Найти тему
Открытый космос

Trace Gas Orbiter впервые увидел собственное свечение марсианской атмосферы

Космический орбитальный аппарат ESA ExoMars впервые запечатлел дневное зелёное свечение кислорода в атмосфере Марса. Подобное явление впервые наблюдают в атмосфере другой планеты.

Аппарат TGO ExoMars и зелёное свечение марса. ESA
Аппарат TGO ExoMars и зелёное свечение марса. ESA

На Земле свечение атмосферы можно наблюдать во время полярных сияний, когда электроны из межпланетного пространства попадают в верхние слои атмосферы и взаимодействуют с атомами кислорода. Именно благодаря свечению кислорода полярные сияния имеют характерный зеленый оттенок.

Однако это лишь один из примеров. Атмосферы Земли и Марса могут светиться в дневное время из-за воздействия солнечного ультрафиолета на молекулы атмосферных газов. Ультрафиолет разбивает молекулы газов или «отрывает» электроны от атомов, в результате чего заряженные частицы вступают во взаимодействия друг с другом. Во время формирования новых молекул и атомов образуются фотоны видимого света. Это явление называется «собственное свечение атмосферы», и оно продолжается даже в ночное время.

В данном случае на Марсе обнаружили дневное свечение, за создание которого ответственен процесс возбуждения молекул углекислого газа и атомарного кислорода солнечным ультрафиолетом.

Вид на атмосферу Земли с МКС. ESA
Вид на атмосферу Земли с МКС. ESA

На Земле зелёное ночное свечение атмосферы довольно тусклое. Лучше всего его можно увидеть, если взглянуть на планету под углом, с ракурса МКС, либо с помощью фотографических наблюдений в местах без засветки. Именно с борта станции оно предстанет перед нами в виде тонкой зелёной полосы, разделяющей голубую Землю и тёмный космос. Однако обнаружить такое свечение на других планетах — задачка посложнее.

Более 40 лет учёные предполагали наличие такого свечения в атмосфере Марса, однако найти «улик» им не удавалось. Но ситуация резко изменилась, когда исследователи задействовали для этой цели один из инструментов аппарата ExoMars TGO - NOMAD, который может работать в трёх диапазонах: инфракрасный (длина волны 2,2 — 4,3 мкм), ультрафиолетовый (0,0136 — 0,4 мкм) и видимый (0,2 — 0,65 мкм). Изначально NOMAD был предназначен для изучения и поиска следов метана и других редких газов в атмосфере Марса.

За 4 года работы на орбите учёным не удавалось зафиксировать зелёного свечения в атмосфере Марса в нормальном режиме работы. Они решили изменить положения TGO и сориентировали его таким образом, чтобы взгляд прибора оказался к Марсу под углом подобным наблюдениям с МКС.

В период с 24 апреля по 1 декабря 2019 команда использовала NOMAD для изучения марсианской атмосферы на высотах от 20 до 400 километров, при этом ExoMars успел совершить 24 витка вокруг Марса. 

Уровень зеленого свечения кислорода в атмосфере Марса: сравнение между моделью и фактическими наблюдениями ExoMars Trace Gas Orbiter. ESA
Уровень зеленого свечения кислорода в атмосфере Марса: сравнение между моделью и фактическими наблюдениями ExoMars Trace Gas Orbiter. ESA

После анализа полученных данных учёные обнаружили, что наибольшее свечение атмосферы фиксируется на высоте около 80 км над поверхностью Марса.

Природа зелёного свечения заключается в возбуждении солнечным ультрафиолетом молекул углекислого газа и атомарного кислорода. Атомы кислорода на такой высоте возникают как следствие распада молекул СО2 под воздействием солнечного ультрафиолета. Атомы кислорода излучают свет как в видимом, так и в ультрафиолетовом диапазоне. Благодаря лабораторным моделям и полученным данным учёные считают, что в видимом диапазоне свечение в 16,5 раз интенсивнее, чем в ультрафиолетовом.

Важность открытия заключается не только в теоретических знаниях об атмосфере Марса, но и имеет практическую составляющую, особенно когда вы хотите посадить на Марс спускаемый аппарат. Ведь свойства атмосферы, её состав и состояние напрямую влияют на сопротивление и нагрузку, которую испытывает корпус, электроника и будущие пассажиры спускаемых на Марс аппаратов. Учёные надеются, что полученные данные помогут лучше предсказывать поведение атмосферы Марса при сезонных изменениях и при росте солнечной активности.

Источник: esa.int

Автор: Артур Арушанян