천문학

지구 표면에서 찍은 달의 최고 해상도 이미지는 무엇입니까?

지구 표면에서 찍은 달의 최고 해상도 이미지는 무엇입니까?


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이 기사에 따르면:

https://www.theguardian.com/science/2018/jul/26/star-spotted-speeding-near-milky-way-black-hole-for-first-time

초대형 망원경은 "지구에서 달의 테니스 공을 볼 수 있을 만큼 강력"합니다. 나는 달이 너무 밝아서 VLT가 사진을 잘 찍을 수 없을 정도로 빠르게 움직인다고 생각하지만, 궁금해졌다. 지구에서 찍은 달의 사진 중 가장 확대된 사진은 무엇일까?


이것은 지금까지 찍은 태양의 최고 해상도 사진입니다.

이노우에 태양 망원경 태양 NSO/AURA/NSF

천문학자들이 방금 가장 높은 해상도의 태양 이미지를 공개했습니다. 마우이의 다니엘 K. 이노우에 태양 망원경이 촬영한 이 사진은 우리에게 가장 가까운 별에 대한 전례 없는 시각을 제공하고 몇 가지 오랜 미스터리를 푸는 데 한 걸음 더 다가가게 합니다.

새로운 이미지는 망원경의 잠재적인 힘을 보여줍니다. 사막 토양의 갈라진 부분처럼 텍사스 크기의 세포로 분리된 표면을 보여줍니다. 표면에서 스며 나오는 플라즈마를 볼 수 있습니다. 태양 대기로 높이 상승한 후 다시 어두운 차선으로 가라앉습니다.

"우리는 이제 우리 태양계에서 가장 큰 물체에 대한 가장 작은 세부 사항을 보았습니다."라고 DKIST의 이사인 Thomas Rimmele이 말했습니다. 새로운 이미지는 망원경이 첫 번째 빛을 얻은 12월 10일에 촬영되었습니다. 아직 기술적으로 건설 중이며 3개의 악기가 온라인에 추가될 예정입니다.

7월에 공식 관측이 시작되면 13피트 거울을 갖춘 DKIST가 세계에서 가장 강력한 태양 망원경이 될 것입니다. Haleakalā(마우이에서 가장 높은 정상)에 위치한 망원경은 30km(18.5마일)만큼 작은 태양 표면의 구조를 관찰할 수 있습니다. 이 해상도는 DKIST의 전신인 뉴멕시코에 있는 Richard B. Dunn 태양 망원경보다 5배 이상 우수합니다.

DKIST는 코로나(대기의 가장 바깥쪽 영역) 전체에 걸쳐 태양 자기장을 정밀하게 측정하고 코로나가 태양 표면보다 수백만도 더 뜨거운 이유와 같은 질문에 답하도록 특별히 설계되었습니다.

태양 표면의 각 "세포"는 대략 텍사스 크기입니다. DKIST의 해상도는 약 18.5마일입니다.

향후 6개월 동안 온라인으로 제공되는 다른 기기도 온도, 속도 및 태양 구조와 관련된 데이터를 수집할 것입니다. 새로운 태양 주기가 곧 다시 시작될 예정이며, 이는 발견할 수 있는 태양 활동이 풍부하다는 것을 의미합니다.

태양을 관찰하기 위해 망원경을 구식으로 만들 수는 없습니다. DKIST는 세계에서 가장 복잡한 태양광 적응 광학 시스템 중 하나를 자랑합니다. 변형 가능한 거울을 사용하여 지구의 대기로 인한 왜곡을 상쇄합니다. 거울의 모양은 초당 2,000번 조정됩니다. 태양을 응시하면 망원경이 금속을 녹일 만큼 뜨거워집니다. 이를 식히기 위해 DKIST 팀은 얼음 수영장과 7.5마일의 파이프 분산 냉각수를 사용해야 합니다.

움직이는 태양의 표면.

