Развитие асимметричного кольцевого тока во время магнитной бури
Развитие асимметричного кольцевого тока во время магнитной бури. В. В. Калегаев, К.Ю. Бахмина, И.И. Алексеев, Е.С. Беленькая НИИЯФ МГУ Я.И. Фельдштейн ИЗМИРАН. SRC. N. TC. S. e -. p +. Tsyganenko T96, T01, T05; Alexeev et al. A2000. Трехуровневая структура 1. experimental data:
Развитие асимметричного кольцевого тока во время магнитной бури
E N D
Presentation Transcript
Развитие асимметричногокольцевого тока во время магнитной бури В. В. Калегаев, К.Ю. Бахмина, И.И.Алексеев, Е.С. Беленькая НИИЯФ МГУ Я.И. Фельдштейн ИЗМИРАН
«Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
SRC N TC S e- p+ «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Tsyganenko T96, T01, T05; Alexeev et al. A2000 «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Трехуровневая структура 1. experimental data: solar wind and geomag. indices - submodels 2. parameters of current systems: stand-off dist., polar cap flux … 3. magnetospheric (external) field Параболоидная модель A2000 B =Bsd( , R1)+Bt( , R1,R2,)+Br(,br)+Bsr(, R1,br)+Bfac(I||) Dst=DCF+DT+DR «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Модель частичного кольцевого тока (PRC) 1. Модель 2. Параметры • I0– полный ток • φPR – «направление» PRC • δφPR – долготный размер • θPR– широта восточного электроджета • rPR= 1/Sin2θPR • δθPR– широтный размер «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Вычисление магнитного поля частичного кольцевого тока Ring-like parts Field-aligned parts «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
PRC на экваторе IPR=106 A, θPR=30о, δφPR=30о, r = RE, θ = 900 IPR=106 A, θPR=30о, δφPR=30о, y = z = 0 «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
PRC на средних широтах IPR=106 A, θPR=30о, δφPR=30о, r = RE, θ = 450 «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
PRC в пространстве 4RE «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Зависимость от долготного размера δφ ~ 600 N 2δφ S «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Зависимость от широты восточного электроджета N Өpr S Rpr Rpr ~ 3-4 RЕ «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
PRC и Dst • CFC, TC, SRC – однородное поле во внутренней магнитосфере • PRC – асимметричное поле ASY-H Dst=DCF+DT+DSR+DPRS Dst=DCF+DT+DSR+DPRS «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
PRC- parameterization ASY-H=δHmax-δHmin Total PRC «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Магнитная буря 6-14 ноября 2004 г. 1. IPR(ASY-H) Ipr(ASY-H) 2. Dst adjusting «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Вклад PRC в Dst 6-14 ноября 2004 • TC (1) • PRC (2) • SRC(3) Время жизни PRC – 10 часов «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Составляющие AU : роль PRC «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Моделирование AU:вклад магнитосферных токов «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009
Выводы • PRC существует относительно короткое время в ограниченной области пространства • Геомагнитные индексы SYM (Dst), ASY содержат информацию о нелинейной динамике магнитосферы.Их использование в качестве входных параметров позволяет воспроизвести динамику крупномасштабных токовых систем • Во время бури 6-11 ноября 2004 г. полный частичный кольцевой ток 6 MA, но DPR~-100 nT во время максимума бури и пренебрежимо мал на фазе восстановления. • Симметричный кольцевой ток дает главный вкладв Dst • Асимметричный кольцевой ток дает главный вкладв AU «Физика плазмы в солнечной системе» ИКИ 2009