Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere Coupling study at Jupiter Based on Juno First 30 Orbits and Modelling Tools
2 CPHT - Centre de Physique Théorique
3 LAB - Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux [Pessac]
4 NSSC - National Space Science Center [Beijing]
5 School of Cosmic Physics [Dublin]
6 LAM - Laboratoire d'Astrophysique de Marseille
7 ULiège - Université de Liège = University of Liège = Universiteit van Luik = Universität Lüttich
8 LPAP - Laboratoire de Physique Atmosphérique et Planétaire
9 ISAC - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima [Bologna]
10 INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica [Rome]
11 APL - Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory [Laurel, MD]
12 SwRI - Southwest Research Institute [San Antonio]
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Résumé
The dynamics of the Jovian magnetosphere is controlled by the complex interplay of the planet's fast rotation, its solar-wind interaction and its main plasma source at the Io torus. At the ionospheric level, these MIT coupling processes can be characterized by a set of key parameters which include ionospheric conductances, currents and electric fields, exchanges of particles along field lines and auroral emissions. Knowledge of these key parameters in turn makes it possible to estimate the net deposition/extraction of momentum and energy into/out of the Jovian upper atmosphere. In this talk we will extend to the first thirty Juno science orbits the method described in Wang et al. (JGR 2021, under review) which combines Juno multi-instrument data (MAG, JADE, JEDI, UVS, JIRAM and WAVES), adequate modelling tools and data bases to retrieve these key parameters along the Juno magnetic footprint and across the north and south auroral ovals. We will present preliminary distributions of conductances, electric currents and electric fields obtained from these orbits and will compare them with model predictions.