ОЭММПУАвтоматика и телемеханика Automation and Remote Control

  • ISSN (Print) 0005-2310
  • ISSN (Online) 2413-9777

О ВЫБОРКАХ ДАННЫХ СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАРСА

Код статьи
10.31857/S0005231024100097-1
DOI
10.31857/S0005231024100097
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 10
Страницы
126-143
Аннотация
Исследуются проблемы формирования выборок данных спутниковых измерений для построения моделей магнитного поля Марса. Предложено и реализовано несколько подходов к построению выборок данных. С помощью регионального метода S-аппроксимаций построены аналитические аппроксимации магнитного поля, представлены аналитические продолжения поля к единой выбранной высоте. Расчеты проведены для области Марса, включающей в себя места посадки космического аппарата миссии InSight и китайского ровера ¾Чжужун¿. Моделирование проводилось на основе выборок данных из калиброванных данных insitu.calibrated уровня 2 миссии MAVEN.
Ключевые слова
Марс магнитное поле выборки данных аналитическое продолжение метод S-аппроксимаций
Дата публикации
15.10.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
9

Библиография

  1. 1. Acu˜na M.H. Space-based magnetometers // Rev. Scientific Instrum. 2002. V. 73. No. 11. P. 3717–3736.
  2. 2. Breus T.K., Verigin M.I., Kotova G.A., et al. Characteristics of the Martian Magnetosphere according to the Data of the Mars 3 and Phobos 2 Satellites: Comparison with MGS and MAVEN Results // Cosmic Res. 2021. V. 59. No. 6. P. 478–492.
  3. 3. Langlais B., Purucker M.E., Mandea M. Crustal magnetic field of Mars // J. Geophys. Res. 2004. V. 109. No. E02008.
  4. 4. Acu˜na M.H. The magnetic field of Mars // Leading Edge. 2003. V. 22. No. 8. P. 769–771.
  5. 5. Arkani-Hamed J. Magnetization of Martian lower crust: Revisited // J. Geophys. Res. 2007. V. 112. No. E5. 2006JE002824.
  6. 6. Cain J.C., Ferguson B.B., Mozzoni D. An n = 90 internal potential function of the Martian crustal magnetic field // J. Geophys. Res. 2003. V. 108. No. E2. 5008.
  7. 7. Chiao L., Lin J., Gung Y. Crustal magnetization equivalent source model of Mars constructed from a hierarchicalmultiresolution inversion of the Mars Global Surveyor data // J. Geophys. Res. 2006. V. 111. No. E12010.
  8. 8. Lillis R.J., Frey H.V., Manga M. Rapid decrease in Martian crustal magnetization in the Noachian era: Implications for the dynamo and climate of early Mars // Geop. Res. Lett. John Wiley & Sons, Ltd, 2008. V. 35. No. L14203.
  9. 9. Morschhauser A., Lesur V., Grott M. A spherical harmonic model of the lithospheric magnetic field of Mars // J. Geophys. Res.: Planets. John Wiley & Sons, Ltd, 2014. V. 119. No. 6. P. 1162–1188.
  10. 10. Purucker M., Ravat D., Frey H., et al. An altitude-normalized magnetic map of Mars and its interpretation // Geop. Res. Lett. 2000. V. 27. No. 16. P. 2449–2452.
  11. 11. Whaler K.A., Purucker M.E. A spatially continuous magnetization model for Mars // J. Geophys. Res.: Planets. John Wiley & Sons, Ltd, 2005. V. 110. No. E9.
  12. 12. Langlais B., Thґebault E., Houliez A., et al. A New Model of the Crustal Magnetic Field of Mars Using MGS and MAVEN // JGR Planets. 2019. V. 124. No. 6. P. 1542–1569.
  13. 13. Mittelholz A., Johnson C.L., Morschhauser A.A. A New Magnetic Field Activity Proxy for Mars From MAVEN Data // Geop. Res. Lett. 2018. V. 45. No. 12. P. 5899–5907.
  14. 14. Gao J.W., Rong Z.J., Klinger L., et al. A Spherical Harmonic Martian Crustal Magnetic Field Model Combining Data Sets of MAVEN and MGS // Earth Space Science. 2021. V. 8. No. 10. e2021EA001860.
  15. 15. Johnson C.L., Mittelholz A., Langlais B., et al. Crustal and time-varying magnetic fields at the InSight landing site on Mars // Nature Geoscience. 2020. V. 13. No. 3. P. 199–204.
  16. 16. Du A., Ge Y., Wang H. et al. Ground magnetic survey on Mars from the Zhurong rover // Nature Astronomy. 2023. V. 7. No. 9. P. 1037–1047.
  17. 17. Langlais B., Lesur V., Purucker M.E., et al. Crustal Magnetic Fields of Terrestrial Planets // Space Sci Rev. 2010. V. 152. No. 1-4. P. 223–249.
  18. 18. Delcourt T., Mittelholz A. A new model of the litospheric magnetic field of Mars using a physics-informed neural network // Tenth International Conference on Mars 2024 (LPI Contrib. No. 3007).
  19. 19. Strakhov V.N., Stepanova I.E. Solution of gravity problems by the S-approximation method (regional version) // Izvestiya. Physics of the Solid Earth. 2002. V. 38. No. 7. P. 535–544.
  20. 20. Stepanova I.E. On the S-approximation of the Earth’s gravity field: regional version // Inverse Problems in Science and Engineering. 2009. V. 17. No. 8. P. 1095–1111.
  21. 21. Stepanova I.E., Salnikov A.M., Gudkova T.V., et al. On finding the analytical continuation of the magnetic field of Mars from satellite data using a combined approach // Geop. Res. 2023. V. 24. No. 2. P. 58–83.
  22. 22. Carlson B.C. Computing elliptic integrals by duplication // Numer. Math. 1979. V. 33. No. 1. P. 1–16.
  23. 23. The Planetary Plasma Interactions (PPI) Node of the Planetary Data System (PDS) https://search-pdsppi.igpp.ucla.edu.
  24. 24. Langlais B., Civet F., Thebault E. In situ and remote characterization of the external field temporal variations at Mars // J. Geophys. Res.: Planets. John Wiley & Sons, Ltd, 2017. V. 122. No. 1. P. 110–123.
  25. 25. Mittelholz A., Johnson C.L., Lillis R.J. Global-scale external magnetic fields at Mars measured at satellite altitude // J. Geophys. Res.: Planets. 2017. V. 122. No. 6. P. 1243–1257.
  26. 26. Mittelholz A., Johnson C.L., Fillingim M., et al. Mars’ External Magnetic Field as Seen From the Surface With InSight // J. Geophys. Res.: Planets. John Wiley & Sons, Ltd, 2023. V. 128. No. 1. e2022JE007616.
  27. 27. Malkin Z. A New Equal-area Isolatitudinal Grid on a Spherical Surface // AJ. 2019. V. 158. No. 4. P. 158.
  28. 28. Du A., Ge Y., Wang H., et al. 1. Golombek M., Kass D., Williams N., et al. Assessment of InSight Landing Site Predictions // J. Geophys. Res.: Planets. John Wiley & Sons, Ltd, 2020. V. 125. No. 8. e2020JE006502.
  29. 29. “Tianwen-1 Lander and Zhurong Rover in Southern Utopia Planitia (ESP_069665_2055)”. https://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_069665_2055.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека