
一位藝術家描繪了測量金星上地震波和聲波的不同方法:地面上的地震儀、氣球上的壓力傳感器和軌道飛行器上的紅外成像儀 。圖片來源:法比奧·克拉梅里
據美國地球物理聯合會(Nathaniel Scharping):機器人著陸器上的儀器測量了月球和火星上的地震活動,幫助研究人員了解這些天體的內部運作 。但金星的內部構成仍然未知,部分原因是大風和高溫使得在距離太陽第二近的大行星上探測地震變得更加困難 。
Raphael Garcia及其同事在《地球與空間科學》上發表的一篇文章中寫道,目前有三種研究金星地震的方法是可行的 。月球和火星上使用的地面傳感器可以測量地震波 ?;跉馇虻膲毫鞲衅骺梢詼y量次聲波,這是地震在大氣中產生的一種低頻波 ?;谛l星的儀器可以測量氣輝,或高層大氣中分子的光發射,當受到次聲波的擾動時 , 這些分子會顯示出微妙的變化 。
在這項研究中,作者考慮了目前對地球地震活動的估計,以權衡每種方法的利弊 。
金星表面的傳感器可以檢測到小于4.0級的地震 , 但目前的地面技術可能在金星上存活不到一天,金星表面溫度超過450°C 。
與蘇聯織女星計劃中使用的氣球類似的氣球可能會存活數月,最近首次記錄了它們探測和表征地球上地震波的能力 。然而,它們只能檢測到4.0-4.5級及以上的地震 ?;谛l星的成像儀進行氣輝測量,可以檢測到大約相同震級的金星地震 , 并且可能能夠收集多年的數據 。
作者總結道,氣輝測量目前是探測金星地震活動的最佳選擇 。他們說,如果可能的話,將氣輝測量與持續時間更長的基于氣球的傳感器相結合將提供一種更穩健的方法,并降低讀數被誤解的可能性 。
他們的研究有助于限制未來金星任務的要求,這些任務旨在研究地震活動 , 同時指出需要改進的領域 。這些領域包括更好地了解地震的地理分布,并為每種技術創建更詳細的噪聲模型 。
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