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    偶極子地磁場(chǎng)中EMIC波與電子的共振相互作用

    2020-07-14 17:37:06張雨生
    科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2020年11期
    關(guān)鍵詞:電子

    張雨生

    摘? ?要:電磁離子回旋(EMIC)波可以與輻射帶電子發(fā)生共振相互作用,此過程要求電子具有最低能量Emin,可以用該能量衡量共振的難易。本文采用偶極子地磁模型,研究了等離子體在是否含有氮離子的不同條件下,激發(fā)的EMIC波與輻射帶高能電子共振的Emin在不同頻率和磁緯度上的分布,發(fā)現(xiàn)氮離子的存在會(huì)使新的共振頻率帶和共振禁帶出現(xiàn)。

    關(guān)鍵詞:電磁離子回旋波? 電子? 共振相互作用

    電磁離子回旋波(electromagnetic ion cyclotron wave,簡稱EMIC波)是地球磁層中重要的波成分。一般認(rèn)為,EMIC波由環(huán)電流激發(fā)態(tài)離子的各向異性速度分布激發(fā)。EMIC波會(huì)造成輻射帶電子加速損失。輻射帶電子與EMIC波發(fā)生共振相互作用時(shí),存在最低能量Emin,能量低于該值的電子不能與EMIC波共振。可以把Emin作為衡量共振發(fā)生難易的指標(biāo),其取值越小說明輻射帶電子越容易與EMIC波共振。Emin的取值與波的色散關(guān)系有關(guān),也與電子所處空間位置的背景磁場(chǎng)有關(guān)。

    本文分別研究了背景等離子體不含與含有氮離子時(shí)激發(fā)的EMIC波在偶極子磁場(chǎng)中與輻射帶電子共振的Emin,給出了其在不同頻率和磁緯度上的分布情況。本文的結(jié)果對(duì)研究輻射帶電子的損失有所助益。

    1? 輻射帶的背景磁場(chǎng)模型和電子數(shù)密度模型

    等離子體層比較靠近地球,受行星際磁場(chǎng)的影響較小,可把等離子體層的背景磁場(chǎng)近似看成偶極子磁場(chǎng)。地球偶極子磁場(chǎng)有不同的數(shù)學(xué)模型,適用情況各不相同,本文采用Tribble[1]給出的形式:

    式中,λ是磁緯度,L是磁殼數(shù),Beq=31200nT,是磁赤道上、地球表面的磁場(chǎng)強(qiáng)度。該地磁模型數(shù)學(xué)形式簡單,適用的磁緯度和L數(shù)較廣。電子在輻射帶中任意空間位置的當(dāng)?shù)鼗匦l率Ωe可以由式(2)得到:

    式中B0是當(dāng)?shù)乇尘按艌?chǎng),可由式(1)得到,qe是電子帶電量,me是電子質(zhì)量。

    圖1給出了從L=3到L=6的不同磁殼及磁緯度上的磁場(chǎng)強(qiáng)度。

    輻射帶的電子數(shù)密度也有關(guān)于磁殼數(shù)L的模型,本文采用Sheeley[2]等人于2001年提出的統(tǒng)計(jì)模型。等離子體層頂之內(nèi)的電子數(shù)密度滿足:

    式中,ne是電子數(shù)密度,±號(hào)之后的部分用于表示誤差,稱取+號(hào)時(shí),電子數(shù)密度取其上限,取號(hào)時(shí),電子數(shù)密度取其下限,本文采用電子密度的上限值。

    2? 共振相互作用條件

    電子與EMIC波的共振相互作用條件如下:

    式中,ω是EMIC波的頻率,k‖是EMIC波的平行方向波矢量,γe是電子相對(duì)論因子,v‖e和v⊥e分別是電子平行和垂直背景磁場(chǎng)方向的速度,c是真空中光速。把ω和k‖的關(guān)系稱為色散關(guān)系,本文使用Chen[3]等人給出的形式。

    波源等離子體的成分不同,EMIC波的色散關(guān)系也不同。通常認(rèn)為空間等離子體含有氫離子、氦離子和氧離子三種離子,但有時(shí)氮離子不可忽略[4]。本文將分別討論背景等離子體不含氮和含氮的情況。

