这张金星图片是美国宇航局麦哲伦宇宙飞船和先锋金星轨道飞行器数据的合成
信用:美国航天局/JPL-加州理工学院 三篇论文为隐藏在其腐蚀性高温大气下的金星表面的组成和演化提供了新的见解
利用来自轨道的使用多波长的成像——作为VERITAS和EnVision任务的一部分提出的六波段光谱学——科学家可以绘制金星表面的铁含量,并构建第一张地质图
“以前的任务只对一种波长成像,并使用30年前的地形数据来校正光谱
此外,他们是基于在非常高的温度下金星光谱是什么样子的理论想法
所以之前的数据都是相当定性的,”M说
达比·迪亚尔是行星科学研究所的高级科学家,也是最近三篇相关论文的作者
这些论文是基于柏林德国航空航天中心行星研究所行星光谱学实验室的新数据,迪亚尔在该实验室与一个团队合作,该团队包括今天发表在《科学进展》杂志上的“用新的高温实验室发射率数据从过去和未来的金星表面光谱得出铁含量”的第一作者约恩·赫尔伯特
该实验室是世界上独一无二的,因为它可以在金星条件下获取岩石和矿物的光谱
新的数据为下一个计划中的金星任务奠定了基础,以便最终能够确定那里的不同岩石
迪亚尔是最近两篇论文的主要作者,这两篇论文发表在今天的《科学进展》论文《金星表面风化:动力学、光谱和地球化学数据的限制》之前
斯克卢特是《地球物理研究快报》上发表的“从轨道用六波段可见近红外光谱探测金星表面铁含量”的合著者
“我们对金星表面的地质知之甚少
我们所知甚少的信息来自20世纪70年代的苏联着陆器和1996年结束的麦哲伦号任务的雷达数据
直到最近,还没有金星的轨道光谱数据——这在其他行星上很常见——因为金星被厚厚的二氧化碳云覆盖着
迪亚尔说:“可见光和近红外光(VNIR)不能穿透这些云,除非在1微米波长左右的近红外光谱中的一些非常小的窗口。”
“但是现在我们已经在‘金星室’中获得了光谱
我们可以对这些数据进行采样,以匹配轨道飞行器可能拥有的二氧化碳大气窗口,”迪亚尔说
“有五个窗口,我们可以把六个光谱带放入其中——金星快车使用的那个加上另外五个
我们设计的六窗口分光计正被提议作为两个任务的一部分:美国领导的维尔软件公司任务和欧空局的任务称为设想
“新的实验室数据使我们能够开发机器学习算法,从轨道上高精度地测量地表岩石的含铁量
这很重要,因为主要的火成岩类型具有独特的铁含量,所以我们能够区分表面的玄武岩、安山岩、英安岩和流纹岩
岩石类型的知识让我们了解金星表面是如何进化的,”她说
“我们的《科学进步》论文基本上‘验证’了新的实验室数据,表明它们与苏联着陆器在20世纪70年代在地表拍摄的光谱相匹配
他们还允许我们测量其中两个苏联着陆点玄武岩的铁含量,为以前未知的岩石提供现代化学数据
《地球物理研究快报》的论文更明确地展示了我们如何利用这六个光谱带中的信息来确定金星表面岩石中的氧化亚铁含量
这意味着,如果这些任务被选中,我们将能够利用岩石的FeO含量从轨道上绘制金星表面的地质图,”迪亚尔说
“伊卡洛斯论文着眼于金星表面最近的火山活动问题,并提出与先前在非金星条件下进行的工作相反,金星表面在其腐蚀性大气中变化惊人地缓慢
这意味着表面不会像先前的工作建议的那样被单一的矿物覆盖
我们的论文给出了表面变化速度的估计,并反过来限制了金星表面的年龄
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