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Grupo II (nave espacial)

Cluster II [2] es una misión espacial de la Agencia Espacial Europea , con participación de la NASA , para estudiar la magnetosfera de la Tierra a lo largo de casi dos ciclos solares . La misión se compone de cuatro naves espaciales idénticas que vuelan en formación tetraédrica . Como reemplazo de las naves espaciales Cluster originales que se perdieron en un lanzamiento fallido en 1996, las cuatro naves espaciales Cluster II fueron lanzadas con éxito en pares en julio y agosto de 2000 a bordo de dos cohetes Soyuz-Fregat desde Baikonur , Kazajstán . En febrero de 2011, el Grupo II celebró 10 años de operaciones científicas exitosas en el espacio. En febrero de 2021, el Clúster II celebró 20 años de operaciones científicas exitosas en el espacio. A partir de marzo de 2023 , su misión se extendió hasta septiembre de 2024. [3] La misión Double Star de la Administración Nacional del Espacio de China / ESA operó junto con el Clúster II de 2004 a 2007.

Resumen de la misión

Los cuatro satélites idénticos del Grupo II estudian el impacto de la actividad del Sol en el entorno espacial de la Tierra al volar en formación alrededor de la Tierra. Por primera vez en la historia espacial, esta misión es capaz de recopilar información tridimensional sobre cómo el viento solar interactúa con la magnetosfera y afecta al espacio cercano a la Tierra y su atmósfera , incluidas las auroras .

Las naves espaciales son cilíndricas (2,9 x 1,3 m, ver modelo 3D online) y giran a 15 rotaciones por minuto . Después del lanzamiento, sus células solares proporcionaron 224 vatios de potencia para instrumentos y comunicaciones. La energía de los paneles solares ha disminuido gradualmente a medida que avanzaba la misión, debido al daño causado por partículas cargadas de energía, pero esto fue planeado y el nivel de energía sigue siendo suficiente para las operaciones científicas. Las cuatro naves espaciales maniobran hacia varias formaciones tetraédricas para estudiar la estructura y los límites de la magnetosfera. Las distancias entre naves espaciales pueden modificarse y han variado entre 4 y 10.000 km. El propulsor para la transferencia a la órbita operativa y las maniobras para variar las distancias de separación entre naves espaciales constituyeron aproximadamente la mitad del peso de lanzamiento de la nave espacial.

Las órbitas altamente elípticas de la nave espacial alcanzaron inicialmente un perigeo de aproximadamente 4 R E (radios terrestres, donde 1 R E = 6371 km) y un apogeo de 19,6 R E. Cada órbita tardó aproximadamente 57 horas en completarse. La órbita ha evolucionado con el tiempo; la línea de ábsides ha girado hacia el sur, de modo que la distancia a la que la órbita cruzó la lámina de corriente de cola magnética se redujo progresivamente, y se muestrearon una amplia gama de latitudes de cruce de la magnetopausa diurna. Los efectos gravitacionales imponen un ciclo de cambio a largo plazo en la distancia del perigeo (y del apogeo), en el que los perigeos se redujeron a unos pocos 100 km en 2011 antes de comenzar a aumentar nuevamente. El plano de la órbita se ha alejado de una inclinación de 90 grados. Las modificaciones de la órbita realizadas por ESOC han alterado el período orbital a 54 horas. Todos estos cambios han permitido a Cluster visitar un conjunto mucho más amplio de regiones magnetosféricas importantes de lo que fue posible durante la misión inicial de dos años, mejorando la amplitud científica de la misión.

El Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) adquiere telemetría y distribuye a los centros de datos en línea los datos científicos de la nave espacial. El Centro Conjunto de Operaciones Científicas JSOC del Laboratorio Rutherford Appleton en el Reino Unido coordina la planificación científica y, en colaboración con los equipos de instrumentos, proporciona solicitudes de mando de instrumentos fusionados al ESOC.

El Cluster Science Archive es el archivo a largo plazo de la ESA de las misiones científicas Cluster y Double Star. Desde el 1 de noviembre de 2014, es el único punto de acceso público a los datos científicos de la misión Cluster y a los conjuntos de datos de respaldo. Los datos de Double Star están disponibles públicamente a través de este archivo. El Archivo Científico del Clúster se encuentra junto a todos los demás archivos científicos de la ESA en el Centro Europeo de Astronomía Espacial , ubicado cerca de Madrid, España. Desde febrero de 2006 hasta octubre de 2014, se pudo acceder a los datos del clúster a través del archivo activo del clúster.

Historia

La misión Cluster fue propuesta a la ESA en 1982 y aprobada en 1986, junto con el Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), y juntas estas dos misiones constituyeron la "piedra angular" de Física Solar Terrestre del programa de misiones Horizonte 2000 de la ESA. Aunque la nave espacial Cluster original se completó en 1995, la explosión del cohete Ariane 5 que transportaba los satélites en 1996 retrasó la misión cuatro años mientras se construían nuevos instrumentos y naves espaciales.

El 16 de julio de 2000, un cohete Soyuz-Fregat desde el cosmódromo de Baikonur lanzó dos de las naves espaciales de reemplazo del Grupo II (Salsa y Samba) a una órbita de estacionamiento desde donde maniobraron por sus propios medios hasta una órbita de 19.000 por 119.000 kilómetros con una período de 57 horas. Tres semanas después, el 9 de agosto de 2000, otro cohete Soyuz-Fregat elevó las dos naves espaciales restantes (Rumba y Tango) a órbitas similares. La nave espacial 1, Rumba, también se conoce como la nave espacial Phoenix , ya que está construida en gran parte con piezas de repuesto que quedaron tras el fracaso de la misión original. Tras la puesta en servicio de la carga útil, las primeras mediciones científicas se realizaron el 1 de febrero de 2001.

La Agencia Espacial Europea organizó un concurso para nombrar los satélites en todos los estados miembros de la ESA . [4] Ray Cotton, del Reino Unido , ganó el concurso con los nombres Rumba , Tango , Salsa y Samba . [5] La ciudad de residencia de Ray, Bristol , recibió modelos a escala de los satélites en reconocimiento al proyecto ganador, [6] [7] así como la conexión de la ciudad con los satélites. Sin embargo, después de muchos años de estar almacenados, finalmente se les dio un hogar en el Laboratorio Rutherford Appleton .

Inicialmente prevista para durar hasta finales de 2003, la misión se ha ampliado varias veces. La primera extensión abarcó la misión desde 2004 hasta 2005, y la segunda desde 2005 hasta junio de 2009. La misión ahora se ha ampliado hasta septiembre de 2024. [3]

Objetivos científicos

Las misiones anteriores de una o dos naves espaciales no fueron capaces de proporcionar los datos necesarios para estudiar con precisión los límites de la magnetosfera. Debido a que el plasma que comprende la magnetosfera no se puede observar mediante técnicas de detección remota, se deben utilizar satélites para medirlo in situ. Cuatro naves espaciales permiten a los científicos realizar las mediciones tridimensionales, resueltas en el tiempo, necesarias para crear una imagen realista de las complejas interacciones del plasma que ocurren entre las regiones de la magnetosfera y entre la magnetosfera y el viento solar.

Cada satélite lleva una carga útil científica de 11 instrumentos diseñados para estudiar las estructuras de plasma a pequeña escala en el espacio y el tiempo en las regiones clave del plasma: viento solar, arco de choque , magnetopausa , cúspides polares, cola magnética , capa límite de plasmapausa y sobre los casquetes polares y las zonas aurorales.

Instrumentación en cada satélite del Cluster

Misión Doble Estrella con China

En 2003 y 2004, la Administración Espacial Nacional de China lanzó los satélites Double Star , TC-1 y TC-2, que trabajaron junto con Cluster para realizar mediciones coordinadas principalmente dentro de la magnetosfera . TC-1 dejó de funcionar el 14 de octubre de 2007. Los últimos datos de TC-2 se recibieron en 2008. TC-2 hizo una contribución a la ciencia de los magnetares [8] [9] así como a la física magnetosférica. El TC-1 examinó los agujeros de densidad cerca del arco de choque de la Tierra que pueden desempeñar un papel en la formación del arco de choque [10] [11] y observó las oscilaciones de la lámina neutra. [12]

Premios

Premios al equipo del cluster

Premios individuales

Descubrimientos e hitos de la misión.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2001-2003

Referencias

Publicaciones Seleccionadas

Las 3721 publicaciones relacionadas con las misiones Cluster y Double Star (contadas al 31 de marzo de 2023) se pueden encontrar en la sección de publicaciones del sitio web de la misión Cluster de la ESA. Entre estas publicaciones, 3228 son publicaciones arbitradas, 342 actas, 121 doctorados y 30 tesis de otro tipo.

