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    極蓋區(qū)等離子體云塊近十年研究進(jìn)展

    2023-02-13 02:57:36張清和邢贊揚(yáng)馬羽璋
    關(guān)鍵詞:極區(qū)極光電離層

    王 勇,張清和,邢贊揚(yáng),馬羽璋,張 端

    山東大學(xué)空間科學(xué)研究院 山東省光學(xué)天文與日地空間環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,威海 264209

    0 引 言

    極蓋區(qū)等離子體云塊(polar cap patch)是一種經(jīng)常出現(xiàn)在極區(qū)電離層F 層呈塊狀的高密度不均勻體,其電子密度通常達(dá)到背景環(huán)境的2 倍及以上,水平尺度在100~1 000 km 之間,且多發(fā)生在南向行星際磁場(chǎng)(interplanetary magnetic field, IMF)條件下(如, Carlson, 2012; Crowley, 1996; Moen et al.,2013; Weber et al., 1984; Zhang et al., 2011, 2013a).這一不均勻體所引起的電離層電子密度的劇烈擾動(dòng),尤其是在其邊緣引起的大的密度梯度變化,通常會(huì)顯著影響在其中傳播、反射或散射的無(wú)線電波信號(hào).因此,極蓋區(qū)等離子體云塊常常會(huì)導(dǎo)致全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(Global Navigation Satellite Systems,GNSS)信號(hào)的劇烈擾動(dòng)(相位提前或偽距誤差等),甚至信號(hào)中斷(信號(hào)失鎖)(如, Nie et al.,2022; Wang et al., 2016; Xiong et al., 2016, 2020;Zhang et al., 2017; Zong et al., 2020).隨著我們對(duì)航空航天、導(dǎo)航定位及雷達(dá)探測(cè)等應(yīng)用技術(shù)的依賴性不斷增加,空間天氣事件中電離層電子密度擾動(dòng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)就顯得越發(fā)重要(如, Jin et al., 2014, 2017;Wang et al., 2021; Zhang et al., 2017; Zong et al.,2020).近年來(lái),隨著北極航空及航道的不斷開(kāi)發(fā),極區(qū)電離層日益成為國(guó)內(nèi)外學(xué)者的關(guān)注焦點(diǎn)之一.因此,在極區(qū)經(jīng)常出現(xiàn)的極蓋區(qū)等離子體云塊研究也得到越來(lái)越多的重視.

    在向陽(yáng)側(cè)的中高緯地區(qū)因太陽(yáng)極紫外輻射(Solar extreme ultraviolet radiation, Solar EUV)等光致電離作用而形成的電離層高密度等離子體是極蓋區(qū)等離子體云塊的可能源區(qū)(如, Lockwood and Carlson, 1992; Zhang et al., 2011, 2013b; Zou et al.,2013, 2014).在磁暴期間,暴時(shí)等離子體密度增強(qiáng)(strom enhanced density, SED)結(jié)構(gòu)也是等離子體云塊的一個(gè)重要源區(qū).SED 結(jié)構(gòu)是在磁暴期間發(fā)生的、密度非常高的緯向分布的狹長(zhǎng)的羽狀等離子體結(jié)構(gòu),其主要表現(xiàn)是電離層總電子含量(TEC)升高至背景的幾倍至幾十倍(Foster, 1993; Foster and Rideout, 2005).該結(jié)構(gòu)是在劇烈地磁活動(dòng)條件下,由于電離層對(duì)流電場(chǎng)的大規(guī)模增強(qiáng),使得太陽(yáng)光致電離源區(qū)的等離子體從下午側(cè)的中低緯地區(qū)向高緯極區(qū)輸運(yùn)而形成(Foster, 1993).該結(jié)構(gòu)通常能抵達(dá)磁正午的極隙區(qū)附近,進(jìn)而在對(duì)流電場(chǎng)和電離層動(dòng)力學(xué)過(guò)程的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)入極蓋區(qū)后形成舌狀電離區(qū)(如, Foster et al., 2005)或被“切割”形成等離子體云塊(如, Zhang et al., 2013a, 2013b).

    理論上,等離子體云塊在亞極光帶或極隙區(qū)附近產(chǎn)生,并沿磁層大尺度對(duì)流循環(huán)驅(qū)動(dòng)的極區(qū)電離層對(duì)流線向極蓋區(qū)運(yùn)動(dòng),并橫跨整個(gè)極蓋區(qū)從日側(cè)運(yùn)動(dòng)到夜側(cè),進(jìn)而從夜側(cè)極光帶出極蓋區(qū)(Dungey,1961; Hosokawa et al., 2009; Oksavik et al., 2010;Zhang et al., 2013a, 2015, 2016a).通常認(rèn)為,等離子體云塊的形成與極隙區(qū)附近發(fā)生的磁層-電離層耦合過(guò)程或局地動(dòng)力學(xué)過(guò)程密切相關(guān),其形成機(jī)制被歸納為以下三種(Lockwood et al., 2005a, 2005b;Moen et al., 2006; Oksavik et al., 2006):(1)極隙區(qū)對(duì)流模式受行星際磁場(chǎng)(IMF)調(diào)制,導(dǎo)致不同密度等離子體先后進(jìn)入極隙區(qū)而形成(Anderson et al., 1988; Milan et al., 2002; Rodger et al., 1994);(2)由新開(kāi)放磁通管中增強(qiáng)的等離子體復(fù)合引起了爆發(fā)式對(duì)流通道中的等離子體耗散而形成(Pitout and Blelly, 2003; Pitout et al., 2004; Rodger et al., 1994; Sojka et al., 1994; Valladares et al.,1994);(3)脈沖式日側(cè)磁重聯(lián)的發(fā)生使得開(kāi)閉磁力線邊界向赤道方向高密度光致電離區(qū)侵蝕,隨后攜帶高密度等離子體沿極區(qū)電離層對(duì)流線向極蓋區(qū)運(yùn)動(dòng)而形成(Carlson et al., 2004, 2006; Lockwood and Carlson, 1992; Zhang et al., 2011, 2013b).

    需要指出的是,雖然日側(cè)磁重聯(lián)目前被認(rèn)為是極蓋區(qū)等離子體云塊的主要形成機(jī)制,但這一種機(jī)制依然無(wú)法解釋全部觀測(cè)事件.有些觀測(cè)事件可能是幾種機(jī)制共同作用的結(jié)果.比如:在極隙區(qū)或極光橢圓附近的極光粒子沉降也能形成密度相對(duì)較低的極蓋區(qū)等離子體云塊(如, Goodwin et al., 2015;Hosokawa et al., 2016a; Lorentzen et al., 2010;Oksavik et al., 2006; Rodger et al., 1994; Zhang et al.,2013b, 2017; Zou et al., 2016).此外,基于觀測(cè)證據(jù)或數(shù)值模擬,有些學(xué)者也提出了一些新的等離子體云塊形成機(jī)制.例如,Zhang 等(2013a, 2016a)通過(guò)觀測(cè)研究發(fā)現(xiàn)亞暴相關(guān)的亞極光帶極化流(SAPS)能攜帶中緯槽區(qū)的低密度等離子體向極隙區(qū)方向快速運(yùn)動(dòng),并可“切割”羽狀的SED 結(jié)構(gòu)而形成等離子體云塊(如圖1 所示).另一方面,基于理論模型模擬,Wang 等(2019)提出一種與IMF 外部條件或磁重聯(lián)無(wú)關(guān)的SED 結(jié)構(gòu)“切割”機(jī)制,即:由I 區(qū)/II 區(qū)場(chǎng)向電流相互作用而產(chǎn)生的西向運(yùn)動(dòng)的邊界速度流穿過(guò)SED 結(jié)構(gòu)時(shí),通過(guò)摩擦加熱升高離子溫度,增強(qiáng)離子復(fù)合率,進(jìn)而降低等離子體密度,實(shí)現(xiàn)“切割”SED 結(jié)構(gòu),從而形成極蓋區(qū)等離子體云塊.

