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      外日球?qū)拥膶捘芏坞x子及其與湍動(dòng)的耦合作用

      2021-01-30 07:56:12何建森王玲華宗秋剛
      深空探測學(xué)報(bào) 2020年6期
      關(guān)鍵詞:太陽風(fēng)激波星際

      何建森,林 榮,崔 博,王玲華,宗秋剛

      (1.北京大學(xué) 地球與空間科學(xué)院,100871,北京;2.北京大學(xué) 行星與空間科學(xué)研究中心,100871,北京)

      引 言

      太陽系是目前唯一已知的孕育生命和人類文明的星系。在太陽系的四維時(shí)空坐標(biāo)中,當(dāng)今太陽系的空間組成和結(jié)構(gòu)及其時(shí)間演化,是一個(gè)重要的命題(見圖1)。通過探測外太陽系的小天體(沒有明顯的地質(zhì)過程,被認(rèn)為是太陽系的活化石),可以追溯太陽系的形成歷史和早期特征[1-5]。通過探測被太陽風(fēng)所充斥的日球?qū)拥娜S結(jié)構(gòu)及其動(dòng)態(tài)變化,可以認(rèn)識(shí)太陽風(fēng)與局地星際介質(zhì)的相互作用。當(dāng)今的太陽系不再像太陽系的初期形成的行星星云那樣稠密,而是更接近真空狀態(tài),盡管也充斥著太陽風(fēng)等離子體、能量粒子(太陽能量粒子和宇宙線粒子)、塵埃粒子、小天體(小行星和彗星)、矮行星和行星。

      早期的太陽活動(dòng)(比如T-Tauri階段,可能比現(xiàn)在的太陽活動(dòng)強(qiáng)1 000倍)所吹出的太陽風(fēng),或許可以把原初太陽系星云的物質(zhì)清掃輸運(yùn)到很遠(yuǎn)的地方(比如奧特云所在的距離)[6-7]。所以太陽風(fēng)的研究是一個(gè)認(rèn)識(shí)太陽、日球?qū)印⑻栂导捌渑c銀河系的局地星際介質(zhì)相互作用的重要方面。

      人類要全面認(rèn)識(shí)自身所處的太陽系,就需要像環(huán)游地球那樣,周游太陽系開展全面的探測。在太陽系探測遠(yuǎn)景設(shè)想中,認(rèn)為需要在5個(gè)標(biāo)志性的探測能力方面取得重要的突破:寬能段的粒子探測、寬頻段的電磁場測量、寬波段的光學(xué)觀測、大角度的覆蓋、遠(yuǎn)距離的抵達(dá),從而形成全向發(fā)展的探測能力雷達(dá)圖(見圖2)。

      圖1 太陽系的時(shí)空坐標(biāo)系Fig.1 The Solar system in the space-time coordinate system

      圖2 5個(gè)維度的深空探測能力雷達(dá)圖Fig.2 A radar chart illustrating five aspects of deep space exploration capabilities

      在以往的探測中,每次任務(wù)相對于以往的探測任務(wù)在5個(gè)標(biāo)志性的探測能力的某一(某些)方面都會(huì)有突破性,相應(yīng)的也會(huì)帶來科學(xué)上的發(fā)現(xiàn)。Ulysses飛船首次在日球?qū)又酗w躍太陽極區(qū)探測,發(fā)現(xiàn)高緯極區(qū)太陽風(fēng)與低緯黃道面太陽風(fēng)的差異[8-12]。ACE(Advanced Composition Explorer)飛船在日地L1點(diǎn)暈軌道上首次實(shí)現(xiàn)對太陽風(fēng)多種類、多價(jià)態(tài)離子進(jìn)行寬能譜探測,揭示了雙模態(tài)太陽風(fēng)在離子凍結(jié)溫度、不同第一電離勢的離子豐度、超熱離子能譜指數(shù)等方面的差異[13-16]。磁層多尺度星座 (Magnetospheric MultiScale,MMS)星座衛(wèi)星首次實(shí)現(xiàn)電場矢量的測量,研究湍動(dòng)和重聯(lián)中的關(guān)鍵能量轉(zhuǎn)換機(jī)制成為了可能[17-19]。太陽與日光層探測器 (SOlar and Heliospheric Observatory,SOHO)飛船對太陽風(fēng)源區(qū)進(jìn)行寬波段的觀測,發(fā)現(xiàn)了源區(qū)太陽風(fēng)初始外流形成于色球網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上方的過渡區(qū)高度[20]?!奥眯姓?號(hào)”(Voyager 1)“旅行者2號(hào)”(Voyager 2)飛船首次實(shí)現(xiàn)100 AU以遠(yuǎn)的探測,先后穿越了終止激波、內(nèi)日鞘區(qū)、日球?qū)禹數(shù)汝P(guān)鍵區(qū)域[21-23]。

      針對遠(yuǎn)距離的太陽系邊際探測深空探測任務(wù),由于飛船服役周期長、服役數(shù)量非常有限,如何在有限的發(fā)射機(jī)會(huì)中、在載荷重量和數(shù)據(jù)傳輸率等限制條件下,充分考慮并發(fā)揮上述5個(gè)方面的探測能力,尤為必要。

