令人叹为观止的NASA相机设置在你最喜欢的月球镜头背后

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Anonim

从地球上看,月亮是一个苍白的白色 - 有时是深红色的灯笼,用它的光芒照亮夜晚。但近距离接触,它是一个戏剧性的,崎岖的景观,点缀着成千上万的陨石坑,使它看起来像一个外星人的荒地。美国宇航局的月球勘测轨道器以惊人的细节捕获了所有这些。

这颗卫星在月球轨道上运行了十多年,在此过程中拍摄了一些最复杂的天体镜头。 LRO包含七个不同的相机传感器阵列,以捕捉月球表面的每个角落和裂缝。然后可以将收集的视觉数据拼接在一起以创建令人惊叹的月亮延时视频,如上所示。

美国国家航空航天局发布了由科学可视化工作室编辑并于去年7月发布的视频(最近在1月23日积累的超级血狼月亮期间重新出现)。这是一个完美的例子,说明航空航天工程和相机技术的交叉如何使我们接近太空,即使我们在地球上。

以下是使这个视频成为可能的每一项技术:

1.月球轨道器激光测高仪

LOLA是上述视频如此清晰的主要原因。传感器可以检测斜率,表面纹理,高度,并生成该区域的高分辨率3D地图。它甚至可以通过分析海拔差异来揭示月球永久阴影区域。

2.月球侦察轨道器相机

尽管LRO在31英里(50公里)的高度环绕月球运行,但这项技术能够拍摄高分辨率的黑白图像,距离月球表面3.3英尺(1米)。它本质上是卫星的鹰眼。

3.宇宙射线望远镜对辐射的影响

Aptly绰号为CRaTER,这个组件可以捕捉到月球表面的辐射。它的主要作用是帮助确定太阳辐射对环境的影响,并指导NASA开发太空服和其他能抵御太阳破坏性射线的设备。

4. Diviner月球辐射计实验

DLRE使用红外光束处理所有热映射。它可以检测到表面温度的轻微下降,这可能有助于发现冰沉积物。通过这种方式,DLRE不仅可以为图像添加细节,还可以识别被冻结的潜在危险着陆区域。

5. Lyman Alpha Mapping项目

LAMP用紫外线照射月球表面,露出隐藏在阴影中的月亮区域。这有助于照亮视频中看到的深邃黑暗的陨石坑。

6.月球探测中子探测器

该组件仔细地绘制了月球表面的氢含量。它的主要目的是探测冰和辐射的微小变化,这些变化有助于增加时间推移镜头的细节,并确定应该集中勘探工作的区域。

7.迷你射频技术演示

最后,Mini-RF主要用于捕获地表或地下冰沉积物。但它也可以拍摄高分辨率的月球阴影部分。

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