우리가 태양을 자세히 관찰해야 하는 이유가 있습니다. 태양 대기가 자기 에너지를 방출하면 태양 플레어와 같은 폭발 현상이 발생하여 초에너지 입자를 태양계를 통해 우리를 포함한 모든 방향으로 던집니다. 이 "우주 날씨"는 GPS 및 전기 그리드와 같은 것들을 파괴할 수 있습니다. 태양 활동에 대해 더 많이 알면 위험한 우주 날씨가 언제 발생하는지 더 잘 알 수 있습니다.

망원경의 역사는 논란의 여지가 없습니다. Haleakalā는 2015년 여름 DKIST 건립에 항의한 하와이 원주민의 문화에 중요합니다. DKIST 팀은 하와이 문화와 함께 과학을 가르치기 위해 Maui College에서 2천만 달러 프로그램을 시작하는 등 다양한 방법으로 이러한 우려를 해결했습니다. , 그리고 하와이 원주민을 위해 망원경 시간의 2%를 예약합니다.

계획은 DKIST를 최소 4번의 태양 주기, 즉 약 44년 동안 계속 운영하는 것입니다. "우리는 이제 매우 긴 마라톤의 마지막 스프린트에 있습니다."라고 Rimmele이 말합니다. "이 첫 번째 이미지는 정말 시작에 불과합니다."


인도는 궤도에서 찍은 가장 선명한 달 표면 이미지를 가져옵니다.

인도의 Chandrayan-2 임무는 계획대로 진행되지 않았으며 팀은 지난달 착륙 시도에 따라 우주선의 Vikram 착륙선을 잃었습니다. 그러나 탐사선이 달 주위를 계속 돌고 있기 때문에 아직 과학이 많이 남아 있습니다. 궤도를 도는 우주선이 전달한 최신 이미지는 달 표면을 비교할 수 없을 정도로 자세하게 보여줍니다.

Chandrayaan-2는 인도 우주 연구 기구(ISRO)의 두 번째 달 탐사 임무로, 지형, 화학 성분 및 광물 분포를 연구하여 그 구성을 이해하는 데 도움을 주기 위해 제작되었습니다. 우주선은 Terrain Mapping Camera 2 및 Orbiter High Resolution Camera(ORHC) 형태의 한 쌍의 이미징 장치를 포함하여 8개의 다른 과학 장비를 통해 이를 수행합니다.

ORHC는 두 궤도에 걸쳐 달 표면의 초고해상도 이미지를 촬영하는 과정에 있습니다. ISRO에 따르면 최신 전송은 "달 궤도선 플랫폼에서 찍은 가장 선명한 이미지"의 지형을 보여줍니다.

ISRO의 Chandrayan-2 우주선에서 촬영한 달 표면 이미지

9월 5일에 찍은 이 이미지는 폭이 14km(8.7마일)인 보구슬라프스키(Boguslawsky)라는 충돌 분화구 내의 달 영역을 묘사합니다. 이미지의 다른 영역을 제로화하면 100km(62마일) 거리에서 30cm(12인치)의 픽셀 해상도로 바위, 작은 분화구 및 기타 표면 세부 사항이 나타납니다.

ISRO의 Chandrayaan-2 우주선의 이미지는 달 궤도선에 비할 데 없는 세부적인 표면을 보여줍니다.

이것은 8월에 Terrain Mapping Camera에서 전달된 달의 북극 지역의 분화구를 묘사한 초기 이미지를 따릅니다. 그러나 Vikram 착륙선은 여전히 ​​연락이 없습니다. 팀은 지난달 불시 착륙 지점을 정확히 찾아낼 수 있었고 연락을 재개하기 위한 노력을 계속하고 있습니다.


Rising-2는 지구 표면의 최고 해상도 이미지를 캡처했습니다.

미나미우오누마시 오마키중학교 주변을 클로즈업. 논에 좁은 통로(폭 5m 미만)가 명확하게 식별됩니다. Rising-2 HPT에서 획득한 이미지 데이터

Rising-2는 도호쿠 대학과 홋카이도 대학에서 개발한 초소형 위성입니다. 2014년 5월 24일 일본 다네가시마 우주센터에서 발사돼 다양한 실험을 진행하고 있다. 지금까지 WFC(Wide Field-of-view CCD) 카메라를 사용하여 낮의 구름 이미지와 도시의 불빛과 빛의 야경을 획득했으며 최근 HPT를 사용한 고해상도 이미징 실험이 시작되었습니다. 7월 2일 Rising-2는 이미지와 같이 장마철 화창한 날씨에 디테일한 풍경 촬영에 성공했습니다.