      1 寬能段粒子相空間密度譜

      寬能段的粒子探測至關(guān)重要。不同來源的粒子具有不同的能量,不同能量的粒子也經(jīng)歷不同的物理過程(見圖3)。源自太陽大氣的太陽風(fēng)等離子體屬于低能粒子,能量在10 keV以下。雖然單個(gè)粒子的能量較低,但是由于相空間密度高,但是單位體積的動(dòng)能和熱能在能量密度中的貢獻(xiàn)都是非常重要。盡管太陽風(fēng)等離子體粒子在低能范疇,然而太陽風(fēng)等離子體的整體流速卻達(dá)幾百千米每秒,遠(yuǎn)大于聲速(在終止激波上游基本小于100 km/s),屬于超聲速范疇。作為一級近似,超聲速的太陽風(fēng)的動(dòng)壓和局地星際介質(zhì)的熱壓之間的平衡假設(shè),決定了日球頂?shù)娜招木嚯x乃至日球?qū)拥拇笮?。超聲速太陽風(fēng)在日球?qū)禹斍靶枰眲p速,從而產(chǎn)生了終止激波。大尺度的終止激波的存在,為粒子經(jīng)過激波加速成為異常宇宙線(太陽系內(nèi)持續(xù)產(chǎn)生的、能量最高的粒子種類)提供了必要的場所。

      圖3 寬能段的日球?qū)与x子相空間密度譜在不同日心距離處的變化[24]Fig.3 The variation of the phase space density spectrum of the heliosphere ions in the wide energy range at different heliocentric distances[24]

      太陽風(fēng)等離子體的速度分布在一定程度上可以用各向異性的麥?zhǔn)戏植紒肀硎?,存在垂直和平行溫度的差異。通過探測分析垂直溫度、平行溫度、密度以及磁場強(qiáng)度隨日心距離的變化,發(fā)現(xiàn)太陽風(fēng)的膨脹不是(雙)絕熱膨脹的,比如質(zhì)子垂直溫度與磁場比值所表征的磁矩是隨距離增加的,導(dǎo)致質(zhì)子投擲角分布不像絕熱機(jī)制預(yù)期的那樣變得越來越趨近平行或者反平行分布[25-28]。太陽風(fēng)質(zhì)子的非絕熱膨脹也導(dǎo)致多方關(guān)系近似的狀態(tài)方程中的多方指數(shù)γ偏離傳統(tǒng)單原子的定壓/定容比熱的比值(-1.67 < γ < -1)。太陽風(fēng)質(zhì)子的非絕熱膨脹是日球?qū)拥闹匾锢憩F(xiàn)象,其背后的加熱機(jī)制(比如湍動(dòng)耗散加熱)是日球?qū)游锢淼年P(guān)鍵科學(xué)問題和深空探測的重要科學(xué)目標(biāo)[29]。要解決/回答該關(guān)鍵問題,需要針對質(zhì)子相空間密度開展高分辨率和高靈敏度的探測,獲得偏離麥?zhǔn)戏植嫉臄_動(dòng)相空間密度的精確分布,并實(shí)施對應(yīng)的場(電場和磁場)的高質(zhì)量的探測,從而能有效分析場-粒子相關(guān)性耦合所導(dǎo)致的能量轉(zhuǎn)換這一無碰撞等離子體湍動(dòng)耗散的關(guān)鍵物理過程[30]。

      針對背景太陽風(fēng)質(zhì)子和氦離子的探測,根據(jù)其能量范圍,采用的經(jīng)典探測儀器是法拉第杯和靜電分析儀。法拉第杯后端的金屬電流收集板具有抗老化長壽命服役、量程大等特點(diǎn),成功用于多項(xiàng)深空探測任務(wù)中[31]。靜電分析儀對低通量粒子具有高靈敏度探測、高角度分辨率等優(yōu)點(diǎn),適合探測向像風(fēng)這樣方向性比較好、數(shù)密度比較稀薄的無碰撞等離子體。法拉第杯和靜電分析儀組合,可以優(yōu)勢互補(bǔ),最大程度發(fā)揮探測太陽風(fēng)等離子體的能力。

      拾起離子也是日球?qū)訉捘芏瘟W拥闹匾M成。“拾起離子”所謂的“拾起”是指:電荷交換后的新生離子在太陽風(fēng)的電磁場中,會(huì)繞著行星際磁場回旋運(yùn)動(dòng),而且發(fā)生電場漂移,從而具有徑向向外的速度分量,與太陽風(fēng)同向運(yùn)動(dòng),被太陽風(fēng)拾起。拾起離子是太陽風(fēng)等離子體與中性原子(中性原子可來源于侵入的星際介質(zhì)流或者太陽系天體釋放逃逸出來的氣體)相互作用交換電荷的重要產(chǎn)物之一(另一產(chǎn)物是能量中性原子)[32]。針對拾起離子成分的探測,能夠探明星際介質(zhì)的(輕)元素組成和豐度(比如H,He,O,Ar,N,Ne等元素)。

