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)
太陽(yáng)系是目前唯一已知的孕育生命和人類文明的星系。在太陽(yáng)系的四維時(shí)空坐標(biāo)中,當(dāng)今太陽(yáng)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(jiàn)圖1)。通過(guò)探測(cè)外太陽(yáng)系的小天體(沒(méi)有明顯的地質(zhì)過(guò)程,被認(rèn)為是太陽(yáng)系的活化石),可以追溯太陽(yáng)系的形成歷史和早期特征[1-5]。通過(guò)探測(cè)被太陽(yáng)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(yáng)風(fēng)與局地星際介質(zhì)的相互作用。當(dāng)今的太陽(yáng)系不再像太陽(yáng)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(yáng)風(fēng)等離子體、能量粒子(太陽(yáng)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(yáng)活動(dòng)(比如T-Tauri階段,可能比現(xiàn)在的太陽(yáng)活動(dòng)強(qiáng)1 000倍)所吹出的太陽(yáng)風(fēng),或許可以把原初太陽(yáng)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(yáng)風(fēng)的研究是一個(gè)認(rèn)識(shí)太陽(yáng)、日球?qū)?、太?yáng)系及其與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(yáng)系,就需要像環(huán)游地球那樣,周游太陽(yáng)系開(kāi)展全面的探測(cè)。在太陽(yáng)系探測(cè)遠(yuǎn)景設(shè)想中,認(rèn)為需要在5個(gè)標(biāo)志性的探測(cè)能力方面取得重要的突破:寬能段的粒子探測(cè)、寬頻段的電磁場(chǎng)測(cè)量、寬波段的光學(xué)觀測(cè)、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(cè)能力雷達(dá)圖(見(jiàn)圖2)。
圖1 太陽(yáng)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(cè)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(cè)中,每次任務(wù)相對(duì)于以往的探測(cè)任務(wù)在5個(gè)標(biāo)志性的探測(cè)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(lái)科學(xué)上的發(fā)現(xiàn)。Ulysses飛船首次在日球?qū)又酗w躍太陽(yáng)極區(qū)探測(cè),發(fā)現(xiàn)高緯極區(qū)太陽(yáng)風(fēng)與低緯黃道面太陽(yáng)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(duì)太陽(yáng)風(fēng)多種類、多價(jià)態(tài)離子進(jìn)行寬能譜探測(cè),揭示了雙模態(tài)太陽(yáng)風(fēng)在離子凍結(jié)溫度、不同第一電離勢(shì)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(chǎng)矢量的測(cè)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(yáng)與日光層探測(cè)器 (SOlar and Heliospheric Observatory,SOHO)飛船對(duì)太陽(yáng)風(fēng)源區(qū)進(jìn)行寬波段的觀測(cè),發(fā)現(xiàn)了源區(qū)太陽(yáng)風(fēng)初始外流形成于色球網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上方的過(guò)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(cè),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(duì)遠(yuǎn)距離的太陽(yáng)系邊際探測(cè)深空探測(cè)任務(wù),由于飛船服役周期長(zhǎng)、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(cè)能力,尤為必要。
寬能段的粒子探測(cè)至關(guān)重要。不同來(lái)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(guò)程(見(jiàn)圖3)。源自太陽(yáng)大氣的太陽(yáng)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(yáng)風(fēng)等離子體粒子在低能范疇,然而太陽(yáng)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(jí)近似,超聲速的太陽(yáng)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 3曀偬?yáng)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(guò)激波加速成為異常宇宙線(太陽(yáng)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(chǎng)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(yáng)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?lái)表示,存在垂直和平行溫度的差異。通過(guò)探測(cè)分析垂直溫度、平行溫度、密度以及磁場(chǎng)強(qiáng)度隨日心距離的變化,發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)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(chǎng)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(lái)越趨近平行或者反平行分布[25-28]。