1) Cartographie 3D du vent entre 10 et 120 km (vent tranversal : vent zonal en orbite polaire) Mesure de l’effet Doppler sur 13 CO et CO (10 m/s = 10 kHz) premières mesures du vent depuis orbite Precision : ~10 m/s => Mesure nécessaire car l’estimation indirecte du vent est difficile dans le cas martien !
2) Cartographie 3D de la temperature (0-120km) Inversion de CO et 13 CO Précision sans précédent : Insensibilité aux aérosols (problème en IR pour z < 40 km) Emission thermique Profils des raies bien connues Equilibre thermodynamique local (ETL) valide partout (probème majeur en IR pour z > 70 km) Inversion simulée avec CO à GHz
Combinaison vents + températures : Vents Températures Assimilation de données Modèles météo Circulation atmosphérique 4D entre 0 et 120 km ! => Météorologie comparée => Synergie avec Netlander
3) Cartographie 3D de la vapeur d’eau (0-80km) Inversion de H2O et HDO Insensibilité aux aérosols Extrême sensibilité Inversion simulée de H2O à GHz Vapeur d’eau + ciculation générale : => Cycle de l’eau, détermination des sources et puits :
4) Cartographie 3D du rapport D/H H2O HDO Variations saisonnières Variations verticales (fractionnement) Variations horizontales (ancien reservoir ?) => Determination d’une valeur de référence martienne
5) Cartographie 3D de H2O2 Molécule clé (régulation H2, O2, CO) Jamais observée Oxydation du sol => Exobiologie 6) Cartographie 3D de O3 mesure jusqu’à 70 km simultanément à H2O 7) Cartographie 3D de CO => Une vision complète de la photochimie martienne
8) Option «champ magnétique» Detection de l’effet «Zeeman» sur l’emission de O2 ( MHz) En pratique : mesure de la différence de polarisation verticale - horizontale entre 30 et 60 km d’altitude => Cartographie du champ crustale ! Résolution : ~50 km ? précision < 1 micro-Tesla ?