Геомагнетизм и аэрономия, 2023, T. 63, № 4, стр. 455-466

Аэрозольный слой нижней термосферы: I. Наблюдение на фоне лимба Земли

А. Н. Беляев 1*, С. Ш. Николайшвили 1**, А. Н. Омельченко 1***, А. Ю. Репин 1****, М. А. Полуаршинов 2*****, Ю. В. Смирнов 2******, А. В. Страхов 3*******, А. Г. Батищев 5********, В. И. Стасевич 3*********, Ю. В. Платов 4**********

1 Институт прикладной геофизики им. акад. Е.К. Фёдорова (ИПГ)
Москва, Россия

2 Ракетно-космическая корпорация “Энергия” им. С.П. Королёва (РКК “Энергия”)
Королёв (Московская обл.), Россия

3 Научно-производственное предприятие “Робис” (НПП “Робис”)
Москва, Россия

4 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН)
Москва, Троицк, Россия

5 Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ” (НИЯУ МИФИ)
Москва, Россия

* E-mail: anb52@mail.ru
** E-mail: ser58ge@gmail.ru
*** E-mail: alexom@mail.ru
**** E-mail: repin_a_yu@mail.ru
***** E-mail: mikhail.poluarshinov@rsce.ru
****** E-mail: yury.v.smirnov@rsce.ru
******* E-mail: lexand@robis.ru
******** E-mail: alexey-batschev@mail.ru
********* E-mail: walter@robis.ru
********** E-mail: yplatov@mail.ru

Поступила в редакцию 24.01.2023
После доработки 17.02.2023
Принята к публикации 28.03.2023

Аннотация

В ходе космического эксперимента “Терминатор” с борта Международной космической станции в нижней термосфере была зарегистрирована слоистая оптическая структура. Наблюдения проводились в видимом (540 нм) и ближнем инфракрасном (700 нм и 830 нм) диапазонах спектра. Приводится краткое описание используемой научной аппаратуры. Излагаются результаты обработки полученных изображений, позволившие считать их изображениями аэрозольного слоя, имеющего протяженность планетарного масштаба. Рассматриваются возможные варианты происхождения данного аэрозольного образования.

Список литературы

  1. Бронштэн В.А. Физика метеорных явлений. М.: Наука, 416 с. 1981.

  2. Гурвич А.С., Воробьёв В.В., Савченко С.А., Пахомов А.И., Падалка Г.И., Шефов Н.Н., Семёнов А.И. Ночное свечение верхней атмосферы в диапазоне 420–530 нм по измерениям на орбитальной станции “Мир” в 1999 г. // Геомагнетизм и аэрономия. Т. 42. № 4. С. 541–546. 2002.

  3. Краснопольский В.А. Физика свечения атмосфер планет и комет. М.: Наука, 304 с. 1987.

  4. Никольский Г.М., Платов Ю.В., Бельмади М., Бутов В.В., Ванярха Е.С., Джанибеков В.А., Кретьен Ж.-Л., Кучми С. Свечение стратосферного слоя, наблюдавшееся на орбитальной станции “Салют-7” // Исследование Земли из космоса. № 6. С. 3–8. 1987.

  5. Платов Ю.В., Иванов–Холодный Г.С., Платова Г.М., О Гым Ден, Ванярха Е.С. Неоднородная структура эмиссионных слоев ионосферы по фотографическим наблюдениям с борта орбитальной станции “Салют-7” // Космич. исслед. Т. 27. С. 739–747. 1989.

  6. Семёнов А.И., Платов Ю.В. Собственное свечение верхней атмосферы Земли. Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Тематический том 1–3: Ионосферная плазма. С. 164–175. 2008.

  7. Фишкова Л.М. Ночное излучение среднеширотной верхней атмосферы Земли. Тбилиси: Мецниереба, 272 с. 1983.

  8. Шефов Н.Н., Семёнов А.И., Хомич В.Ю. Излучение верхней атмосферы – индикатор ее структуры и динамики. М.: ГЕОС, 740 с. 2006.

  9. Blix T.A. Relations between small scale electron number density fluctuations, radar backscatter, and charged aerosol particles // J. Geophys. Res. V. 108(8). 8450. 2003. https://doi.org/10.1029/2002.JD002430

  10. Cho J.Y., Rottger J. An updated review of polar mesosphere summer echoes: Observation, theory, and their relationship to noctilucent clouds and subvisible aerosols // J. Geophys. Res. – Atmos. V. 102. № 2. P. 2001–2020. 1997. https://doi.org/10.1029/96.JD02030

  11. Hervig M.E., Gordley L.L., Deaver L.E., Siskind D.E., Stevens M.H., Russell III J.M., Bailey S.M., Megner L., Bardeen C.G. First satellite observations of meteoric smoke in the middle atmosphere // Geophys. Res. Lett. V. 36. L18805. 2009. https://doi.org/10.1029/2009GL039737

  12. Kalashnikova O., Horanui M., Thomas G.E., Toon O.B. Meteoric smoke production in the atmosphere // Geophys. Res. Lett. V. 27. P. 3293–3296. 2000.

  13. Kane T.J., Gardner C.S. Lidar observations of the meteoric deposition of mesospheric metals // Science. V. 259. P. 1297–1300. 1993.

  14. Koutchmy S., Nikolsky G.M. The night sky from Salyut 7 // Sky and telescope. V. 65(1). P. 23–25. 1983.

  15. Krassovsky V.I., Shefov N.N., Yarin V.I. Atlas of the airglow spectrum λ 3000–12400 Å // Planet. Space Sci. V. 9. № 12. P. 883–915. 1962.

  16. Mane P.B., Mane D.B. Study of aerosol vertical distribution during meteor showers of January 2009 // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. V. 213. 105511. 2021.

  17. Megner L., Rapp V., Gumbel J. Distribution of meteoric smoke – sensitivity to microphysical properties and atmospheric conditions // Atmos. Chem. Phys. V. 6. P. 4415–4426. 2006.

  18. Plane J.M.C., Feng W., Dawkins E.C.M. The mesosphere and metals: Chemistry and changes // Chem. Rev. V. 115. P. 4497–4541. 2015. https://doi.org/10.1021/cr500501m

  19. Rapp M., Strelnikova I., Gumbel J. Meteoric smoke particles: Evidence from rocket and radar techniques // Adv. Space Res. V. 40. P. 809–817. 2007.

  20. Russell J.M., Bailey S.M., Gordley L.L., Rusch D.W., Horányi M., Hervig M.E., Thomas G.E., Randal C.E., Siskind D.E., Stevens M.H., Summers M.E., Taylor M.J., Englert C.R., Espy P.J., McClintock W.E., Merkel A.W. (1 March 2009). “The Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM) mission: Overview and early science results” // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. V. 71(3–4). P. 289–299. 2009.

Дополнительные материалы отсутствуют.