月球勘测轨道飞行器
LCROSS“牧羊人(Shepherd)”飞行器在发射86天之后进行了最终的目标机动,以引导LRO“半人马座(Centaur)”上面级完成撞击。“牧羊人”飞行器与“半人马座”上面级分离,并进行一次点火减速,达将使它落后“半人马座”10分钟。然后“牧羊人”将在“半人马座”撞击时观察产生的烟尘。15分钟后,“牧羊人”也将撞击月球,并产生在地球上可观察的较小的烟尘。
月球轨道探测器的任务包括在月面寻找安全的着陆点,寻找潜在的资源,研究月面的辐射环境并论证一些新的技术。这枚探测器由NASA的综合探索任务执行委员会负责,将在50公里高的极月轨道上运行一年。LRO将会传回包括全日月温图、月面大地坐标、高分辨率彩色图片以及月面紫外返照率在内的大量数据。然而,这项任务的重中之重是月球两极一些常年不见阳光的地方,在两极的阴暗处寻找水的踪迹。LRO的极具探索性的任务让NASA的综合探索任务执行委员会在一年之后过渡到了一个科学阶段,LRO上有很多仪器都是从过去行星探测器继承而来的。
LCROSS飞行器的结构是基于EELV(改进型一次性运载火箭)的第二有效载荷配接环而设计的,这种配接环包含航空电子设备、一个小型推进系统、一个单面板壳体太阳能电池阵、两架S波段全向天线和两部中频喇叭形天线。配接环上方的是LRO——1架三轴稳定、指向天底点(天球上,在观测者垂直向下的一点,与天顶完全相对)的飞行器。
LRO有效载荷:观察辐射影响的宇宙射线望远镜(CRaTER),“预言者”月球辐射计实验设备,月球勘探中子探测器(LEND),月球轨道激光高度计(LOLA),赖曼一阿尔法测绘计划(LAMP)设备,月球勘测卫星摄像机(LROC)。
NASA航天局的科学家利用月球勘测轨道飞行器上安装的相机获取了月球表面的高分辨率地形图,从而建立了月球表面的3D成像图。月球勘测轨道器照相机窄角相机(LROC NAC)是亚利桑那州和亚利桑那州立大学的团队共同开发研制的一种处理系统自动生成立体照片的仪器。而这个立体的图像可以被,红、蓝、绿三色3D眼镜识别。
LROC获取立体图像后,通过月球表面的定位位置和拍摄图像的轨道,并且通过不同角度的拍摄从而扩展出一些月球表面的地貌。
立体照片的作用是为了让科学家更好的了解月球表面的3D结构。LROC NAC所拍摄的立体照片中包括对月球、火山口、火山流、熔岩管和构造特征都具有3D效果。LROC NAC立体照片可以清楚详细的表现出月球表面的特征。
叶状陡坎(月球悬崖)在月球上大多都是位于高原之上,是一些相对来说形成比较晚比较小规模的悬崖。叶状陡坡的形成主要是因为月球的地壳遭到压裂导致的。为什么月球表面会出现压缩?因为月球的核心部位温度较低,会把一些液体冻结为固体,从而导致占用的面积变小。叶状陡坎,小则几百米,大则几公里,而高度也有10~50米不等,他们的规模都不大,否则一些流行的撞击就会毁灭它们。
扬森K是一个直径大约在12公里的火山口,图中显示的是大扬森火山口的一小部分。在火山口的墙壁上可以看到一些泥石流的痕迹。
阿尔卑斯弯曲沟纹是一个非常古老的印记,是一次火山大规模爆发导致熔岩流出所形成的痕迹。阿波罗15号曾登陆过哈德利沟纹。
古代的放射状结疤的喷发物延伸数百公里到了月球比较靠东边的一个盆地,在加上一些陨石撞击,还有常年累月在这片区域形成的巨大的沙丘,最终形成了“东方雕塑”的形态。[1]