2009년부터 43kg의 마이크로위성 Rising-2는 홋카이도 대학의 관측 장비와 함께 토호쿠 대학의 위성 버스 시스템으로 개발되었습니다. 2014년 5월 24일 JAXA의 H-IIA 로켓에 의해 발사되었습니다. 고정밀 망원경(HPT)은 Rising-2에 탑재된 관측 장비 중 하나입니다. HPT는 소형(길이: 38cm, 구경: 10cm, 무게: 약 3kg)이지만 5m GSD(지상 샘플 거리)로 400개의 스펙트럼 대역에서 사진 이미지를 촬영할 수 있는 고성능 이미징 시스템으로 설계되었습니다. 센다이 국립 공과대학과 공동으로 개발한 액정 가변 필터(LCTF), 특수 세라믹을 사용한 거울 등 첨단 기술을 활용합니다. Rising-2는 출시 이후 이미 어안 CCD 카메라(WFC)를 사용하여 낮의 구름 이미지와 야경을 캡처하는 데 성공했으며 HPT로 고해상도 이미지를 촬영하기 위해 노력하고 있습니다.

일본 열도는 2014년 7월 2일 장마철 맑은 날씨에 관찰되었으며 HPT를 사용하여 지표면의 고해상도 컬러 이미지(RGB 삼색 이미지)를 성공적으로 획득했습니다. 관측 지역은 일본 니가타현 미나미우오누마시의 약 3.2km x 2.2km 광장입니다. 우리의 초기 목표는 표면에서 5m의 공간 해상도를 달성하는 것이었고 이를 달성했습니다. 이로 인해 Rising-2는 50kg 마이크로 위성의 고해상도 이미지에 대한 현재 기록 보유자가 되었습니다. 이러한 결과는 위성 버스 시스템의 고급 제어와 함께 HPT의 센서 기술을 사용하여 달성되었습니다. 이 성과는 50kg 마이크로위성 개발이라는 국제 경쟁 분야에서 일본이 세계 리더임을 보여줍니다. 이는 50kg급 초소형 위성이 고도로 실용화되기 위한 중요한 단계이기도 하다.

고도로 실용적인 관측을 수행하기 위해 위성 자세를 보다 정확하게 제어하기 위한 작업이 수행될 예정입니다. Rising-2는 또한 파장 선택이 가능한 세계 최초의 우주 액정 가변 필터(LCTF)로 다중 스펙트럼 이미지를 얻는 데 도전할 것입니다.


중국, ‘world’s 최고 해상도’ 달 이미지 공개


중국은 중국의 두 번째 달 궤도선인 Chang’e-2가 촬영한 7미터 해상도의 달 지도와 달 이미지 전체를 공개했습니다. (신화사진)

중국은 월요일에 중국의 두 번째 달 궤도선인 Chang’e-2가 촬영한 달 전체 지도와 천체의 여러 고해상도 이미지를 발표했습니다.

Liu Dongkui 부국장은 국가 국방과학기술공업총국(SASTIND)이 공개한 지도와 이미지는 지금까지 공개된 전체 달 표면의 고해상도 사진이라고 말했습니다. 중국의 달 탐사 프로젝트 사령관.

SASTIND의 성명에 따르면 이 이미지는 2010년 10월부터 2011년 5월까지 달 표면의 100km와 15km 높이에서 Chang’e-2의 CCD(charge-coupled device) 스테레오 카메라로 촬영되었습니다.

Chang’e-2에서 얻은 이미지의 해상도는 이전인 Chang’e-1에서 촬영한 이미지의 17배입니다.

달에 공항과 항구가 있다면 Chang’e-1은 간단히 식별할 수 있고 Chang’e-2는 그 안에 있는 비행기나 선박을 감지할 수 있다고 Tong Qingxi는 말했습니다. 중국 과학원의 원격 감지 응용 프로그램.