太陽(yáng)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(yáng)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(wèn)題和深空探測(cè)的重要科學(xué)目標(biāo)[29]。要解決/回答該關(guān)鍵問(wèn)題,需要針對(duì)質(zhì)子相空間密度開(kāi)展高分辨率和高靈敏度的探測(cè),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(duì)應(yīng)的場(chǎng)(電場(chǎng)和磁場(chǎng))的高質(zhì)量的探測(cè),從而能有效分析場(chǎng)-粒子相關(guān)性耦合所導(dǎo)致的能量轉(zhuǎn)換這一無(wú)碰撞等離子體湍動(dòng)耗散的關(guān)鍵物理過(guò)程[30]。
針對(duì)背景太陽(yáng)風(fēng)質(zhì)子和氦離子的探測(cè),根據(jù)其能量范圍,采用的經(jīng)典探測(cè)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(zhǎng)壽命服役、量程大等特點(diǎn),成功用于多項(xiàng)深空探測(cè)任務(wù)中[31]。靜電分析儀對(duì)低通量粒子具有高靈敏度探測(cè)、高角度分辨率等優(yōu)點(diǎn),適合探測(cè)向像風(fēng)這樣方向性比較好、數(shù)密度比較稀薄的無(wú)碰撞等離子體。法拉第杯和靜電分析儀組合,可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),最大程度發(fā)揮探測(cè)太陽(yáng)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?!笆捌痣x子”所謂的“拾起”是指:電荷交換后的新生離子在太陽(yáng)風(fēng)的電磁場(chǎng)中,會(huì)繞著行星際磁場(chǎng)回旋運(yùn)動(dòng),而且發(fā)生電場(chǎng)漂移,從而具有徑向向外的速度分量,與太陽(yáng)風(fēng)同向運(yùn)動(dòng),被太陽(yáng)風(fēng)拾起。拾起離子是太陽(yáng)風(fēng)等離子體與中性原子(中性原子可來(lái)源于侵入的星際介質(zhì)流或者太陽(yáng)系天體釋放逃逸出來(lái)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(duì)拾起離子成分的探測(cè),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)樱行请H磁場(chǎng)方向與太陽(yáng)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(yáng)風(fēng)離子的流速和溫度;②在外日球?qū)?,行星際磁場(chǎng)方向與太陽(yáng)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(yáng)風(fēng)流速相當(dāng),拾起離子的等效熱速度由于與太陽(yáng)風(fēng)流速同數(shù)量級(jí)而明顯高于背景太陽(yáng)風(fēng)離子熱速度。隨著太陽(yáng)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(lái)越多,所產(chǎn)生和攜帶的拾起離子也越來(lái)越多,導(dǎo)致拾起離子對(duì)外日球?qū)犹?yáng)風(fēng)的改造也越來(lái)越明顯,比如對(duì)太陽(yáng)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(yáng)風(fēng)等離子體的混合,離不開(kāi)湍動(dòng)的作用。如果沒(méi)有湍動(dòng),拾起離子無(wú)法在速度相空間中散射,無(wú)法有效和背景太陽(yáng)風(fēng)等離子體混合起來(lái)進(jìn)而影響外日球?qū)犹?yáng)風(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(yáng)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(yáng)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(cè)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(cè)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(zhǎng)時(shí)間(即散射效率)一直備受關(guān)注。經(jīng)過(guò)Ulysses飛船上的太陽(yáng)風(fēng)離子成分譜儀(Solar Wind Ion Composition Spectromete,SWICS)的探測(cè),發(fā)現(xiàn)拾起離子的速度分布沒(méi)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(shuō)明湍動(dòng)的散射效率低于預(yù)期,需要更長(zhǎng)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(cè)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(yáng)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(wèn)題,也是探測(cè)超熱離子的主要?jiǎng)訖C(jī)。針對(duì)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(chǎng)和電場(chǎng)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(chǎng)的測(cè)量是認(rèn)識(shí)超熱離子形成之謎的探測(cè)基礎(chǔ)。