      拾起效率隨日心距離而增大:①在內(nèi)日球?qū)?,行星際磁場方向與太陽風(fēng)速度方向近似平行,不利于新生離子被拾起,拾起離子的流速和溫度也遠(yuǎn)低于背景太陽風(fēng)離子的流速和溫度;②在外日球?qū)?,行星際磁場方向與太陽風(fēng)速度方向近似垂直,新生離子容易被拾起,拾起離子的流速與背景太陽風(fēng)流速相當(dāng),拾起離子的等效熱速度由于與太陽風(fēng)流速同數(shù)量級而明顯高于背景太陽風(fēng)離子熱速度。隨著太陽風(fēng)的向外膨脹,其與中性原子發(fā)生電荷交換的次數(shù)越來越多,所產(chǎn)生和攜帶的拾起離子也越來越多,導(dǎo)致拾起離子對外日球?qū)犹栵L(fēng)的改造也越來越明顯,比如對太陽風(fēng)熱壓的貢獻(xiàn)比重變得非常顯著[33]。當(dāng)然拾起離子與背景太陽風(fēng)等離子體的混合,離不開湍動(dòng)的作用。如果沒有湍動(dòng),拾起離子無法在速度相空間中散射,無法有效和背景太陽風(fēng)等離子體混合起來進(jìn)而影響外日球?qū)犹栵L(fēng)的狀態(tài)。有了拾起離子及其受湍動(dòng)的散射熱化,才能導(dǎo)致太陽風(fēng)的微弱減速和持續(xù)加熱。

      散射拾起離子的湍動(dòng)可伴隨背景太陽風(fēng)的湍動(dòng)由拾起離子自激發(fā)產(chǎn)生的波湍動(dòng)。源自星際介質(zhì)的拾起離子自從1985年被動(dòng)態(tài)磁層粒子追蹤探測器(Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers,AMPTE)上的超熱能量離子分析儀(SUprathermaL Energy Ionic Charge Analyzer,SULEICA)首次探測到之后[33],其受湍動(dòng)散射形成各向同性殼層分布需要多長時(shí)間(即散射效率)一直備受關(guān)注。經(jīng)過Ulysses飛船上的太陽風(fēng)離子成分譜儀(Solar Wind Ion Composition Spectromete,SWICS)的探測,發(fā)現(xiàn)拾起離子的速度分布沒有預(yù)想的那樣各向同性,而是仍保留各向異性的特征[24],說明湍動(dòng)的散射效率低于預(yù)期,需要更長的散射平均自由程。湍動(dòng)的散射效率取決于湍動(dòng)的狀態(tài):2D結(jié)構(gòu)成分所主導(dǎo)的湍動(dòng)的散射效率低于slab波動(dòng)成分所主導(dǎo)的湍動(dòng)的散射效率[33]。拾起離子自激發(fā)的波動(dòng)主要表現(xiàn)為多普勒頻移的離子回旋波,該波動(dòng)也證明磁強(qiáng)計(jì)可以間接探測拾起離子的活動(dòng)[23]。

      超熱離子是能量介于10 keV和1 MeV之間的離子,是太陽風(fēng)等離子體離子和拾起離子能化的產(chǎn)物,是進(jìn)一步加速成為高能異常宇宙線的種子粒子,在低能粒子和高能粒子之間起到重要的橋梁作用。超熱離子如何由低能離子能化產(chǎn)生,產(chǎn)生后所形成的冪律譜的譜指數(shù)有何特征,譜指數(shù)是否普適(比如相空間密度譜隨速度變化的譜指數(shù)是否在-5附近)[15]?這些是有關(guān)超熱離子的關(guān)鍵問題,也是探測超熱離子的主要?jiǎng)訖C(jī)。針對日球?qū)悠毡榇嬖诘某瑹犭x子,湍動(dòng)(特別是可壓縮的湍動(dòng))被認(rèn)為是低能離子能化形成超熱離子的主要驅(qū)動(dòng)源,湍動(dòng)的磁場和電場導(dǎo)致離子在速度相空間中有效擴(kuò)散,從而填充速度相空間中的高速區(qū)域。所以湍動(dòng)場的測量是認(rèn)識(shí)超熱離子形成之謎的探測基礎(chǔ)。

      2 雙模態(tài)的太陽風(fēng)特征

      太陽系邊際探測能夠在太陽系時(shí)空坐標(biāo)系中獲得對日球?qū)拥膽B(tài)勢感知(見圖4)。像“旅行者1號(hào)”和“旅行者2號(hào)”飛船那樣遠(yuǎn)距離的深空旅行,通過時(shí)間換空間的方式,來獲得日球?qū)訝顟B(tài)變量隨全日心距離的變化剖面[34]。這個(gè)日心距離剖面不是單純某個(gè)時(shí)刻的空間剖面,而是記錄了日球?qū)酉到y(tǒng)對其內(nèi)外邊界活動(dòng)變化的響應(yīng)的信息,是一個(gè)時(shí)空復(fù)合條件下的狀態(tài)感知(見圖5)。所以面對探測數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀時(shí),必須區(qū)分出哪些是空間變化(太陽風(fēng)向外膨脹),哪些是時(shí)間變化引起的(太陽活動(dòng)高低年相位和太陽自轉(zhuǎn)效應(yīng))。