과학자들은 또한 이미지에서 이전 아폴로 임무의 흔적을 발견했다고 중국의 달 탐사 프로젝트의 수석 응용 과학자인 Yan Jun이 말했습니다.

Tong은 미국을 비롯한 여러 국가에서 고해상도의 달 이미지를 얻었지만 중국처럼 7미터 이상의 해상도로 달의 전체 이미지를 공개하지 않았다고 말했습니다.

과학자들은 달의 지형과 지형학적 특징을 보다 정확하게 반영하기 위해 원본 데이터를 수정했다고 SASTIND 성명이 밝혔다.

중국의 전설적인 달 여신의 이름을 딴 Chang’e-2는 2010년 10월 1일에 발사되었습니다.

2010년 11월, 원자바오 총리는 미래의 Chang’e-3 달 탐사선이 착륙할 지역인 위성인 Sinus Iridum 또는 Bay of Rainbows가 촬영한 이미지를 공개했습니다.

Chang’e-3의 발사는 2013년으로 예정되어 있으며, 이는 중국 우주선이 외계체 표면에 착륙한 최초의 사건이 되었습니다.

Tong은 가능한 착륙 지점의 사진과 중국의 완전한 달 지도가 결합되어 중국의 미래 달 착륙 임무에 대한 기본 데이터를 제공할 것이라고 말했습니다.

이 이미지는 과학자들이 달의 지질 구조를 이해하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 달 표면의 물질 농도와 분포에 대한 정보를 제공할 것이라고 Yan은 말했습니다.

위성은 현재 지구에서 150만km 이상 떨어진 달의 두 번째 라그랑주 점(L2)을 공전하고 있습니다.


달의 숨막히는 고해상도 사진이 Reddit 사용자를 웅크리고 있습니다.

달 표면에서 무언가를 찾으려고 노력했다면 창어-4 착륙선, 달에 있는 사람 또는 그의 발자국 - 8100만 화소의 새로운 이미지가 그들을 찾는 가장 좋은 방법일 수 있습니다.

새로운 이미지는 캘리포니아 스타게이저에 의해 포착되었으며 공유 레딧, 입소문을 타고 상위권에 머물렀던 곳 r/스페이스 1,48,000개의 추천과 3,400개의 댓글이 있습니다.

이 사진은 NASA가 다시는 우주를 비워두지 않을 것이며 달을 우주 탐사의 기지이자 관문으로 사용하지 않겠다고 발표한 지 며칠 만에 나온 것입니다.

NASA의 짐 브라이든스타인 국장은 언론과의 인터뷰에서 "(다음번에) 달에 간다면 머물 것"이라고 말했다. 에 따라 스페이스닷컴. "따라서 우리는 깃발과 발자국을 남기기 위해 달로 돌아가지 않고 앞으로 50년 동안 다시 가지 않을 것입니다. 우리는 지속 가능하게 갈 것입니다. 머물기 위해. 착륙선과 로봇, 로버, 그리고 인간과 함께."

아마추어 천문학자 앤드류 매카시의 달 이미지: 레딧.

멋진 사진을 찍은 사진작가인 Andrew McCarthy를 비롯한 많은 우주 애호가들은 이 소식에 기뻐했습니다. 다른 사람들이 자신의 생각과 의견을 공유하는 동안 McCarthy는 아마추어 천문학에 대한 그의 최신 업적을 Redditers와 공유했습니다.

이미지는 Orion XT10 망원경, Skywatcher EQ6-R Pro 마운트 및 두 대의 카메라(Sony A7II 및 ZWO ASI224MC)를 사용하여 캡처되었습니다.

달의 밝은 반쪽은 Photoshop, McCarthy를 사용하여 함께 꿰매어진 25개의 "타일"로 별도로 처리되었습니다. 말했다 포브스. 이 타일 각각은 ZWO 카메라로 찍은 최고의 1,000개 이미지를 사용하여 만든 "스택"이었습니다. 그런 다음 스택은 Autostakkert를 사용하여 처리되었고 사진은 Photoshop에서 완성되었습니다.

