记者5月13日从中国科学院国家天文台获悉,利用嫦娥六号拍摄的高分辨率影像数据,该台李春来研究员领导的科研团队成功构建嫦娥六号着陆区高精度地形数据集,不仅精确定位了嫦娥六号的着陆点,还观察到月表细微特征,如土壤颗粒的粗糙程度、陨石坑的具体形状、月壤厚度、石块丰度等。相关研究成果发表于《自然·通讯》杂志。
除了嫦娥六号带回的月球样品,其拍摄的着陆区高清图像可以帮助科学家了解着陆点的地质细节和土壤来源。这些信息就像月壤样本的“身份证”,对后续月球样品的实验室研究至关重要。
在这项研究中,科研人员利用嫦娥六号降落相机序列图像、全景相机近景立体图像等数据,构建了一套高精度的着陆区地形数据集。研究发现,嫦娥六号着陆点位于直径约51米的陨石坑(C1坑)西南边缘,这里属于月海玄武岩区域。通过对比,科研人员发现该区域地表粗糙程度、陨石坑深浅比例、月壤厚度和石块数量等地质特征,都介于嫦娥四号与嫦娥五号着陆区之间,表明该区域经历的表面暴露时间也大致介于这两者之间。
特别有意思的是,研究发现,嫦娥六号着陆区布满陨石撞击溅射痕迹,遥感影像上能看到多条溅射辐射纹。经计算,这里的土壤其实是“混合配方”:约35厘米厚的本地玄武岩(占30%-35%)来自着陆区附近的C1坑,还有5—16厘米厚的外来物质,可能源自更远处的陨石坑。
这项研究为嫦娥六号月球样品的物质来源提供了关键的科学依据,为未来的月球样品实验室研究和精细解析奠定了基础。
记者5月13日从中国科学院国家天文台获悉,利用嫦娥六号拍摄的高分辨率影像数据,该台李春来研究员领导的科研团队成功构建嫦娥六号着陆区高精度地形数据集,不仅精确定位了嫦娥六号的着陆点,还观察到月表细微特征,如土壤颗粒的粗糙程度、陨石坑的具体形状、月壤厚度、石块丰度等。相关研究成果发表于《自然·通讯》杂志。
除了嫦娥六号带回的月球样品,其拍摄的着陆区高清图像可以帮助科学家了解着陆点的地质细节和土壤来源。这些信息就像月壤样本的“身份证”,对后续月球样品的实验室研究至关重要。
在这项研究中,科研人员利用嫦娥六号降落相机序列图像、全景相机近景立体图像等数据,构建了一套高精度的着陆区地形数据集。研究发现,嫦娥六号着陆点位于直径约51米的陨石坑(C1坑)西南边缘,这里属于月海玄武岩区域。通过对比,科研人员发现该区域地表粗糙程度、陨石坑深浅比例、月壤厚度和石块数量等地质特征,都介于嫦娥四号与嫦娥五号着陆区之间,表明该区域经历的表面暴露时间也大致介于这两者之间。
特别有意思的是,研究发现,嫦娥六号着陆区布满陨石撞击溅射痕迹,遥感影像上能看到多条溅射辐射纹。经计算,这里的土壤其实是“混合配方”:约35厘米厚的本地玄武岩(占30%-35%)来自着陆区附近的C1坑,还有5—16厘米厚的外来物质,可能源自更远处的陨石坑。
这项研究为嫦娥六号月球样品的物质来源提供了关键的科学依据,为未来的月球样品实验室研究和精细解析奠定了基础。
本文链接:http://www.vanbs.com/v-146-34.html嫦娥六号着陆区高精度地形数据集构建成功
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