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高能电子爆发与绕月卫星表面电位大幅下降的联动效应
被引量:
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作者
王馨悦
张爱兵
+4 位作者
荆涛
H.Reme
孔令高
张珅毅
李春来
《地球物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第10期3533-3542,共10页
"嫦娥"一号、二号绕月飞行经历地球磁尾边界层区域时,分别在2007年11月26日—2008年2月5日和2010年10月3日—2011年2月28日,发现了15次月球轨道0.1~2 MeV电子急剧增加(Bursts of 0.1~2 MeV Energetic Electrons,BEE),卫星周...
"嫦娥"一号、二号绕月飞行经历地球磁尾边界层区域时,分别在2007年11月26日—2008年2月5日和2010年10月3日—2011年2月28日,发现了15次月球轨道0.1~2 MeV电子急剧增加(Bursts of 0.1~2 MeV Energetic Electrons,BEE),卫星周围等离子体离子加速的现象.统计研究表明,这类现象发生在稳定太阳风和弱行星际磁场条件下,且无显著空间环境扰动事件发生时,离子的加速滞后于高能电子爆发,离子能量的变化与高能电子通量的时间演化正相关,地球磁鞘内侧或边界层过渡区域是该类现象的高发区,离子能量增加时卫星表面电位大幅下降可达负几千伏.为了研究高能电子爆发与绕月卫星表面电位变化的关系及其对月球表面电位的影响,本文用电流平衡法建立绕月卫星和月球表面充电模型,并假设能量电子(>2eV^2 MeV)满足幂律谱的分布,模拟急剧增加的能量电子对卫星和月球表面电位的影响.模拟结果表明,能量电子急剧增加使得绕月卫星和月球表面电位大幅下降;能量电子总流量>1011 cm-2时,绕月卫星和月球表面充电电位可达负上千伏;月球充电到大的负电位的时间仅为卫星充电时间的1/10.鉴于高能电子急剧增加事件的高发生率(~125次/年),能量电子急剧增加使得绕月卫星表面电位大幅下降的发生率应大于实测等离子体离子加速现象的发生率(~25次/年).
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关键词
嫦娥一号
嫦娥二号
月球
表面充电
高能电子急剧增加事件
等离子体
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职称材料
题名
高能电子爆发与绕月卫星表面电位大幅下降的联动效应
被引量:
4
1
作者
王馨悦
张爱兵
荆涛
H.Reme
孔令高
张珅毅
李春来
机构
中国科学院国家空间科学中心
天基空间环境探测北京市重点实验室
法国国家科研中心
中国科学院国家天文台
出处
《地球物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第10期3533-3542,共10页
基金
国家自然科学基金(41204128)
中国科学院战略性先导科技专项(XDA04077100)资助
文摘
"嫦娥"一号、二号绕月飞行经历地球磁尾边界层区域时,分别在2007年11月26日—2008年2月5日和2010年10月3日—2011年2月28日,发现了15次月球轨道0.1~2 MeV电子急剧增加(Bursts of 0.1~2 MeV Energetic Electrons,BEE),卫星周围等离子体离子加速的现象.统计研究表明,这类现象发生在稳定太阳风和弱行星际磁场条件下,且无显著空间环境扰动事件发生时,离子的加速滞后于高能电子爆发,离子能量的变化与高能电子通量的时间演化正相关,地球磁鞘内侧或边界层过渡区域是该类现象的高发区,离子能量增加时卫星表面电位大幅下降可达负几千伏.为了研究高能电子爆发与绕月卫星表面电位变化的关系及其对月球表面电位的影响,本文用电流平衡法建立绕月卫星和月球表面充电模型,并假设能量电子(>2eV^2 MeV)满足幂律谱的分布,模拟急剧增加的能量电子对卫星和月球表面电位的影响.模拟结果表明,能量电子急剧增加使得绕月卫星和月球表面电位大幅下降;能量电子总流量>1011 cm-2时,绕月卫星和月球表面充电电位可达负上千伏;月球充电到大的负电位的时间仅为卫星充电时间的1/10.鉴于高能电子急剧增加事件的高发生率(~125次/年),能量电子急剧增加使得绕月卫星表面电位大幅下降的发生率应大于实测等离子体离子加速现象的发生率(~25次/年).
关键词
嫦娥一号
嫦娥二号
月球
表面充电
高能电子急剧增加事件
等离子体
Keywords
Chang′E-1
Chang′E-2
Lunar
Surface charging
Bursts of energetic electrons
Plasma
分类号
P353 [天文地球—空间物理学]
P354 [天文地球—空间物理学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高能电子爆发与绕月卫星表面电位大幅下降的联动效应
王馨悦
张爱兵
荆涛
H.Reme
孔令高
张珅毅
李春来
《地球物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
4
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职称材料
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