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Jean-André Sauvaud CESR, Toulouse

Colloque Bilan et perspectives PNST 2005. Mesures récentes des sources, du transport et des pertes d’ions dans la magnétosphère de la Terre, implications. Jean-André Sauvaud CESR, Toulouse. Paris, 28-30 septembre 2005. ION SOURCES. Solar wind : H + (95%) and He ++ (4%) , O 6+ - 8+ ,

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Jean-André Sauvaud CESR, Toulouse

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Presentation Transcript


  1. Colloque Bilan et perspectives PNST 2005 Mesures récentes des sources, du transport et des pertes d’ions dans la magnétosphère de la Terre, implications Jean-André Sauvaud CESR, Toulouse Paris, 28-30 septembre 2005

  2. ION SOURCES Solar wind: H+ (95%) and He++ (4%) , O 6+ - 8+, C 4+ - 6+, Fe 6+ - 12+ Ionosphere: H+, He+, N+, N++, O+, O++, O2+, NO+

  3. SW TYPICAL DENSITY RATIOS Charges states of solar wind ions are determined by the solar escape region temperatures and are expected to remain unchanged in interplanetary space H/He ~25 He/O ~75 (11) 0.66 < C/O < 0.71 (11)

  4. 1 2 Il existe très peu de mesures de composition ionique faites simultanément dans le vent solaire et dans la magnétosphère, à l’exception de He++

  5. Etat d’ionisation du Fer Bz nord Bz sud MESURE UNIQUE

  6. EQUATORIAL NIGHTSIDE QUASI-TRAPPING REGION 1-300 keV/q Mesures très rares, instrumentation complexe: RBSP

  7. E/M E/Q 10-15 keV

  8. ORDRE E/M ______________________________ E/M: acceleration ‘adiabatique’ E/Q acceleration par champ électrique E/M ordonne mieux les spectres des ions issus du vent solaire que E/Q.

  9. Magnetosheath: no O5+,4+,3+ and no C3+,2+ Magnetospherically produced high charge states C and O ions by charge exchange S. P. Christon et al.

  10. TRAJECTORIES AND TIME OF FLIGHT Residence times > 12 hours  Imagerie par atomes neutres Stenuit et al., 2002

  11. Cowley and Owen [1988] RECONNECTION Inside the dHT frame, the plasma flows at the Alfven velocity: VSH = VdHT + VAbSH VM = VdHT + VAbM PHYSIQUE : MMS Cowley, 1982; Cowley and Owen, 1988

  12. CLUSTER Lavraud et al., 2002

  13. Ejection d’ions planétaires du cornet polaire Bouhram et al., 2003, 2004 Echappement d’ions depuis la calotte polaire Maggiolo et al., 2005 Teste et al., 2005

  14. Echappements depuis la calotte polaire Teste et al., 2005 E B Maggiolo et al., 2005

  15. BOUNDARY LAYERS OF THE MAGNETOSPHERE AURORAL SIGNATURES Equatorial projection SOURCE ? Stenuit et al., 2002

  16. ION FLUXES – DYNAMICAL PRESSURE Dynamical pressure, nP Ion flux, 3 keV Ion flux, 3 keV Mécanisme d’entrée ???

  17. PLASMA IONOSPHERIQUE A L’INTERFACE VENT SOLAIRE – MAGNETOSPHERE REVELATEUR: MOUVEMENTS DE LA MAGNETOPAUSE

  18. MAGNETOPAUSE

  19. SC-3 SC-3 SC-1 H+ He+ He+ O+ O+ H+ PS Sauvaud et al., 2001, Sauvaud and Décréau, 2003

  20. Cold dense plasma of terrestrial origin is detected close to the magnetopause (densities  1 cm-3). • When this boundary moves back and forth, it produces the E field necessary to give a sufficient drift velocity to the ions to overcome the satellite potential. • Origin: dayside/nightside ionosphere.

  21. PLASMA IONOSPHERIQUE DANS LA PLASMA SHEET- 1 REVELATEUR: ECLIPSE

  22. GEOTAIL EN ECPLISE

  23. ECCLIPSE Seki et al., 2002

  24. PLASMA IONOSPHERIQUE FROID LA PLASMA SHEET - 2 REVELATEUR: ONDES

  25. Hirahara et al., 2004

  26. GEOTAIL June 18, 2000 02:00 01:50 02:00

  27. CONCLUSION 1 Les ions solaires minoritaires et multi-chargés peuvent en particulier être utilisés pour étudier: -Les phénomènes d’accélération solaires, -Les mécanismes de pénétration/circulation dans la magnétosphère, - Les accélérations dans le choc terrestre et dans le cornet polaire Les mesures sont difficiles et nécessitent des instruments quasi-identiques sur plusieurs satellites. STEREO-RBSM, POLAR

  28. CONCLUSION 2 Les mesures récentes de Geotail et Cluster révèlent l’existence d’une population dense d’ions froids d’origine planétaire aux interfaces des grands réservoirs de plasma de la Terre. La charge des satellites rend ces observations possibles seulement lorsque le plasma est mis en mouvement ou pendant les éclipses des satellites. Les mesures de la fréquence plasma sont indispensables pour les missions futures.

  29. CONCLUSION 3 Le plasma solaire pénètre dans le cornet polaire aussi bien lors des épisodes de BIMF Nord que Sud. De façon inattendue la densité du plasma dans la magnétosphère de la Terre est plus forte en période de Bz Nord. Remise en cause des mécanismes de pénétration? MMS, THEMIS

  30. CONCLUSION 4 Le rôle de l’ionosphère dans le déclenchement des instabilités des feuillets de courants est complètement négligée (Pourtant les ions O+ sont fréquemment porteurs d’une pression supérieure (10) à celle des ions H+ CLUSTER-THEMIS?

  31. La mesure de la densité est incertaine à bord d’un satellite chargé situé hors de l’ionosphère quand le plasma ne s’écoule pas rapidement

  32. Burst of dense plasma at 6.6 Re

  33. Aux très grandes énergies l’état de charge n’est pas mesuré directement SAMPEX(512615 km, 82°) H+, He++, C6+ , Ne8+ , Mg10+ , Si8+ RESOLUTION EN TEMPS: PLUSIEURS HEURES/JOURS

  34. C4 Ion C4 UT 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 UT 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 UT 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 C2 ILAT 61.80 64.90 70.70 77.40 83.50 88.40 87.70 ILAT 66.80 72.70 78.80 84.30 88.80 88.10 85.10 ILAT 66.20 73.00 79.90 85.80 89.50 86.30 83.70 ZGSM MLT 12.40 12.50 12.60 12.70 12.80 00.90 00.90 MLT 12.20 12.30 12.40 12.40 12.30 11.00 01.80 MLT 12.40 12.50 12.70 12.90 23.40 00.40 00.80 C1 C1 Ion C3 XGSM C3 Ion Echange de charge

  35. T2 T1 TIME DELAY Besoin d’un satellite proche de la Terre

  36. Burst of dense plasma at 6.6 Re

  37. N T Northward Bz Southward Bz

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