    圖1 (a-f)速度流攜帶著日側(cè)高密度等離子體進(jìn)入極隙區(qū)和極蓋區(qū),進(jìn)而形成舌狀電離區(qū),然后被日側(cè)磁層頂磁重聯(lián)調(diào)制的脈沖式爆發(fā)速度流“切割”成等離子體云塊的形成過(guò)程概念圖.MLT:磁地方時(shí);ESR:歐洲非相干散射雷達(dá);VHF:甚高頻雷達(dá)(修改自Zhang et al., 2013b)Fig.1 (a-f) Schematic explaining how an elongated channel of high plasma density enters the cusp and polar cap region, forms a tongue of ionization (TOI), and then is segmented into patches by transient changes in flow channels generated by pulsed dayside magnetopause reconnection (modified from Zhang et al., 2013b)

    近年來(lái),多種星地聯(lián)合觀測(cè)設(shè)備不斷用以監(jiān)測(cè)和探索極蓋區(qū)等離子體云塊,比如:地基非相干散射雷達(dá)、相干散射雷達(dá)、全天空成像儀及星載儀器等.值得一提的是,在全球范圍內(nèi)不斷建設(shè)的大量地面GNSS 接收機(jī),能在準(zhǔn)全球尺度給出電離層電子密度時(shí)空變化的總電子含量地圖(total electron content map, TEC map).這一工具的出現(xiàn)將為全球電離層電子密度分布研究提供不可多得的觀測(cè)手段(Coster et al., 1992; Rideout and Coster, 2006).

    數(shù)十年以來(lái),極蓋區(qū)等離子體云塊的形成機(jī)制、演化過(guò)程、發(fā)生概率及其伴隨的離子上行與電離層閃爍現(xiàn)象受到持續(xù)且充分的研究.然而,截至目前,極蓋區(qū)等離子體云塊的形成機(jī)制、影響效應(yīng)等諸多方面仍然懸而未決,遠(yuǎn)未達(dá)成一致.因此,極蓋區(qū)等離子體云塊研究一直是空間天氣領(lǐng)域的國(guó)際前沿課題之一.圍繞這一方向,本文綜述了極蓋區(qū)等離子體云塊近十年來(lái)的研究進(jìn)展,主要包括極蓋區(qū)冷/熱等離子體云塊的分類、時(shí)空分布特征及其對(duì)外部條件依賴性、完整演化過(guò)程,以及引發(fā)的離子上行現(xiàn)象及電離層閃爍效應(yīng).

    1 冷/熱等離子體云塊分類

    通常情況下,冷等離子體云塊多被認(rèn)為源于因太陽(yáng)光致電離而形成的高密度區(qū)域,在脈沖式磁重聯(lián)和磁層大尺度對(duì)流等動(dòng)力學(xué)過(guò)程的影響下產(chǎn)生并輸運(yùn)進(jìn)入極蓋區(qū),其電子溫度通常比較低.然而,Zhang 等(2013b)在極隙區(qū)發(fā)現(xiàn)一種有別于傳統(tǒng)等離子體云塊(冷而密)的不均勻體結(jié)構(gòu)(熱而密).這一不均勻體結(jié)構(gòu)知之甚少,亟待研究.基于聯(lián)合觀測(cè),Zhang 等(2017)定義了一種與粒子沉降特征相關(guān)的新云塊——極蓋區(qū)熱等離子體云塊,其密度與傳統(tǒng)的冷等離子體云塊量級(jí)相當(dāng),但其具有更為陡峭的邊界,且電子溫度有明顯的升高,還伴隨有明顯的低能粒子沉降、離子上行、場(chǎng)向電流和對(duì)流剪切(如圖2 所示).他們認(rèn)為這類熱等離子體云塊可能是由受低能粒子沉降和離子上行調(diào)制的源自于光致電離區(qū)域的等離子體進(jìn)入到極蓋區(qū)爆發(fā)式速度流(flow channels)而形成,其形成過(guò)程伴隨有明顯對(duì)流剪切和場(chǎng)向電流,他們還發(fā)現(xiàn)發(fā)展成熟的熱等離子體云塊能引起更強(qiáng)的電離層閃爍.

    圖2 2012年1月30日,DMSP 衛(wèi)星(F16)觀測(cè)到的極蓋區(qū)冷/熱等離子體云塊事件對(duì)比圖(修改自Zhang et al., 2017)Fig.2 A detailed comparisons of characteristics of polar cap cold/hot patches observed by DMSP F16 satellite on Jan 30, 2012 (modified from Zhang et al., 2017)

    隨后,對(duì)照傳統(tǒng)冷而密的極蓋區(qū)等離子體云塊,Ma 等(2018b)、Zhang 等(2021)對(duì)比研究了極蓋區(qū)熱等離子體云塊的自動(dòng)判定標(biāo)準(zhǔn)、物理特性及其伴隨的離子上行等一系列問(wèn)題.基于DMSP 衛(wèi)星的多年就位觀測(cè),Ma 等(2018b)將離子/電子溫度比作為冷/熱等離子體云塊的判定標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)電子溫度/離子溫度>1.25(或電子溫度>離子溫度+600 K)時(shí)為極蓋區(qū)熱等離子體云塊,反之則為極蓋區(qū)冷等離子體云塊.利用DMSP F16 衛(wèi)星一個(gè)太陽(yáng)活動(dòng)周以上(2005—2018年)的就位等離子體觀測(cè)數(shù)據(jù),Zhang 等(2021)在北半球識(shí)別出了4 994個(gè)冷等離子體云塊和5 694 個(gè)熱等離子體云塊,對(duì)比研究冷/熱等離子體云塊的關(guān)鍵特征對(duì)太陽(yáng)活動(dòng)和地磁活動(dòng)的依賴性,發(fā)現(xiàn):(1)冷等離子體云塊的發(fā)生對(duì)太陽(yáng)活動(dòng)和地磁活動(dòng)具有明顯依賴關(guān)系,而熱等離子體云塊則沒(méi)有這種依賴性(如圖3 所示);(2)在北半球冬季,冷和熱等離子體云塊的空間尺度隨著太陽(yáng)(地磁)活動(dòng)上升而減?。ㄔ黾樱唬?)在北半球冬季,在類似的太陽(yáng)活動(dòng)和地磁活動(dòng)下,冷等離子體云塊的空間尺度似乎要大于熱等離子體云塊.此外,Zhang 等(2022)還在繼續(xù)拓展冷/熱等離子體云塊對(duì)對(duì)流速度的不同依賴性.雖然Yang 等(2016)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)在太陽(yáng)活動(dòng)極大年等離子體云塊的輸運(yùn)過(guò)程更多發(fā)生在晨側(cè)對(duì)流元中,但Zhang 等(2022)發(fā)現(xiàn)冷/熱等離子體云塊的分布均依賴于不同IMF 條件下極區(qū)電離層對(duì)流的分布情況,且極蓋區(qū)熱等離子體云塊更靠近極光橢圓的極向邊界.該研究表明:冷等離子體云塊的形成和演化主要?dú)w功于水平輸運(yùn),而熱等離子體云塊的形成和演化主要?dú)w功于軟電子沉降.這些工作不僅拓展了太陽(yáng)/地磁活動(dòng)及對(duì)流速度等對(duì)極蓋區(qū)冷/熱等離子體云塊的形成和演化過(guò)程的影響認(rèn)知,而且十分利于開(kāi)展極區(qū)電離層及空間天氣建模預(yù)報(bào)工作.