    式(4)等號(hào)左邊描述的是磁化等離子體中,運(yùn)動(dòng)的電子因多普勒效應(yīng)而接收到的波頻率;等式右邊是電子的回旋頻率。當(dāng)電子接收的波頻率與其回旋頻率相等時(shí),就會(huì)發(fā)生波粒共振相互作用。由于k‖在EMIC波的禁帶無法取得實(shí)數(shù)值,因此上式在EMIC波的禁帶頻率上無法求解,在這些頻率上,電子無法與EMIC波發(fā)生波粒共振相互作用。

    電子與EMIC波發(fā)生共振存在一個(gè)能量的下限Emin,能量更小的電子無法發(fā)生共振相互作用,因此可以用Emin量化共振相互作用。令v⊥e=0,有:

    實(shí)際空間中的電子,往往具有速度分布如雙麥克斯韋分布,因此利用分布函數(shù)能計(jì)算與EMIC波發(fā)生共振相互作用的電子的占比。

    根據(jù)式(2),電子的當(dāng)?shù)鼗匦l率僅與背景磁場(chǎng)強(qiáng)度有關(guān),則對(duì)于特定的EMIC波事件(即色散關(guān)系已知),可以由共振條件得到磁殼數(shù)L取某值時(shí),該磁力線上Emin沿著不同磁緯度的分布情況。

    假設(shè)磁赤道上在L=4處激發(fā)了一個(gè)EMIC波事件,波源的背景磁場(chǎng)強(qiáng)度滿足偶極子模型,離子數(shù)密度之和與電子數(shù)密度相等,均滿足式(3)。典型磁暴期間,與EMIC波激發(fā)相關(guān)的離子參數(shù)如表1和表2所示[5]。

    另外設(shè)置一種含氮的等離子體,除了表2中所列參數(shù),其余同表1。

    3? EMIC波與相對(duì)論電子的共振相互作用

    3.1 背景不含氮離子

    圖2給出了4個(gè)特定的磁緯度(λ=15°、30°、45°、60°)上,Emin隨波頻率的分布情況。三條虛線從左到右分別是氧、氮和氦的回旋頻率??梢钥吹?,兩條禁帶把三個(gè)可能發(fā)生波粒共振相互作用的頻率范圍隔開。第一條禁帶的起始頻率為ΩO+,第二條禁帶的起始頻率為ΩHe+??梢园l(fā)生共振的頻率從低到高依次對(duì)應(yīng)于EMIC波中的氧帶波、氦帶波和氫帶波,這三個(gè)可以發(fā)生共振相互作用的頻率帶稱為氧帶共振帶、氦帶共振帶和氫帶共振帶。在各共振帶內(nèi)部,隨波頻率增加,Emin都呈現(xiàn)出遞減的趨勢(shì)。

    氫帶共振帶上的Emin呈現(xiàn)先快速減小、后緩慢減小的態(tài)勢(shì),在0.42ΩH+附近減小,幅度大約有一個(gè)數(shù)量級(jí)。氦帶共振帶中,電子的Emin在稍小于ΩHe+的頻率上急劇減小,最小可以降至約0.2MeV左右,且各個(gè)磁緯度上取到的最小值十分接近,可以認(rèn)為在ΩHe+附近,EMIC波極易與相對(duì)論電子發(fā)生共振相互作用,且受磁緯度影響不大。在頻率稍小于ΩO+時(shí),氧帶共振帶也表現(xiàn)出了Emin迅速減小、各磁緯度取得的最小Emin十分接近的現(xiàn)象(但取得的數(shù)值比氦帶共振帶大約一個(gè)數(shù)量級(jí))。這說明ΩO+附近也易發(fā)生波粒共振相互作用。

    在兩條禁帶的兩側(cè),總是頻率更小的一側(cè)取到較小的Emin。另外,隨著磁緯度的增加,每條共振帶的Emin都有增加。

    接著在三個(gè)共振頻率帶中各選取一個(gè)頻率(分別為0.05ΩH+、0.10ΩH+和0.50ΩH+),畫出它們?cè)诓煌啪暥壬系淖兓闆r,如圖3??梢钥吹?,對(duì)于特定的波頻率,與之發(fā)生共振相互作用的Emin總是隨著磁緯度增大而增大。Emin沿磁緯度的變化幅度不大,在選取的三個(gè)頻率上,Emin的取值在磁赤道區(qū)域和高緯度區(qū)域相差均不到一個(gè)數(shù)量級(jí)。

