通过资料分析、混合模拟、粒子模拟和试验粒子方法,研究了太阳高能粒子(SEP)事件及其相关现象(日冕物质抛射(CMEs)、太阳Ⅱ型射电暴、冕洞、行星际激波和磁云)之间的关系,以及无碰撞激波加速粒子的物理过程。结果表明,冕洞的相对位置对SEP事件的质子峰值通量没有显著的影响。提出了一种利用CMEs、太阳Ⅱ型射电暴及光球层磁场的观测资料计算低日冕中激波强度方法,并通过两个事例的比较,说明激波强度对预报SEP事件的重要性。分析了行星际激波和磁云构成的复杂结构中SEP事件的性质,发现在高能段(≥10MeV)质子强度出现显著的增加。应用磁流体力学模拟,研究了行星际空间中激波追赶磁云事件及两个磁云之间的相互作用。混合模拟和粒子模拟的结果表明,只有被激波反射的离子可被激波明显加速,其中初始能量较小的反射离子通过激波冲浪机制加速,初始能量较大的离子通过激波漂移加速机制加速。模拟结果还表明,当非驻定垂直激波随时间演化时,反射离子的数目及其能量增加会剧烈变化,粒子动力学较固定激波剖面要复杂得多。
英文主题词solar energetic particle events; coronal mass ejection; interplanetary shock; particle acceleration