理论分析和观测数据均表明:磁暴时地球辐射带高纬区域超光速(相速度大于光速)电磁波幅度增强,高能电子沉降过程加剧;而恢复相阶段同步轨道区域高能电子随机加速和通量逐步增加. 在此,我们提出一种两阶段的波-粒相互作用物理机制:一方面,磁暴开始和主相阶段,超光速电磁波由于大量电子的注入而激发,激发的电磁波与高能电子发生共振作用产生电子投掷角扩散,加剧电子沉降过程;另一方面,恢复相阶段, 由于超光速电磁波易于传播到磁层的大部份区域, 同步轨道区域电子在运动过程中和超光速电磁波发生共振作用产生能量扩散,吸收波能,不断得到加速,从而导致其通量逐步增加.本项申请主要是整合观测数据,理论分析和数值模拟,求解Fokker-Planck动力学方程,深入研究这种波-粒相互作用驱动的相对论高能电子能量扩散和投掷角扩散过程.
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数据更新时间:2023-05-31
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