    圖3 2005—2018年期間,極蓋區(qū)等離子體云塊月發(fā)生數(shù)量與太陽(yáng)黑子數(shù)(左列)、AE 指數(shù)(右列)的相關(guān)性.(a, b)表示極蓋區(qū)冷等離子體云塊;(c, d)為熱等離子體云塊(修改自Zhang et al., 2021)Fig.3 Comparison between sunspot number (left)/AE index (right) and number of patches in each month from 2005 to 2018.(a, b)For cold patches; (c, d) For hot patches (modified from Zhang et al., 2021)

    2 發(fā)生概率

    基于地基及星載觀測(cè),極蓋區(qū)等離子體云塊的發(fā)生率研究持續(xù)取得進(jìn)展.單個(gè)地基觀測(cè)設(shè)備雖然可以提供長(zhǎng)期連續(xù)的觀測(cè)數(shù)據(jù),但其觀測(cè)結(jié)果受到地理經(jīng)緯度的限制.因?yàn)?,極蓋區(qū)等離子體云塊的出現(xiàn)具有非常明顯的經(jīng)度或世界時(shí)依賴性(如,Coley and Heelis, 1998).近年來(lái),隨著觀測(cè)手段的不斷豐富完善,全球地基二維TEC map(David et al., 2016; Wang et al., 2020)、天基低軌衛(wèi)星的就位測(cè)量(如, Chartier et al., 2018; Goodwin et al., 2015;Spicher et al., 2017)及低-高軌衛(wèi)星間的掩星觀測(cè)(Noja et al., 2013)都被用來(lái)統(tǒng)計(jì)極蓋區(qū)等離子體云塊的發(fā)生概率.

    當(dāng)然,在利用這些新技術(shù)開(kāi)展研究時(shí),我們需要認(rèn)識(shí)其不足之處.在上述所有觀測(cè)手段上,TEC map 具有最為廣闊的空間覆蓋.然而,由于GNSS衛(wèi)星軌道的低傾角及稀疏的地面接收機(jī)站點(diǎn),TEC map 在高緯極區(qū)的空間覆蓋受到很大限制,這也嚴(yán)重影響了極蓋區(qū)等離子體云塊的識(shí)別.此外,目前madrigal 數(shù)據(jù)庫(kù)等發(fā)布的全球TEC map 的時(shí)間分辨率多為5 min 或者10 min,這也妨礙了其動(dòng)態(tài)演化過(guò)程的精細(xì)分析.此外,掩星觀測(cè)得到的是衛(wèi)星間電子密度積分量,難以給出極蓋區(qū)等離子體云塊所在的電離層F 層電子密度.下面簡(jiǎn)述基于綜合觀測(cè)手段給出的極蓋區(qū)等離子體云塊發(fā)生率的相關(guān)成果.

    2.1 時(shí)空分布特征

    目前,學(xué)界一致認(rèn)為極蓋區(qū)等離子體云塊在冬季的發(fā)生率明顯高于夏季.基于Swarm 衛(wèi)星的觀測(cè)數(shù)據(jù),Spicher 等(2017)利用大量自動(dòng)判定結(jié)果,統(tǒng)計(jì)表明:無(wú)論在南北半球,極蓋區(qū)等離子體云塊的發(fā)生率都具有明顯的季節(jié)性,即主要發(fā)生在冬季,在夏季的發(fā)生率非常低(詳見(jiàn)圖4 所示).同樣,利用Swarm 多顆衛(wèi)星的電子密度觀測(cè),Chartier 等(2018)也發(fā)現(xiàn)極蓋區(qū)等離子體云塊更加容易出現(xiàn)在冬季半球.然而,這一結(jié)論看上去貌似與之前提到的極蓋區(qū)等離子體云塊的主要源區(qū)是由太陽(yáng)EUV 輻射而光致電離形成的高密度區(qū)域相矛盾.對(duì)此,Spicher 等(2017)給出進(jìn)一步解釋,夏季半球的強(qiáng)太陽(yáng)輻射光致電離會(huì)平滑掉類似于等離子體云塊這樣遠(yuǎn)離源區(qū)、并向外運(yùn)動(dòng)的大尺度不均勻體.這也意味著在夏季局地形成的不均勻體更加流行.相反地,在冬季半球,遠(yuǎn)離源區(qū)的密度增強(qiáng)不均勻體則在極蓋區(qū)占主導(dǎo)(如, Carlson, 2012).

    圖4 基于Swarm A(藍(lán)色)和Swarm B(紅色)觀測(cè)數(shù)據(jù),等離子體云塊發(fā)生率統(tǒng)計(jì)結(jié)果.(a, b)分別為北/南半球.黑色水平實(shí)線標(biāo)出冬季時(shí)間,青色/橙色豎虛線分別給出當(dāng)?shù)囟?夏季至點(diǎn)(修改自Spicher et al., 2017)Fig.4 Patch occurrence rate observed by Swarm A (blue) and Swarm B (red).(a) The Northern Hemisphere, and (b) the Southern Hemisphere.The black horizontal lines highlight local wintertime taken between both equinoxes, and the vertical cyan and orange dashed lines mark local winter and summer solstices, respectively (modified from Spicher et al., 2017)

    然而,基于CHAMP 衛(wèi)星的斜向TEC 觀測(cè),Noja 等(2013)在南半球夏季發(fā)現(xiàn)了更多的極蓋區(qū)等離子體云塊.隨后,Chartier 等(2018)也證實(shí)了這一發(fā)現(xiàn).這里需要指出的是,斜向TEC 觀測(cè)識(shí)別出的極蓋區(qū)等離子體云塊更多是發(fā)生南北半球的12月份,而不完全是冬季半球.同時(shí),這里的斜向TEC 給出的極蓋區(qū)等離子體云塊發(fā)生率表現(xiàn)出太陽(yáng)活動(dòng)周期依賴性.針對(duì)這一問(wèn)題,Huang 和Lu(2021)深入分析了形成原因,發(fā)現(xiàn):南半球冬季的背景電子密度非常低,以至于傳統(tǒng)的極蓋區(qū)等離子體云塊判定方法(電子密度高于背景兩倍及以上)會(huì)將非常小的電子密度擾動(dòng)也錯(cuò)誤地認(rèn)定為等離子體云塊.