4배율의 이미지입니다. 이미지 제공: 앤드류 매카시

전체 프로젝트는 "선택적 마스킹, 히스토그램 스케치 및 대비 조정"을 많이 사용하여 McCarthy가 올바른 모양을 얻을 수 있도록 했습니다. 말했다 포브스.

이것은 McCarthy가 우주에서 찍은 방대한 사진 컬렉션에 가장 최근에 추가된 것입니다. 그의 다른 인기 있는 이미지 중에는 안드로메다 은하와 달, 국제 우주 정거장, 블러드 문 등이 있습니다.

"우주에 대해 저에게 영감을 주는 것은 무한한 가능성입니다. 밤하늘의 작은 주머니 하나하나에는 이해할 수 없을 정도로 광대한 아름다움이 있습니다."라고 그는 말했습니다.

인류의 미래가 화성을 식민지화할 수도 있다는 점을 고려할 때, 아마도 우리는 곧 McCarthy가 붉은 행성을 픽셀로 그리는 것을 보게 될 것입니다.

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이것은 현재 우리가 가지고 있는 Europa의 최고 해상도 이미지입니다. …

이것은 목성에서 네 번째로 큰 위성인 유로파에서 갈릴레오가 다음 행성 탐사 때까지 찍은 가장 높은 해상도의 이미지입니다. 픽셀당 19피트(6미터)의 원본 이미지 크기로 얻은 것입니다. 가운데 회색 선은 Galileo가 전송하지 않은 누락된 데이터로 인한 것입니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech

영화에서 2010년: 우리가 연락하는 해, Stanley’s Kubrick’s의 속편 2001: 스페이스 오디세이, 검은 모노리스가 번식하고 수렴하여 목성을 새로운 별으로 변형시킵니다. 우리는 다음 메시지와 함께 우주비행사 David Bowman의 육체가 없는 목소리를 듣습니다. “이 모든 세계는 유로파를 제외하고는 당신 것입니다. 착륙을 시도하지 마십시오.” 새로 태어난 태양이 유로파를 따뜻하게 하여 얼음 풍경을 원시 정글로 바꿉니다. 마지막에 하나의 모노리스가 늪에 나타나 지적 생명체의 진화를 지시하기 위해 다시 한 번 기다리고 있습니다.

1998년 NASA의 갈릴레오 우주선이 촬영한 유로파의 금이 간 얼음 표면. 출처: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

멀리 떨어져 유로파? 절대 안돼. 직소 퍼즐 빙상, 십자형 계곡, 수 마일에 달하는 꼭대기의 얼음, 아래의 따뜻하고 짠 바다가 있는 이곳은 너무 매혹적인 곳입니다. 영화는 선견지명이었습니다. 태양계의 다른 곳에서 생명체를 찾고 있다면 유로파가 최고의 후보 중 하나입니다.

우리는 궤도 비행 중 얼음 달을 촬영하고 연구하기 위해 우주선을 보냈지만 아직 착륙선은 표면에 닿지 않았습니다. 곧 바뀔 수 있습니다. 2016년 초, 미 의회의 지시에 따라 NASA는 행성과학부 미래의 유로파 착륙선 임무의 과학적 가치와 엔지니어링 설계를 평가하기 위한 사전 A 연구를 시작했습니다. 2016년 6월 NASA는 과학 정의 팀(SDT)을 위해 21명으로 구성된 과학자 팀을 소집했습니다. 팀은 임무 개념에 대한 일련의 과학 목표와 측정치를 조합하고 2월 7일 NASA에 보고서를 제출했습니다.