  1. ^ abcdef "Cluster (Constelación de cuatro naves espaciales en concierto con SOHO)". ESA . Consultado el 13 de marzo de 2014 .
  2. ^ "Operaciones del Grupo II". Agencia Espacial Europea . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
  3. ^ ab "Vida extendida para las misiones científicas de la ESA". ESA . 7 de marzo de 2023 . Consultado el 20 de marzo de 2023 .
  4. ^ "La Agencia Espacial Europea anuncia un concurso para nombrar el cuarteto de clústeres" (PDF) . Comunicado de prensa de XMM-Newton . Agencia Espacial Europea: 4. 2000. Bibcode :2000xmm..pres....4.
  5. ^ "Bristol y Cluster: el vínculo". Agencia Espacial Europea . Consultado el 2 de septiembre de 2013 .
  6. ^ "Clúster II - Actualización científica y presentación del modelo a la ciudad de Bristol". Referencia espacial . SpaceRef Interactive Inc. 9 de julio de 2001. Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2013.
  7. ^ "Clúster: presentación del modelo a la ciudad de Bristol y descripción general de los resultados científicos". Agencia Espacial Europea.
  8. ^ Schwartz, S.; et al. (2005). "Una llamarada gigante de rayos γ de SGR1806-20: evidencia de agrietamiento de la corteza terrestre en escalas de tiempo iniciales". La revista astrofísica . 627 (2): L129-L132. arXiv : astro-ph/0504056 . Código Bib : 2005ApJ...627L.129S. doi :10.1086/432374. S2CID  119371524.
  9. ^ "Ciencia y tecnología de la ESA: la estrella doble y el cúmulo observan la primera evidencia de agrietamiento de la corteza terrestre". sci.esa.int . 21 de septiembre de 2005. Archivado desde el original el 1 de febrero de 2020 . Consultado el 14 de julio de 2021 .
  10. ^ "Ciencia y tecnología de la ESA: cúmulo y estrella doble descubren agujeros de densidad en el viento solar". sci.esa.int . 20 de junio de 2006. Archivado desde el original el 29 de agosto de 2021 . Consultado el 14 de julio de 2021 .
  11. ^ Britt, Robert Roy (20 de junio de 2006). "CNN.com - Tierra rodeada de burbujas gaseosas gigantes - 20 de junio de 2006". www.cnn.com . Archivado desde el original el 22 de junio de 2006 . Consultado el 14 de julio de 2021 .
  12. ^ "Ciencia y tecnología de la ESA: el cúmulo y la estrella doble revelan el alcance de las oscilaciones de la hoja neutra". sci.esa.int . 30 de marzo de 2006. Archivado desde el original el 18 de abril de 2021 . Consultado el 14 de julio de 2021 .
  13. ^ "Mención para el premio al logro del grupo RAS 2019 (G): los equipos de operaciones y ciencia del clúster" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 17 de octubre de 2023.
  14. ^ "Laureles para equipos Cluster-Double Star". ESA . 28 de septiembre de 2010. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2023.
  15. ^ "¡EGU anuncia sus premios y medallas 2023!". Unión Europea de Geociencias . 30 de noviembre de 2022. Archivado desde el original el 7 de marzo de 2023.
  16. ^ Nilsson, Anne Klint (8 de mayo de 2020). "El joven científico de la IRF recibió la medalla Zeldovich". Instituto Sueco de Física Espacial . Archivado desde el original el 17 de octubre de 2023.
  17. ^ "Mención para la medalla de oro RAS 'G' 2019: profesora Margaret Kivelson" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 17 de octubre de 2023.
  18. ^ "El miembro del ESSC, el profesor Hermann J Opgenoorth, recibió la medalla de meteorología espacial Baron Marcel Nicolet 2018". 7 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2018.
  19. ^ "Stephen A. Fuselier". Medalla Hannes Alfvén 2016 . Unión Europea de Geociencias . Archivado desde el original el 17 de octubre de 2023.
  20. ^ "El experto en meteorología espacial del Reino Unido gana un prestigioso premio internacional". Consejo de Instalaciones Científicas y Tecnológicas . 15 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2016.
  21. ^ "Rumi Nakamura". Medalla Julius Bartels 2014 . Unión Europea de Geociencias . Archivado desde el original el 17 de octubre de 2023.
  22. ^ "Premio al servicio". Ganadores de los premios, medallas y premios de 2013: detalles completos . Real Sociedad Astronómica . Archivado desde el original el 19 de marzo de 2013.
  23. ^ "Göran Marklund". Medalla Hannes Alfvén 2013 . Unión Europea de Geociencias . Archivado desde el original el 17 de octubre de 2023.
  24. ^ "Medalla Chapman (G)". Ganadores de los premios, medallas y premios de 2013: detalles completos . Real Sociedad Astronómica . Archivado desde el original el 19 de marzo de 2013.
  25. ^ ab "Ganadores de la medalla Chapman" (PDF) . Real Sociedad Astronómica . Archivado (PDF) desde el original el 17 de octubre de 2023.
  26. ^ Pu, Zuyin (15 de enero de 2013). "Zuyin Pu recibe el premio internacional 2012: respuesta". Eos . 94 (3). Unión Geofísica Americana : 35–36. Código Bib : 2013EOSTr..94...35P. doi :10.1002/2013EO030019.
  27. ^ "Personal de UI y profesores honrados por su excelencia" (Presione soltar). Universidad de Iowa . 10 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 27 de abril de 2013.
  28. ^ "Medallas Zeldovich". Archivado desde el original el 6 de octubre de 2023.
  29. ^ "Prof. André Balogh". Astronomía y Geofísica . 49 (1). Real Sociedad Astronómica : 1.36. Febrero de 2008. doi :10.1111/j.1468-4004.2008.49135_5.x. ISSN  1468-4004.
  30. ^ Ala, S.; Berchem, J.; Escoubet, CP; et al. (2023). "Observaciones de naves multiespaciales de la aparición simultánea de reconexión magnética en latitudes altas y bajas durante el paso de una discontinuidad de rotación del viento solar integrada en el ICME del 9 al 11 de abril de 2015". Geofís. Res. Lett . 50 (9). Código Bib : 2023GeoRL..5003194W. doi : 10.1029/2023GL103194 .
  31. ^ Zhang, C.; Rong, Z.; Zhang, L.; et al. (2023). "Propiedades del aleteo de la hoja actual de la cola magnética marciana". Revista de investigación geofísica: física espacial . 128 (4). Código Bib : 2023JGRA..12831232Z. doi :10.1029/2022JA031232. S2CID  257752946.
  32. ^ Marino, R.; Sorriso-Valvo, L. (2023). "Leyes de escala para la transferencia de energía en la turbulencia del plasma espacial". Informes de Física . 1006 : 1-144. Código Bib : 2023PhR..1006....1M. doi : 10.1016/j.physrep.2022.12.001 . S2CID  255209931.
  33. ^ Andrés, N.; Bandyopadhyay, R.; McComas, DJ; et al. (2023). "Observación de la cascada magnetohidrodinámica turbulenta en la funda magnética joviana". Revista Astrofísica . 945 (8): 8. arXiv : 2209.05386 . Código Bib : 2023ApJ...945....8A. doi : 10.3847/1538-4357/acb7e0 .
  34. ^ Xiao, C.; Él, F.; Shi, QQ; et al. (2023). "Evidencia de los efectos de las mareas lunares en la plasmasfera de la Tierra". Física de la Naturaleza . 19 (4): 486–491. Código bibliográfico : 2023NatPh..19..486X. doi : 10.1038/s41567-022-01882-8 .
  35. ^ Li, B.; Yang, H.; Sol, J.; et al. (2023). "Observación de grupos de salida de iones en LLBL / cúspide de altitud media de diferentes orígenes". Magnetoquímica . 9 (2): 39. doi : 10.3390/magnetoquímica9020039 .
  36. ^ Tsyganenko, NA; Andreeva, VA; Sitnov, MI; Stephens, GK (2022). "Distorsiones de la magnetosfera durante la tormenta" asesina de satélites "del 3 al 4 de febrero de 2022, derivadas de un modelo empírico híbrido y extracción de datos archivados". Revista de investigación geofísica: física espacial . 127 (12). Código Bib : 2022JGRA..12731006T. doi : 10.1029/2022JA031006 . S2CID  254300251.
  37. ^ Li, W. (2022). "La configuración de la magnetocola del lóbulo de la cola del amanecer y el anochecer y la formación del arco transpolar de la aurora". Revista de investigación geofísica: física espacial . 127 (10). Código Bib : 2022JGRA..12730676L. doi :10.1029/2022JA030676. S2CID  252929937.
  38. ^ Zhang, H. (2022). "Una carretera para el escape de iones atmosféricos de la Tierra durante el impacto de una eyección de masa coronal interplanetaria". Revista Astrofísica . 937 (4): 4. Código bibliográfico : 2022ApJ...937....4Z. doi : 10.3847/1538-4357/ac8a93 . S2CID  252306675.
  39. ^ Miedo, RC (2022). "Estudios conjuntos Cluster/terrestres en los primeros 20 años de la misión del Cluster" (PDF) . Revista de investigación geofísica: física espacial . 127 (8). Código Bib : 2022JGRA..12729928F. doi :10.1029/2021JA029928. S2CID  251333661.
  40. ^ Qiu, H.; Manos.; et al. (2022). "Observación in situ de una hendidura de la magnetopausa que corresponde a la aurora de la garganta y es causada por la reconexión de la magnetopausa". Geofís. Res. Lett . 49 (15). Código Bib : 2022GeoRL..4999408Q. doi :10.1029/2022GL099408. S2CID  250718001.
  41. ^ Hwang, K.-J.; Weygand, JM; Sibeck, director general; et al. (2022). "Los vórtices de Kelvin-Helmholtz como una interacción del acoplamiento magnetosfera-ionosfera". Fronteras en astronomía y ciencias espaciales . 9 : 895514. Código Bib : 2022FrASS...9.5514H. doi : 10.3389/fspas.2022.895514 .
