과학자들은 캘리포니아 대학에서 LAPD 시설(대형 플라즈마 장치)을 사용했습니다.
물리학자들이 언급했듯이 자기권이 형성되고,플라즈마 흐름이 자기 장애물과 충돌할 때. 예를 들어, 태양풍 플라즈마는 행성의 자기장과 상호 작용할 수 있습니다. 평형점(자기권계면)에 도달하면 플라즈마는 장애물 주위를 돌며 자기권의 긴 꼬리를 형성합니다.
실험에서는 LAPD 자기장이 표현되었다.그 자체가 태양계, 레이저 제어 플라즈마 - 태양풍입니다. 물리학자들은 쌍극자석을 사용하여 지구 자기장의 모델을 만들었습니다. 특수 센서는 수만 개의 레이저 펄스에서 얻은 데이터를 결합하여 시스템을 3차원으로 스캔했습니다.
플라즈마 방사선 사진. 출처: Schaeffer, Cruz et al.,플라즈마 물리학
연구자들이 지적했듯이, 언제쌍극자의 자기장을 이용하여 그들은 자기권 형성의 핵심 증거인 자기권계면을 감지할 수 있었습니다. 쌍극자가 꺼지면 자기권계면이 사라졌다. 물리학자에 따르면 이 장치의 장점은 시스템의 모든 매개변수를 조정하고 제어할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 다양한 조건에서 다양한 물체의 자기권을 생성할 수 있습니다.
실험과 시뮬레이션을 결합하여 우리는행성 및 소형 자기권의 전형적인 플라스마 운동 규모 현상의 특징을 식별할 수 있습니다. 다음은 시뮬레이션 중 하나에서 많은 소규모 구조를 보여주는 플라즈마 밀도의 클립입니다. pic.twitter.com/tayj93o37m
— 파비오 크루즈(@cruzfabios) 2022년 1월 10일
연구진은 이전에미니 자기권을 만들기 위해 플라즈마 풍동이나 고에너지 레이저를 사용하여 실험실 실험이 수행되었습니다. 그러나 이러한 연구는 자기장을 1차원적으로만 평가할 수 있었을 뿐 완전한 3차원적 그림을 제공하지는 못했다. 저자에 따르면 새로운 접근 방식은 연구에 편리한 행성 자기권 모델을 생성합니다.
더 읽어보기
10년의 연구 끝에 과학자들은 물리학의 표준 모델에 의문을 제기했습니다.
지구 내부에는 또 다른 "행성"이 있습니다. 어떻게 초기 생명을 구했는지
해왕성의 온도가 급격히 변동하기 시작했습니다. 천문학자들은 그 이유를 모릅니다
자기권계면은 플라즈마 흐름의 운동 압력이 행성 자기장의 압력과 균형을 이루는 경계입니다.
쌍극자 자석은 균일한 자기장을 생성하는 자기 소자입니다.
고도로 자화된 배경 플라즈마를 생성하기 위한 장치입니다.