磁流波

磁流波

槽振子的輻射可以從對比導線型振子的差異中引出,產生導線型振子輻射場的波源是導線上的縱向電流,實際上導線上縱向的電流波源又可看成是導線表面附近的橫向磁場波源,而槽振子上是橫向的電壓相當於橫向的電場波源,這種橫向的電場波源也可等效為縱向的所謂“磁流”波源。

低緯pc3-4磁流波

“磁流波”是天文學專有名詞。

地球弓激波前的超低頻磁流波是低緯pc3-4磁流波的主要激發源。這種低頻磁流波透入磁層穿越磁力線向地球傳播,或與磁力線振盪耦合,或直接透入低緯電離層形成低緯pc3-4磁脈動。

磁流波在部分電離電漿內的傳播

傳播問題

關於磁流波在部分電離電漿內的傳播問題。認為,在中性粒子對磁流波傳播所產生的影響等問題時,引入變形的廣義歐姆定律是適宜的。

給出了線上性條件下,部分電離電漿的電導率張量表式,並運用這些表式求得了磁流波的色散方程;在極限情況下,這一色散方程和Piddington 所得的結果相符。

問題的分析

線上性條件下,所用的單位是 CGSE。制。壓強項被忽略了,當介質的磁能遠超過內能時這是允許的;認為阿爾芬波速遠小於在真空內的光速,因此在麥氏方程內沒有考慮位移電流項;認為介質是準中性的。

這裡 ω是電子氣體的等離子振盪頻率。即是Piddington在磁流波對太陽大氣加熱問題時,至於在張藕合和弱藕合各種情況下的分析,及磁流波在高層大氣內的傳播和穿透等問題。

超低頻磁流波傳播中電導率效應

波動現象普遍存在於連續介質中。電漿作為一種電介質,其特點是它可以與電磁場相互作用。電漿的 空間不均勻性 ( 如存在密度梯度 ),電漿的各向異性 ( 如存在外磁場 ) ,以及電漿的速度空間不均勻性 ,使得電漿波動現象複雜多樣。在空間電漿中,在十分寬的頻率範圍內,存在著各種電漿波動,其主要形式為電磁波和靜電波。其中,頻率W 遠低於粒子 (離子和電子) 磁鏇頻率Ω的超低頻電磁波稱為磁流體力學波 ( MHD 波 )。當這樣的低頻波在電漿中傳播時,波電場激勵與時間有關的電漿電流,而這些電流又會產生與 時間有關的磁場,再感應出電場與原始波電場相互用,使得波在傳播時其波速小於真空中的光速。如果電流密度和電荷密度在介質中可以用電磁場明確表示的話,那么,麥克斯韋方程就可以用來描述其中電磁擾動的傳播。另 一 方面,由電漿粒子沒有相互作用的模型出發,通過計算給定電磁場中粒子的軌道方程,也能描述某些重要的電漿特性,其數學處理是採用電動力學的方法,即在電場和磁場滿足麥克斯韋方程的條件下,解這些場中粒子的運動方程。在磁化電漿中,實際上的電導率是有限的,並且有很強的各向異性。

對於 ULF 磁流波在磁化電漿中的傳播,僅涉及電導率的效應,而不對磁層一電離層一大氣層模式加以考 慮。要深入研究 ULF 波的傳播問題,還需考慮到磁感應強度分布及空間電漿剖面。另一 方面,為簡化分析, 也僅考慮到磁力線垂直的情況。事實上,ULF 波入射有時並不滿足 ( ▽╳E)=0的條件,而這種條件對於高緯和極 區磁力線共振產生的阿爾芬波入射更為合適。

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