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ISRO、チャンドラヤーン2号が撮影した月の衝突クレーターの画像を公開

Chandrayaan Moon Impact Craters website
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インド宇宙機関は、チャンドラヤーン2号オービターが撮影した月面の衝突クレーターの最新写真を公開した。インド宇宙研究機関(ISRO)は火曜日、ツイッターハンドルで写真を公開しながら、画像はチャンドラヤーン2号周回機の二重周波数合成開口レーダー(DF-SAR)によって撮影されたものであると述べた。

ISRO によると、月はその形成以来、隕石、小惑星、彗星の衝突を続けてきました。その結果、無数の衝突クレーターが形成され、その表面に最も特徴的な地理的特徴が形成されました。

衝突クレーターは、月の表面にあるほぼ円形のくぼみで、小さくて単純なお椀型のくぼみから、大きくて複雑な複数のリングのある衝突盆地まであります。 「爆発や内部崩壊によって生じる火山のクレーターとは対照的に、衝突クレーターは通常、周囲の地形よりも標高が低い盛り上がった縁と床を持っています」とISROは述べた。

衝突クレーターとそれに伴う噴出物 (衝突時に放出される物質) の性質、サイズ、分布、組成の研究により、クレーターの起源と進化に関する貴重な情報が明らかになります。 ISRO によれば、風化プロセスによりクレーターの物理的特徴の多くが生じ、噴出物物質はレゴリス (硬い表面上の砂、塵、浮き石、土) の層で覆われ、その一部は光学カメラでは検出できなくなります。

インド宇宙機関によると、SARはレーダー信号が表面を透過する能力があるため、惑星の表面と地下を研究するための強力なリモートセンシング装置である。また、表面材料と埋設地形の粗さ、構造、組成にも影響されます。

ISRO のチャンドラヤーン 1 号の S バンド ハイブリッド偏光 SAR や NASA の LRO の S バンドと X バンド ハイブリッド偏光 SAR などのこれまでの月周回 SAR システムは、月の衝突クレーターの噴出物物質の散乱特性に関する貴重なデータを提供しました。とイスロ氏は語った。

ただし、チャンドラヤン 2 号の L&S バンド SAR は、高解像度 (2 ~ 75m の傾斜範囲) とスタンドアロンでのフル偏光モードによる画像化機能により、衝突クレーターの形態と噴出物の物質についてより詳細な情報を生成できるように設計されています。広範囲の入射角 (9.5 度 – 35 度) をカバーする S および L バンドのジョイント モードも備えています。

さらに、L バンドのより深い浸透深さ (3 ~ 5 メートル) により、より深い場所の埋没地形の探査が可能になります。 ISROによれば、L&SバンドのSARペイロードは、永久に影に覆われた領域にある月の極地の水氷を明確に特定し、定量的に推定するのに役立つという。 「チャンドラヤーン 2 号オービターの DF-SAR は、SAR 偏光測定のゴールドスタンダードであるフル偏光測定モードで運用されており、惑星 SAR 機器としては初めてです」と ISRO は述べました。

この画像は、月の南極地域にあるさまざまな年代と起源の二次クレーターに関する多くの興味深い事実を示していると宇宙機関は述べた。 「画像内のクレーターの縁の周りの黄色がかった色調は、噴出物フィールドを示しています。噴出物の分布は、全方向に均一に分布しているか、クレーターの特定の側面に向いているかに関係なく、衝突の性質を示しています」とISRO は説明しました。

ISROによると、この画像には、右上と右下にそれぞれ垂直衝突と斜め衝突のクレーターが写っているという。同様に、衝突クレーターに関連する噴出物質の粗さは、クレーターが受けた風化の程度を示します。

画像の右下の列に沿って並んでいる 3 つの同じようなサイズのクレーターは、若いクレーター、中程度に風化したクレーター、古い劣化したクレーターの例を示しています。画像に見られる噴出物場の多くは、同じ領域の高解像度光学画像では見えず、噴出物場がレゴリス層の下に埋もれていることを示しています。

