Ефект двох різних електронних температур у полярному сяйвi iоносфери

Автор(и)

  • S. Nasrin Department of Physics, Jadavpur University
  • M. Bose Department of Physics, Jadavpur University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe67.2.136

Ключові слова:

плазма полярного сяйва, температура електронiв, електрон-акустична хвиля, нижньогiбридна хвиля

Анотація

Дослiджується ефект двох рiзних електроних температур у полярному сяйвi iоносфери за присутностi iонiв. Отримано модифiкованi електронну акустичну та нижньогiбридну дрейфову дисипативну моди, на якi слабко впливає присутнiсть холодних електронiв. Проте, у разi дисипативного дрейфу, швидкiсть зростання електронної акустичної хвилi залежить вiд густини холодних електронiв.

Посилання

R.L. Lysak, Y. Song. Kinetic theory of the Alfven wave acceleration of auroral electrons. J. Geophys. Res.: Space Phys. 108 (A4), (2003).

https://doi.org/10.1029/2002JA009406

N.P. Abraham, S. George, G. Sreekala, S. Sebastian, C. Venugopal, G. Renuka. Stability of electrostatic electron cyclotron waves in a multi-ion plasma. Earth, Moon, and Planets 111, 115 (2014).

https://doi.org/10.1007/s11038-014-9429-7

W.D. Jones, A. Lee, S.M. Gleman, H.J. Doucet. Propagation of ion-acoustic waves in a two-electron-temperature plasma. Phys. Rev. Lett. 35 (20), 1349 (1975).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.35.1349

M.Y. Yu, P.K. Shukla. Linear and nonlinear modified electron-acoustic waves. J. Plasma Phys. 29 (3), 409 (1983).

https://doi.org/10.1017/S0022377800000866

A.J. Lichtenberg, H. Meuth. Hot-electron instability in mirror geometry. The Physics of Fluids 29 (11), 3511 (1986).

https://doi.org/10.1063/1.865827

Y. Nishida, T. Nagasawa. Excitation of ion-acoustic rarefactive solitons in a two-electron temperature plasma. The Physics of Fluids 29 (2), 345 (1986).

https://doi.org/10.1063/1.865717

M. Bose, S. Guha. Electron acoustic and lower hybrid drift dissipative instabilities in a multi-ion species plasma. Phys. Scri. 34 (1), 63 (1986).

https://doi.org/10.1088/0031-8949/34/1/011

S.V. Singh, R.V. Reddy, G.S. Lakhina. Modulational Instability of Electron-Acoustic Waves in the Auroral Region (ILWS Workshop, 2006).

P.H. Sakanaka, da Trindade Faria Jr. Evolution of electron-acoustic wave in auroral region. In: AIP Conference Proceedings 669 (1), 520 (2003).

https://doi.org/10.1063/1.1593981

W. Wang, A.G. Burns, T.L. Killeen. A numerical study of the response of ionospheric electron temperature to geomagnetic activity. J. Geophys. Res.: Space Phys. 111, A11301 (2006).

https://doi.org/10.1029/2006JA011698

J. Vranjes, S. Poedts. Features of ion acoustic waves in collisional plasmas. Phys. of Plasmas 17 (2), 022104 (2010).

https://doi.org/10.1063/1.3309490

P. Bala, T.S. Gill. Multimode excitation and modulational instability of beam plasma system with Tsallis-distributed electrons. Pramana 95 (2), 1 (2021).

https://doi.org/10.1007/s12043-021-02080-6

V.I. Arefev, B.A. Khmelinin. Heating of ions in heavy-current arcs stabilized by a magnetic field. Teplofizika vysokikh temperatur 8 (5), 1091 (1970).

P. Janhunen, A. Olsson. A hybrid simulation model for a stable auroral arc. Annales Geophysicae 20 (10), 1603 (2002).

https://doi.org/10.5194/angeo-20-1603-2002

M. Mohan, M.Y. Yu. Drift dissipative instabilities of electron-acoustic and lower-hybrid waves. J. Plasma Phys. 29 (1), 127 (1983).

https://doi.org/10.1017/S0022377800000611

J.E. Willett, Y. Aktas. Drift dissipative instabilities between the electron and ion cyclotron frequencies. J. Appl. Phys. 59 (8), 2985 (1986).

https://doi.org/10.1063/1.336915

Downloads

Опубліковано

2022-04-01

Як цитувати

Nasrin, S., & Bose, M. (2022). Ефект двох різних електронних температур у полярному сяйвi iоносфери. Український фізичний журнал, 67(2), 136. https://doi.org/10.15407/ujpe67.2.136

Номер

Розділ

Фізика плазми