    利用2009—2015年地基TEC map, David 等(2016)統(tǒng)計(jì)研究了北半球極區(qū)高密度不均勻體(包括舌狀電離區(qū)及極蓋區(qū)等離子體云塊等)在季節(jié)及UT 上的分布特征(參見(jiàn)圖5).從圖中可以看出,冬季發(fā)生率出現(xiàn)一個(gè)明顯的“空洞”(約04:00—12:00 UT)結(jié)構(gòu).這一現(xiàn)象與此時(shí)磁極向夜側(cè)傾斜相一致.這一觀測(cè)結(jié)果與Sojka 等(1994)的模型模擬非常吻合,也進(jìn)一步證實(shí)向陽(yáng)側(cè)太陽(yáng)EUV 輻射光致電離區(qū)是極蓋區(qū)等離子體云塊的主要源區(qū).當(dāng)然,這里也可能存在其他不具有UT 依賴性的形成來(lái)源,比如:粒子沉降.此外,利用TEC map 數(shù)據(jù),Yang 等(2016)比較了在太陽(yáng)活動(dòng)高年不同UT 時(shí)間段的平均TEC 分布圖,發(fā)現(xiàn)極蓋區(qū)等離子體云塊發(fā)生率具有明顯的UT 依賴性.Wang 等(2020)基于TEC map 開(kāi)發(fā)了極區(qū)大尺度不均勻體的追蹤工具-TEC keogram,并統(tǒng)計(jì)了2015年的極蓋區(qū)等離子體云塊發(fā)生率,也發(fā)現(xiàn)其UT 依賴性.

    圖5 利用2013年Madrigal GPS TEC 觀測(cè),在年積日與UT 坐標(biāo)下,不均勻體與背景TEC 值的比值(修改自David et al., 2016)Fig.5 Based on the Madrigal GPS TEC maps for 2013, the patch-(tongue-)-to-background ratio is plotted as a function of day of year and universal time (modified from David et al., 2016)

    此外,利用Swarm A/B 衛(wèi)星的觀測(cè),Spicher等(2017)還統(tǒng)計(jì)了極蓋區(qū)等離子體云塊的空間分布特征,發(fā)現(xiàn)這兩顆衛(wèi)星的觀測(cè)結(jié)果類似,即在南北半球等離子體云塊近乎均勻地分布在極蓋區(qū),但南半球的平均發(fā)生率要高于北半球,而且南半球日側(cè)的發(fā)生率高于夜側(cè)(詳見(jiàn)圖6).Jin 和Xiong(2020)利用Swarm 衛(wèi)星觀測(cè),統(tǒng)計(jì)研究了南北半球極蓋區(qū)較大尺度不均勻體(~100 km)密度梯度的空間和時(shí)間分布不對(duì)稱性,發(fā)現(xiàn)南北半球增強(qiáng)的不均勻體都出現(xiàn)在當(dāng)?shù)囟良?9:00 UT 附近.這一報(bào)道與前人研究結(jié)果較為一致.

    圖6 Swarm 衛(wèi)星觀測(cè)的極蓋區(qū)等離子體云塊發(fā)生率空間分布特征.這里采用MLat-MLT 坐標(biāo)系.(a, c)來(lái)自Swarm A;(b, d)來(lái)自Swarm B.(a, b)為北半球(NH);(c, d)為南半球(SH)(修改自Spicher et al., 2017)Fig.6 Spatial distribution of polar cap patches provided by Swarm A/B satellites under MLat/MLT coordinate.The left/right panels,respectively, from Swarm A/B.(a, b) The Northern Hemisphere; (c, d) The Southern Hemisphere (modified from Spicher et al., 2017)

    2.2 外部條件依賴性

    極蓋區(qū)等離子體云塊發(fā)生率對(duì)IMF 等外部條件的依賴性同樣值得研究.David 等(2016)指出在其數(shù)據(jù)庫(kù)中極蓋區(qū)等離子體云塊主要發(fā)生在低Kp 值條件下,并推斷等離子體云塊的發(fā)生率并不受地磁活動(dòng)水平的控制.這一結(jié)論看似與我們的“直覺(jué)”相矛盾.然而,Zou 等(2014)與Liu 等(2016)發(fā)現(xiàn)SED/TOI(tongue of ionization,舌狀電離區(qū))的演化過(guò)程取決于對(duì)流電場(chǎng)和熱層風(fēng)的相互作用.在磁暴期間,確實(shí)存在已成型的SED 結(jié)構(gòu)并沒(méi)有深入極蓋區(qū)的觀測(cè)事例.因此,舌狀電離區(qū)/極蓋區(qū)等離子體云塊的出現(xiàn)與地磁活動(dòng)之間并不是簡(jiǎn)單的線性關(guān)系.這要求我們進(jìn)一步開(kāi)展詳盡研究.

    值得一提的是,外部條件IMF 的方向及強(qiáng)度能在很大程度上影響極區(qū)電離層對(duì)流結(jié)構(gòu),其擾動(dòng)可能與大尺度不均勻體的“切割”形成過(guò)程密切相關(guān).為了厘清IMF 等外部條件與極蓋區(qū)等離子體云塊發(fā)生率之間的關(guān)系,學(xué)界近期開(kāi)展了一系列的研究工作.Spicher 等(2017)指出在正/負(fù)IMFBy參量條件下極蓋區(qū)等離子體云塊分別更容易出現(xiàn)在北半球午前/午后扇區(qū),在南半球恰好與之相反.這一結(jié)果與IMFBy分量對(duì)極隙區(qū)位置的調(diào)制作用一致,同時(shí)也證明了極蓋區(qū)等離子體云塊的形成過(guò)程與極隙區(qū)密切相關(guān).利用歐洲非相干散射雷達(dá)(Svalbard 雷達(dá))在09:00—15:00 UT 期間的電子密度觀測(cè),Jin 等(2019)識(shí)別出345 個(gè)日側(cè)極蓋區(qū)等離子體云塊事件,不僅發(fā)現(xiàn)IMFBy分量會(huì)調(diào)制極蓋區(qū)等離子體云塊的發(fā)生位置,而且指出等離子體云塊多出現(xiàn)在IMF 南向條件下(IMFBz分量為負(fù)值)(如圖7 所示).利用GPS TEC 數(shù)據(jù),Yang 等(2016)報(bào)道過(guò)類似的結(jié)論,即:IMFBy/Bz為負(fù)值的外部條件更容易形成極蓋區(qū)等離子體云塊;Wang 等(2020)也發(fā)現(xiàn)跨極區(qū)運(yùn)動(dòng)的極蓋區(qū)等離子體云塊多出現(xiàn)在南向IMF 條件下.基于全天空成像儀氣輝觀測(cè),Hosokawa 等(2009)也得出類似結(jié)論.這里需要指出的是,在Hosokawa 等(2009)的工作中,極蓋區(qū)等離子體云塊出現(xiàn)在北向IMFBz條件下的占比明顯高于其它工作.作者認(rèn)為這可能是由于全天空成像儀觀測(cè)時(shí)間在夜側(cè),因而,從日側(cè)傳輸過(guò)來(lái)的IMFBz分量的時(shí)延無(wú)法準(zhǔn)確判定.

