Osudovka
Všetkých 100 tém
Téma 83/100🧪 Hypotéza

Schumannova rezonancia na Marse a misia ExoMars

Mars má riedku atmosféru tvorenú prevažne oxidom uhličitým a vodivú ionosféru, takže teoreticky môže fungovať ako dutinový rezonátor pre vlny ELF. Existencia marsovskej SR však zatiaľ nebola priamo nameraná — opiera sa o numerické modely.

Mars má riedku atmosféru tvorenú prevažne oxidom uhličitým a vodivú ionosféru, takže teoreticky môže fungovať ako dutinový rezonátor pre vlny ELF. Existencia marsovskej SR však zatiaľ nebola priamo nameraná — opiera sa o numerické modely.

Simulácie metódou FDTD (konečné diferencie v časovej oblasti) predpovedajú, že prvý rezonančný mód by ležal zhruba v rozmedzí 9–14 Hz v závislosti od prašnosti atmosféry (zaprášená ionosféra parametre posúva), a že rezonancia má nízky činiteľ akosti, rádovo Q \approx 2 Toledo Redondo 2017Yang 2006. Modely tiež ukazujú výraznú denne-nočnú asymetriu: rezonancia je energeticky výraznejšia na nočnej strane planéty, kde je vodivostný profil ionosféry odlišný od osvetlenej strany Toledo Redondo 2017.

Tieto predikcie mala v praxi preveriť pristávacia platforma misie ExoMars, ktorej prístroje mali o SR na povrchu Marsu získať experimentálne dáta. Kým také merania nepotvrdia modely, zostáva marsovská SR predmetom aktívneho výskumu, nie overeným faktom.

Kľúčové slová

planetárne rezonancieMarsTitanVenušaatmosférická elektrinadetekcia bleskov

Zdroje

  • ToledoRedondo2017Toledo-Redondo, S., et al. (2017). Schumann resonances at Mars: Effects of the day-night asymmetry and the dust-loaded ionosphere. Geophys. Res. Lett.Otvoriť zdroj
  • Yang2006Yang, H., Pasko, V. P., & Yair, Y. (2006). Three-dimensional finite difference time domain modeling of the Schumann resonance parameters on Titan, Venus, and Mars. Radio Science.Otvoriť zdroj