  42. ^ "Los vórtices magnéticos explican misteriosas perlas aurorales". 2 de junio de 2022. Archivado desde el original el 28 de diciembre de 2022.
  43. ^ Petrinec, SM; Alas.; Johnson, R.; Zhang, Y.; et al. (2022). "Observaciones de múltiples naves espaciales de las fluctuaciones que ocurren a lo largo de la magnetopausa del flanco del anochecer y prueba de la conexión con una perla ionosférica observada". Fronteras en astronomía y ciencias espaciales . 9 : 827612. Código bibliográfico : 2022FrASS...927612P. doi : 10.3389/fspas.2022.827612 .
  44. ^ Carril, JH; Grocott, A.; Caso, NA (2022). "La influencia de la dinámica localizada en la convección del atardecer-amanecer en la cola magnética de la Tierra". Revista de investigación geofísica: física espacial . 127 (5). Código Bib : 2022JGRA..12730057L. doi : 10.1029/2021JA030057 . S2CID  248850580.
  45. ^ Chong, GS; Pitkänen, T.; Hamrin, M.; Kullen, A. (2022). "Asimetría del flujo de iones amanecer-anochecer en la lámina de plasma". Revista de investigación geofísica: física espacial . 127 (4). doi : 10.1029/2021JA030208 . S2CID  247652250.
  46. ^ LaBelle, J.; Año por, K.; Pickett, JS (2022). "Medidas terrestres de la estación del Polo Sur y de satélites en grupo de radiación kilométrica auroral filtrada y que se escapa" (PDF) . Revista de investigación geofísica: física espacial . 127 (2). Código Bib : 2022JGRA..12729399L. doi :10.1029/2021JA029399. S2CID  246333134.
  47. ^ Nguyen, G.; Aunai, N.; Michotte de Welle, B.; Jeandet, A.; Lavraud, B.; Fontaine, D. (2022). "Estudio estadístico masivo de múltiples misiones y modelado analítico de la magnetopausa de la Tierra" (PDF) . Revista de investigación geofísica: física espacial . 127 (1). doi :10.1029/2021JA029773. S2CID  245248549.
  48. ^ "Swarm y Cluster llegan al fondo de las tormentas geomagnéticas". ESA . 15 de diciembre de 2021. Archivado desde el original el 11 de enero de 2024.
  49. ^ Wei, D.; Dunlop, M.; et al. (2021). "Intensas variaciones de dB/dt impulsadas por flujos masivos en ráfagas (BBF) cercanos a la Tierra: un estudio de caso". Cartas de investigación geofísica . 48 (4). Código Bib : 2021GeoRL..4891781W. doi : 10.1029/2020GL091781 . S2CID  234111026.
  50. ^ Toledo-Rodeondo, S.; et al. (2021). "Viento solar: acoplamiento de la magnetosfera durante las condiciones del campo magnético interplanetario radial: observaciones multipunto simultáneas". Revista de investigación geofísica: física espacial . 126 (11). Código Bib : 2021JGRA..12629506T. doi :10.1029/2021JA029506. hdl : 10481/72025 . S2CID  243961209.
  51. ^ Kronberg, E.; et al. (2021). "Predicción de intensidades de protones suaves en el espacio cercano a la Tierra mediante aprendizaje automático". Revista Astrofísica . 921 (1): 76. arXiv : 2105.15108 . Código Bib : 2021ApJ...921...76K. doi : 10.3847/1538-4357/ac1b30 . S2CID  235254767.
  52. ^ Nakamura, R.; et al. (2021). "Delgada hoja actual detrás del frente de dipolarización". Revista de investigación geofísica: física espacial . 126 (10). arXiv : 2208.12671 . Código Bib : 2021JGRA..12629518N. doi :10.1029/2021JA029518. S2CID  241861877.
  53. ^ Marklund, G.; Lindqvist, P.-A. (2021). "Múltiples sondeos en grupo de la aurora durante dos décadas". Revista de investigación geofísica: física espacial . 126 (6). Código Bib : 2021JGRA..12629497M. doi : 10.1029/2021JA029497 . S2CID  236271440.
  54. ^ Huang, SY; et al. (2021). "Medición de múltiples naves espaciales de funciones de correlación espacial anisotrópica en el rango cinético en la turbulencia de la envoltura magnética". Revista de investigación geofísica: física espacial . 126 (5). Código Bib : 2021JGRA..12628780H. doi :10.1029/2020JA028780. S2CID  235556211.
  55. ^ Zhou, H.; Él, H.-Q. (2021). "Las variaciones del ciclo solar de la anisotropía de la escala de Taylor y la escala de correlación en la turbulencia del viento solar". Cartas de diarios astrofísicos . 911 (1): L2. arXiv : 2104.04920 . Código Bib : 2021ApJ...911L...2Z. doi : 10.3847/2041-8213/abef00 . S2CID  233210154.
  56. ^ Haaland, S.; et al. (2021). "Metal pesado y roca en el espacio: observaciones RÁPIDAS en racimo de Fe y Si". Revista de investigación geofísica: física espacial . 126 (3). Código Bib : 2021JGRA..12628852H. doi : 10.1029/2020JA028852 . hdl : 11250/2838752 . S2CID  233922057.
  57. ^ Lázaro, M.; Pierrard, S. (2020). "Características de los electrones del halo supratérmico del viento solar". Astronomía y Astrofísica . 642 (A130): A130. Código Bib : 2020A&A...642A.130L. doi : 10.1051/0004-6361/202038830 . S2CID  229028809.
  58. ^ Escotilla, SM; Haaland, S. (2020). "Asimetrías estacionales y hemisféricas de la densidad del plasma del casquete polar de la región F: observaciones de enjambre y CHAMP". Revista de investigación geofísica: física espacial . 125 (11): e2020JA028084. Código Bib : 2020JGRA..12528084H. doi : 10.1029/2020JA028084 .
  59. ^ Bakrania, señor; Rae, IJ; Walsh, AP (2020). "Uso de técnicas de agrupación y reducción de dimensionalidad para clasificar regímenes de plasma espacial". Frente. Astron. Ciencia espacial . 7 (80): 80. arXiv : 2009.10466 . Código Bib : 2020FrASS...7...80B. doi : 10.3389/fspas.2020.593516 .
  60. ^ Zhou, G.; Él, H.-Q.; Wan, W. (2020). "Efectos de la actividad solar en la escala de Taylor y la escala de correlación en las fluctuaciones magnéticas del viento solar". Las cartas del diario astrofísico . 899 (L32): L32. arXiv : 2008.08542 . Código Bib : 2020ApJ...899L..32Z. doi : 10.3847/2041-8213/abaaa9 .
  61. ^ Ario, H.; Agapitov, OV (2020). "Modelo de vida útil de los electrones del cinturón de radiación exterior basado en sondas Van Allen combinadas y mediciones VLF de grupo". Revista de investigación geofísica: física espacial . 125 (8): e2020JA028018. Código Bib : 2020JGRA..12528018A. doi : 10.1029/2020JA028018 .
  62. ^ "Los 20 años de Cluster estudiando la magnetosfera de la Tierra". ESA . 7 de agosto de 2020. Archivado desde el original el 26 de enero de 2024.
  63. ^ "Subtormentas aurorales provocadas por 'cortocircuito' de flujos de plasma". ESA . 31 de julio de 2020. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2023.
  64. ^ Mishin, E.; Streltsov, A. (2020). "Intensificación del arco previo a la ruptura debido al cortocircuito de los flujos de plasma de mesoescala durante la plasmapausa". Revista de investigación geofísica: física espacial . 125 (5): e2019JA027666. Código Bib : 2020JGRA..12527666M. doi : 10.1029/2019JA027666 .
  65. ^ "Podcast: 20 años de la misión Cluster de la ESA". Cielo de noche . BBC. 15 de julio de 2020. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2023.
  66. ^ Forsyth, C.; Sergeev, VA; Henderson, MG; Nishimura, Y.; Gallardo-Lacourt, B. (2020). "Procesos físicos de formas aurorales dinámicas de mesoescala". Ciencia espacial. Rdo . 216 (3): 46. Código Bib : 2020SSRv..216...46F. doi : 10.1007/s11214-020-00665-y .
  67. ^ "El hierro está en todas partes en las cercanías de la Tierra, según sugieren dos décadas de datos de Cluster". ESA . 19 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2023.
  68. ^ Haaland, S.; Daly, PW; Vilenio, E.; Dandouras, I. (2020). "Fe supratermal en el entorno de plasma de la Tierra: observaciones de cluster RAPID". Revista de investigación geofísica: física espacial . 125 (2): e2019JA027596. Código Bib : 2020JGRA..12527596H. doi : 10.1029/2019JA027596 .
  69. ^ Nakamura, TKM; Stawarz, JE; Hasegawa, H.; Narita, Y.; Francisco, L.; Narita, Y.; Nakamura, R.; Nystrom, WD (2020). "Efectos del campo magnético fluctuante sobre el crecimiento de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en la magnetopausa de la Tierra". Revista de investigación geofísica: física espacial . 125 (3): e2019JA027515. Código Bib : 2020JGRA..12527515N. doi :10.1029/2019JA027515. S2CID  212953719.
  70. ^ Lai, recursos humanos; Russell, CT; Jia, YD; Connors, M. (2019). "Primeras observaciones de la interrupción del campo de ondas previas al terremoto de la Tierra durante las nubes magnéticas". Cartas de investigación geofísica . 46 (24): 14282–14289. doi :10.1029/2019GL085818. S2CID  213497617.
  71. ^ "La canción magnética de la Tierra grabada por primera vez durante una tormenta solar". ESA . 18 de noviembre de 2019. Archivado desde el original el 20 de septiembre de 2023.
  72. ^ Turco, L.; Roberts, OW; Archer, MO; Palmroth, M.; Battarbee, M.; Brito, T.; Ganse, U.; Grandin, M.; Pfau-Kempf, Y.; Escoubet, CP; Dandouras, I. (2019). "Primeras observaciones de la interrupción del campo de ondas previas al terremoto de la Tierra durante las nubes magnéticas" (PDF) . Cartas de investigación geofísica . 46 (22): 1612-1624. Código Bib : 2019GeoRL..4612644T. doi :10.1029/2019GL084437. hdl : 10138/315030 . S2CID  212882584. Archivado desde el original (PDF) el 29 de diciembre de 2021 . Consultado el 17 de marzo de 2020 .