    圖7 不同IMF By/Bz 分量條件下,極蓋區(qū)等離子體云塊發(fā)生率在MLT 上的分布(修改自Jin et al., 2019)Fig.7 MLT distributions of patch occurrences during different IMF By/Bz conditions (modified from Jin et al., 2019)

    3 演化特征

    極蓋區(qū)等離子體云塊在形成之后,一般會(huì)隨著磁層大尺度對(duì)流(Dungey convection cycle)從日側(cè)向夜側(cè)進(jìn)行跨極蓋運(yùn)動(dòng)(如, Hosokawa et al., 2009;Oksavik et al., 2010; Wang et al., 2020; Zhang et al.,2013a, 2015)(詳見(jiàn)圖8).當(dāng)運(yùn)動(dòng)到夜側(cè)極光橢圓極向邊界時(shí),極蓋區(qū)等離子體云塊在夜側(cè)磁重聯(lián)的調(diào)制下離開(kāi)極蓋區(qū),進(jìn)入極光橢圓(如, Moen et al., 2015; Zhang et al., 2015).當(dāng)IMF 南向時(shí),日側(cè)磁層頂?shù)拇胖芈?lián)過(guò)程會(huì)發(fā)生在低緯磁層頂,并形成雙渦對(duì)流結(jié)構(gòu).這一重聯(lián)過(guò)程會(huì)“切割”亞極光帶的高密度等離子體,并使其隨著對(duì)流結(jié)構(gòu)穿越極隙區(qū)而進(jìn)入極蓋區(qū).因此,這些從日側(cè)進(jìn)入的極蓋區(qū)等離子體云塊將會(huì)繼續(xù)隨著對(duì)流結(jié)構(gòu)進(jìn)行跨極蓋的逆陽(yáng)運(yùn)動(dòng)(如圖9b、9d 所示).當(dāng)其離開(kāi)極蓋區(qū)進(jìn)入極光橢圓之后,極蓋區(qū)等離子體云塊被重新命名為“等離子體團(tuán)(blob)”(如, Jin et al., 2014,2016).極蓋區(qū)等離子體云塊能離開(kāi)極蓋區(qū)并進(jìn)入極光橢圓的必要條件是磁尾相應(yīng)區(qū)域發(fā)生夜側(cè)磁重聯(lián)過(guò)程(如, Moen et al., 2015; Zhang et al., 2013b,2015).Zhang 等(2015)通過(guò)追蹤極蓋區(qū)等離子體云塊,發(fā)現(xiàn)其從日側(cè)極隙區(qū)抵達(dá)夜側(cè)極光橢圓的運(yùn)動(dòng)時(shí)間大致為2 小時(shí).Wang 等(2020)通過(guò)統(tǒng)計(jì)證實(shí)了該結(jié)果.

    圖8 2011年9月26日17:55—21:45 UT 期間,地磁坐標(biāo)系下TEC map 疊加對(duì)流結(jié)構(gòu)的時(shí)間序列圖.日側(cè)在上方,晨側(cè)在右邊.黑色同心圓為等勢(shì)線,表征對(duì)流結(jié)構(gòu).黑色虛線為100 km 高度處晨昏線.藍(lán)色圓圈及橢圓追蹤極蓋區(qū)等離子體云塊的演化過(guò)程(修改自Zhang et al., 2013a)Fig.8 Extracts from a full series of 2D maps of TEC and ionospheric convection on a geomagnetic latitude/MLT during 17:55—21:45 UT on Sep 11, 2011.Noon is on top; dawn is on the left.The black concentric circles suggest the convection cell.The black dashed lines represent the day-night terminator at the altitude of 100 km.The blue circles and ellipses highlight the full evolution of a polar cap patch (modified from Zhang et al., 2013a)

    等離子體云塊出極蓋區(qū)進(jìn)入夜側(cè)極光橢圓后,密度會(huì)進(jìn)一步降低,有時(shí)會(huì)破碎成等離子體團(tuán),并隨著晨/昏兩側(cè)的日向?qū)α鹘Y(jié)構(gòu)回到向陽(yáng)側(cè)區(qū)域.Zhang 等(2015)發(fā)現(xiàn)極蓋區(qū)等離子體從形成到隨著對(duì)流結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)到日側(cè)的完整演化時(shí)間為3 小時(shí)左右.這也表明磁重聯(lián)所驅(qū)動(dòng)的磁層大尺度對(duì)流循環(huán)(Dungey 循環(huán), Dungey, 1961; Zhang et al., 2013a)的周期約為3 小時(shí),即太陽(yáng)風(fēng)-磁層主要能量耦合過(guò)程的特征時(shí)間為3 小時(shí).

    然而,IMF 是一個(gè)非常動(dòng)態(tài)的外部條件.當(dāng)IMFBz分量突然翻轉(zhuǎn)時(shí),電離層對(duì)流結(jié)構(gòu)將會(huì)變得異常復(fù)雜,不再是雙渦對(duì)流結(jié)構(gòu).如圖9c、9e 所示,當(dāng)IMFBz分量從南向北跳轉(zhuǎn)時(shí),日側(cè)磁層頂?shù)牡途暭案呔晠^(qū)域都可能發(fā)生磁重聯(lián),這會(huì)導(dǎo)致對(duì)流結(jié)構(gòu)發(fā)生畸變,例如:在正常的雙渦對(duì)流結(jié)構(gòu)里面出現(xiàn)一個(gè)或者多個(gè)“反向”對(duì)流元.這些反向?qū)α髟赡軙?huì)加速或者減速極蓋區(qū)等離子體云塊的輸運(yùn)過(guò)程,甚至可能導(dǎo)致極蓋區(qū)等離子體云塊的運(yùn)動(dòng)完全停滯(如, Hosokawa et al., 2011).然而,由于極區(qū)惡劣的自然環(huán)境導(dǎo)致觀測(cè)數(shù)據(jù)缺乏,加之對(duì)流模型也無(wú)法準(zhǔn)確描述電離層對(duì)流的快速響應(yīng),這使得深入研究極蓋區(qū)等離子體云塊在IMF 突變情況下的運(yùn)動(dòng)及演化特征變得尤為困難.在IMFBz分量從強(qiáng)南突轉(zhuǎn)至弱北向情況下,Zhang 等(2016a)分析了極蓋區(qū)等離子云塊的“特殊”演化過(guò)程,發(fā)現(xiàn)正在逆陽(yáng)運(yùn)動(dòng)的極蓋區(qū)等離子體云塊在IMF 突變后停止運(yùn)動(dòng),隨后在昏側(cè)尾瓣對(duì)流渦里緩慢演化.在這一過(guò)程中,極蓋區(qū)等離子體云塊的電子密度可能由于離子復(fù)合率的增強(qiáng)而迅速降低.

    圖9 在亞暴恢復(fù)相,當(dāng)IMF Bz 分量從強(qiáng)負(fù)值跳轉(zhuǎn)至~0 nT 時(shí),極區(qū)電離層響應(yīng)示意圖.(a)IMF Bz、By 分量時(shí)間序列值;(b, d)分別為當(dāng)IMF Bz 分量為強(qiáng)南向時(shí)日側(cè)磁重聯(lián)及極區(qū)電離層概念圖;(c, e)分別為當(dāng)IMF Bz 分量突變?yōu)椤? nT 時(shí)日側(cè)磁重聯(lián)及極區(qū)電離層概念圖.在圖(b)和(c)中,紅/藍(lán)箭頭線表示磁鞘/磁層的磁力線,洋紅色實(shí)線代表日側(cè)磁層頂重聯(lián)區(qū)域.在圖(d)和(e)中,帶箭頭的紅色同心圓表征對(duì)流結(jié)構(gòu),黃色圓圈表示開(kāi)-閉磁力線邊界,其中日側(cè)藍(lán)色線段及夜側(cè)紅色線段分別表示磁重聯(lián)發(fā)生位置,白色亮斑表征極蓋區(qū)等離子體云塊沿對(duì)流結(jié)構(gòu)的演化過(guò)程(修改自Zhang et al., 2016a)Fig.9 Schematic of the response of the northern polar ionosphere to the IMF Bz component turning from strongly southward to varying around 0 nT during a substorm recovery phase.(a) The IMF By and Bz components; (b) and (d) morphology of dayside magnetic reconnection and the polar ionosphere for strong southward and weak dawnward IMF; and (c) and (e) morphology of dayside magnetic reconnection and polar ionosphere for weak southward and strong duskward IMF.In (b) and (c), red/blue lines (with arrow) show magnetic field lines in magnetosheath/magnetosphere, and magenta solid lines show the reconnection X-line at dayside magnetopause.In (d) and (e), the red concentric with arrows suggest the convection streamlines, the yellow circle suggests the open-close boundary, at which the blue sector for dayside and red sector for nightside, respectively, indicate the magnetic reconnection region; the white patches outline the full evolution of the polar cap patch along the streamlines(modified from Zhang et al., 2016a)

    在極蓋區(qū)等離子體云塊向夜側(cè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,它們的形態(tài)會(huì)發(fā)生變化,甚至能被分裂成多個(gè)更小尺度的不均勻體(如, Hosokawa et al., 2013).在極蓋區(qū)中心位置,極蓋區(qū)等離子體云塊有時(shí)呈雪茄狀(Hosokawa et al., 2014; Moen et al., 2015).利用全天空成像儀觀測(cè),Hosokawa 等(2016b)發(fā)現(xiàn)極蓋區(qū)等離子體云塊的頭/尾部邊緣(沿著運(yùn)動(dòng)方向)的密度梯度不對(duì)稱,頭部邊緣的密度梯度明顯陡峭于尾部邊緣,在等離子體云塊的尾部邊緣還發(fā)現(xiàn)手指狀結(jié)構(gòu).當(dāng)極蓋區(qū)等離子體云塊運(yùn)動(dòng)至夜側(cè)極光橢圓極向邊界時(shí),它可以直接觸發(fā)極向邊界極光點(diǎn)亮(poleward boundary intensifications, PBIs)或形成streamers(如, Ma et al., 2021; Moen et al., 2007;Nishimura et al., 2013).隨后,伴隨著脈沖式夜側(cè)磁重聯(lián),極蓋區(qū)等離子體云塊離開(kāi)極蓋區(qū)并進(jìn)入夜側(cè)極光橢圓(Moen et al., 2007; Zhang et al., 2013a,2015).位于夜側(cè)極光橢圓的電離層爆發(fā)式速度流與極向邊界極光點(diǎn)亮密切相關(guān),也是夜側(cè)磁重聯(lián)及等離子體片爆發(fā)式速度流在電離層的蹤跡.極蓋區(qū)等離子體云塊在跨極蓋運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,其傳播方向及速度大小與對(duì)流結(jié)構(gòu)的速度方向及大小均一致,這說(shuō)明極蓋區(qū)等離子體云塊可以作為極區(qū)電離層對(duì)流結(jié)構(gòu)的示蹤器(Zou et al., 2015).Zou Y 等(2017)發(fā)現(xiàn)非磁暴期間的氣輝等離子體云塊與電離層爆發(fā)式速度流和場(chǎng)向電流(field aligned currents, FACs)密切相關(guān),并且對(duì)比極蓋區(qū)經(jīng)常出現(xiàn)的極雨特征,認(rèn)定極蓋區(qū)等離子體云塊伴隨有局地增強(qiáng)的粒子沉降.因此,極蓋區(qū)等離子體云塊是沿開(kāi)放磁力線耦合的磁層-電離層系統(tǒng)的一部分,其跨極區(qū)運(yùn)動(dòng)是中尺度磁尾尾瓣過(guò)程在極區(qū)電離層的投影.

    4 等離子體云塊伴隨的離子上行

    極區(qū)電離層的離子上行/逃逸是磁層-電離層-熱層耦合的一個(gè)重要過(guò)程,而極區(qū)電離層也是磁層重離子的主要源區(qū)(如, André and Yau, 1997; Chappell et al., 2000; Moore et al., 1997).極區(qū)電離層中存在的高密度不均勻體沿對(duì)流結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)后進(jìn)入強(qiáng)粒子沉降區(qū)域(如:極隙區(qū)、極光橢圓),由粒子沉降引起的電子加熱是離子上行的形成機(jī)制之一(如, Yau and André, 1997; Zou Y et al., 2017).然而,很多在極隙區(qū)、極光橢圓等區(qū)域形成的離子上行進(jìn)入極蓋區(qū)后會(huì)在重力的作用下沿磁通量管重新落回到電離層F 層(Redmon et al., 2010).因此,極蓋區(qū)頂部電離層通常表現(xiàn)為下行通量(Stevenson et al., 2001).但是,極蓋區(qū)等離子體云塊等高密度不均勻體伴隨的快速逆陽(yáng)對(duì)流會(huì)產(chǎn)生顯著的摩擦加熱,導(dǎo)致離子上行事件發(fā)生,從而出現(xiàn)極風(fēng)現(xiàn)象(如, Schunk, 2007; Strangeway et al., 2005).Zhang 等(2016b)提供了這一過(guò)程的直接觀測(cè)證據(jù).他們?cè)诳焖龠\(yùn)動(dòng)的極蓋區(qū)等離子體云塊中發(fā)現(xiàn)顯著的O+離子上行通量,并認(rèn)為離子上行的主要機(jī)制為對(duì)流增強(qiáng)所引起的摩擦加熱(如圖10 所示).據(jù)此,他們提出快速運(yùn)動(dòng)的極蓋區(qū)等離子體云塊是離子上行的重要源區(qū).此外,借助模型模擬,有學(xué)者也發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)的極蓋區(qū)等離子體云塊所在位置出現(xiàn)增強(qiáng)的H+上行通量,其主要反應(yīng)過(guò)程為O++H? H++O(如, Demars and Schunk, 2006; Gardner and Schunk, 2007).基于Poker Flat 非相干散射雷達(dá)等地基設(shè)備及DMSP 衛(wèi)星等聯(lián)合觀測(cè)及模型模擬,Zou S S 等(2017)報(bào)道了2013年6月1日磁暴期間的離子上行事件,詳細(xì)討論了SED 結(jié)構(gòu)及其伴隨的離子上行現(xiàn)象,并綜合分析了電子加熱、離子摩擦加熱、對(duì)流速度及中性風(fēng)拖曳等因素對(duì)離子上行的可能貢獻(xiàn).

