在非对称引导场重联中,由于Hall磁场和引导场的叠加,重联一侧出流区内的磁场会显著增强。为了保持压力平衡,出流区的等离子体密度会降低,继而在重联的磁鞘一侧形成等离子体的密度梯度(图一)。这个密度梯度会为低混杂漂移不稳定性提供自由能从而激发低混杂波。在实际观测中MMS1,3和4三颗卫星观测到了明显的低混杂波动现象,但MMS 2卫星并没有观测到明显的低混杂波动。这是由于等离子体密度梯度在远离重联x线(x-line)的出流区下流会逐渐变得不明显,低混杂波因此较难增长——这也是低混杂波在重联磁鞘一侧较少被观测到的原因。从重联磁鞘侧压力梯度存在性的角度来看,低混杂波在有引导场的磁层顶磁场重联中应该表现得更加显著。
观测到的低混杂波沿着电子运动方向(电子的电场漂移和梯度漂移方向相同)传播,这与非对称引导场重联中x线的抗磁漂移方向一致。由于低混杂波的相速度大于x线的漂移速度,当低混杂波传播到重联x线附近后物理过程值得进一步关注。同时低混杂波还能够有效引起等离子体从磁鞘到重联出流区的扩散输运,从而有助于我们深入理解重联过程中的物质传输过程。论文链接
Citation:Tang, B.‐B.,Li, W. Y.,Graham, D. B.,Wang, C.,Khotyaintsev, Y. V.,Le, A., et al. (2020).Lower hybrid waves at the magnetosheath separatrix region.Geophysical Research Letters,47, e2020GL089880.
(供稿:天气室)
![](http://www.nssc.ac.cn/xwdt2015/kydt2015/202010/W020201023625736851472.png)
图一:磁层顶非对称引导场重联及磁鞘侧相应的密度梯度
![](http://www.nssc.ac.cn/xwdt2015/kydt2015/202010/W020201023625737211729.png)
图二:重联磁鞘侧的低混杂波观测