星际尘埃的原位探测现状

张 伶俐
西华师范大学

摘要


星际尘埃是星际介质的重要组成部分,其粒径分布、物质组成及动力学行为对理解恒星演化和星际物质循环具有重要意义。长期以来,对星际尘埃的认识主要依赖天文观测,而原位探测为直接研究其物理性质提供了新的手段。本文系统综述了星际尘埃的组成特征、粒径分布及其在日球层内受太阳引力、辐射压和行星际磁场调制形成的尺寸依赖型空间分布结构,重点总结了尤利西斯、伽利略、赫利俄斯、卡西尼和星尘号等航天任务的原位探测成果。研究表明,地球轨道附近是星际尘埃能够稳定到达的区域,具备开展长期原位探测与潜在样品获取研究的独特优势。

关键词


星际尘埃;原位尘埃探测器

全文:

PDF


参考


[1] Draine B T. ARA&A, 2003, 41: 241–289.

[2] Grün E, Zook H, Baguhl M, et al. Nature, 1993, 362: 428–430.

[3] Frisch P C, Dorschner J, Geiß J, et al. ApJ, 1999, 525: 492–516.

[4] Strub P, Krüger H, Sterken V J. ApJ, 2015, 812: 140.

[5] Jones A P, Nuth III J A. A&A, 2011, 530: A44.

[6]Calura F. arXiv e-prints, 2025: arXiv:2506.13851.

[7] Potapov A, Pollok K, Langenhorst F, et al. ApJ, 2025, 993: 49.

[8] Birnstiel T, Fang M, Johansen A. Space Sci Rev, 2016, 205: 41.

[9] Draine B T. Space Sci Rev, 2009, 143: 333–345.

[10] Wang S, Li A, Jiang B W. ApJ, 2015, 811: 38–44.

[11] Altobelli N, Postberg F, Fiege K, et al. Science, 2016, 352: 312–318.

[12] Westphal A J, Stroud R M, Bechtel H A, et al. Science, 2014, 345: 786–791.

[13] Hensley B S, Draine B T. ApJ, 2023, 948: 55.

[14] Zeegers S T, Marshall J P, Gordon K D, et al. ApJ, 2025, 987: 25.

[15] Wang S, Li A G, Gao J, et al. Sci Sin-Phys Mech Astron, 2024, 54: 129501.

[16] Akbar R, Ryan S, Silvestrov S, et al. Acta Astronaut, 2024, 223: 404–425.

[17] Mathis J S, Rumpl W, Nordsieck K H. ApJ, 1977, 217: 425–433.

[18] Baalmann L R, Janisch T, Hunziker S, et al. A&A, 2025, 698: A138.

[19] Grün E, Baguhl M, Hamilton D P, et al. Planet. Space Sci., 1995, 43: 941–951.

[20] Altobelli N, Kempf S, Krüger H, et al. J. Geophys. Res.: Space Phys., 2005, 110: A07102.

[21] Altobelli N, Grün E, Landgraf M. A&A, 2006, 448: 243–252.

[22] Altobelli N, Postberg F, Kempf S, et al. MNRAS, 2025, 539: 3551–3567.

[23] Westphal A J, Snead C J, Butterworth A L, et al. Meteorit. Planet. Sci., 2004, 39: 1375–1386.

[24] Strub P, Sterken V J, Soja R, Krüger H, Grün E, Srama R. A&A, 2019, 621: A54.


Refbacks

  • 当前没有refback。