    圖10 (a)在MLat/MLT 坐標(biāo)系下,DMSP F17 的衛(wèi)星觀測(cè)疊加地面二維TEC map.圖中彩色粗線表征DMSP F17 衛(wèi)星軌跡,顏色表示O+密度;垂直于軌道的淡紫色線條表示水平速度;藍(lán)色橢圓圈出極蓋區(qū)等離子體云塊.(b)在南向IMF 與正IMF By 條件下,北半球極蓋區(qū)等離子體云塊伴隨的離子上行概念圖(修改自Zhang et al., 2016b; Zong et al., 2020)Fig.10 (a) In-situ ion parameters by DMSP F17 superimposed on 2-D maps of median-filtered TEC on a MLat/MLT grid, and (b)schematic of the ionospheric upflow/outflow associated with polar cap patches above the Northern Hemisphere during a southward IMF with a positive IMF By component (modified from Zhang et al., 2016b; Zong et al., 2020)

    利用DMSP 衛(wèi)星5年的觀測(cè)數(shù)據(jù)(2010—2014年),Ma 等(2018a)統(tǒng)計(jì)分析了極蓋區(qū)離子上行的影響因素,認(rèn)為極蓋區(qū)離子上行受對(duì)流速度、太陽(yáng)活動(dòng)性及太陽(yáng)天頂角的綜合影響(詳見(jiàn)圖11).晨側(cè)更高的上行發(fā)生率伴隨更快的對(duì)流速度,然而昏側(cè)更高的上行通量則伴隨著更高的電子密度.離子上行發(fā)生率隨著對(duì)流速度及太陽(yáng)活動(dòng)的增強(qiáng)而升高,但隨著太陽(yáng)天頂角的抬升而降低.Ma等(2018b)進(jìn)一步對(duì)比研究了極蓋區(qū)冷/熱等離子體云塊的離子上行特征及其影響與控制參量.然而,由于極區(qū)電離層觀測(cè)數(shù)據(jù)稀疏,非常缺乏合適的觀測(cè)手段,使得厘清離子上行與極蓋區(qū)等離子體云塊的關(guān)系十分困難.另外一個(gè)原因是,極蓋區(qū)離子上行受到多個(gè)參量的影響或控制,是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程,難以建立簡(jiǎn)單的線性依賴關(guān)系.因此,未來(lái)離子上行研究需要更多的觀測(cè)數(shù)據(jù)及模型模擬.

    圖11 離子上行發(fā)生率、上行速度及上行O+密度/通量分別與對(duì)流速度、太陽(yáng)天頂角、太陽(yáng)射電流量F10.7 的依賴關(guān)系(修改自Ma et al., 2018b)Fig.11 Dependence investigations of ion upflow occurrence and ion upflow speed and upflow O+ density/flux on parameters of convection and solar zenith angle (SZA) and F10.7 (modified from Ma et al., 2018b)

    5 等離子體云塊相關(guān)的電離層閃爍

    高密度的極蓋區(qū)等離子體云塊在其邊緣位置存在較大的密度梯度,且經(jīng)常伴隨有明顯的爆發(fā)式速度流(如, Carlson et al., 2007; Hosokawa et al.,2016a; Jin and Xiong, 2020; Jin et al., 2021; Zou Y et al., 2015, 2017).此外,極蓋區(qū)等離子體云塊在其形成過(guò)程及進(jìn)入極光橢圓后伴隨有粒子沉降(如,Zhang et al., 2017; Zou Y et al., 2016, 2017).因此,在各種不穩(wěn)定性(如:密度梯度不穩(wěn)定性、速度剪切不穩(wěn)定性及粒子沉降等)作用下,極蓋區(qū)等離子體云塊在形成及演化過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生眾多更小尺度的不均勻體,從而經(jīng)常引起電離層閃爍(如, Carlson et al., 2007, 2008; Coker et al., 2004; De Franceschi et al., 2008; Mitchell et al., 2005; Jin et al., 2014, 2016,2017; Lamarche and Makarevich, 2017; van der Meeren et al., 2014; Wang et al., 2016; Zhang et al,2017).另一方面,三維數(shù)值模型模擬結(jié)果同樣表明密度梯度不穩(wěn)定性的非線性發(fā)展或者偶爾的對(duì)流速度翻轉(zhuǎn)確實(shí)能在極蓋區(qū)等離子體云塊的頭/尾部或者內(nèi)部產(chǎn)生中尺度(10~100 千米量級(jí))的不均勻體(如, Gondarenko and Guzdar, 2004).

    近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者圍繞極蓋區(qū)等離子體云塊等不均勻體相關(guān)的電離層閃爍開(kāi)展了大量的事件分析及統(tǒng)計(jì)研究.利用格陵蘭島的地基全天空成像儀及接收機(jī)的聯(lián)合觀測(cè),Coker 等(2004)對(duì)比分析了極蓋區(qū)等離子體云塊(如圖12 所示)、電離層F 層的極光弧、極光橢圓極光弧等多種不均勻體引發(fā)的電離層閃爍特征,在極蓋區(qū)等離子體云塊頭/尾部均觀測(cè)到小尺度的不均勻體及明顯的幅度閃爍和相位閃爍.在2003年10月30日磁暴期間,Mitchell 等(2005)利用位于歐洲北部Svalbard 島的GPS 接收機(jī)觀測(cè),在極蓋區(qū)等離子體云塊邊緣的密度梯度處同時(shí)發(fā)現(xiàn)相位閃爍和幅度閃爍,并將密度梯度不穩(wěn)定性解釋為引起電離層閃爍的小尺度不均勻體的可能形成機(jī)制.De Franceschi 等(2008)進(jìn)一步對(duì)比分析了兩個(gè)磁暴活動(dòng)期間(2003年10月、11月)的TEC 及電離層閃爍觀測(cè),同樣發(fā)現(xiàn)兩種電離層閃爍的最大值均出現(xiàn)在極蓋區(qū)等離子體云塊密度梯度處.這一結(jié)果不僅與前一工作非常一致,而且也證明了極蓋區(qū)等離子體云塊在對(duì)流運(yùn)動(dòng)過(guò)程中會(huì)形成小尺度不均勻體.

    圖12 (a)全空天成像儀觀測(cè)疊加地面接收機(jī)-NIMS 衛(wèi)星鏈路的穿越路徑;(b)地面接收機(jī)觀測(cè)的閃爍指數(shù)(修改自Coker et al., 2004)Fig.12 (a) An all-sky image of F region patch with a NIMS satellite pass superimposed on it; (b) The related scintillation indices provided by the ground-based receiver(modified from Coker et al., 2004)