  73. ^ Duan, S.; Dai, L.; Wang, C.; Cai, C.; Él, Z.; Zhang, Y.; Réme, H.; Dandouras, I. (2019). "Observaciones de conjunción de iones de oxígeno energético O + acumulados en las cuerdas de flujo secuencial en la cúspide de gran altitud" (PDF) . Revista de investigación geofísica: física espacial . 124 (10): 7912–7922. Código Bib : 2019JGRA..124.7912D. doi :10.1029/2019JA026989. S2CID  210305167.
  74. ^ "Cluster y XMM-Newton allanan el camino para SMILE". ESA . 27 de agosto de 2019. Archivado desde el original el 1 de enero de 2024.
  75. ^ Connor, Hong Kong; Carter, JA (2019). "Densidad de hidrógeno neutro exosférico en el punto subsolar nominal 10 RE deducida de observaciones de rayos X XMM-Newton". Revista de investigación geofísica: física espacial . 124 (3): 1612-1624. Código Bib : 2019JGRA..124.1612C. doi : 10.1029/2018JA026187 .
  76. ^ Wang, J.; et al. (2019). "Transporte asimétrico de las salidas polares de la Tierra por el campo magnético interplanetario". Cartas de diarios astrofísicos . 881 (2): L34. Código Bib : 2019ApJ...881L..34W. doi : 10.3847/2041-8213/ab385d . S2CID  202135965.
  77. ^ Chen, G.; Fu, HS; Zhang, Y.; Li, X.; Ge, YS; Du, soy; Liu, CM; Xu, Y. (2019). "Aceleración energética de electrones en chorros de reconexión ilimitados". La revista astrofísica . 881 (1): L8. Código Bib : 2019ApJ...881L...8C. doi : 10.3847/2041-8213/ab3041 .
  78. ^ Kieokaew, R.; Foullon, C. (2019). "Vorticidad y curvatura magnética de las ondas Kelvin-Helmholtz: observaciones del cúmulo de cuatro naves espaciales". Revista de investigación geofísica: física espacial . 124 (5): 3347–3359. Código Bib : 2019JGRA..124.3347K. doi : 10.1029/2019JA026484 . hdl : 10871/37307 .
  79. ^ Damián, PA; Chaston, CC; Casco, AJ; Johnson, JR (2018). "Distribuciones de electrones en resonancias de líneas de campo a escala cinética: una comparación de simulaciones y observaciones". Cartas de investigación geofísica . 45 (12): 5826–5835. Código Bib : 2018GeoRL..45.5826D. doi : 10.1029/2018GL077748 . OSTI  1468802.
  80. ^ Dimmock, AP; et al. (2019). "Evidencia directa de choques no estacionarios sin colisiones en plasmas espaciales". Avances científicos . 5 (2): eau9926. Código Bib : 2019SciA....5.9926D. doi : 10.1126/sciadv.aau9926. PMC 6392793 . PMID  30820454. 
  81. ^ Kruparova, O.; et al. (2019). "Estudio estadístico del arco de choque terrestre observado por la nave espacial Cluster" (PDF) . Revista de investigación geofísica: física espacial . 124 (3): 1539-1547. Código Bib : 2019JGRA..124.1539K. doi :10.1029/2018JA026272. hdl : 11603/12953 . S2CID  134189855.
  82. ^ Fu, HS; Xu, Y.; Vaivads, A.; Khotyaintsev, YV (2019). "Aceleración de electrones supereficiente mediante una reconexión magnética aislada". Cartas de diarios astrofísicos . 870 (L22): L22. Código Bib : 2019ApJ...870L..22F. doi : 10.3847/2041-8213/aafa75 .
  83. ^ Slapak, R.; Nilsson, H. (2018). "La circulación de iones de oxígeno en la magnetosfera terrestre exterior y su dependencia de la actividad geomagnética". Geofís. Res. Lett . 45 (23): 12, 669–12, 676. Bibcode : 2018GeoRL..4512669S. doi : 10.1029/2018GL079816 .
  84. ^ Chelines, A.; Nilsson, H.; Slapak, R.; Wintoft, P.; Yamauchi, M.; Wik, M.; Dandouras, I.; Carr, CM (2018). "Escape de O + durante el evento climático espacial extremo del 4 al 10 de septiembre de 2017". Clima espacial . 16 (4): 1363-1376. Código Bib : 2018SpWea..16.1363S. doi : 10.1029/2018sw001881 . hdl : 10044/1/64932 .
  85. ^ Liebert, E.; Nabert, C.; Glassmeier, K.-H. (2018). "Estudio estadístico del flujo de corriente magnetosférica diurna mediante observaciones de cluster: arco de choque". Annales Geofísicae . 36 (4): 1073–1080. Código Bib : 2018AnGeo..36.1073L. doi : 10.5194/angelo-36-1073-2018 .
  86. ^ Liu, CM; HS Fu; D. Cao; Y. Xu; A. Divino (2018). "Detección de nulos magnéticos alrededor de frentes de reconexión". La revista astrofísica . 860 (2): 128. Código bibliográfico : 2018ApJ...860..128L. doi : 10.3847/1538-4357/aac496 . S2CID  125461272.
  87. ^ Coxon, JC; Freeman, diputado; Jackman, CM; Forsyth, C.; Rae, IJ; Miedo, RC (2018). "Propagación hacia atrás de las variaciones de densidad de energía magnética con respecto a los tiempos de inicio de las subtormentas". Revista de investigación geofísica: física espacial . 123 (6): 4741–4754. Código Bib : 2018JGRA..123.4741C. doi : 10.1029/2017JA025147 .
  88. ^ Masón, A.; Nykyri, K. (2018). "Inestabilidad Kelvin-Helmholtz: lecciones aprendidas y caminos a seguir" (PDF) . Reseñas de ciencia espacial . 214 (4): 71. Código Bib : 2018SSRv..214...71M. doi : 10.1007/s11214-018-0505-6 . S2CID  125646793.
  89. ^ Roberts, OW; Narita, Y.; Escoubet, C.-P (2018). "Densidad tridimensional y estructura magnética comprimible en turbulencia del viento solar". Annales Geofísicae . 36 (2): 527–539. Código Bib : 2018AnGeo..36..527R. doi : 10.5194/angelo-36-527-2018 .
  90. ^ Hadid, LZ; Sahraoui, F.; Galtier, S.; Huang, SY (enero de 2018). "Turbulencia magnetohidrodinámica compresible en la envoltura magnética de la Tierra: estimación de la tasa de cascada de energía utilizando datos de naves espaciales in situ". Cartas de revisión física . 120 (5): 055102. arXiv : 1710.04691 . Código Bib : 2018PhRvL.120e5102H. doi : 10.1103/PhysRevLett.120.055102. PMID  29481187. S2CID  3676068.
  91. ^ Grigorenko, EE; Dubyagin, S.; Malykhin, A.; Khotyaintsev, YV; Kronberg, EA; Lavraud, B.; Ganushkina, N.Yu (2018). "Estructuras de corriente intensa observadas a escalas cinéticas de electrones en la cola magnética cercana a la Tierra durante la dipolarización y la formación de cuña de corriente subtormenta". Cartas de investigación geofísica . 45 (2): 602–611. Código Bib : 2018GeoRL..45..602G. doi :10.1002/2017GL076303. hdl : 2027.42/142547 . S2CID  133980983. Archivado desde el original el 31 de octubre de 2019 . Consultado el 31 de octubre de 2019 .
  92. ^ Andreeva VA; Tsyganenko NA (2017). "Modelado empírico del campo magnético geosincrónico en tiempo de calma y tormenta". Clima espacial . 16 (1): 16–36. Código Bib : 2018SpWea..16...16A. doi : 10.1002/2017SW001684 .
  93. ^ Roberts, OW; Y. Narita; CP Escoubet (2017). "Medición directa del espectro del vector de onda anisotrópico y asimétrico en turbulencia del viento solar a escala iónica". La revista astrofísica . 851 (1): L11. Código Bib : 2017ApJ...851L..11R. doi : 10.3847/2041-8213/aa9bf3 .
  94. ^ Perrone, D.; O. Alexandrova; OW Roberts; S. León; C. Lacombe; A. Walsh; M. Maksimovic; I. Zouganelis (2017). "Estructuras coherentes a escalas de iones en el rápido viento solar: observaciones de cúmulos". La revista astrofísica . 849 (1): 49. arXiv : 1709.09644 . Código Bib : 2017ApJ...849...49P. doi : 10.3847/1538-4357/aa9022 . S2CID  119050245.
  95. ^ Perrone, D.; O. Alexandrova; OW Roberts; S. León; C. Lacombe; A. Walsh; M. Maksimovic; I. Zouganelis (2017). "Dinámica de los límites de la hoja de plasma cercana a la Tierra durante la dipolarización de la subtormenta". Tierra, Planetas y Espacio . 69 (1): 129. Código bibliográfico : 2017EP&S...69..129N. doi : 10.1186/s40623-017-0707-2 . PMC 6961498 . PMID  32009832. 
  96. ^ Yushkov, E.; A. Petrukóvich; A. Artemyev; R. Nakamura (2017). "Relación entre la anisotropía alineada con el campo de electrones y el campo magnético del amanecer y el anochecer: nueve años de observaciones de cúmulos en la cola magnética de la Tierra". Revista de investigación geofísica: física espacial . 122 (9): 9294–9305. Código Bib : 2017JGRA..122.9294Y. doi :10.1002/2016JA023739. S2CID  134267682.
  97. ^ Giagkiozis, S.; SN Walker; SA Papa; G. Collinson (2017). "Validación de métodos de naves espaciales únicas para la estimación de la velocidad de choque sin colisiones". Revista de investigación geofísica: física espacial . 122 (8): 8632–8641. Código Bib : 2017JGRA..122.8632G. doi : 10.1002/2017JA024502 .
  98. ^ Zhao, LL; Zhang, H.; Zong, QG (2017). "Ondas ULF globales generadas por una anomalía de flujo caliente". Cartas de investigación geofísica . 44 (11): 5283–5291. Código Bib : 2017GeoRL..44.5283Z. doi : 10.1002/2017GL073249 .
  99. ^ Fu, HS; A. Vaivads; YV Khotyaintsev; el señor André; JB Cao; V. Olshevsky; JP Eastwood; A. Retino (2017). "Disipación de energía intermitente por reconexión turbulenta". Cartas de investigación geofísica . 44 (1): 37–43. Código Bib : 2017GeoRL..44...37F. doi :10.1002/2016GL071787. hdl : 10044/1/44378 . S2CID  125215749.