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インド宇宙機関は、チャンドラヤーン2号オービターが撮影した月面の衝突クレーターの最新写真を公開した。インド宇宙研究機関(ISRO)は火曜日、ツイッターハンドルで写真を公開しながら、画像はチャンドラヤーン2号周回機の二重周波数合成開口レーダー(DF-SAR)によって撮影されたものであると述べた。

ISRO によると、月はその形成以来、隕石、小惑星、彗星の衝突を続けてきました。その結果、無数の衝突クレーターが形成され、その表面に最も特徴的な地理的特徴が形成されました。

衝突クレーターは、月の表面にあるほぼ円形のくぼみで、小さくて単純なお椀型のくぼみから、大きくて複雑な複数のリングのある衝突盆地まであります。 「爆発や内部崩壊によって生じる火山のクレーターとは対照的に、衝突クレーターは通常、周囲の地形よりも標高が低い盛り上がった縁と床を持っています」とISROは述べた。

衝突クレーターとそれに伴う噴出物 (衝突時に放出される物質) の性質、サイズ、分布、組成の研究により、クレーターの起源と進化に関する貴重な情報が明らかになります。 ISRO によれば、風化プロセスによりクレーターの物理的特徴の多くが生じ、噴出物物質はレゴリス (硬い表面上の砂、塵、浮き石、土) の層で覆われ、その一部は光学カメラでは検出できなくなります。

インド宇宙機関によると、SARはレーダー信号が表面を透過する能力があるため、惑星の表面と地下を研究するための強力なリモートセンシング装置である。また、表面材料と埋設地形の粗さ、構造、組成にも影響されます。

ISRO のチャンドラヤーン 1 号の S バンド ハイブリッド偏光 SAR や NASA の LRO の S バンドと X バンド ハイブリッド偏光 SAR などのこれまでの月周回 SAR システムは、月の衝突クレーターの噴出物物質の散乱特性に関する貴重なデータを提供しました。とイスロ氏は語った。

ただし、チャンドラヤン 2 号の L&S バンド SAR は、高解像度 (2 ~ 75m の傾斜範囲) とスタンドアロンでのフル偏光モードによる画像化機能により、衝突クレーターの形態と噴出物の物質についてより詳細な情報を生成できるように設計されています。広範囲の入射角 (9.5 度 – 35 度) をカバーする S および L バンドのジョイント モードも備えています。

さらに、L バンドのより深い浸透深さ (3 ~ 5 メートル) により、より深い場所の埋没地形の探査が可能になります。 ISROによれば、L&SバンドのSARペイロードは、永久に影に覆われた領域にある月の極地の水氷を明確に特定し、定量的に推定するのに役立つという。 「チャンドラヤーン 2 号オービターの DF-SAR は、SAR 偏光測定のゴールドスタンダードであるフル偏光測定モードで運用されており、惑星 SAR 機器としては初めてです」と ISRO は述べました。

この画像は、月の南極地域にあるさまざまな年代と起源の二次クレーターに関する多くの興味深い事実を示していると宇宙機関は述べた。 「画像内のクレーターの縁の周りの黄色がかった色調は、噴出物フィールドを示しています。噴出物の分布は、全方向に均一に分布しているか、クレーターの特定の側面に向いているかに関係なく、衝突の性質を示しています」とISRO は説明しました。

ISROによると、この画像には、右上と右下にそれぞれ垂直衝突と斜め衝突のクレーターが写っているという。同様に、衝突クレーターに関連する噴出物質の粗さは、クレーターが受けた風化の程度を示します。

画像の右下の列に沿って並んでいる 3 つの同じようなサイズのクレーターは、若いクレーター、中程度に風化したクレーター、古い劣化したクレーターの例を示しています。画像に見られる噴出物場の多くは、同じ領域の高解像度光学画像では見えず、噴出物場がレゴリス層の下に埋もれていることを示しています。

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