太陽(yáng)系邊際探測(cè)能夠在太陽(yáng)系時(shí)空坐標(biāo)系中獲得對(duì)日球?qū)拥膽B(tài)勢(shì)感知(見(jiàn)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(guò)時(shí)間換空間的方式,來(lái)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(duì)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(jiàn)圖5)。所以面對(duì)探測(cè)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(yáng)風(fēng)向外膨脹),哪些是時(shí)間變化引起的(太陽(yáng)活動(dòng)高低年相位和太陽(yáng)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(kāi)聯(lián)合其他觀測(cè)計(jì)劃的支持,SOHO飛船、STEREO飛船以及我國(guó)的先進(jìn)天基太陽(yáng)天文臺(tái)衛(wèi)星(Advanced Space-based Solar Observatory,ASO-S)[35]對(duì)太陽(yáng)風(fēng)源區(qū)全球分布的監(jiān)測(cè)以及全球源區(qū)隨時(shí)間變化的監(jiān)測(cè),離不開(kāi)在行星際空間不同日心距離處(比如行星探測(cè)衛(wèi)星)對(duì)太陽(yáng)風(fēng)的監(jiān)測(cè)。
圖5 “旅行者1號(hào)”飛船上CRS載荷探測(cè)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?yáng)風(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?yáng)風(fēng)的探測(cè)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(duì)日冕輻射強(qiáng)度的明暗、日冕磁場(chǎng)的拓?fù)湮恍?,可以把太?yáng)風(fēng)源區(qū)分為兩大類(冕洞區(qū)、寧?kù)o區(qū)/活動(dòng)區(qū))。在行星際空間,針對(duì)太陽(yáng)風(fēng)的流速、數(shù)密度和溫度等特征,分為高速太陽(yáng)風(fēng)和低速太陽(yáng)風(fēng)[36]。雙模態(tài)的行星際太陽(yáng)風(fēng)所伴隨的湍動(dòng)經(jīng)常也是具有雙模態(tài)(見(jiàn)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(chǎng)具有很好的相關(guān)性,磁場(chǎng)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(méi)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(shuō)明主變量對(duì)次變量的串級(jí)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(shuō)明太陽(yáng)風(fēng)起源的多樣性與復(fù)雜性,無(wú)法用以前的一維流管中阿爾芬波驅(qū)動(dòng)太陽(yáng)風(fēng)的模型來(lái)簡(jiǎn)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(yáng)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(guò)程。無(wú)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(duì)較硬(更多的離子被能化)(見(jiàn)圖7)[38]。所以超熱離子能譜沒(méi)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(duì)于高速流中的不可壓湍動(dòng))對(duì)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(jí)耗散,只對(duì)太陽(yáng)風(fēng)等離子體的熱離子有明顯的加熱效應(yīng),而對(duì)進(jìn)一步能化成超熱離子則顯得有些“無(wú)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(yáng)風(fēng)及其湍動(dòng)在外日球?qū)又惺侨绾窝莼模坑捎谙噜彽墓厕D(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(duì)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(yáng)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(yáng)風(fēng)及其湍動(dòng)對(duì)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(duì)形成異常宇宙線的貢獻(xiàn)更大?這些問(wèn)題都是需要通過(guò)探測(cè)外日球?qū)觼?lái)實(shí)現(xiàn)。
對(duì)比理想的探測(cè)能力雷達(dá)圖和現(xiàn)實(shí)中的探測(cè)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(méi)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(méi)有原位探測(cè)去驗(yàn)證。
IBEX衛(wèi)星在地球軌道上測(cè)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(lái)自日球?qū)禹敻浇鼌^(qū)域,其分布走向被推測(cè)是受局地星際磁場(chǎng)所控制。IBEX-ribbon一經(jīng)發(fā)現(xiàn),被之前篤定的半開(kāi)放的日球?qū)禹斀Y(jié)構(gòu)開(kāi)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?,太?yáng)風(fēng)在尾巴方位與局地星際介質(zhì)混合起來(lái),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)禹攷缀挝恍偷牟孪耄涨驅(qū)游锢淼拈_(kāi)創(chuàng)者之一尤金·帕克(Eugene Parker)曾經(jīng)做過(guò)兩頭極端的推測(cè):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(yáng)風(fēng)的動(dòng)壓遠(yuǎn)大于太陽(yáng)風(fēng)的磁壓,這時(shí)日球?qū)禹敃?huì)是一個(gè)半開(kāi)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(chǎng)排除在外,而形成一個(gè)封閉的準(zhǔn)球狀結(jié)構(gòu)[1]。