  100. ^ Turco, L.; D. Fontaine; CP Escoubet; EKJ Kilpua; AP Dimmock (2017). "Estudio estadístico de la alteración de la estructura magnética de las nubes magnéticas en la envoltura magnética de la Tierra". Revista de investigación geofísica: física espacial . 122 (3): 2956–2972. Código Bib : 2017JGRA..122.2956T. doi :10.1002/2016JA023654. hdl : 10138/224163 . S2CID  125621578.
  101. ^ Vides, SK; SA Fuselier; SM Petrinec; KJ Trattner; RC Allen (2017). "Frecuencia de aparición y ubicación de islas magnéticas en la magnetopausa diurna". Revista de investigación geofísica: física espacial . 122 (4): 4138–4155. Código Bib : 2017JGRA..122.4138V. doi : 10.1002/2016JA023524 .
  102. ^ Caso, NA; A. Grocott; SE Milán; T. Nagai; JP Reistad (2017). "Un análisis de los eventos de reconexión magnética y sus mejoras aurorales asociadas". Revista de investigación geofísica: física espacial . 122 (2): 2922–2935. Código Bib : 2017JGRA..122.2922C. doi : 10.1002/2016JA023586 . hdl : 2381/39489 .
  103. ^ Lugaz, N.; CJ Farrugia; C.-L. Huang; RM Winslow; SE Spence; NA Schwadron (2016). "La magnetosfera de la Tierra y el cinturón de radiación exterior bajo el viento solar subalfvénico". Comunicaciones de la naturaleza . 7 : 13001. Código Bib : 2016NatCo...713001L. doi : 10.1038/ncomms13001. PMC 5063966 . PMID  27694887. 
  104. ^ Moore, TW; Nykyri, K.; Dimmock, AP (2016). "Transporte de energía a gran escala en plasmas espaciales". Física de la Naturaleza . 12 (12): 1164-1169. Código bibliográfico : 2016NatPh..12.1164M. doi : 10.1038/nphys3869. S2CID  125684283.
  105. ^ Schmid, D.; R. Nakamura; el señor Volwerk; F. Plaschke; Y. Narita; W. Baumjohann; et al. (2016). "Un estudio comparativo de frentes de dipolarización en MMS y Cluster". Cartas de investigación geofísica . 43 (12): 6012–6019. Código Bib : 2016GeoRL..43.6012S. doi :10.1002/2016GL069520. PMC 4949994 . PMID  27478286. 
  106. ^ Parques, GK; E. Lee; SY Fu; SE Kim; YQ Ma; ZW Yang; Y. Liu; N. Lin; J. Hong; P. Canú (2016). "Transporte de iones de viento solar H + y He ++ a través del arco de choque de la Tierra". La revista astrofísica . 825 (2): L27. Código Bib : 2016ApJ...825L..27P. doi : 10.3847/2041-8205/825/2/L27 . hdl : 11603/31332 .
  107. ^ ab Lee, SH; H. Zhang; Q.-G. Zong; A. Otón; H. Réme; E. Liebert (2016). "Un estudio estadístico de penachos plasmasféricos y flujos ionosféricos observados en la magnetopausa diurna". Revista de investigación geofísica: física espacial . 121 (1): 492–506. Código Bib : 2016JGRA..121..492L. doi : 10.1002/2015JA021540 .
  108. ^ abZhang , B.; DO Zarzas; W. Lotko; JE Ouellette; JG Lyon (2016). "El papel de la salida ionosférica de O + en la generación de plasmoides que se propagan hacia la Tierra". Revista de investigación geofísica: física espacial . 121 (2): 1425-1435. Código Bib : 2016JGRA..121.1425Z. doi : 10.1002/2015JA021667 .
  109. ^ Yao, Z.; AN Fazakerley; A. Varsani; IJ Rae; CJ Owen; et al. (2016). "Subestructuras dentro de un frente de dipolarización reveladas por observaciones de cúmulos de alta resolución temporal". Revista de investigación geofísica: física espacial . 121 (6): 5185–5202. Código Bib : 2016JGRA..121.5185Y. doi : 10.1002/2015JA022238 .
  110. ^ L. Turco; CP Escoubet; D. Fontaine; EKJ Kilpua; S. Enestam (2016). "Control del ángulo del cono de la interacción de las nubes magnéticas con el arco de choque de la Tierra". Cartas de investigación geofísica . 43 (10): 4781–4789. Código Bib : 2016GeoRL..43.4781T. doi :10.1002/2016GL068818. S2CID  131474026.
  111. ^ Cheng, ZW; JC Zhang; JK Shi; LM Kistler ; el señor Dunlop; I. Dandouras; A. Fazakerley (2016). "Las partículas portadoras de corrientes alineadas con el campo en la cola magnética de la Tierra durante una subtormenta". Revista de investigación geofísica: física espacial . 121 (4): 3058–3068. Código Bib : 2016JGRA..121.3058C. doi : 10.1002/2015JA022071 .
  112. ^ Wang, R.; P. Lu; R. Nakamura; C. Huang; A. Du; F. Guo; W. Teh; M. Wu; S. Lu; S. Wang (2015). "Coalescencia de cables de flujo magnético en la región de difusión de iones de reconexión magnética". Física de la Naturaleza . 12 (3): 263–267. Código Bib : 2016NatPh..12..263W. doi : 10.1038/nphys3578 .
  113. ^ Décréau, PME; Aoutou, S.; Denazelle, A.; Galkina, I.; Rauch, J.-L.; Vallières, X.; Canú, P.; Rochel Grimald, S.; El-Lemdani Mazouz, F.; Darrouzet, F. (2015). "Radiación NTC de banda ancha: observaciones locales a remotas realizadas por los cuatro satélites del grupo". Annales Geofísicae . 33 (10): 1285-1300. Código Bib : 2015AnGeo..33.1285D. doi : 10.5194/angelo-33-1285-2015 .
  114. ^ Eriksson, E.; A. Vaivads; YV Khotyaintsev; VM Khotyayintsev; M. André (2015). "Estadísticas y precisión de la identificación de nulos magnéticos en datos de naves multiespaciales". Cartas de investigación geofísica . 42 (17): 6883–6889. Código Bib : 2015GeoRL..42.6883E. doi : 10.1002/2015GL064959 .
  115. ^ Cai, D.; A. Esmaeili; B. Lembège; K.-I. Nishikawa (2015). "Dinámica de la cúspide bajo el FMI hacia el norte utilizando simulaciones tridimensionales globales de partículas en células" (PDF) . Revista de investigación geofísica: física espacial . 120 (10): 8368–8386. Código Bib : 2015JGRA..120.8368C. doi : 10.1002/2015JA021230 .
  116. ^ Balikhin, MA; YY Shprits; SN Walker; L. Chen; N. Cornilleau-Wehrlin; I. Dandouras; O. Santolik; C. Carr; KH Año por; B. Weiss (2015). "Observaciones de armónicos discretos que surgen del ruido ecuatorial". Comunicaciones de la naturaleza . 6 : 7703. Código Bib : 2015NatCo...6.7703B. doi : 10.1038/ncomms8703. PMC 4510698 . PMID  26169360. 
  117. ^ Dunlop, MW; J.-Y. Yang; Y.-Y. Yang; C. Xiong; H. Lühr; YV Bogdanova; C. Shen; N. Olsen; Q.-H. Zhang; J.-B. cao; H.-S. Fu; W.-L. Liu; CM Carr; P. Ritter; A. Masón; R. Haagmans (2015). "Corrientes simultáneas alineadas con el campo en los satélites Swarm y Cluster". Cartas de investigación geofísica . 42 (10): 3683–3691. Código Bib : 2015GeoRL..42.3683D. doi : 10.1002/2015GL063738 . hdl : 10044/1/23235 .
  118. ^ Russell, AJB; Karlsson, T.; Wright, AN (2015). "Firmas magnetosféricas de cavidades de densidad ionosférica observadas por Cluster" (PDF) . Revista de investigación geofísica: física espacial . 120 (3): 1876–1887. Código Bib : 2015JGRA..120.1876R. doi : 10.1002/2014JA020937 .
  119. ^ Russell, AJB; T. Karlsson; AN Wright (2015). "Firmas magnetosféricas de cavidades de densidad ionosférica observadas por Cluster" (PDF) . Revista de investigación geofísica: física espacial . 120 (3): 1876–1887. Código Bib : 2015JGRA..120.1876R. doi : 10.1002/2014JA020937 .
  120. ^ Maes, L.; Maggiolo, R.; De Keyser, J.; Dandouras, I.; Miedo, RC; Fuente, D.; Haaland, S. (2015). "Control de la iluminación solar de la salida ionosférica sobre los arcos del casquete polar". Cartas de investigación geofísica . 42 (5): 1304-1311. Código Bib : 2015GeoRL..42.1304M. doi : 10.1002/2014GL062972 . hdl : 1956/11661 .
  121. ^ Miedo, RC; SE Milán; R. Maggiolo; AN Fazakerley; I. Dandouras; SB Mende (2014). "Observación directa del flujo magnético cerrado atrapado en la magnetosfera de alta latitud" (PDF) . Ciencia . 346 (6216): 1506-1510. Código Bib : 2014 Ciencia... 346.1506F. doi : 10.1126/ciencia.1257377. PMID  25525244. S2CID  21017912.
  122. ^ Zhongwei, Y.; YD Liu; Parques GK; P. Wu; C. Huang; R. Shi; R. Wang; H. Hu (2014). "Simulaciones electromagnéticas de partículas completas de generación de entropía a través de un choque sin colisiones". La revista astrofísica . 793 (1): L11. Código Bib : 2014ApJ...793L..11Y. doi : 10.1088/2041-8205/793/1/L11 .
  123. ^ Kozyra; et al. (2014). "Impacto del filamento solar el 21 de enero de 2005: consecuencias geoespaciales". Revista de investigación geofísica: física espacial . 119 (7): 2169–9402. Código Bib : 2014JGRA..119.5401K. doi :10.1002/2013JA019748. hdl : 2027.42/108315 . S2CID  52001277.
  124. ^ Walsh, AP; Haaland, S.; Forsyth, C.; Keesee, AM; Kissinger, J.; Li, K.; Runov, A.; Soucek, J.; Walsh, BM; Alas.; Taylor, MGGT (2014). "Asimetrías entre el amanecer y el anochecer en el sistema acoplado viento solar-magnetosfera-ionosfera: una revisión". Annales Geofísicae . 32 (7): 705–737. arXiv : 1701.04701 . Código Bib : 2014AnGeo..32..705W. doi : 10.5194/angelo-32-705-2014 . S2CID  55038191.
  125. ^ Graham, DB; Yu. V. Khotyaintsev; A. Vaivads; M. André; AN Fazakerley (2014). "Dinámica electrónica en la región de difusión de la reconexión magnética asimétrica". Cartas de revisión física . 112 (21): 215004. Código bibliográfico : 2014PhRvL.112u5004G. doi : 10.1103/PhysRevLett.112.215004 .
  126. ^ Luo, H.; EA Kronberg; EE Grigorenko; el señor Franz; PW Daly; GX Chen; Soy Du; LM Kistler ; Y. Wei (2014). "Evidencia de una fuerte aceleración de iones energéticos en la cola magnética cercana a la Tierra". Cartas de investigación geofísica . 41 (11): 3724–3730. Código Bib : 2014GeoRL..41.3724L. doi : 10.1002/2014GL060252 .