      圖4 “旅行者2號(hào)”飛船的日心距離、緯度隨時(shí)間的變化Fig.4 The change of distance and latitude of Voyager 2 as well as sunspot number over time

      為了實(shí)現(xiàn)有效的區(qū)分,離不開聯(lián)合其他觀測計(jì)劃的支持,SOHO飛船、STEREO飛船以及我國的先進(jìn)天基太陽天文臺(tái)衛(wèi)星(Advanced Space-based Solar Observatory,ASO-S)[35]對太陽風(fēng)源區(qū)全球分布的監(jiān)測以及全球源區(qū)隨時(shí)間變化的監(jiān)測,離不開在行星際空間不同日心距離處(比如行星探測衛(wèi)星)對太陽風(fēng)的監(jiān)測。

      圖5 “旅行者1號(hào)”飛船上CRS載荷探測不同能檔高能粒子的微分通量密度隨飛行時(shí)間的變化Fig.5 Time variation of the differential flux density of energetic particles in different energy bands as detected by CRS onboard Voyager 1

      圖6 日球?qū)犹栵L(fēng)及其湍動(dòng)的雙模態(tài)Fig.6 The dual modes of the solar wind and its turbulence in the heliosphere

      關(guān)于日球?qū)犹栵L(fēng)的探測獲得了一個(gè)非?;镜苤匾恼J(rèn)知:雙模態(tài)(bimodal states)。在源區(qū),針對日冕輻射強(qiáng)度的明暗、日冕磁場的拓?fù)湮恍?,可以把太陽風(fēng)源區(qū)分為兩大類(冕洞區(qū)、寧靜區(qū)/活動(dòng)區(qū))。在行星際空間,針對太陽風(fēng)的流速、數(shù)密度和溫度等特征,分為高速太陽風(fēng)和低速太陽風(fēng)[36]。雙模態(tài)的行星際太陽風(fēng)所伴隨的湍動(dòng)經(jīng)常也是具有雙模態(tài)(見圖6):高速流經(jīng)常伴隨強(qiáng)的阿爾芬性湍動(dòng),橫向的擾動(dòng)速度和擾動(dòng)磁場具有很好的相關(guān)性,磁場強(qiáng)度的起伏則不是很大,Els?sser變量有主次之分,主變量的功率譜具有明顯的三段譜的特征(即含能區(qū)、慣性區(qū)、耗散區(qū)),次變量的功率譜在低頻段沒有呈現(xiàn)出明顯的含能區(qū)-慣性區(qū)的拐點(diǎn)特征,可能說明主變量對次變量的串級乃至功率譜輪廓的影響很大;低速流伴隨可壓縮性的湍動(dòng),湍動(dòng)里不時(shí)表現(xiàn)出壓力平衡結(jié)構(gòu)的特征,即相鄰區(qū)域的總壓力(熱壓+磁壓)基本相等[37]。

      高低速流及其伴隨湍動(dòng)的雙模態(tài),說明太陽風(fēng)起源的多樣性與復(fù)雜性,無法用以前的一維流管中阿爾芬波驅(qū)動(dòng)太陽風(fēng)的模型來簡單地統(tǒng)一解釋,需要拓展到三維模型中,而且需要自洽考慮太陽風(fēng)等離子體熱動(dòng)力學(xué)演化和波湍動(dòng)演化相互耦合的過程。無獨(dú)有偶,超熱離子的能譜也具有雙模態(tài)的特征:高速流中的超熱離子能譜偏軟(較少的離子被能化),而低速流中的超熱離子能譜則相對較硬(更多的離子被能化)(見圖7)[38]。所以超熱離子能譜沒有出現(xiàn)有些學(xué)者預(yù)期的冪律譜指數(shù)唯一性的特征。究其原因,高低速流的超熱離子能譜的雙模態(tài)可能源于湍動(dòng)的雙模態(tài),即低速流中的可壓縮湍動(dòng)(相對于高速流中的不可壓湍動(dòng))對于離子能化形成超熱離子更為有效。似乎高速流中的阿爾芬性不可壓湍動(dòng)的串級耗散,只對太陽風(fēng)等離子體的熱離子有明顯的加熱效應(yīng),而對進(jìn)一步能化成超熱離子則顯得有些“無能為力”。搞清楚湍動(dòng)與不同能量粒子之間的能化關(guān)系,是構(gòu)建日球?qū)游锢淼幕弧?/p>

      圖7 寬能段離子的相空間密度譜在低速流和高速流中的差異Fig.7 Difference between the phase space density spectra of the wideenergy-band ions in the low-speed and high-speed flows

