Badając formację wapienną Stevns Klint w Danii, naukowcy opracowali metodę interpretacji cieni na zdjęciach
Mapowanie form terenu na Księżycujest niezwykle interesujący i ma ogromne znaczenie dla tworzenia przyszłych osiedli ludzkich i rozwoju zasobów. Jednym z pierwszych kroków jest mapowanie topografii z dużą szczegółowością i rozdzielczością. Jednakże wysokościomierz laserowy Lunar Orbiter (LOLA) zapewnia mapy wysokości o niskiej rozdzielczości w porównaniu z wymiarami szczegółowych obiektów geologicznych.
Aby poprawić rozdzielczość, naukowcy opracowalinowa metoda powiększania map topograficznych przy użyciu obrazów z kamery Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC). Naukowcy wykorzystali związek między gradientami topograficznymi a stopniem zacienienia wpadającego światła słonecznego. W przeciwieństwie do wcześniej opublikowanych metod, nowe podejście opiera się na probabilistycznej liniowej teorii odwrotnej, a jego wydajność obliczeniowa jest bardzo wysoka ze względu na sformułowanie w postaci równania Sylwestra. Metoda działa z wieloma obrazami i obejmuje wariacje albedo.
W szczególności powierzchnia Księżyca i planet skalistychMars jest bardzo interesujący dla badaczy Układu Słonecznego. Ponadto szczegółowe mapowanie jest niezbędne do bezpiecznego lądowania łazików. Na przykład, jeśli łazik nie widzi szczegółów powierzchni, łatwo utknie w piasku lub rozbije się o skały. Ponadto dokładna topografia powierzchni daje łazikom możliwość badania interesujących formacji geologicznych.
Problem w tym, że dotychczas metody analizy obrazów z orbitujących statków kosmicznych wymagały ogromnej mocy obliczeniowej.
Metoda badania odcieni cieni istniała iwcześniej, ale był nieefektywny obliczeniowo. Nowe podejście wykorzystuje bardziej bezpośrednie i dokładne obliczenia i nie zależy od całego zestawu parametrów wprowadzanych do komputera.
Czytaj więcej:
Fizycy znaleźli uniwersalny „zegar” w kosmosie: są dokładniejsze niż atomowe
Archeolodzy znaleźli rysunki przerażających ludzi z ogromnymi głowami: kim byli
Teleskop Jamesa Webba wykonał pierwsze zdjęcie Jowisza: pokazuje jednocześnie 9 ruchomych celów