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Magnetosphärenschweif

Einer der Schwerpunkte der Auswertung und physikalischen Interpretation von Satelliten-Daten am Institut für Weltraumforschung liegt auf der Untersuchung der Dynamik des Schweifes der Erd- und Planetenmagnetosphären. Hierbei interessieren uns insbesondere die Transportprozesse (pdf, 0,8 MB).

Aktuell werden vor allem die Daten der Cluster- und Themis-Satelliten ausgewertet.

Publikationen:

 ...  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
1.  Alexandrova et al.: Remote estimation of reconnection parameters in the Earth’s magnetotail: Model and observations, submitted to Ann. Geophys, 2012.
2.  Artemyev et al.: Adiabatic electron heating in the magnetotail current sheet: Cluster observations and analytical models, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2012JA017513, online, 2012.
3.  Cao et al.: On the retreat of near-Earth neutral line during substorm expansion phase: a THEMIS case study during the 9 January 2008 substorm, Ann. Geophys., 30, 143-151, doi:10.5194/angeo-30-143-2012, 2012.
4.  Dubinin et al.: Bursty escape fluxes in plasma sheets of Mars and Venus, Geophys. Res. Lett., 39, L01104, doi:10.1029/2011GL049883, 2012.
5.  Kiehas et al.: On the formation of tilted flux ropes in the Earth's magnetotail observed with ARTEMIS, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2011JA017377, online, 2012.
6.  Nakamura et al.: Hall magnetohydrodynamic effects for three-dimensional magnetic reconnection with finite width along the direction of the current, J. Geophys. Res., 117, A03220, doi:10.1029/2011JA017006, 2012.
7.  Panov et al.: Kinetic ballooning/interchange instability in a bent plasma sheet, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2011JA017496, online, 2012.
8.  Panov et al.: Observations of kinetic ballooning/interchange instability signatures in the magnetotail, Geophys. Res. Lett., 39, L08110, doi:10.1029/2012GL051668, 2012.
9.  Rong et al.: Profile of strong magnetic field By component in magnetotail current sheets, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2011JA017402, online, 2012.
10.  Sergeev et al.: Magnetospheric location of the equatorward prebreakup arc, J. Geophys. Res., 117, A01212, doi:10.1029/2011JA017154, 2012.
11.  Sergeev et al.: Recent advances in understanding substorm dynamics, Geophys. Res. Lett., 39, L05101, doi:10.1029/2012GL050859, 2012.
12.  Tao et al.: Kinetic instabilities in the Lunar wake: ARTEMIS observations, J. Geophys. Res., 117, A03106, doi:10.1029/2011JA017364, 2012.
13.  Tian et al.: Dynamics of long-period ULF waves in the plasmasheet: Coordinated space and ground observations, J. Geophys. Res., 117, A03211, doi:10.1029/2011JA016551, 2012.
14.  Treumann, R.A., W. Baumjohann: A note on the Weibel instability and thermal fluctuations, Ann. Geophys., 30, 427-431, doi:10.5194/angeo-30-427-2012, 2012.
15.  Treumann, R.A., W. Baumjohann: Magnetic field amplification in electron phase-space holes and related effects, Ann. Geophys., 30, 711-724, doi:10.5194/angeo-30-711-2012, 2012.
16.  Treumann et al.: Electron-cylotron maser radiation from electron holes: downward current region, Ann. Geophys., 30, 119-130, doi:10.5194/angeo-30-119-2012, 2012.
17.  Vaivads et al.: EIDOSCOPE: particle acceleration at plasma boundaries, Exp Astron, 33, 491–527, doi:10.1007/s10686-011-9233-6, 2012.
18.  Wei et al.: Enhanced atmospheric oxygen outflow on Earth and Mars driven by a corotating interaction region, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2011JA017340, 2012, online, 2012.
19.  Zhang, T.L. et al.: Magnetic reconnection in the near Venusian magnetotail, Science, 336, 567-570, doi:10.1126/science.1217013, 2012.
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Letzte Änderung: 11.01.2012
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