  127. ^ Tsyganenko, N. (2014). "Modelado basado en datos de la geomagnetosfera con una magnetopausa dependiente del FMI". Revista de investigación geofísica: física espacial . 119 (1): 335–354. Código Bib : 2014JGRA..119..335T. doi :10.1002/2013JA019346. S2CID  119786539.
  128. ^ Shen, C.; YY Yang; ZJ Rong; X. Li; el señor Dunlop; CM Carr; ZX Liu; DN panadero; ZQ Chen; Y. Ji; G. Zeng (2014). "Cálculo directo de la distribución de la corriente del anillo y la estructura magnética vista por Cluster durante las tormentas geomagnéticas". Revista de investigación geofísica: física espacial . 119 (4): 2458–2465. Código Bib : 2014JGRA..119.2458S. doi : 10.1002/2013JA019460 .
  129. ^ Nakamura, R.; T. Karlsson; el señor Hamrin; H. Nilsson; O. Marghitu; O.Amm; C. Bunescu; V. Constantinescu; HU Frey; A. Keiling; J. Semeter; E. Sorbalo; J. Vogt; C. Forsyth; MV Kubyshkina (2014). "Aceleración de electrones a baja altitud debido a múltiples ráfagas de flujo en la cola magnética". Cartas de investigación geofísica . 41 (3): 777–784. Código Bib : 2014GeoRL..41..777N. doi : 10.1002/2013GL058982 .
  130. ^ Décréau, PME; et al. (2013). "Detección remota de una fuente de radio NTC de un par de naves espaciales inclinadas en grupo". Annales Geofísicae . 31 (11): 2097–2121. Código Bib : 2013AnGeo..31.2097D. doi : 10.5194/angelo-31-2097-2013 .
  131. ^ Haaland, S.; J. Gjerloev (2013). "Sobre la relación entre asimetrías en la corriente del anillo y la corriente de magnetopausa". Revista de investigación geofísica: física espacial . 118 (7): 7593–7604. Código Bib : 2013JGRA..118.7593H. doi :10.1002/jgra.50239. hdl : 2027.42/99669 . S2CID  55200569.
  132. ^ Darrouzet, F.; et al. (2013). "Vínculos entre la plasmapausa y los límites del cinturón de radiación observados por los instrumentos CIS, RAPID y WHISPER a bordo del Cluster". Revista de investigación geofísica: física espacial . 118 (7): 4176–4188. Código Bib : 2013JGRA..118.4176D. doi :10.1002/jgra.50239. hdl : 2027.42/99669 . S2CID  55200569.
  133. ^ Fu, HS; et al. (2013). "Aceleración energética de electrones por reconexión magnética inestable". Física de la Naturaleza . 9 (7): 426–430. Código bibliográfico : 2013NatPh...9..426F. doi : 10.1038/nphys2664 .
  134. ^ Dandouras, I. (2013). "Detección de un viento plasmasférico en la magnetosfera terrestre por la nave espacial Cluster". Annales Geofísicae . 31 (7): 1143-1153. Código Bib : 2013AnGeo..31.1143D. doi : 10.5194/angelo-31-1143-2013 .
  135. ^ Viberg, H.; et al. (2013). "Mapeo de ondas de alta frecuencia en la región de difusión de reconexión". Cartas de investigación geofísica . 40 (6): 1032–1037. Código Bib : 2013GeoRL..40.1032V. doi : 10.1002/grl.50227 .
  136. ^ Cao, J.; et al. (2013). "Análisis cinético del transporte de energía de flujos a granel en ráfagas en la lámina de plasma". Revista de investigación geofísica: física espacial . 118 (1): 313–320. Código Bib : 2013JGRA..118..313C. doi : 10.1029/2012JA018351 .
  137. ^ Perri, S.; et al. (2012). "Detección de estructuras de pequeña escala en el régimen de disipación de turbulencias del viento solar". Cartas de revisión física . 109 (19): 191101. Código bibliográfico : 2012PhRvL.109s1101P. doi :10.1103/PhysRevLett.109.191101. PMID  23215371.
  138. ^ Hwang, K.-J.; et al. (2012). "La primera observación in situ de las ondas de Kelvin-Helmholtz en la magnetopausa de altas latitudes durante condiciones de campo magnético interplanetario fuertemente al amanecer". Revista de investigación geofísica: física espacial . 117 (A8): A08233. Código Bib : 2012JGRA..117.8233H. doi :10.1029/2011JA017256. hdl : 2060/20140009615 .
  139. ^ Norgren, C.; et al. (2012). "Ondas de deriva híbridas inferiores: observaciones espaciales". Cartas de revisión física . 109 (5): 55001. Código bibliográfico : 2012PhRvL.109e5001N. doi : 10.1103/PhysRevLett.109.055001. PMID  23006181.
  140. ^ Nykyri, K.; et al. (2012). "Sobre el origen de partículas de alta energía en la cavidad diamagnética de la cúspide". Revista de Física Atmosférica y Solar-Terrestre . 87–88 (Número especial sobre el proceso físico en la cúspide: transporte y energización del plasma): 70–81. Código Bib : 2012JASTP..87...70N. doi :10.1016/j.jastp.2011.08.012.
  141. ^ Wei, Y.; et al. (2012). "Mejor salida de oxígeno atmosférico en la Tierra y Marte impulsada por una región de interacción corotativa". Revista de investigación geofísica: física espacial . 117 (A16): 3208. Código bibliográfico : 2012JGRA..117.3208W. doi : 10.1029/2011JA017340 .
  142. ^ Egedal, J.; et al. (2012). "Aceleración de electrones a gran escala por campos eléctricos paralelos durante la reconexión magnética". Física de la Naturaleza . 8 (4): 321–324. Código bibliográfico : 2012NatPh...8..321E. doi : 10.1038/nphys2249 .
  143. ^ André, M.; CM Cully (febrero de 2012). "Iones de baja energía: una población de partículas del sistema solar previamente oculta, en prensa". Cartas de investigación geofísica . 39 (3): n/a. Código Bib : 2012GeoRL..39.3101A. doi : 10.1029/2011GL050242 .
  144. ^ Schwartz, SJ; et al. (2011). "Escala de gradiente de temperatura de electrones en choques sin colisiones" (PDF) . Cartas de revisión física . 107 (21): 215002. Código bibliográfico : 2011PhRvL.107u5002S. doi : 10.1103/PhysRevLett.107.215002. hdl : 10044/1/18881 . PMID  22181889. S2CID  16065598.
  145. ^ Shay, MA; et al. (2011). "Propagación superalfvénica de la firma de reconexión de subtormentas y el flujo de Poynting". Cartas de revisión física . 107 (6): 065001. arXiv : 1104.0922 . Código bibliográfico : 2011PhRvL.107f5001S. doi :10.1103/PhysRevLett.107.065001. PMID  21902330. S2CID  119204267.
  146. ^ Turner, AJ; et al. (2011). "Anisotropía no ejesimétrica de la turbulencia del viento solar". Cartas de revisión física . 107 (9): 095002. arXiv : 1106.2023 . Código Bib : 2011PhRvL.107i5002T. doi : 10.1103/PhysRevLett.107.095002. PMID  21929247. S2CID  736486.
  147. ^ Khotyaintsev, Y.; et al. (2011). "Frenado por chorro de plasma: disipación de energía y electrones no adiabáticos" (PDF) . Cartas de revisión física . 106 (16): 165001. Código bibliográfico : 2011PhRvL.106p5001K. doi : 10.1103/PhysRevLett.106.165001. PMID  21599373.
  148. ^ Marklund, GT; et al. (2011). "Distribución de altitud del potencial de aceleración de las auroras determinada a partir de datos de satélites Cluster a diferentes alturas". Cartas de revisión física . 106 (5): 055002. Código bibliográfico : 2011PhRvL.106e5002M. doi : 10.1103/PhysRevLett.106.055002 . PMID  21405403.
  149. ^ Echim, M.; et al. (2011). "Investigación comparativa de la magnetopausa terrestre y venusina: modelado cinético y observaciones experimentales de Cluster y Venus Express". Ciencias planetarias y espaciales . 59 (10): 1028-1038. Código Bib : 2011P&SS...59.1028E. doi :10.1016/j.pss.2010.04.019.
  150. ^ Saharaoui, F.; et al. (2010). "Espectros k anisotrópicos tridimensionales de turbulencia a escalas de subprotones en el viento solar". Cartas de revisión física . 105 (13): 131101. Código bibliográfico : 2010PhRvL.105m1101S. doi :10.1103/PhysRevLett.105.131101. hdl : 11603/30817 . PMID  21230758.
  151. ^ Masón, A.; et al. (2011), "Una década que revela la conexión Sol-Tierra en tres dimensiones", Eos, Transactions American Geophysical Union , 92 (1): 4, Bibcode :2011EOSTr..92Q...4M, doi : 10.1029/2011EO010007
  152. ^ Kistler, LM ; et al. (2010). "Cúspide como fuente de oxígeno en la lámina de plasma durante tormentas geomagnéticas". Revista de investigación geofísica: física espacial . 115 (A3): A03209. Código Bib : 2010JGRA..115.3209K. doi : 10.1029/2009JA014838 .
  153. ^ Yuan, Z.; et al. (2010). "Vínculo entre ondas EMIC en una columna plasmasférica y un arco de protones subauroral desprendido con observaciones de satélites Cluster e IMAGE" (PDF) . Cartas de investigación geofísica . 37 (7): L07108. Código Bib : 2010GeoRL..37.7108Y. doi :10.1029/2010GL042711. S2CID  129916422.
  154. ^ Laakso, Harri; Taylor, Mateo; Escoubet, C. Philippe (2010). Laakso, H.; et al. (eds.). The Cluster Active Archive: estudio del entorno del plasma espacial de la Tierra. Actas de astrofísica y ciencias espaciales. vol. 11. Astrofias. y ciencia espacial. Proc. serie, Springer. págs. 1–489. Código Bib : 2010ASSP...11.....L. doi :10.1007/978-90-481-3499-1. ISBN 978-90-481-3498-4. {{cite book}}: |journal=ignorado ( ayuda )
  155. ^ Hietala, H.; et al. (2009). "Chorros supermagnetosónicos detrás de un choque cuasiparalelo sin colisiones". Cartas de revisión física . 103 (24): 245001. arXiv : 0911.1687 . Código Bib : 2009PhRvL.103x5001H. doi :10.1103/PhysRevLett.103.245001. PMID  20366203. S2CID  12557772.