基于IBEX的能量中性原子的遙感測(cè)繪結(jié)果,開(kāi)始猜測(cè)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(kāi)放的。如果認(rèn)為背景太陽(yáng)風(fēng)和拾起離子之間沒(méi)有通過(guò)自激發(fā)或背景湍動(dòng)有效地混合起來(lái),而把背景太陽(yáng)風(fēng)和拾起離子作為兩個(gè)獨(dú)立的成分來(lái)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)有螤睿嗡瓢T掉的羊角面包狀[5](見(jiàn)圖8)。要解決上述疑問(wèn),就要弄清楚日球?qū)拥娜S形狀,需要對(duì)日球?qū)游膊亢蜆O區(qū)方位開(kāi)展原位探測(cè)。
圖8 日球?qū)拥目赡懿煌螤罴捌鋵?duì)應(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?yáng)風(fēng)熱壓的重要貢獻(xiàn)來(lái)源,尚未被系統(tǒng)探測(cè)過(guò)。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(duì)終止激波的強(qiáng)度有明顯減弱?拾起離子相對(duì)于背景太陽(yáng)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(wèn)都是“旅行者號(hào)”飛船越過(guò)終止激波后留下來(lái)的重要問(wèn)題。拾起離子越過(guò)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(duì)IBEX-ribbon的觀測(cè)貢獻(xiàn)多少?
拾起離子探測(cè)器在設(shè)計(jì)視場(chǎng)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(lái)流方向,可以盡可能多地探測(cè)被完全拾起前的低能的新生離子。未來(lái)要想準(zhǔn)確解釋拾起離子的探測(cè)結(jié)果,需要開(kāi)始對(duì)拾起離子的動(dòng)力學(xué)行為(包括局地行為和全局行為)開(kāi)展相應(yīng)的理論研究,并對(duì)以往的拾起離子探測(cè)進(jìn)行全過(guò)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(yáng)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(lái)擬合相當(dāng)一部分的探測(cè)數(shù)據(jù),說(shuō)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(yáng)風(fēng)數(shù)密度比值從30 AU實(shí)測(cè)的0.038上升到90 AU外推預(yù)測(cè)的0.14;拾起質(zhì)子溫度/背景太陽(yáng)風(fēng)質(zhì)子溫度的比值從30 AU實(shí)測(cè)的510倍上升到90 AU外推預(yù)測(cè)的2 400倍;相應(yīng)的拾起質(zhì)子熱壓/背景太陽(yáng)風(fēng)質(zhì)子熱壓的比值從30 AU實(shí)測(cè)的19倍上升到90 AU外推預(yù)測(cè)的350倍;拾起離子的熱壓在20 AU附近開(kāi)始超過(guò)太陽(yáng)風(fēng)的磁壓(見(jiàn)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(cè)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(méi)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(wú)法探測(cè)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(cè)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(cè),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(guò)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(duì)應(yīng)能量為幾個(gè)eV),速度的上限可以高至兩倍的太陽(yáng)風(fēng)流速達(dá)到上千千米每秒(對(duì)應(yīng)能量為10 keV量級(jí))。所以未來(lái)的探測(cè)任務(wù),如果要想完整探測(cè)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(cè)和背景太陽(yáng)風(fēng)離子的探測(cè)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(kāi)口,其中窄的和寬的開(kāi)口分別接收太陽(yáng)風(fēng)離子和拾起離子,開(kāi)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(wú)場(chǎng)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(wèn)題不同的學(xué)者提出了不同的理論機(jī)制,沒(méi)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(chǎng)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(jiàn)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(cè)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?yáng)風(fēng)中(包括激波下游鞘區(qū))磁重聯(lián)不是很常見(jiàn),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(duì)超熱離子和能量粒子(宇宙線)的測(cè)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(chǎng)導(dǎo)致場(chǎng)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(jí)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(méi)有考慮能化離子對(duì)湍動(dòng)場(chǎng)的反饋?zhàn)饔?,?duì)更高能量的離子而言,這種忽略是合理的,但是超熱離子由于其對(duì)整體的數(shù)密度和熱壓貢獻(xiàn)不能忽略,所以會(huì)反過(guò)來(lái)影響湍動(dòng)場(chǎng)的可壓縮性,比如原來(lái)是壓縮的場(chǎng)會(huì)受到能化的超熱離子增加而變成膨脹的場(chǎng)。