SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:ltu-76359"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:ltu-76359" > The fate of O+ ions...

The fate of O+ ions observed in the plasma mantle: particle tracing modelling and cluster observations

Schillings, Audrey (författare)
Luleå tekniska universitet,Rymdteknik,Swedish Institute of Space Physics, Kiruna, Sweden
Gunell, Herbert (författare)
Umeå universitet,Institutionen för fysik,Department of Physics, Umeå University, Umeå, Sweden; Belgian Institute for Space Aeronomy, Brussels, Belgium
Nilsson, Hans (författare)
Luleå tekniska universitet,Rymdteknik,Swedish Institute of Space Physics, Kiruna, Sweden
visa fler...
De Spiegeleer, Alexandre (författare)
Umeå universitet,Institutionen för fysik,Department of Physics, Umeå University, Umeå, Sweden
Ebihara, Yusuke (författare)
Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 611-0011, Gokasho, Uji, Kyoto, Japan
Westerberg, Lars Göran (författare)
Luleå tekniska universitet,Strömningslära och experimentell mekanik
Yamauchi, Masatoshi (författare)
Swedish Institute of Space Physics, Kiruna, Sweden
Slapak, Rikard (författare)
EISCAT Scientific Association, Kiruna, Sweden
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2020-06-03
2020
Engelska.
Ingår i: Annales Geophysicae. - : Copernicus Publications. - 0992-7689 .- 1432-0576. ; 38:3, s. 645-656
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Ion escape is of particular interest for studying the evolution of the atmosphere on geological timescales. Previously, using Cluster-CODIF data, we investigated the oxygen ion outflow from the plasma mantle for different solar wind conditions and geomagnetic activity. We found significant correlations between solar wind parameters, geomagnetic activity (Kp index), and the O+ outflow. From these studies, we suggested that O+ ions observed in the plasma mantle and cusp have enough energy and velocity to escape the magnetosphere and be lost into the solar wind or in the distant magnetotail. Thus, this study aims to investigate where the ions observed in the plasma mantle end up. In order to answer this question, we numerically calculate the trajectories of O+ ions using a tracing code to further test this assumption and determine the fate of the observed ions. Our code consists of a magnetic field model (Tsyganenko T96) and an ionospheric potential model (Weimer 2001) in which particles initiated in the plasma mantle region are launched and traced forward in time. We analysed 131 observations of plasma mantle events in Cluster data between 2001 and 2007, and for each event 200 O+ particles were launched with an initial thermal and parallel bulk velocity corresponding to the velocities observed by Cluster. After the tracing, we found that 98 % of the particles are lost into the solar wind or in the distant tail. Out of these 98 %, 20 % escape via the dayside magnetosphere.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Strömningsmekanik och akustik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Fluid Mechanics and Acoustics (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Rymd- och flygteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Aerospace Engineering (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Fusion, plasma och rymdfysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Fusion, Plasma and Space Physics (hsv//eng)

Nyckelord

Atmosfärsvetenskap
Atmospheric Science
Strömningslära
Fluid Mechanics

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy