In this paper I present an overview of the favoured scenario explaining the presence of twin cylindrical astrophysical jets in the vicinity of accretion discs. These jets are made of plasma and host large-scale magnetic fields. The twin jets flow away from the accreting system in opposite directions, perpendicular to the plane of the accretion disc. In the scenario presented in this paper, the accretion disc interacts with the magnetic field in such a way that the disc angular momentum is removed from the disc and transported away along the magnetic field lines. Such a transport is the source of the jet phenomenon as the angular momentum is given back to a tiny amount of material extracted from the disc. This outflow is then powered by the disc rotation as the disc is able to enter an accretion motion where matter releases its gravitational energy. The angular momentum carried by the jet is actually present through the existence of an electric current. In the jet cylindrical geometry, the presence of this current is able to provide a collimating mechanism where the magnetic field pinches the plasma column. This mechanism is very close to the one acting in tokamak reactors. Apart from explaining how the plasma outflow is able to be self-confined by the magnetic field present in the flow, this scenario is also able to explain how jet mass can be accelerated thanks to the magnetohydrodynamics Poynting flux escaping from the disc. In this presentation I finally present the constraints arising from the scenario, in particular upon the turbulent transport coefficient required to get a steady structure.
本稿では、降着円盤の近傍に存在する双極の円筒状天体ジェットの存在を説明する有力なシナリオについて概説する。これらのジェットはプラズマから構成され、大規模な磁場を保持している。双極ジェットは、降着円盤の平面に垂直な方向に、降着系から反対方向へ流れ出る。本稿で提示するシナリオでは、降着円盤が磁場と相互作用し、その結果として円盤の角運動量が円盤から取り除かれ、磁力線に沿って運び去られる。この輸送がジェット現象の源であり、角運動量は円盤から抽出されたごく少量の物質に与えられる。この流出は、円盤が降着運動を続けることで物質が重力エネルギーを解放する際の円盤回転によって駆動される。ジェットが運ぶ角運動量は、実際には電流の存在を通じて保持される。ジェットの円筒形状において、この電流の存在は、磁場がプラズマ柱をピンチするような閉じ込め機構を提供することができる。この機構は、トカマク型核融合炉において作用する機構と非常に類似している。このシナリオは、プラズマ流出が流れ内に存在する磁場によって自己閉じ込めされることを説明するだけでなく、ジェット質量が円盤から逃出する磁気流体力学のポインティング・フラックスによって加速され得ることも説明する。最後に、本発表では、このシナリオから導かれる制約、特に定常構造を得るために必要な乱流輸送係数に関する制約を提示する。