      雙模態(tài)的太陽風(fēng)及其湍動(dòng)在外日球?qū)又惺侨绾窝莼??由于相鄰的共轉(zhuǎn)相互作用區(qū)邊界上前向激波和后向激波相互碰撞而滲透到對方區(qū)域中,導(dǎo)致前向激波不僅壓縮本CIR(Co-rotating Interaction Region)前面的低速流區(qū),而且侵入前面的CIR去壓縮其中的高速流區(qū),后向激波不僅壓縮本CIR后面的低速流區(qū),而且侵入后面的CIR去壓縮其中的低速流區(qū)。雙模態(tài)的太陽風(fēng)及其湍動(dòng)是否隨著不同CIR的融合(產(chǎn)生Merged Interaction Region,MIR)而導(dǎo)致界限模糊,目前還缺乏專門的定量研究[34]。雙模態(tài)的太陽風(fēng)及其湍動(dòng)對終止激波及其下游日鞘層的影響是否也有差別?由于超熱離子是加速形成異常宇宙線的種子粒子,超熱離子在高速流和低速流中的能譜又不一樣,這是否意味著低速流中的超熱離子對形成異常宇宙線的貢獻(xiàn)更大?這些問題都是需要通過探測外日球?qū)觼韺?shí)現(xiàn)。

      3 三維日球?qū)咏Y(jié)構(gòu)、拾起離子產(chǎn)生與演化、湍動(dòng)與超熱離子形成

      對比理想的探測能力雷達(dá)圖和現(xiàn)實(shí)中的探測成就,發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)可以取得突破的地方。大角度的覆蓋和遠(yuǎn)距離的抵達(dá),這兩個(gè)條件目前沒有同時(shí)滿足?!奥眯姓?號(hào)”和“旅行者2號(hào)”飛船都是飛向日球?qū)禹敱羌夥轿桓浇?,沒有原位探測去驗(yàn)證。

      IBEX衛(wèi)星在地球軌道上測繪了全天空的能量中性原子通量分布,發(fā)現(xiàn)了不曾預(yù)期的一個(gè)近乎封閉的狹窄的條帶狀結(jié)構(gòu)(IBEX-ribbon)[20]。條帶狀的能量中性原子被認(rèn)為是來自日球?qū)禹敻浇鼌^(qū)域,其分布走向被推測是受局地星際磁場所控制。IBEX-ribbon一經(jīng)發(fā)現(xiàn),被之前篤定的半開放的日球?qū)禹斀Y(jié)構(gòu)開始懷疑。在之前認(rèn)為的結(jié)構(gòu)中,日球?qū)禹斘恍途皖愃频厍虻拇艑禹斘恍停栵L(fēng)在尾巴方位與局地星際介質(zhì)混合起來,而不像在鼻尖方位那樣與局地星際介質(zhì)有明顯的界線。

      關(guān)于日球?qū)禹攷缀挝恍偷牟孪?,日球?qū)游锢淼拈_創(chuàng)者之一尤金·帕克(Eugene Parker)曾經(jīng)做過兩頭極端的推測:如果局地星際介質(zhì)的動(dòng)壓遠(yuǎn)大于局地星際介質(zhì)的磁壓,就好比超阿爾芬速的太陽風(fēng)的動(dòng)壓遠(yuǎn)大于太陽風(fēng)的磁壓,這時(shí)日球?qū)禹敃?huì)是一個(gè)半開放的結(jié)構(gòu);反之,如果局地星際介質(zhì)的動(dòng)壓遠(yuǎn)小于其磁壓,則日球?qū)訒?huì)因?yàn)轭愃瓶勾判?yīng)那樣把局地星際磁場排除在外,而形成一個(gè)封閉的準(zhǔn)球狀結(jié)構(gòu)[1]?;贗BEX的能量中性原子的遙感測繪結(jié)果,開始猜測日球?qū)禹斒欠裉幱赑arker猜想的兩頭極端的中間狀態(tài),即尾巴方位既不是嚴(yán)格封閉,但也不是完全開放的。如果認(rèn)為背景太陽風(fēng)和拾起離子之間沒有通過自激發(fā)或背景湍動(dòng)有效地混合起來,而把背景太陽風(fēng)和拾起離子作為兩個(gè)獨(dú)立的成分來建模,輔以適當(dāng)?shù)木值匦请H介質(zhì)條件,會(huì)得到比較新奇的日球?qū)有螤?,形似癟掉的羊角面包狀[5](見圖8)。要解決上述疑問,就要弄清楚日球?qū)拥娜S形狀,需要對日球?qū)游膊亢蜆O區(qū)方位開展原位探測。

      圖8 日球?qū)拥目赡懿煌螤罴捌鋵?yīng)的不同的局地星際介質(zhì)狀態(tài)Fig.8 Possible different shapes of heliosphere and their corresponding different states of local instellar

      拾起離子作為外日球?qū)犹栵L(fēng)熱壓的重要貢獻(xiàn)來源,尚未被系統(tǒng)探測過。因?yàn)槭捌痣x子的存在所導(dǎo)致的熱壓增強(qiáng)、聲速增大是否會(huì)對終止激波的強(qiáng)度有明顯減弱?拾起離子相對于背景太陽風(fēng)的等離子體離子是否更容易在終止激波處受到明顯加速,從而形成異常宇宙線?這些疑問都是“旅行者號(hào)”飛船越過終止激波后留下來的重要問題。拾起離子越過終止激波之后,在日球?qū)忧蕝^(qū)乃至日球?qū)禹敻浇?,與侵入的星際介質(zhì)流發(fā)生電荷交換所產(chǎn)生的能量中性原子對IBEX-ribbon的觀測貢獻(xiàn)多少?

