Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

In-situ observations of compressible turbulence in planetary magnetosheaths and solar wind

View through CrossRef
Observations in-situ de la turbulence compressible dans les magnétogaines planétaires et le vent solaire Parmi les différents plasmas spatiaux, le vent solaire et les magnétogaines planétaires représentent les meilleurs laboratoires pour l’étude des propriétés de la turbulence. Les fluctuations de densité dans le vent solaire étant faibles, à basses fréquences ces dernières sont généralement décrites par la théorie de la MHD incompressible. Malgré son incompressibilité, l’effet de la compressibilité dans le vent solaire a fait l’objet de nombreux travaux depuis des décennies, à la fois théoriques,numériques et observationnels.Le but de ma thèse est d’étudier le rôle de la compressibilité dans les magnétogaines planétaires(de la Terre et de Saturne) en comparaison avec un milieu beaucoup plus étudié et moins compressible (quasi incompressible), le vent solaire. Ce travail a été réalisé en utilisant des données in-situ de trois sondes spatiales, Cassini, Cluster et THEMIS B/ARTEMIS P1.La première partie de mon travail a été consacrée à l’étude des propriétés de la turbulence dans la magnétogaine de Saturne aux échelles MHD et sub-ionique, en comparaison avec celle de la Terre en utilisant les données Cassini et Cluster respectivement. Ensuite j’ai appliqué la loiexacte de la turbulence isotherme et compressible dans le vent rapide et lent en utilisant les données THEMIS B/ARTEMIS P1, afin d’étudier l’effet et le rôle de la compressibilité sur le taux de transfert de l’énergie dans la zone inertielle. Enfin, une première application de ce modèle dans la magnétogaine de la Terre est présentée en utilisant les données Cluster.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: In-situ observations of compressible turbulence in planetary magnetosheaths and solar wind
Description:
Observations in-situ de la turbulence compressible dans les magnétogaines planétaires et le vent solaire Parmi les différents plasmas spatiaux, le vent solaire et les magnétogaines planétaires représentent les meilleurs laboratoires pour l’étude des propriétés de la turbulence.
Les fluctuations de densité dans le vent solaire étant faibles, à basses fréquences ces dernières sont généralement décrites par la théorie de la MHD incompressible.
Malgré son incompressibilité, l’effet de la compressibilité dans le vent solaire a fait l’objet de nombreux travaux depuis des décennies, à la fois théoriques,numériques et observationnels.
Le but de ma thèse est d’étudier le rôle de la compressibilité dans les magnétogaines planétaires(de la Terre et de Saturne) en comparaison avec un milieu beaucoup plus étudié et moins compressible (quasi incompressible), le vent solaire.
Ce travail a été réalisé en utilisant des données in-situ de trois sondes spatiales, Cassini, Cluster et THEMIS B/ARTEMIS P1.
La première partie de mon travail a été consacrée à l’étude des propriétés de la turbulence dans la magnétogaine de Saturne aux échelles MHD et sub-ionique, en comparaison avec celle de la Terre en utilisant les données Cassini et Cluster respectivement.
Ensuite j’ai appliqué la loiexacte de la turbulence isotherme et compressible dans le vent rapide et lent en utilisant les données THEMIS B/ARTEMIS P1, afin d’étudier l’effet et le rôle de la compressibilité sur le taux de transfert de l’énergie dans la zone inertielle.
Enfin, une première application de ce modèle dans la magnétogaine de la Terre est présentée en utilisant les données Cluster.

Related Results

Solar wind interaction with comet 67P around perihelion
Solar wind interaction with comet 67P around perihelion
AbstractNear perihelion, when comet 67P was most active, the Rosetta spacecraft resided inside the comet induced magnetosphere. The solar wind magnetic field was still present, but...
The development of a cometosheath at comet 67P Churyumov-Gerasimenko
The development of a cometosheath at comet 67P Churyumov-Gerasimenko
Introduction: The Rosetta spacecraft followed the comet 67P/Churyumov-Gerasimenko for two years, through the atmosphere expanding and subsequently contracting with solar distance a...
Spatial and Open Research Data Infrastructure for Planetary Science - Lessons learned from European developments
Spatial and Open Research Data Infrastructure for Planetary Science - Lessons learned from European developments
The planetary community has access to a wealth of raw research data by using central data distribution platforms such as the Planetary Data System (PDS) [1], the Planetary Science ...
Wind lidars within Dutch offshore wind farms
Wind lidars within Dutch offshore wind farms
The growing number of wind farms in the Dutch part of the North Sea [1] offers the necessity, as well as the opportunity, to measure the meteorological conditions at these location...
Unraveling the lidar-turbulence paradox
Unraveling the lidar-turbulence paradox
The meteorological community, and in particular the wind energy community, have been trying to establish a methodology to correct/convert turbulence measures derived from measureme...
Investigation of Severe Turbulence Over China During 2018–2025 From In Situ EDR Data
Investigation of Severe Turbulence Over China During 2018–2025 From In Situ EDR Data
ABSTRACT The nation‐scale airborne turbulence features remain unclear in China. We investigated the characteristics of turbulence for the per...
Solar Trackers Using Six-Bar Linkages
Solar Trackers Using Six-Bar Linkages
Abstract A solar panel faces the sun or has the solar ray normal to its face to enhance power reaping. A fixed solar panel can only meet this condition at one moment...
Solar wind charge exchange in cometary atmospheres
Solar wind charge exchange in cometary atmospheres
Context. Solar wind charge-changing reactions are of paramount importance to the physico-chemistry of the atmosphere of a comet because they mass-load the solar wind through an eff...

Back to Top