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Accès ouvert déclaré 2021 article

A Comodulation Analysis of Atmospheric Energy Injection Into the Ground Motion at InSight, Mars

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Rattachement africain : gb, fr, us, ch, es, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Seismic observations involve signals that can be easily masked by noise injection. For the NASA Mars lander InSight, the atmosphere is a significant noise contributor, impeding the identification of seismic events for two‐thirds of a Martian day. While the noise is below that seen at even the quietest sites on Earth, the amplitude of seismic signals on Mars is also considerably lower, requiring an understanding and quantification of environmental injection at unprecedented levels. Mars’ ground and atmosphere are a continuously coupled seismic system, and although atmospheric functions are of distinct origins, the superposition of these noise contributions is poorly understood, making separation a challenging task. We present a novel method for partitioning the observed signal into seismic and environmental contributions. Atmospheric pressure and wind fluctuations are shown to exhibit temporal cross‐frequency coupling across multiple bands, injecting noise that is neither random nor coherent. We investigate this through comodulation, quantifying the synchrony of the seismic motion, wind and pressure signals. By working in the time‐frequency domain, we discriminate between the different origins of underlying processes and determine the site's environmental sensitivity. Our method aims to create a virtual vault at InSight's landing site on Mars, shielding the seismometers with effective postprocessing in lieu of a physical vault. This allows us to describe the environmental and seismic signals over a sequence of sols, to quantify the wind and pressure injection and estimate the seismic content of possible marsquakes with a signal‐to‐noise ratio that can be quantified in terms of environmental independence. Finally, we exploit the relationship between the comodulated signals to identify their sources.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A Comodulation Analysis of Atmospheric Energy Injection Into the Ground Motion at InSight, Mars
Date Crossref
01/04/2021
Éditeur
American Geophysical Union (AGU)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Imperial College London Department of Electrical and Electronic Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Oxford Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut Universitaire de France pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sorbonne Université pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Laboratoire de Météorologie Dynamique pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Cornell University Cornell Center for Astrophysics and Planetary Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • ETH Zurich pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Swiss Seismological Service pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute of Geophysics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Centro de Astrobiología pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la notice
    Organisme public

Department of Electrical and Electronic Engineering — Imperial College London, Department of Physics — University of Oxford et Institut Universitaire de France, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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