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这是在美国举办的一年一度会议,来自世界各地的2000多名行星专家和学生参加并展示她们的最新成果,不外,因为对新型冠状病毒的担忧,会议取消。月船2号轨道器有一台光学相机,名为轨道器高分辨率相机(OHRC),能够捉捕月球的仔细图像。OHRC能够0.25米/像素的最佳分辨率影像,超过了NASA月球勘测轨道器(LRO)0.5米/像素的最佳分辨率。在黑暗中看到一个陨石坑早在2018年10月份,就已然看到OHRC经过发送回来的图像,其中包含体积不到1米的清晰可见的石头。此刻,OHRC已然展示了对阳光不直接照射的区域进行影像。它经过看到从陨石坑边缘反射出来的暗淡的光线落在上面,捉捕到了火山口底部在暗影中的图像。下一步,这一能力将被用于影像月球两极陨石坑的内部,那里的阳光永远不会到达。
绘制月球极地陨石坑的地形很重要,由于(据信)将来的月球栖息地就驻扎在它们周边,从它们内部传送水和其他资源。月船2号上的地形测绘相机(TMC 2)是一个立体影像器,这寓意着它能够捉捕3-D图像。它经过从三个区别的方向对同一地点进行影像来做到这一点,类似于NASA的LRO,从那里构建出一幅3D图像。最高分辨率三维地图TMC 2已然传回了从月球表面100千米处拍摄的图像,从这些图像生成的3D视图看起来很棒。这是一个陨石坑和一个褶皱的山脊,后者是一个构造特征。这般的图像针对理解月球特征是怎样形成和形成形状非常有用。
例如,3D图像能够帮忙构建形成陨石坑的撞击几何图形的精确图像。随着时间的推移,月船2号将供给全部月球的最高分辨率3D图像,最佳状况下的分辨率为5米/像素。红外线中的加强型眼睛月船2号上的影像红外光谱仪(IIRS)是月船1号上著名月球矿物测绘仪(M3)的继任者。由美国宇航局捐赠的M3仪器,因其出色的矿物测绘能力和对月球上水的探测而被公认。IIRS和M3都探测到月球表面反射的阳光,专家按照这些反射的模式识别出表面上的矿物。IIRS在红外光下的灵敏度几乎是M3的两倍,初步结果证明了这一点。LRO项目专家诺亚·彼得罗(Noah Petro)在Twitter上指出:
多亏了M3,专家们此刻晓得,即使在月球非极地地区,月球土壤亦确实含有微量的水和羟基分子。月船2号上的IIRS将以更高灵敏度绘制月球土壤中的水分浓度图。
月船2号长时间观测旨在辨别月球土壤中的水分是怎样随着月球环境的变化而变化,即月球水循环是什么样子的。请重视,所有这些仍然比地球上最干燥的沙漠含水量还要少,然而,月球两极持有显著更加多的水,这便是月船2号雷达进入画面的地区。对月球上的水进行量化月船2号轨道器双频合成孔径雷达(DFSAR)是月船一号上小型合成孔径雷达(Mini-SAR)的后继者,DFSAR穿透月球表面的深度是Mini-SAR两倍。不仅如此,DFSAR还持有比机载LRO雷达(叫作为Mini-RF)更高的分辨率。将区域DFSAR雷达图像与Mini-RF雷达图像进行比较,初步结果亦证明了这一点。
与之前的任何仪器相比,月船2号轨道器拥有更大的穿透深度和更高分辨率,正在充分量化月球两极永久阴暗的陨石坑底部到底有多少水冰被困住。按照过去的观察,日前估计显示月球两极持有超过6000亿千克的水冰,相当于最少24万个奥运会体积的游泳池。下一步呢?月球科学界和探险界一致认为,能够利用月球两极的水冰为将来月球栖息地供给动力。利用栖息地产生的太阳能,还能够将水冰分解成氢和氧,用作火箭燃料。但在计划月球两极的栖息地之前,需要更加多地认识这些地区的水冰性质,以及怎样按照这些地区的地形进入它。“月船2号”的初步结果清楚地显示,有史败兴最高分辨率的测绘仪有望被送上月球。
ISRO暗示,月船2号将围绕月球运行7年,这应该会有足够的时间来全面绘制月球上的水及其宿主区域地图,并对其进行量化。探索这些持有水的永久暗影区域地面任务,如美国宇航局即将推出的“毒蛇”月球车,是在月球上实现可连续栖息地下一个合乎规律的过程。随着研发利用月球上的水冰技术,不仅能够殖民地球的邻居,况且能够殖民太阳系,而咱们应该庆幸月球有充足的水。
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