      拾起離子探測器在設(shè)計(jì)視場時(shí)要充分考慮到拾起離子的初始動(dòng)量方向,即星際介質(zhì)來流方向,可以盡可能多地探測被完全拾起前的低能的新生離子。未來要想準(zhǔn)確解釋拾起離子的探測結(jié)果,需要開始對拾起離子的動(dòng)力學(xué)行為(包括局地行為和全局行為)開展相應(yīng)的理論研究,并對以往的拾起離子探測進(jìn)行全過程的數(shù)據(jù)分析。經(jīng)典的拾起離子速度分布模型(V&S模型)假設(shè)拾起離子產(chǎn)生后受湍動(dòng)作用在太陽風(fēng)參考系中快速散射形成各向同性的鞘狀結(jié)構(gòu)?;谠摷僭O(shè)得到的拾起離子速度分布模型能用來擬合相當(dāng)一部分的探測數(shù)據(jù),說明湍動(dòng)的散射效率可能確實(shí)比較高,但也有一部分探測的速度分布偏離模型擬合,出現(xiàn)偏差的物理原因仍待研究。目前關(guān)于外日球?qū)又惺捌痣x子的理論,預(yù)測其數(shù)密度隨徑向距離是r-1衰減?!靶乱曇疤?hào)”(New Horizons)飛船在20 ~ 40 AU附近的探測表明,拾起離子數(shù)密度的徑向衰減速度可能比理論預(yù)測要慢一些(比如r-0.6)。

      利用現(xiàn)有的片段數(shù)據(jù),輔以冪函數(shù)的徑向距離變化進(jìn)行擬合并外推到終止激波上游(假設(shè)為90 AU),得到的推論:拾起離子數(shù)密度/背景太陽風(fēng)數(shù)密度比值從30 AU實(shí)測的0.038上升到90 AU外推預(yù)測的0.14;拾起質(zhì)子溫度/背景太陽風(fēng)質(zhì)子溫度的比值從30 AU實(shí)測的510倍上升到90 AU外推預(yù)測的2 400倍;相應(yīng)的拾起質(zhì)子熱壓/背景太陽風(fēng)質(zhì)子熱壓的比值從30 AU實(shí)測的19倍上升到90 AU外推預(yù)測的350倍;拾起離子的熱壓在20 AU附近開始超過太陽風(fēng)的磁壓(見圖9)。這些推論讓研究者看到拾起離子在外日球?qū)又械娘@著作用和不可替代的角色地位。雖然目前利用“新視野號(hào)”,獲得了外日球?qū)硬糠秩招木嚯x范圍的拾起離子的數(shù)據(jù),但是拾起離子的實(shí)測數(shù)據(jù)在終止激波前后仍然缺失,特別是日球?qū)游膊亢蜆O區(qū)方位沒有深空航天器到達(dá)。目前“新視野號(hào)”上的SWAP載荷(靜電分析儀)的能量上限不到8 keV/q,無法探測完整的He拾起離子的速度分布,在今后的拾起離子載荷研制中,應(yīng)擴(kuò)大能量上限,從而涵蓋He拾起離子的速度分布。

      圖9 “新視野號(hào)”飛船上SWAP載荷測量到的離子計(jì)數(shù)率隨單位電荷能量的變化剖面和根據(jù)“新視野號(hào)”和“旅行者號(hào)”飛船探測,以及模型假設(shè),所畫出的不同壓強(qiáng)隨日心距離的變化以及相互之間大小隨單位電荷能量的變化剖面Fig.9 Profile of ion count rate versus energy per charge measured by SWIP payload onboard New Horizons spacecraft,consisting of solar wind protons,solar wind helium ions,pickup protons and pickup helium ions and changes of different pressures with the heliocentric distance,according to the measurements from New Horizons and Voyage,as well as the model prediction

      在外日球?qū)?,根?jù)拾起過程的物理圖像,拾起離子的速度分布很廣,速度的下限可以低至局地星際介質(zhì)流的流速達(dá)到20多km/s(對應(yīng)能量為幾個(gè)eV),速度的上限可以高至兩倍的太陽風(fēng)流速達(dá)到上千千米每秒(對應(yīng)能量為10 keV量級)。所以未來的探測任務(wù),如果要想完整探測拾起離子的能譜輪廓,需要涵蓋的能量需從幾個(gè)eV到幾十個(gè)keV。拾起離子的探測和背景太陽風(fēng)離子的探測可以整合在一個(gè)儀器上,實(shí)現(xiàn)靜電分析+飛行時(shí)間質(zhì)譜分析的技術(shù)。儀器設(shè)置不同的開口,其中窄的和寬的開口分別接收太陽風(fēng)離子和拾起離子,開口之后是靜電偏置雙層曲面用于選擇不同單位電荷能量的離子,再之后分別是無場飛行路徑和符合探頭部分。

