...
首页> 外文期刊>Физиκа плазмы >ФОРМИРОВАНИЕ КВАЗИОДНОМЕРНОГО ТОКОВОГО СЛОЯ В ЛАБОРАТОРНОЙ И МАГНИТОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЕ
【24h】

ФОРМИРОВАНИЕ КВАЗИОДНОМЕРНОГО ТОКОВОГО СЛОЯ В ЛАБОРАТОРНОЙ И МАГНИТОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЕ

机译:实验室和磁球等离子体中的准一维电流层的形成

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
   

获取外文期刊封面封底 >>

       

摘要

Проведен анализ процесса формирования двухмерного токового слоя в лабораторном эксперименте на установке TC-3D. Представлено сравнение результатов, полученных в рамках лабораторного эксперимента, и спутниковых наблюдений токового слоя в хвосте земной магнитосферы. Изучена продольная и поперечная структуры токового слоя, а также эволюция его конфигурации в процессе сжатия вдоль направления нормали к поверхности слоя. Показано, что в обеих конфигурациях (в лабораторных и спутниковых экспериментах) структура токового слоя обладает рядом общих особенностей: одинаковые безразмерные пространственные масштабы, распределение вдоль слоя нормальной к слою компоненты магнитного поля, зависимость амплитуды плотности тока от амплитуды нормальной компоненты магнитного поля. Проведенное сопоставление дает возможность сделать ряд предположений о структуре и динамике токового слоя хвоста земной магнитосферы на основе результатов лабораторного эксперимента. Так, из данных лабораторного моделирования следует, что формирование тонкого слоя на расстояниях х ~-15R_E в хвосте земной магнитосферы должно сопровождаться ростом амплитуды тангенциальной компоненты магнитного поля B_0 (R_E - радиус Земли). При этом в квазистационарном состоянии величина B_0 растет в направлении от Земли. Критическим значением амплитуды плотности тока в системе, по всей вероятности, является величина j_0 = eN_e(2T_i/m_i)~(1/2) где N_e - концентрация электронов, а (2T_i/m_i)~(1/2) - тепловая скорость ионов. Амплитуда тока не может существенно превосходить данную величину. Как следствие, толщина токового слоя не может быть существенно меньше ионного ларморовского радиуса или ионной инерционной длины.
机译:在TC-3D装置的实验室实验中,对二维电流表的形成进行了分析。介绍了在实验室实验和对地球磁层尾部电流表的卫星观测框架内获得的结果的比较。研究了当前工作表的纵向和横向结构,以及在压缩过程中沿垂直于层表面的方向构造的演变。结果表明,在两种配置(实验室和卫星实验)中,电流板的结构都具有许多共同特征:相同的无量纲空间尺度,沿层垂直于该层的磁场分量的分布以及电流密度振幅对正常磁场分量的振幅的依赖性。根据实验室实验的结果,这种比较可以对地球磁层尾部的电流板的结构和动力学做出许多假设。因此,从实验室模型数据可以得出,在地球磁层的尾部距离x〜-15R_E处形成薄层时,应伴随磁场B_0的切向分量振幅的增加(R_E是地球半径)。在这种情况下,在准平稳状态下,B_0的值在从地球方向上增加。系统中电流密度振幅的临界值很可能是j_0 = eN_e(2T_i / m_i)〜(1/2),其中N_e是电子的浓度,(2T_i / m_i)〜(1/2)是离子的热速度...电流幅度不能明显超过该值。结果,当前薄片的厚度不能显着小于离子拉莫尔半径或离子惯性长度。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号