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.217

CO2 облака в мезосфере Марса по данным солнечного просвечивания научного комплекса АЦС

Лугинин М.С. (1), Федорова А.А. (1), Трохимовский А.Ю. (1), Беляев Д.А. (1), Игнатьев Н.И. (1), Кораблев О.И. (1), Монмессан Ф. (2)
(1) Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
(2) LATMOS – UVSQ/UPMC/CNRS, Гуянкурт, Франция
Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа. CO2 цикл является ключевым элементом климатической системы Марса, который оказывает значительное влияние на динамику его атмосферы. В полярных областях Марса происходит сезонное образование льда из воды и углекислого газа, что вызывает колебания атмосферного давления вплоть до 30%. Кроме того, конденсация углекислого газа может происходить в мезосфере Марса, в результате чего образуются СО₂ облака, известные как мезосферные [1-5]. В данной работе будут представлены результаты наблюдений мезосферных CO2 облаков на Марсе по данным комплексом приборов АЦС (англ. ACS, Atmospheric Chemistry Suite) с борта космического аппарата ТГО (англ. TGO, Trace Gas Orbiter).
Научный комплекс АЦС состоит из трех инфракрасных спектрометров: ближнего инфракрасного (НИР), среднего инфракрасного (МИР) и теплового инфракрасного (ТИРВИМ) диапазонов. Спектральные области приборов МИР и ТИРВИМ позволяют наблюдать полосу поглощения CO2 льда в диапазоне 2.6–2.7 мкм и восстанавливать микрофизические свойства аэрозолей, такие как размер частиц и счётная концентрация. Кроме того, анализ вертикальных профилей аэрозольной экстинкции и температуры, восстановленных из данных прибора НИР, также позволяет детектировать CO2 облака.
В данной работе будут представлены результаты наблюдений мезосферных CO2 облаков на Марсе по данным измерений комплекса АЦС в режиме солнечного просвечивания в период с мая 2018 г. по июнь 2022 г.

Ключевые слова: Марс, аэрозоль, CO2 облака, АЦС, ТГО.
Литература:
  1. [1] Montmessin et al. (2006). Subvisible CO2 ice clouds detected in the mesosphere of Mars. Icarus, 183, 403–410. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2006.03.015
  2. [2] Määttänen et al. (2010). Mapping the mesospheric CO2 clouds on Mars: MEx/OMEGA and MEx/HRSC observations and challenges for atmospheric models. Icarus, 209, 452–469. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2010.05.017
  3. [3] Vincendon et al. (2011). New near-IR observations of mesospheric CO2 and H2O clouds on Mars. Journal of Geophysical Research, 116, E00J02. https://doi.org/10.1029/2011JE003827
  4. [4] Jiang et al., (2019). Detection of Mesospheric CO2 Ice Clouds on Mars in Southern Summer. Geophysical Research Letters, 46(14), 7962–7971. https://doi.org/10.1029/2019GL082029
  5. [5] Liuzzi et al., (2021). First Detection and Thermal Characterization of Terminator CO2 Ice Clouds with ExoMars/NOMAD. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2021GL095895

Дистанционное зондирование планет Солнечной системы