Reconnection outflows are highly energetic directed flows that interact with the ambient plasma or with flows from other reconnection regions. Under these conditions the flow becomes highly unstable and chaotic, as any flow jets interacting with a medium. We report here massively parallel simulations of the two cases of interaction between outflow jets and between a single outflow with an ambient plasma. We find in both case the development of a chaotic magnetic field, subject to secondary reconnection events that further complicate the topology of the field lines. The focus of the present analysis is on the energy balance. We compute each energy channel (electromagnetic, bulk, thermal, for each species) and find where the most energy is exchanged and in what form. The main finding is that the largest energy exchange is not at the reconnection site proper but in the regions where the outflowing jets are destabilized.
リコネクションアウトフローは、周囲のプラズマや他のリコネクション領域からのアウトフローと相互作用する高エネルギーの指向性流れである。このような条件下では、媒体中を伝播するジェットが不安定化するのと同様に、流れは高度に不安定かつカオス的になる。本稿では、2つのアウトフロー間の相互作用と、単一アウトフローと周囲プラズマとの相互作用という2つのケースについて、大規模並列シミュレーションを報告する。いずれのケースにおいても、磁場のトポロジーをさらに複雑化させる二次リコネクション事象を伴うカオス的な磁場構造の発達が見られる。本解析の焦点はエネルギー収支にある。各粒子種について電磁エネルギー、バルク運動エネルギー、熱エネルギーの各チャネルを計算し、エネルギー変換が最も活発に生じる場所を特定した。主な知見として、最大のエネルギー交換はリコネクションサイト自体ではなく、アウトフローが不安定化する領域で生じることが明らかになった。