  156. ^ Zong, Q.-G.; et al. (2009). "Respuesta energética de los electrones a las ondas ULF inducidas por choques interplanetarios en el cinturón de radiación exterior". Revista de investigación geofísica: física espacial . 114 (A10): A10204. Código Bib : 2009JGRA..11410204Z. doi : 10.1029/2009JA014393 .
  157. ^ Dunlop, M.; et al. (2009). "Reconexión en altas latitudes: fusión antiparalela". Cartas de revisión física . 102 (7): 075005. Código bibliográfico : 2009PhRvL.102g5005D. doi : 10.1103/PhysRevLett.102.075005. PMID  19257682.
  158. ^ Saharaoui, F.; et al. (2009). "Evidencia de una cascada y disipación de la turbulencia del viento solar en la giroescala de electrones". Cartas de revisión física . 102 (23): 231102. Código bibliográfico : 2009PhRvL.102w1102S. doi : 10.1103/PhysRevLett.102.231102. hdl : 11603/30758 . PMID  19658919.
  159. ^ Dandouras, yo; et al. (2009). "Respuesta de la magnetosfera a los eventos solares extremos de 2005 y 2006 observados por la nave espacial Cluster y Double Star". Avances en la investigación espacial . 43 (23): 618–623. Código Bib : 2009AdSpR..43..618D. doi : 10.1016/j.asr.2008.10.015 .
  160. ^ Yordanova, E.; et al. (2008). "La turbulencia del plasma de la envoltura magnética y su evolución espaciotemporal observada por la nave espacial Cluster". Cartas de revisión física . 100 (20): 205003. Código bibliográfico : 2008PhRvL.100t5003Y. doi :10.1103/PhysRevLett.100.205003. PMID  18518544.
  161. ^ Engwall, E.; et al. (2009). "La turbulencia del plasma de la envoltura magnética y su evolución espaciotemporal observada por la nave espacial Cluster". Geociencia de la naturaleza . 2 (1): 24–27. Código Bib : 2009NatGe...2...24E. doi :10.1038/ngeo387.
  162. ^ Eastwood, J.; et al. (2008). "La ciencia del clima espacial". Transacciones filosóficas de la Royal Society A: Ciencias matemáticas, físicas y de ingeniería . 366 (1884): 4489–4500. Código Bib : 2008RSPTA.366.4489E. doi :10.1098/rsta.2008.0161. PMID  18812302. S2CID  49410.
  163. ^ Kronberg, E.; et al. (2008). "Comparación de subtormentas periódicas en Júpiter y la Tierra". Revista de investigación geofísica: física espacial . 113 (A4): A04212. Código Bib : 2008JGRA..113.4212K. doi : 10.1029/2007JA012880 .
  164. ^ Nilsson, H.; et al. (2008). "Una evaluación del papel del mecanismo de aceleración centrífuga en la salida de iones de oxígeno del casquete polar a gran altitud". Annales Geofísicae . 26 (1): 145-157. Código Bib : 2008AnGeo..26..145N. doi : 10.5194/angelo-26-145-2008 .
  165. ^ Él, J.-S.; et al. (2008). "Atrapamiento de electrones alrededor de un nulo magnético" (PDF) . Cartas de investigación geofísica . 35 (14): L14104. Código Bib : 2008GeoRL..3514104H. doi : 10.1029/2008GL034085 .
  166. ^ Él, J.-S.; et al. (2008). "Una geometría nula magnética reconstruida a partir de observaciones de naves espaciales del grupo". Revista de investigación geofísica: física espacial . 113 (A5): A05205. Código Bib : 2008JGRA..113.5205H. doi : 10.1029/2007JA012609 .
  167. ^ Mutel, RL; et al. (2008). "Determinación de la emisión angular AKR en grupos de naves multiespaciales". Cartas de investigación geofísica . 35 (7): L07104. arXiv : 0803.0078 . Código Bib : 2008GeoRL..35.7104M. doi :10.1029/2008GL033377. S2CID  18143005.
  168. ^ Wei, XH; et al. (2007). "Observaciones de grupos de ondas en el rango de frecuencia de los silbidos asociados con la reconexión magnética en la cola magnética de la Tierra". Revista de investigación geofísica: física espacial . 112 (A10): A10225. Código Bib : 2007JGRA..11210225W. doi : 10.1029/2006JA011771 .
  169. ^ Trígonos, R.; et al. (2007). "Generación espontánea de estructuras de ondas solitarias autoorganizadas en la magnetopausa de la Tierra" (PDF) . Cartas de revisión física . 99 (20): 205006. Código bibliográfico : 2007PhRvL..99t5006T. doi : 10.1103/PhysRevLett.99.205006. PMID  18233152.
  170. ^ Phan, T.; et al. (2007). "Evidencia de una región de difusión de electrones alargada (>60 profundidades de piel de iones) durante la reconexión magnética rápida". Cartas de revisión física . 99 (25): 255002. Código bibliográfico : 2007PhRvL..99y5002P. doi : 10.1103/PhysRevLett.99.255002. PMID  18233527.
  171. ^ Grigorenko, EE; et al. (2007). "Características espacio-temporales de haces de iones en la capa límite de la hoja de plasma de la cola magnética". Revista de investigación geofísica: física espacial . 112 (A5): A05218. Código Bib : 2007JGRA..112.5218G. doi : 10.1029/2006JA011986 .
  172. ^ Lavraud, B.; et al. (2007). "Fuerte aceleración del plasma masivo en la envoltura magnética de la Tierra: ¿un efecto de tirachinas magnético?". Cartas de investigación geofísica . 34 (14): L14102. Código Bib : 2007GeoRL..3414102L. doi :10.1029/2007GL030024. hdl : 2027.42/94743 . S2CID  40387871.
  173. ^ Rosenqvist, L.; et al. (2007). "Un arco espiral gigante inusual en la región del casquete polar durante la fase hacia el norte de una eyección de masa coronal". Annales Geofísicae . 25 (2): 507–517. Código Bib : 2007AnGeo..25..507R. doi : 10.5194/angelo-25-507-2007 .
  174. ^ Luis, ATY; et al. (2007). "Desglose de la condición de congelación en la cola magnética de la Tierra". Revista de investigación geofísica: física espacial . 112 (A4): A04215. Código Bib : 2007JGRA..112.4215L. doi : 10.1029/2006JA012000 .
  175. ^ Haaland, SE; et al. (2007). "Convección de plasma de alta latitud a partir de mediciones de EDI de clúster: método y dependencia del FMI". Annales Geofísicae . 25 (1): 239–253. Código Bib : 2007AnGeo..25..239H. doi : 10.5194/angelo-25-239-2007 .
  176. ^ Forster, M.; et al. (2007). "Convección de plasma de alta latitud de Cluster EDI: variaciones y correlaciones del viento solar". Annales Geofísicae . 25 (7): 1691-1707. Código bibliográfico : 2007AnGeo..25.1691F. doi : 10.5194/angelo-25-1691-2007 .
  177. ^ Sergeev, V.; Semenov, V.; Kubyshkina, M.; Ivanova, V.; Baumjohann, W.; Nakamura, R.; Penz, T.; Runov, A.; Zhang, TL; Glassmeier, K.-H.; Angelopoulos, V.; Frey, H.; Sauvaud, J.-A.; Daly, P.; Cao, JB; Cantante, H.; Lucek, E. (2007). "Observación de reconexión intensa repetida cerca de la Tierra en líneas de campo cerradas con Cúmulo, Estrella Doble y otras naves espaciales". Cartas de investigación geofísica . 34 (2): L02103. Código Bib : 2007GeoRL..34.2103S. doi : 10.1029/2006GL028452 .
  178. ^ Rae, J.; et al. (2005). "Evolución y características de las ondas globales Pc5 ULF durante un intervalo de alta velocidad del viento solar" (PDF) . Revista de investigaciones geofísicas . 110 (A12): A12211. Código Bib : 2005JGRA..11012211R. doi : 10.1029/2005JA011007 .
  179. ^ Zong, Q.-G.; et al. (2007). "Modulación de frecuencia ultrabaja de partículas energéticas en la magnetosfera diurna". Cartas de investigación geofísica . 34 (12): L12105. Código Bib : 2007GeoRL..3412105Z. doi : 10.1029/2007GL029915 .
  180. ^ Xiao, CJ; et al. (2007). "Observaciones por satélite de la geometría de la línea separadora de reconexión magnética tridimensional". Física de la Naturaleza . 3 (9): 603–607. arXiv : 0705.1021 . Código bibliográfico : 2007NatPh...3..609X. doi :10.1038/nphys650. S2CID  119637705.
  181. ^ Lobzin, VV; et al. (2007). "No estacionariedad y reforma de shocks cuasiperpendiculares de alto número de Mach: observaciones de conglomerados" (PDF) . Cartas de investigación geofísica . 34 (5): L05107. Código Bib : 2007GeoRL..34.5107L. doi : 10.1029/2006GL029095 .
  182. ^ Luis, ATY; et al. (2006). "Observación en grupo de la inversión del flujo de plasma en la cola magnética durante una subtormenta". Annales Geofísicae . 24 (7): 2005-2013. Código Bib : 2006AnGeo..24.2005L. doi : 10.5194/angelo-24-2005-2006 .
  183. ^ Retino, A.; et al. (2007). "Evidencia in situ de reconexión magnética en plasma turbulento". Física de la Naturaleza . 3 (4): 236–238. Código bibliográfico : 2007NatPh...3..236R. doi : 10.1038/nphys574 .
  184. ^ Henderson, P.; et al. (2006). "Observaciones de cluster PEACE de divergencia del tensor de presión de electrones en la cola magnética" (PDF) . Cartas de investigación geofísica . 33 (22): L22106. Código Bib : 2006GeoRL..3322106H. doi : 10.1029/2006GL027868 .
  185. ^ Marklund, G.; et al. (2007). "Observaciones de grupos de un potencial auroral y la reconfiguración de la corriente alineada con el campo asociada durante el adelgazamiento de la capa límite de la lámina de plasma". Revista de investigación geofísica: física espacial . 112 (A1): n/a. Código Bib : 2007JGRA..112.1208M. doi : 10.1029/2006JA011804 .
