Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Двадцать вторая международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"

XXII.P.165

Вариации скорости ветра в верхнем облачном слое по УФ наблюдениям UVI/Akatsuki (283 and 365 nm)

Пацаева М.В. (1), Хатунцев И.В. (1), Игнатьев Н.И. (1)
(1) ИКИ РАН, Москва, Россия
УФ (283 и 365 нм) изображения облачного покрова Венеры, полученные камерой UVI/Akatsuki, были использованы для сравнения зональной и меридиональной скоростей горизонтального потока. Контрастные детали на снимках в канале 365 нм сформированы неизвестным УФ поглотителем на верхней границе облаков на высоте 70 ± 2 км над поверхностью планеты. Детали в канале 283 нм обусловлены дополнительным поглощением диоксидом серы SO2 в надоблачной дымке, расположенной несколько выше. Исследование проводилось для двух интервалов наблюдения длительностью один венерианский год каждый: Октябрь 2019 – Апрель 2020 (S07) и Апрель 2022 – Сентябрь 2022 (S11). Векторы скорости смещения контрастных деталей получены автоматизированным корреляционным методом (Khatuntsev et al., 2013; Patsaeva et al., 2015; Patsaeva et al., 2024; Пацаева и др., 2024).
Сравнение широтных кривых средней зональной скорости, полученных для местного полудня 12±1 час для обоих интервалов наблюдений, показывает в обоих случаях более высокую зональную скорость потока в канале 283 нм по сравнению с каналом 365 нм в экваториальных и средних широтах. В широтном интервале ±40º, при средней зональной скорости в канале 283 нм 84.11±0.03 м/с для S07 и 90.15±0.03 м/с для S11, её величина в канале 365 нм уменьшается до 82.36±0.03 и 85.72±0.02 м/с соответственно. Ранее подобную разницу в скоростях между каналами отмечали Horinouchi et al. (2018) и Horinouchi et al. (2024). Средние широтные кривые меридиональной скорости в обоих каналах в рамках одного венерианского года практически совпадают.
На полях зональных скоростей, построенных в координатах местное время – широта, во всех рассматриваемых случаях хорошо заметна область пониженной скорости, которую можно объяснить тепловым приливом. Для обоих интервалов наблюдается смещение этой области в канале 365 нм относительно канала 283 нм в сторону утреннего терминатора. Анализ положения минимумов зональной скорости в экваториальной полосе ±20º показывает, что смещение составляет около 0.3 часа для S07 и 0.4 часа для S11 при разнице в зональной скорости между каналами около 2 м/c и 5 м/c соответственно.
Более высокая зональная скорость, наблюдаемая в канале 283 нм, предполагает, что, по крайней мере, в ряде случаев максимум зональной скорости достигается на высотах выше верхней границы облаков, в надоблачной дымке. Отсутствие заметной разницы в меридиональных скоростях указывает на то, что на рассматриваемых высотах направление горизонтального потока от Экватора к полюсам остаётся неизменным. Обнаруженное смещение минимума зональной скорости требует дополнительного исследования.
Авторы выражают благодарность программе Минобрнауки № 122042500018-9 за финансовую поддержку.

Ключевые слова: Венера, динамика атмосферы
Литература:
  1. Horinouchi, T., Kouyama, T., Lee, Y.J., Murakami, S., Ogohara, K., Takagi, M., Imamura, T., Nakajima, K., Peralta, J., Yamazaki, A., Yamada, M., and Watanabe, S. Mean winds at the cloud top of Venus obtained from two-wavelength UV imaging by Akatsuki, // Earth, Planets and Space. 2018. vol. 70(1). article id. 10. 19 pp. doi: 10.1186/s40623-017-0775-3
  2. Horinouchi, T., Kouyama, T., Imai, M., Murakami, S.‐y., Lee, Y. J., Yamazaki, A., et al. Long‐term variability of mean winds and planetary‐scale waves around Venusian cloud top observed with Akatsuki/UVI. // Journal of Geophysical Research. 2024. Planets, Vol. 129(3), doi: 10.1029/2023JE008221
  3. Khatuntsev I.V., Patsaeva M.V., Titov D.V., Ignatiev N.I., Turin A.V., Limaye S.S., Markiewicz W.J., Almeida M., Roatsch T., Moissl R. Cloud level winds from the Venus Express Monitoring Camera imaging. // Icarus. 2013. Vol. 226, P. 140-158.
  4. Patsaeva M.V., Khatuntsev I.V., Patsaev D.V., Titov D.V., Ignatiev N.I., Markiewicz W.J., Rodin, A.V. The relationship between mesoscale circulation and cloud morphology at the upper cloud level of Venus from VMC/Venus Express. // Planet. Space Sci. 2015. Vol. 113(08), P. 100-108, doi:10.1016/j.pss.2015.01.013
  5. Patsaeva M.V., Khatuntsev I.V., Titov D.V., Ignatiev N.I., Zasova L.V., Turin, A.V. Wind Speed Variations at the Venus Cloud Top above Aphrodite Terra According to Long-term UV Observations by VMC/VENUS Express and UVI/AKATSUKI. // Solar System Research. 2024. Vol. 58(02), P. 148-162, doi: 10.1134/S0038094623700053
  6. Пацаева М.В., Хатунцев И.В., Титов Д.В., Игнатьев Н.И., Засова Л.В., Горинов Д.А., Тюрин А.В. Вариации скорости ветра на верхней границе облаков Венеры над Землей Афродиты по многолетним УФ-наблюдениям VMC/Venus Express и UVI/Akatsuki // Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. - 2024. - Т. 58. - №2. - C. 158-174. doi: 10.31857/S0320930X24020026

Презентация доклада

Дистанционное зондирование планет Солнечной системы