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Accès ouvert déclaré 2023 article

Characterizing the velocity-space signature of electron Landau damping

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Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Plasma turbulence plays a critical role in the transport of energy from large-scale magnetic fields and plasma flows to small scales, where the dissipated turbulent energy ultimately leads to heating of the plasma species. A major goal of the broader heliophysics community is to identify the physical mechanisms responsible for the dissipation of the turbulence and to quantify the consequent rate of plasma heating. One of the mechanisms proposed to damp turbulent fluctuations in weakly collisional space and astrophysical plasmas is electron Landau damping. The velocity-space signature of electron energization by Landau damping can be identified using the recently developed field–particle correlation technique. Here, we perform a suite of gyrokinetic turbulence simulations with ion plasma beta values $\beta _i = 0.01, 0.1, 1$ and $10$ and use the field–particle correlation technique to characterize the features of the velocity-space signatures of electron Landau damping in turbulent plasma conditions consistent with those observed in the solar wind and planetary magnetospheres. We identify the key features of the velocity-space signatures of electron Landau damping as a function of varying plasma $\beta _i$ to provide a critical framework for interpreting the results of field–particle correlation analysis ofin situspacecraft observations of plasma turbulence.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Characterizing the velocity-space signature of electron Landau damping
Date Crossref
01/10/2023
Éditeur
Cambridge University Press (CUP)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Iowa Department of Physics and Astronomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • John Hopkins Applied Physics Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Physics and Astronomy — University of Iowa, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory et John Hopkins Applied Physics Laboratory.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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