn.2096-9287.2020.20190222001
    [6] 谭宝林, 谭程明, 黄静, 陈林杰.空间甚低频太阳射电Ⅲ型爆研究进展. 深空探测学报(中英文), 2021, 8(1): 92-99.doi:10.15982/j.issn.2096-9287.2021.20190227002
    [7] 钟武烨, 赵守智, 郑剑平, 吕征, 解家春.空间热离子能量转换技术发展综述. 深空探测学报(中英文), 2020, 7(1): 47-60.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2020.20200114001
    [8] 陈上上, 关轶峰, 于萍, 李骥, 张晓文.基于粒子群优化的月球陨石坑探测轨迹规划. 深空探测学报(中英文), 2020, 7(3): 271-277.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2020.20191031007
    [9] 郭孝城, 周昱成, 王赤, 李晖.外日球层激波事件的一维磁流体力学数值模拟. 深空探测学报(中英文), 2020, 7(6): 560-566.doi:10.15982/j.issn.2096-9287.2020.20200059
    [10] 王玲华, 宗秋刚, 任杰.太阳系边际的能量粒子探测. 深空探测学报(中英文), 2020, 7(6): 567-573.doi:10.15982/j.issn.2096-9287.2020.20200061
    [11] 金泰峰, 李磊, 张艺腾.火星空间磁场低频波动. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 134-141.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.004
    [12] 孔令高, 张爱兵, 田峥, 郑香脂, 王文静, 刘勇, 丁建京.自主火星探测高集成离子与中性粒子分析仪. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 142-149.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.005
    [13] 逯运通, 张正峰, 傅子敬, 张旭辉.一种深空粒子采样返回探测器构型设想. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(1): 96-102.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.01.014
    [14] 侯东辉, 张珅毅, RobertFWimmer-Schweingruber, 于佳, SoenkeBurmeister, 沈国红, 袁斌, 王春琴, 张斌全.月球粒子辐射环境探测现状. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 127-133.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.003
    [15] 王馨悦, 张爱兵, 荆涛, 孔令高, 张珅毅.近月空间带电粒子环境——“嫦娥1号”“嫦娥2号”观测结果. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 119-126.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.002
    [16] 杨涛, 邵志杰, 蔡明辉, 贾鑫禹, 韩建伟.空间高能粒子与器件布线层核反应后次级粒子LET分布研究. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 173-178.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.009
    [17] 王赤, 张贤国, 徐欣锋, 孙越强.中国月球及深空空间环境探测. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 105-118.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.001
    [18] 韩建伟, 上官士鹏, 马英起, 朱翔, 陈睿, 李赛.脉冲激光模拟空间载荷单粒子效应研究进展. 深空探测学报(中英文), 2017, 4(6): 577-584.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2017.12.012
    [19] 汪梁, 赵方方, 陈翠桥, 徐照钱.粒子滤波在自主天文导航系统中的性能评估和应用. 深空探测学报(中英文), 2016, 3(3): 246-252.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2016.03.008
    [20] 刘欢, 张永.针对空间碎片捕获的绕飞轨道设计. 深空探测学报(中英文), 2015, 2(4): 376-380.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2015.04.013
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:1190
  • HTML全文浏览量:62
  • PDF下载量:314
  • 被引次数:0
出版历程
  • 收稿日期:2018-10-15
  • 修回日期:2019-02-26
  • 刊出日期:2019-04-01

2 AU以内的“渐进型”太阳高能粒子事件模拟

doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007
    基金项目:科技委国防科技创新特区课题资助项目;国家自然科学基金资助项目(41604149);北京市科技重大专项资助项目(Z181100002918004)

摘要:太阳高能粒子(Solar Energetic Particle,SEP)事件是影响地球空间以及深空辐射环境的主要因素之一。“渐进型”太阳高能粒子事件中的高能粒子主要来自于日冕物质抛射(Coronal Mass Ejection,CME)所驱动的激波扩散加速(Diffusive Shock Acceleration,DSA)过程。CME驱动的激波在行星际的传播过程中,其结构不断演化,进而影响到高能粒子的加速过程。本文利用二维太阳高能粒子加速和传播模型,对发生于2014年4月18日的太阳高能粒子事件实例进行了数值模拟。模型考察了黄道面上2 AU的距离以内包含地球所在位置的4个不同点,分别计算了每个点上高能粒子的通量。数值模拟的结果表明:黄道面内不同位置的观察点,与激波波前的磁力线连接不同,从而导致观察点处高能粒子的通量有着显著的差异。该模型的计算结果可以为深空探测计划开展辐射环境研究提供必要的输入。

English Abstract

敖先志, 刘四清, 沈华, 王晶晶, 胡骏翔, 李刚. 2 AU以内的“渐进型”太阳高能粒子事件模拟[J]. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 156-164. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007
引用本文: 敖先志, 刘四清, 沈华, 王晶晶, 胡骏翔, 李刚. 2 AU以内的“渐进型”太阳高能粒子事件模拟[J]. 深空探测学报(中英文), 2019, 6(2): 156-164.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007
AO Xianzhi, LIU Siqing, SHEN Hua, WANG Jingjing, HU Junxiang, LI Gang. Modeling a Realistic “Gradual” SEP Event within 2 AU[J]. Journal of Deep Space Exploration, 2019, 6(2): 156-164. doi: 10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007
Citation: AO Xianzhi, LIU Siqing, SHEN Hua, WANG Jingjing, HU Junxiang, LI Gang. Modeling a Realistic “Gradual” SEP Event within 2 AU[J].Journal of Deep Space Exploration, 2019, 6(2): 156-164.doi:10.15982/j.issn.2095-7777.2019.02.007
参考文献 (26)

目录

    /

      返回文章
      返回
        Baidu
        map