  186. ^ Nykyri, K.; et al. (2006). "Observaciones de grupos de reconexión debido a la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en el flanco magnetosférico del amanecer". Annales Geofísicae . 24 (10): 2619–2643. Código Bib : 2006AnGeo..24.2619N. doi : 10.5194/angelo-24-2619-2006 .
  187. ^ Darrouzet, F.; et al. (2006). "Gradientes espaciales en la plasmasfera de Cluster". Cartas de investigación geofísica . 33 (8): L08105. Código Bib : 2006GeoRL..33.8105D. doi : 10.1029/2006GL025727 .
  188. ^ Darrouzet, F.; et al. (2006). "Análisis de columnas plasmasféricas: observaciones de CLUSTER e IMAGEN". Annales Geofísicae . 24 (6): 1737–1758. Código bibliográfico : 2006AnGeo..24.1737D. doi : 10.5194/angelo-24-1737-2006 .
  189. ^ Marchaudón, A.; et al. (2005). "Observaciones simultáneas de FTE de cúmulos y estrellas dobles en el flanco del amanecer de la magnetosfera". Annales Geofísicae . 23 (8): 2877–2887. Código Bib : 2005AnGeo..23.2877M. doi : 10.5194/angelo-23-2877-2005 .
  190. ^ Cao, JB; et al. (2006). "Observaciones conjuntas realizadas por satélites Cluster de flujos masivos en ráfagas en la cola magnética". Revista de investigaciones geofísicas . 111 (A4): A04206. Código Bib : 2006JGRA..111.4206C. doi : 10.1029/2005JA011322 .
  191. ^ Xiao, CJ; et al. (2006). "Evidencia in situ de la estructura del nulo magnético en un evento de reconexión 3D en la cola magnética de la Tierra". Física de la Naturaleza . 2 (7): 478–483. arXiv : física/0606014 . Código bibliográfico : 2006NatPh...2..478X. doi :10.1038/nphys342. S2CID  18921009.
  192. ^ Parques, G.; et al. (2006). "Agujeros de densidad de tamaño de radio de Larmor descubiertos en el viento solar aguas arriba del arco de choque de la Tierra". Física de Plasmas . 13 (5): 050701. Código bibliográfico : 2006PhPl...13e0701P. doi :10.1063/1.2201056. hdl : 11603/30741 .
  193. ^ Mozer, F.; et al. (2005). "Gradientes espaciales en la plasmasfera de Cluster". Cartas de investigación geofísica . 32 (24): L24102. Código Bib : 2005GeoRL..3224102M. doi : 10.1029/2005GL024092 .
  194. ^ Zhang, TL.; et al. (2005). "Observación de doble estrella/cúmulo de oscilaciones de lámina neutra el 5 de agosto de 2004". Annales Geofísicae . 23 (8): 2909–2914. Código Bib : 2005AnGeo..23.2909Z. doi : 10.5194/angelo-23-2909-2005 .
  195. ^ Saharaoui, F.; et al. (2006). "Espectros turbulentos anisotrópicos en la funda magnética terrestre: observaciones de cúmulos" (PDF) . Cartas de revisión física . 96 (7): 075002. Código bibliográfico : 2006PhRvL..96g5002S. doi : 10.1103/PhysRevLett.96.075002. PMID  16606099.
  196. ^ Phan, T.; et al. (2006). "Una línea X de reconexión magnética que se extiende más de 390 radios terrestres en el viento solar". Naturaleza . 439 (7073): 175–178. Código Bib :2006Natur.439..175P. doi : 10.1038/naturaleza04393. PMID  16407946. S2CID  4381256.
  197. ^ Horne, RB; et al. (2005). "Aceleración de ondas de electrones en los cinturones de radiación de Van Allen". Naturaleza . 437 (7056): 227–230. Código Bib :2005Natur.437..227H. doi : 10.1038/naturaleza03939. PMID  16148927. S2CID  1530882.
  198. ^ Sundkvist, D.; et al. (2005). "Detección multisatélite in situ de vórtices coherentes como manifestación de turbulencia alfvénica". Naturaleza . 436 (7052): 825–828. Código Bib :2005Natur.436..825S. doi : 10.1038/naturaleza03931. PMID  16094363. S2CID  4430255.
  199. ^ Vallat, C.; et al. (2005). "Primeras mediciones de densidad de corriente en la región de corriente del anillo utilizando datos CLUSTER-FGM simultáneos de múltiples naves espaciales". Annales Geofísicae . 23 (5): 1849–1865. Código Bib : 2005AnGeo..23.1849V. doi : 10.5194/angelo-23-1849-2005 .
  200. ^ Øieroset, M.; et al. (2005). "Enfriamiento global y densificación de la lámina de plasma durante un período prolongado de FMI puramente hacia el norte del 22 al 24 de octubre de 2003". Cartas de investigación geofísica . 32 (12): L12S07. Código Bib : 2005GeoRL..3212S07O. doi : 10.1029/2004GL021523 .
  201. ^ Li, W.; et al. (2005). "Formación de láminas de plasma durante el largo período del FMI hacia el norte". Cartas de investigación geofísica . 32 (12): L12S08. Código Bib : 2005GeoRL..3212S08L. doi : 10.1029/2004GL021524 .
  202. ^ Louarn, P.; et al. (2004). "Observaciones de grupos de estructuras magnéticas 3D complejas en la magnetopausa". Cartas de investigación geofísica . 31 (19): L19805. Código Bib : 2004GeoRL..3119805L. doi : 10.1029/2004GL020625 .
  203. ^ Nakamura, R.; et al. (2004). "Escala espacial de flujos de alta velocidad en la lámina de plasma observados por Cluster". Cartas de investigación geofísica . 31 (9): L09804. Código Bib : 2004GeoRL..31.9804N. doi : 10.1029/2004GL019558 .
  204. ^ Knetter, T.; et al. (2004). "Observaciones de discontinuidad de cuatro puntos utilizando datos del campo magnético del cúmulo: un estudio estadístico". Revista de investigaciones geofísicas . 109 (A6): A06102. Código Bib : 2004JGRA..109.6102K. doi : 10.1029/2003JA010099 .
  205. ^ Décréau, P.; et al. (2004). "Observación de radiaciones continuas de la flota del Cluster: primeros resultados de la radiogoniometría". Annales Geofísicae . 22 (7): 2607–2624. Código Bib : 2004AnGeo..22.2607D. doi : 10.5194/angelo-22-2607-2004 .
  206. ^ Hasegawa, H.; et al. (2004). "Transporte del viento solar hacia la magnetosfera de la Tierra a través de vórtices Kelvin-Helmholtz enrollados". Naturaleza . 430 (7001): 755–758. Código Bib :2004Natur.430..755H. doi : 10.1038/naturaleza02799. PMID  15306802. S2CID  4335442.
  207. ^ Sergeev, V.; et al. (2004). "Orientación y propagación de oscilaciones de hoja actuales". Cartas de investigación geofísica . 31 (5): L05807. Código Bib : 2004GeoRL..31.5807S. doi : 10.1029/2003GL019346 .
  208. ^ Zong, Q.-G.; et al. (2004). "¿Triples cúspides observadas por efecto cluster-temporal o espacial?". Cartas de investigación geofísica . 31 (9): L09810. Código Bib : 2004GeoRL..31.9810Z. doi : 10.1029/2003GL019128 . S2CID  129833434.
  209. ^ Bale, S.; et al. (2003). "Escala de transición de densidad en choques cuasiperpendiculares sin colisiones". Cartas de revisión física . 91 (26): 265004. Código bibliográfico : 2003PhRvL..91z5004B. doi : 10.1103/PhysRevLett.91.265004. PMID  14754061.
  210. ^ Frey, H.; et al. (2003). "Reconexión magnética continua en la magnetopausa de la Tierra". Naturaleza . 426 (6966): 533–537. Código Bib :2003Natur.426..533F. doi : 10.1038/naturaleza02084. PMID  14654835. S2CID  4421604.
  211. ^ Runov, A.; et al. (2003). "Estructura de la hoja actual cerca de la línea X magnética observada por Cluster". Cartas de investigación geofísica . 30 (10): 1579. Código bibliográfico : 2003GeoRL..30.1579R. doi : 10.1029/2002GL016730 .
  212. ^ Phan, T.; et al. (2003). "Observaciones simultáneas de cúmulos e IMAGEN de la reconexión de cúspides y la mancha auroral para el FMI hacia el norte". Cartas de investigación geofísica . 30 (10): n/d. Código Bib : 2003GeoRL..30.1509P. doi : 10.1029/2003GL016885 . S2CID  117920602.
  213. ^ Runov, A.; et al. (2003). "Observación de conglomerados de una hoja actual bifurcada". Cartas de investigación geofísica . 30 (2): 1036. Código bibliográfico : 2003GeoRL..30.1036R. doi : 10.1029/2002GL016136 . S2CID  121878799.
  214. ^ Dunlop, M.; et al. (2002). "Aplicación de clúster de cuatro puntos de herramientas de análisis de campos magnéticos: el curlómetro". Revista de investigaciones geofísicas . 107 (A11): 1384. Código bibliográfico : 2002JGRA..107.1384D. doi : 10.1029/2001JA005088 .
  215. ^ Nakamura, R.; et al. (2002). "Flujo rápido durante el adelgazamiento de la hoja actual" (PDF) . Cartas de investigación geofísica . 29 (23): 2140. Código bibliográfico : 2002GeoRL..29.2140N. doi : 10.1029/2002GL016200 .
  216. ^ Panadero, DN; et al. (2002). "Una vista telescópica y microscópica de una subtormenta magnetosférica el 31 de marzo de 2001". Cartas de investigación geofísica . 29 (18): 1862. Código bibliográfico : 2002GeoRL..29.1862B. doi : 10.1029/2001GL014491 .
  217. ^ Marklund, G.; et al. (2001). "Evolución temporal del campo eléctrico que acelera los electrones lejos de la ionosfera auroral". Naturaleza . 414 (6865): 724–727. Código Bib :2001Natur.414..724M. doi :10.1038/414724a. PMID  11742392. S2CID  4418541.
  218. ^ Décréau, P.; et al. (2001). "Primeros resultados del instrumento Whisper en Cluster: una descripción general". Annales Geofísicae . 19 (12/10): 1241–1258. Código Bib : 2001AnGeo..19.1241D. doi : 10.5194/angelo-19-1241-2001 .
  219. ^ Paschmann, G.; SJ Schwartz; CP Escoubet; S. Haal, eds. (2005). Límites magnetosféricos exteriores: resultados del grupo . reimpreso de Ciencia espacial. Rev., 118, 1–4, Springer, Berlín. págs. 1–434. Código Bib : 2005ombc.book.....P.

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