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(kāi)來(lái);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(chǎng)的壓縮-膨脹過(guò)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(chǎng)和粒子的相互耦合作用(包括粒子對(duì)場(chǎng)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(chǎng)-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(chǎng)-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(cè)設(shè)計(jì)和觀測(cè)分析)。
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(guò)去與未來(lái),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(duì)不同方位的磁層進(jìn)行原位探測(cè),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(yáng)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(jiàn)圖11),能夠從不同的方位穿過(guò)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羌狻⑽膊?、極區(qū))的特色與差異。關(guān)鍵探測(cè)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(lái)者繼續(xù)探秘外日球?qū)犹?yáng)風(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(lái)與背景太陽(yáng)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(cè)器等)測(cè)量它們(見(jiàn)表1)。
表1 針對(duì)外日球?qū)犹?yáng)風(fēng)與侵入星際介質(zhì)流的寬能段粒子測(cè)量的建議探測(cè)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(cè)任務(wù)因?yàn)闆](méi)有攜帶磁強(qiáng)計(jì),所以無(wú)法真正開(kāi)展與“場(chǎng)-粒子耦合作用”這一基本物理過(guò)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(cè)行星際乃至恒星際中微弱的磁場(chǎng)及其湍動(dòng)”應(yīng)該成為未來(lái)太陽(yáng)系邊際探測(cè)任務(wù)設(shè)計(jì)中所面對(duì)的眾多探測(cè)要素中的必選項(xiàng)。專門針對(duì)太陽(yáng)系邊際開(kāi)展抵達(dá)探測(cè)的設(shè)想,是驅(qū)動(dòng)深空探測(cè)能力邁上新臺(tái)階的重要源泉,也被認(rèn)為將是我國(guó)建設(shè)航天強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志[39]。
本文圍繞外日球?qū)犹?yáng)風(fēng)及其與侵入星際風(fēng)的作用從目前認(rèn)知、前沿問(wèn)題、探測(cè)建議等3個(gè)方面展開(kāi)論述,目前認(rèn)知是基于當(dāng)前的探測(cè)能力和探測(cè)結(jié)果,關(guān)于太陽(yáng)風(fēng)和星際風(fēng)相互作用的理想探測(cè)模式要求能夠同時(shí)探測(cè)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(duì)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(yáng)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)唷⒊瑹犭x子的冪律能譜。拾起離子和超熱離子的能譜有來(lái)自局地星際介質(zhì)侵入流的貢獻(xiàn)。
給出了面臨的前沿問(wèn)題有3個(gè)方面:①?gòu)奈吹竭_(dá)的領(lǐng)域,即黃道面日球?qū)游膊康耐馊涨驅(qū)犹?yáng)風(fēng)以及高緯外日球?qū)犹?yáng)風(fēng)從沒(méi)有被探測(cè)過(guò),其與日球?qū)颖羌夥轿坏奶?yáng)風(fēng)差異如何不得而知;②曾經(jīng)到達(dá)的領(lǐng)域,但是沒(méi)有探測(cè)的物理量,例如外日球?qū)犹?yáng)風(fēng)中的拾起離子;③曾經(jīng)到達(dá)并探測(cè),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(wèn)題,通過(guò)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(cè);②攜帶覆蓋寬能段的離子譜儀器包涵蓋原初太陽(yáng)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(cè)量弱磁場(chǎng)的可壓縮湍動(dòng)。
致 謝
本文撰寫受到北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院國(guó)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(duì)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!