      超熱離子是如何能化(加速)形成的,這個(gè)問題不同的學(xué)者提出了不同的理論機(jī)制,沒有一個(gè)公認(rèn)的答案。日球?qū)又袕V泛存在CIR和MIR所伴隨的激波被認(rèn)為是加速離子的有效場所。因此,有人提出擴(kuò)散激波加速機(jī)制是超熱離子冪律譜的形成原因(見圖10)。但是擴(kuò)散激波加速機(jī)制所形成冪律譜的指數(shù)是可變的,隨激波強(qiáng)度(壓縮比)而變化,這與在壓縮區(qū)里觀測到的冪律譜指數(shù)比較穩(wěn)定的情況不太一致。也有人提出隨機(jī)加速機(jī)制,但是該機(jī)制一般給出的是指數(shù)函數(shù)的能譜形式。多個(gè)磁島之間的磁重聯(lián)也能夠加速離子,但是日球?qū)犹栵L(fēng)中(包括激波下游鞘區(qū))磁重聯(lián)不是很常見,所以磁重聯(lián)加速可能不適用于解釋超熱離子冪律譜的形成機(jī)理。

      圖10 “旅行者號(hào)”飛船在不同年份對超熱離子和能量粒子(宇宙線)的測量能譜和三維磁流體可壓縮湍動(dòng)的模擬結(jié)果顯示出多尺度的壓力平衡結(jié)構(gòu)Fig.10 The energy spectra of super-thermal ions and energetic ions measured by Voyager spacecraft in different years and the simulation results of 3D MHD compressible turbulence showing multi-scale pressure-balanced structures

      從上述幾個(gè)機(jī)制討論中,可以看到湍動(dòng)都是起著非常重要的作用:激波上下游的湍動(dòng)導(dǎo)致離子多次穿越激波發(fā)生擴(kuò)散激波加速;湍動(dòng)場導(dǎo)致場與粒子之間能量交換的隨機(jī)性從而產(chǎn)生隨機(jī)加速;湍動(dòng)串級的間歇性可能有利于相干性結(jié)構(gòu)如磁島的形成,為磁島間磁重聯(lián)創(chuàng)造條件。前面這些機(jī)制沒有考慮能化離子對湍動(dòng)場的反饋?zhàn)饔茫瑢Ω吣芰康碾x子而言,這種忽略是合理的,但是超熱離子由于其對整體的數(shù)密度和熱壓貢獻(xiàn)不能忽略,所以會(huì)反過來影響湍動(dòng)場的可壓縮性,比如原來是壓縮的場會(huì)受到能化的超熱離子增加而變成膨脹的場。一方面,超熱離子中能量較低的離子接著參與局地的膨脹-壓縮的循環(huán),而能量較高的離子則有機(jī)會(huì)在空間中擴(kuò)散開來;另一方面,能量較高的離子又是由能量較低的離子壓縮能化后所形成的。綜合這兩方面的行為,有學(xué)者提出“泵加速”(pump acceleration)機(jī)制,可壓縮湍動(dòng)場的壓縮-膨脹過程類似一個(gè)泵的運(yùn)行,把部分離子能化到更高能量而且有擴(kuò)散自由的狀態(tài)。場和粒子的相互耦合作用(包括粒子對場的反饋?zhàn)饔茫?,這是空間等離子體湍動(dòng)物理研究的重要領(lǐng)域,目前在低能部分已經(jīng)找到充實(shí)的場-粒子相互作用的證據(jù),并得到了湍動(dòng)的耗散率譜。然而要在超熱離子能段,研究場-粒子耦合作用以及其中可能存在的泵加速機(jī)理(包括理論研究、探測設(shè)計(jì)和觀測分析)。

      4 日球?qū)犹綔y

      日球?qū)幼鳛橐粋€(gè)宜居性的星球?qū)樱╤abitable astrosphere),認(rèn)識(shí)日球?qū)拥默F(xiàn)狀乃至其過去與未來,都將為人類在茫茫銀河系和宇宙中探索宜居性星球?qū)犹峁┲匾膮⒖季€索。如同認(rèn)識(shí)地球空間環(huán)境那樣,要對不同方位的磁層進(jìn)行原位探測,磁層頂鼻尖、側(cè)翼邊界層、磁尾等一個(gè)都不能落,這樣才能認(rèn)清地球空間環(huán)境的全貌,摸清地球空間受太陽風(fēng)影響動(dòng)態(tài)演化的機(jī)理。

