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摘要

在金星相对温和的云层中飘浮的高空气球上的气压计能够探测和表征由地震活动产生的声波,避免了进行地表地震学所需的高温电子设备的需求。Garcia等人(2022年,https://doi.org/10.1029/2022GL098844)最近展示了从距震中近3000公里的平流层气球探测到由7.3级和7.5级地震引起的低频声音(次声波)。他们仅使用其声学特征,初步展示了地震大小和位置的反演,以及S波和瑞利波速度的确定。大型地震产生的低频地震波能够穿透行星的内部;从高空优势点探测到的大陆尺度距离证明了基于气球的金星内部研究的可行性。我们将这些结果置于从气球上对金星进行地震学研究的努力中,讨论其局限性,并分享这一领域未解决研究问题的观点。

重要性

这篇文章探讨了金星内部结构研究的重要性,强调了通过研究行星内部结构来了解太阳系形成的过程。由于金星表面极端的高温和高压,传统的地震测量方法难以实施,因此探索新的地震监测手段对于理解金星的地质活动和内部结构至关重要。

总结的前人研究

  • 文章提到了利用地震波研究地球、月球和火星内部结构的成功案例。
  • 引用了Lognonné和Johnson (2007) 对金星地震活动的估计。
  • 提到了Garcia等人 (2022) 在地球上通过平流层气球检测到远距离地震产生的次声波的研究。

不足之处

  • 金星表面的极端条件使得长期地震记录难以实现,限制了对金星内部结构的了解。
  • 目前对金星地震活动的了解非常有限,缺乏直接的地震观测数据。

使用的数据

  • 文章中使用了Garcia等人 (2022) 通过平流层气球收集的次声波数据,这些数据来自地球上的地震事件。

采用的方法

  • 提出了在金星的相对温和的云层中使用高空气球进行地震监测的新方法。
  • 使用了数值模拟和数据分析技术来检测和表征由地震活动产生的次声波。

获得的结果

  • 证明了通过气球平台在地球上检测到远距离地震产生的次声波是可行的,这为在金星上实施类似监测提供了概念验证。

创新之处

  • 提出了一种新颖的金星地震监测方法,即使用高空气球来检测次声波,从而避免了在金星表面部署高温电子设备的需求。

贡献

  • 为金星内部结构的研究提供了新的视角和可能的解决方案。
  • 对于未来金星探测任务的规划和设计具有指导意义。

不足

  • 文章中提出的监测方法需要在金星上实际部署气球网络进行验证。
  • 对于如何在金星多变的大气环境中稳定运行气球网络,以及如何处理和解释收集到的数据,仍存在技术和科学上的挑战。