    圖4給出了背景等離子體不含氮離子時(shí),L=4的磁力線上,Emin在二維平面(ω,λ)上的分布。白色的條帶是波禁帶,禁帶對(duì)應(yīng)的頻率不發(fā)生共振相互作用。在圖4中,頻率稍小于氦回旋頻率(ω/ΩH+=0.25)、1°~72°的磁緯度上,EMIC波與電子的最小共振能量Emin在兆電子伏(MeV)量級(jí)。而輻射帶中的具有MeV級(jí)別能量的高能電子難以被屏蔽,會(huì)對(duì)衛(wèi)星的正常運(yùn)行和宇航員的健康造成致命威脅,所以被稱為“殺手電子”。圖2和圖3分別相當(dāng)于保持圖4的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)不變,改變另一坐標(biāo)。

    圖3和圖4給出的磁緯度范圍是0~72°,但實(shí)際上,激發(fā)于磁赤道附近的EMIC波(本文討論的情況)很少會(huì)傳播到中高緯度上。

    3.2 背景含有氮離子

    背景等離子體中含有氮離子時(shí)會(huì)比較明顯地改變EMIC波的激發(fā)情況,與波相關(guān)的共振相互作用也會(huì)受到氮離子存在的影響。圖5是背景等離子體含有氮離子時(shí),Emin在二維平面(ω,λ)上的分布情況。把圖4和圖5的低頻率段放大,分別得到圖6和圖7。

    與圖4相比,圖5在氦帶共振帶上,出現(xiàn)了一條新的共振相互作用禁帶,這條禁帶的起始頻率等于ΩN+。還出現(xiàn)了一條非常狹窄的可以發(fā)生波粒共振相互作用的頻率帶,與氮帶EMIC波相對(duì)應(yīng),稱為氮帶共振帶。

    從圖6和圖7中可以看到,背景含氮離子時(shí),氦帶共振帶的起始頻率較大。氮帶共振帶的頻率范圍恰在原來的氧帶禁帶的頻率范圍內(nèi),即原本的共振禁帶在背景含氮離子時(shí),分裂為新的共振禁帶和共振帶,并且伴隨著頻率范圍的變化。這一共振頻率帶的變化發(fā)生在ΩN+附近,這說明當(dāng)背景等離子體中含有氮離子時(shí),即使其含量只有1%,也會(huì)對(duì)EMIC波與電子的共振相互作用產(chǎn)生影響。

    4? 結(jié)語

    電子與EMIC波的共振相互作用條件中含有色散關(guān)系,而由于氮離子的存在會(huì)明顯改變EMIC波的色散關(guān)系,故也會(huì)影響帶電粒子與EMIC波的共振相互作用。

    為滿足式(4),要求電子具有一個(gè)最小的能量Emin,Emin的大小可以反映出電子與EMIC波發(fā)生共振相互作用的難易程度。

    假定在磁赤道上激發(fā)了一個(gè)EMIC波事件,該波沿磁力線向高磁緯度傳播。利用偶極子磁場(chǎng)模型和輻射帶粒子數(shù)密度模型,我們計(jì)算了該EMIC波在不同磁緯度上與電子發(fā)生共振相互作用的Emin,發(fā)現(xiàn)當(dāng)波的激發(fā)源存在氮離子時(shí),Emin在二維平面(ω,λ)上的分布與無氮離子時(shí)有明顯不同:新的共振頻率帶(氮帶共振帶)和新的共振禁帶(起始頻率正好為氮的回旋頻率)出現(xiàn)。

    參考文獻(xiàn)

    [1] Tribble A C . The Space Environment: Implications for Spacecraft Design[J]. Princeton Univ Pr, 2003.

    [2] Sheeley B W , Moldwin M B , Rassoul H K , et al. An empirical plasmasphere and trough density model: CRRES observations[J]. Journal of Geophysical Research, 2001, 106(A11):25631.

    [3] Chen Lunjin, Thorne, Richard M, Shprits, Yuri,等. An improved dispersion relation for parallel propagating electromagnetic waves in warm plasmas: Application to electron scattering[J]. Journal of Geophysical Research Space Physics, 118(5):2185-2195.

    [4] Bashir M F . Effect of Heavy Ions on the Low Frequency Waves in the Earths magnetosphere[C]// Agu Fall Meeting. AGU Fall Meeting Abstracts, 2017.

    [5] Jordanova V K , Albert J , Miyoshi Y . Relativistic electron precipitation by EMIC waves from self‐consistent global simulations[J]. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2008, 113.

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