      日球?qū)禹?,作為從一個(gè)空間(行星際)跨越到另一個(gè)空間(恒星際空間)的分水嶺(見圖11),能夠從不同的方位穿過它,都將是人類探索茫茫宇宙空間的壯舉,也會(huì)帶領(lǐng)領(lǐng)略日球?qū)禹敳煌轿唬ū羌?、尾部、極區(qū))的特色與差異。關(guān)鍵探測要素(特別是拾起離子)的缺位,已經(jīng)成為恒星際空間探路者(“旅行者1號(hào)”和“旅行者2號(hào)”飛船)永遠(yuǎn)的遺憾,但也為后來者繼續(xù)探秘外日球?qū)犹栵L(fēng)與侵入星際風(fēng)的相互作用機(jī)理與效應(yīng)提供了繼續(xù)前行的動(dòng)力。

      圖11 日球?qū)咏Y(jié)構(gòu)示意圖Fig.11 The schematic diagram shows the structure of the heliosphere

      在浩瀚的日球?qū)涌臻g這個(gè)舞臺(tái)上,離子作為主角之一,會(huì)不停地變換角色,比如從拾起離子膨脹冷卻下來與背景太陽風(fēng)離子混合,拾起離子被可壓縮湍動(dòng)能化形成超熱離子,超熱離子在終止激波處進(jìn)一步加速形成異常宇宙線。要追蹤離子在不同角色之間的串位,需要在寬能段范圍里(比如攜帶一套寬能段離子能譜儀:可包括法拉第杯、靜電分析儀、和固體半導(dǎo)體探測器等)測量它們(見表1)。

      表1 針對外日球?qū)犹栵L(fēng)與侵入星際介質(zhì)流的寬能段粒子測量的建議探測載荷和方案Table 1 Possible payloads and schemes suggested for the measurement of wide-energy-band ions in the outer heliosphere and the intrusive interstellar medium flow

      “新視野號(hào)”航天器作為外日球?qū)犹綔y任務(wù)因?yàn)闆]有攜帶磁強(qiáng)計(jì),所以無法真正開展與“場-粒子耦合作用”這一基本物理過程有關(guān)的“超熱離子受可壓縮湍動(dòng)能化加速形成”的前沿課題。因此“探測行星際乃至恒星際中微弱的磁場及其湍動(dòng)”應(yīng)該成為未來太陽系邊際探測任務(wù)設(shè)計(jì)中所面對的眾多探測要素中的必選項(xiàng)。專門針對太陽系邊際開展抵達(dá)探測的設(shè)想,是驅(qū)動(dòng)深空探測能力邁上新臺(tái)階的重要源泉,也被認(rèn)為將是我國建設(shè)航天強(qiáng)國的重要標(biāo)志[39]。

      5 結(jié)束語

      本文圍繞外日球?qū)犹栵L(fēng)及其與侵入星際風(fēng)的作用從目前認(rèn)知、前沿問題、探測建議等3個(gè)方面展開論述,目前認(rèn)知是基于當(dāng)前的探測能力和探測結(jié)果,關(guān)于太陽風(fēng)和星際風(fēng)相互作用的理想探測模式要求能夠同時(shí)探測相互作用前后的所有種類粒子。這些粒子的能量分布范圍很寬,形成寬能段的粒子能譜。對離子而言,在3個(gè)不同的能段包括三種不同的粒子:原初太陽風(fēng)離子的麥?zhǔn)夏茏V、星際風(fēng)拾起離子的能譜平臺(tái)和能譜截?cái)?、超熱離子的冪律能譜。拾起離子和超熱離子的能譜有來自局地星際介質(zhì)侵入流的貢獻(xiàn)。

      給出了面臨的前沿問題有3個(gè)方面:①從未到達(dá)的領(lǐng)域,即黃道面日球?qū)游膊康耐馊涨驅(qū)犹栵L(fēng)以及高緯外日球?qū)犹栵L(fēng)從沒有被探測過,其與日球?qū)颖羌夥轿坏奶栵L(fēng)差異如何不得而知;②曾經(jīng)到達(dá)的領(lǐng)域,但是沒有探測的物理量,例如外日球?qū)犹栵L(fēng)中的拾起離子;③曾經(jīng)到達(dá)并探測,但是形成機(jī)制不明,超熱離子的冪律譜及其雙模態(tài)。

      要回答前沿問題,通過探討嘗試給出建議:①設(shè)計(jì)不同的飛行路徑,朝向不同的方位進(jìn)行探測;②攜帶覆蓋寬能段的離子譜儀器包涵蓋原初太陽風(fēng)等離子體、拾起離子和超熱離子3個(gè)能段;③搭載高靈敏度磁強(qiáng)計(jì)測量弱磁場的可壓縮湍動(dòng)。

      致 謝

      本文撰寫受到北京大學(xué)、中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心、探月與航天工程中心、北京空間飛行器總體設(shè)計(jì)部等多家單位的老師們的幫助,在此對涂傳詒、王赤、李暉、郭孝城、吳偉仁、王倩、龐涪川、康炎、黃江川、孟林智等專家表示感謝!

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