Characterizing the velocity-space signature of electron Landau damping
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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.
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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
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Où se fait cette recherche
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University of Iowa Department of Physics and Astronomy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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John Hopkins Applied Physics Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Department of Physics and Astronomy — University of Iowa, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory et John Hopkins Applied Physics Laboratory.
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