Венера шлет привет. Зонд NASA уловил низкочастотный радиосигнал от планеты

Венера, атмосфера, радиосигнал, ионосфера
Фото: NASA

Исследователи считают, что источник пойманного радиосигнала находится в атмосфере Венеры.

Миссия Parker Solar Probe, предназначенная для изучения Солнца, продолжает делать новые открытия на своем пути к звезде. Об этом сообщает CNN.

Прошлым летом космический аппарат NASA пролетел мимо Венеры и обнаружил радиосигнал. Он подтвердил, что зонд действительно прошел через верхние слои атмосферы планеты. Ученые впервые получили прямые измерения за почти 30 лет.

Солнечная миссия, стартовавшая в 2018 году, предназначена для изучения Солнца. Аппарат будет на протяжении 7 лет исследовать звезду и приблизится к ней ближе, чем любой другой зонд в истории.

В исследованиях Parker Solar Probe Венера играет важную роль. Космический аппарат использует гравитацию Венеры, чтобы изменить свою орбиту и приблизиться к Солнцу.

Відео дня

Во время одного из таких облетов Венеры 11 июля 2020 года зонд собрал доказательство того, что верхние слои атмосферы Венеры претерпевают некоторые изменения. На процесс влияет солнечный цикл или 11-летний цикл активности нашего Солнца.

Космический аппарат также сделал удивительный снимок, который показывает планету-соседку с новой стороны. Это был третий гравитационный пролет Венеры для солнечного зонда. Во время облета Parker подошел к поверхности планеты на расстояние 833 км.

Информация, собранная зондом о Венере, помогает ученым понять, почему Венера так сильно отличается от Земли.

Обе планеты каменистые и похожи по своему размеру, но какое-то событие заставило Землю и Венеру развиваться по-разному. В отличие от Земли, у Венеры нет магнитного поля, а на ее поверхности температура достигает отметки плавления свинца.

Попытки изучить Венеру с помощью космических аппаратов крайне сложны, потому как на поверхности планеты они могут прожить лишь пару часов. Предыдущие миссии по исследованию Венеры включали орбитальный аппарат NASA Pioneer Venus Orbiter с 1978 по 1992 год и Venus Express Европейского космического агентства с 2005 по 2014 год. Оба аппарата вращались на орбите планеты.

Кроме этого, во время третьего пролета Венеры прибор FIELDS на Parker Solar Probe, измеряющий электрические и магнитные поля в атмосфере Солнца, обнаружил естественный радиосигнал на низкой частоте.

"Я был так рад получить новые данные с Венеры", – говорит ведущий автор исследования и научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Глин Коллинсон.

Коллинсон, венерианский эксперт, изучавший данные предыдущих миссий, подумал, что сигнал ему знаком. Ранее ученые работал с орбитальным аппаратом Galileo, который изучал Юпитер и его спутники с 1995 по 2003 год.

Он определил, что похожий сигнал был получен, когда космический аппарат прошел через ионосферы спутников Юпитера.

У Венеры, как и у Земли есть своя ионосфера, или электрически заряженный слой газа в верхней части атмосферы. Эта плазма излучает естественные радиоволны, которые могут лавливаться такими инструментами, как FIELDS на Parker Solar Probe.

Коллинсон и его коллеги поняли, что зонд задел верхние слои атмосферы Венеры во время пролета в июле 2020 года. Радиосигнал, полученный FIELDS, помог исследователям рассчитать плотность ионосферы Венеры.

В последний раз, когда исследовательская группа получала подобные данные от аппарата Pioneer Venus Orbiter в 1992 году. Тогда Солнце приближалось к своему пику активности или солнечному максимуму.

Во время же последнего пролета почти 30 лет спустя данные об ионосфере были собраны через 6 месяцев после солнечного максимума.

Сравнение этих данных показало, что ионосфера Венеры изменятся в ответ на активность Солнца в течение ее солнечного цикла. Исследователи определили, что ионосфера Венеры во время солнечного максимума намного тоньше, чем во время солнечного максимума.

"Когда несколько миссий одна за другой подтверждают один и тот же результат, это указывает на то, что истончение действительно существует", – говорит соавтор исследования Робин Рамстад.

Понимание того, как Венера реагирует на изменения, испытываемые Солнцем, может помочь ученым узнать, как развивалась планета.