    然而,在2011年10月31日,一個(gè)來(lái)自加拿大扇區(qū)的舌狀電離區(qū)結(jié)構(gòu)(或巨型極蓋區(qū)等離子體云塊)進(jìn)入極蓋區(qū)之后,向位于夜側(cè)的Svalbard 島靠近.利用地基綜合觀測(cè),van der Meeren 等(2014)在該舌狀電離區(qū)的頭部邊緣僅發(fā)現(xiàn)相位閃爍,并沒(méi)有出現(xiàn)幅度閃爍.經(jīng)頻譜分析,他們發(fā)現(xiàn):舌狀電離區(qū)頭部梯度處存在劇烈擾動(dòng)的小尺度不均勻體,但其內(nèi)部或外側(cè)并未出現(xiàn).基于事件分析,Thayyil等(2021)發(fā)現(xiàn)在運(yùn)動(dòng)的極蓋區(qū)等離子體云塊頭部出現(xiàn)顯著的電離層相位及幅度閃爍,而在其中心及尾部區(qū)域則閃爍較弱.此外,Jin 等(2014, 2016,2017)不僅詳細(xì)研究了日側(cè)極隙區(qū)附近各不均勻體引起的電離層閃爍強(qiáng)度,還直接對(duì)比了夜側(cè)極蓋區(qū)等離子體云塊、極光弧及極光等離子體團(tuán)(即進(jìn)入極光橢圓的等離子體云塊)等經(jīng)常出現(xiàn)的不均勻體引起的電離層閃爍強(qiáng)度,發(fā)現(xiàn):剛離開(kāi)極隙區(qū)的極蓋區(qū)等離子體云塊能引發(fā)中等強(qiáng)度的相位閃爍(~0.3 rad),而伴隨有極光粒子沉降的極蓋區(qū)等離子體云塊(或等離子體團(tuán))可以產(chǎn)生更加顯著的相位閃爍(甚至高達(dá)~0.6 rad)(如圖13 所示).結(jié)合全球GPS TEC map 與北極加拿大扇區(qū)CHAIN(Canadian High Arctice Ionosphere Network)的電離層閃爍觀測(cè),Wang 等(2016)開(kāi)發(fā)了極區(qū)電離層不均勻體與閃爍廣域?qū)Ρ葓D,對(duì)比了極區(qū)電離層各廣義不均勻體(如:暴時(shí)等離子體密度增強(qiáng)、極蓋區(qū)等離子體云塊、極光橢圓、中緯槽區(qū)等)引起的閃爍強(qiáng)度,分析了可能的形成機(jī)制,在各不均勻體邊緣發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)不同的電離層閃爍(見(jiàn)圖14).

    圖13 (a-d)極蓋區(qū)等離子體云塊D 南向運(yùn)動(dòng)進(jìn)入極光橢圓(紅色區(qū)域),疊加接收機(jī)觀測(cè)的GPS 衛(wèi)星穿刺點(diǎn)位置;(e-h)各極蓋區(qū)等離子體云塊引起的電離層相位閃爍及TEC 擾動(dòng)的時(shí)間序列值(修改自Jin et al., 2014)Fig.13 (a-d) The polar cap patch D moved southward and then entered into the auroral oval (red regions), superimposed with the IPPs of GPS satellites; (e-h) The corresponding time series of phase scintillations and TECs produced by 3 patches observed by the ground-based receiver from GPS satellites (modified from Jin et al., 2014)

    圖14 GPS TEC 疊加CHAIN 廣域電離層閃爍(灰色方塊),兩條黑色實(shí)線表征極光橢圓邊界,(a-d)疊加幅度閃爍指數(shù);(e-h)疊加相位閃爍指數(shù),SED:暴時(shí)密度增強(qiáng)結(jié)構(gòu);TOI:舌狀電離區(qū)(修改自Wang et al., 2016)Fig.14 The GPS TEC maps combined with the ionospheric scintillations (represented by the grey squares), the two solid black curves highlight the auroral oval.(a-d) Projected the amplitude scintillation indices; (e-h) Superimposed the phase scintillations indices (modified from Wang et al., 2016)

    因此,極蓋區(qū)等離子體云塊在形成及演化過(guò)程中伴隨有非常復(fù)雜的物理過(guò)程,所引發(fā)的電離層閃爍的具體表現(xiàn)及形成機(jī)理也并未完全弄清楚,這值得我們進(jìn)一步研究.同時(shí),開(kāi)發(fā)更加適合高緯的電離層閃爍模型,繼而開(kāi)展準(zhǔn)確的預(yù)報(bào)或現(xiàn)報(bào)工作也依然是空間天氣領(lǐng)域的一大挑戰(zhàn).

    6 小結(jié)及討論

    本文綜述了近十年來(lái)國(guó)內(nèi)外在極蓋區(qū)等離子體云塊的形成、演化及發(fā)生率的研究進(jìn)展,以及其伴隨的離子上行與電離層閃爍特征.主要結(jié)論及問(wèn)題概括如下:

    (1)極蓋區(qū)等離子體云塊的主要形成機(jī)制是日側(cè)磁重聯(lián)過(guò)程,但其并不能解釋全部觀測(cè)事件.這就要求我們考慮多種形成機(jī)制的共同作用.近期,也有學(xué)者提出新的機(jī)制用以解釋其形成過(guò)程,比如:夜側(cè)磁重聯(lián)或其他機(jī)制調(diào)制的向陽(yáng)運(yùn)動(dòng)速度流攜帶著低密度的等離子體,沿著晨/昏側(cè)對(duì)流結(jié)構(gòu)回流進(jìn)入極隙區(qū),進(jìn)而“分割”形成高密度的等離子體云塊.

    (2)Zhang 等(2017)發(fā)現(xiàn)一種伴隨有粒子沉降特征的極蓋區(qū)等離子體云塊(具有場(chǎng)向電流、高電子溫度等特征),并將其命名為:極蓋區(qū)熱等離子體云塊.極蓋區(qū)冷/熱等離子體云塊的判定標(biāo)準(zhǔn)、物理特征、形成機(jī)制及兩者相關(guān)性都正在進(jìn)一步探索中.

    (3)冷而密的極蓋區(qū)等離子體云塊在日側(cè)光致電離區(qū)形成之后,一般會(huì)隨著對(duì)流結(jié)構(gòu)向夜側(cè)運(yùn)動(dòng).當(dāng)?shù)入x子體云塊離開(kāi)極蓋區(qū),接觸極光橢圓極向邊界時(shí),會(huì)與極向邊界極光點(diǎn)亮和streamers 直接相關(guān),隨后在夜側(cè)磁重聯(lián)調(diào)制下進(jìn)入極光橢圓,沿對(duì)流結(jié)構(gòu)向陽(yáng)回流.這一完整演化過(guò)程大約耗時(shí)3 小時(shí).實(shí)際上,極蓋區(qū)等離子體云塊的復(fù)雜對(duì)流運(yùn)動(dòng)受到擾動(dòng)IMF(尤其是IMFBy/Bz分量)的影響.在極蓋區(qū)等離子體云塊隨對(duì)流結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,中性風(fēng)或中性成分的變化是否會(huì)有影響,值得思考.

    (4)快速運(yùn)動(dòng)的極蓋區(qū)等離子體云塊往往因摩擦加熱而引發(fā)明顯的離子上行事件,其本身也是離子上行的粒子源區(qū).研究表明,極蓋區(qū)等離子體云塊與離子上行的相關(guān)性還受太陽(yáng)活動(dòng)性、太陽(yáng)天頂角等多種因素的影響或調(diào)制.為了更好地理解這一復(fù)雜的對(duì)應(yīng)關(guān)系,我們需要開(kāi)展深入研究.

    (5)伴隨有極光活動(dòng)的極蓋區(qū)等離子體云塊會(huì)引發(fā)明顯的強(qiáng)電離層閃爍,如:位于極隙區(qū)附近/夜側(cè)極光橢圓的極蓋區(qū)等離子體云塊.極蓋區(qū)等離子體云塊產(chǎn)生的電離層閃爍,還與對(duì)流運(yùn)動(dòng)的速度剪切密切相關(guān).這一紛繁過(guò)程及其背后的物理機(jī)制需要深入探索.同時(shí),未來(lái)也很有必要開(kāi)發(fā)更加適用于高緯地區(qū)的電離層閃爍模型,進(jìn)而開(kāi)展預(yù)報(bào)/現(xiàn)報(bào)工作.

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