Mens de studerede Stevns Klints kalkstensformation i Danmark, udviklede forskere en metode til at fortolke skygger i billeder
Kortlægning af landformer på månener af stor interesse og har stor betydning for skabelsen af fremtidige menneskelige bosættelser og ressourceudvikling. Et af de første skridt er at kortlægge topografien med stor detalje og opløsning. Imidlertid giver Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) højdekort i lav opløsning sammenlignet med dimensionerne af detaljerede geologiske træk.
For at forbedre opløsningen har videnskabsmænd udvikleten ny metode til at zoome ind på topografiske kort ved hjælp af billeder fra Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) kameraet. Forskerne brugte forholdet mellem topografiske gradienter og graden af skygge af indkommende sollys. I modsætning til tidligere offentliggjorte metoder er den nye tilgang baseret på en probabilistisk lineær invers teori, og dens beregningseffektivitet er meget høj på grund af dens formulering i form af Sylvester-ligningen. Metoden fungerer med flere billeder og inkluderer albedo-variationer.
Månens overflade og klippeplaneter i særdeleshedMars er af stor interesse for forskere i solsystemet. Derudover er detaljeret kortlægning afgørende for sikker landing af rovere. For eksempel, hvis roveren ikke kan se overfladedetaljerne, vil den let sætte sig fast i sandet eller styrte ind i klipperne. Præcis overfladetopografi giver også rovers mulighed for at studere interessante geologiske formationer.
Problemet er, at metoder til at analysere billeder fra rumfartøjer i kredsløb indtil nu har krævet enorm computerkraft.
Metoden til at studere nuancer af skygger eksisterede ogtidligere, men var beregningsmæssigt ineffektiv. Den nye tilgang bruger mere direkte og nøjagtige beregninger og er ikke afhængig af et helt sæt parametre, der indtastes i computeren.
Læs mere:
Fysikere har fundet et universelt "ur" i rummet: de er mere nøjagtige end atomare
Arkæologer har fundet tegninger af uhyggelige mennesker med enorme hoveder: hvem de var
James Webb-teleskopet tog det første billede af Jupiter: det viser 9 bevægelige mål på én gang