이 예술가의 렌더링은 목성의 위성인 유로파 표면에 로봇 탐사선을 착륙시키는 잠재적 미래 임무에 대한 개념 설계를 보여줍니다. 착륙선은 이전에 표면의 작은 영역을 굴착한 샘플링 암이 확장된 상태로 표시됩니다. 상단의 원형 접시는 안테나 후면에 장착된 스테레오 이미징 카메라와 함께 콤보 하이 게인 안테나와 카메라 마스트입니다. 착륙선의 상단 중앙 주위에 위치한 3개의 수직 모양은 이 임무 개념의 계획된 착륙 시스템인 스카이 크레인에서 로버를 낮추는 케이블의 부착 지점입니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech

보고서는 임무에 대한 세 가지 과학 목표를 나열합니다. 주요 목표는 유로파에서 생명체의 증거를 찾는 것입니다. 다른 목표는 표면에서 물질을 직접 분석하여 유로파의 거주 가능성을 결정하고 유로파와 바다의 미래 로봇 탐사를 지원하기 위해 표면과 지하를 특성화하는 것입니다.

NASA의 갈릴레오 우주선이 촬영한 이 이미지는 유로파의 얼음 표면의 복잡한 세부 사항을 보여줍니다. 붉은 얼룩은 아래에서 유황과 섞일 가능성이 있는 염수가 표면에 도달하는 영역에서 발생합니다. 목성에서 방출되는 방사선이 물질을 공격하여 붉게 만듭니다. 목성을 공전하는 달의 중력 굴곡은 얼음 지각을 갈라져 구불구불한 계곡과 빙상의 혼란스러운 풍경으로 변모합니다. 그것은 또한 지각 아래의 바다를 따뜻하게 하여 잠재적으로 거주 가능하게 만듭니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech

지름이 1,945마일(지구의 달보다 약간 작음)인 유로파의 얼음 지각 아래에 전 지구적인 바닷물 바다가 있다는 증거는 매우 강력합니다. 이 바다에는 지구의 바다보다 적어도 두 배 많은 물이 있습니다. 두 가지 요소가 Europa’의 바다를 독특하게 만들고 지각 아래에 저수지를 보유하고 있는 Ganymede 및 Enceladus와 비교하여 달이 미생물을 지원할 수 있는 더 큰 기회를 제공합니다.

천문학자들은 염화물 염이 얼음 달의 지구 액체 바다에서 거품을 일으켜 목성의 가장 안쪽에 있는 큰 위성 이오에 있는 화산의 유황 폭격을 받아 얼어붙은 표면에 도달한다고 가정합니다. 생명체의 분자 징후는 우주선이 감지할 수 있는 곳으로 운반될 수 있습니다. 이 그림에서 우리는 유로파(전경), 목성(오른쪽) 및 이오(가운데)를 봅니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech

하나: 바다는 달의 얼음 껍질 아래 불과 10-15마일 아래에 있는 표면에 비교적 가깝습니다. 목성(고속 전자 및 양성자)의 방사선은 표면의 얼음, 황 및 염을 공격하여 따뜻한 지역으로 흘러내리고 생물이 성장과 신진대사에 사용할 수 있는 화합물을 생성합니다.

Europa’ 지각에서 현재 얼어붙은 깨진 판과 얼음 덩어리는 그들이 한동안 자유롭게 떠다녔음을 암시합니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech

두: 최근 발견에 따르면 태양계의 많은 천체가 현재 지하 바다를 가지고 있거나 과거에 있었을 수도 있지만, 유로파는 바다가 암석 해저와 접촉하는 것으로 보이는 두 곳 중 하나입니다(다른 하나는 토성&# 8217s 위성 ​​Enceladus). 이 드문 상황으로 인해 Europa는 최우선 목표 지구 너머에 있는 현재의 삶을 찾기 위해.

지구에서 심해와 외부 지각 내부의 생명이 없는 암석과 생명이 없는 암석 사이의 화학적 상호 작용은 미생물의 생명을 유지하고 유지하는 데 필요한 에너지를 제공합니다. 우리가 아는 한, 심해 화산은 85시간마다 목성을 공전할 때 달이 계속 휘어지고 가열되면서 생성되는 염수에 필수 요소를 내뿜습니다.

이 이미지 모자이크에는 NASA의 갈릴레오 임무가 획득한 목성의 위성 유로파 표면의 가장 상세한 모습이 포함되어 있습니다. 이 관찰은 태양이 상대적으로 높은 하늘에서 촬영되었기 때문에 대부분의 밝기 변화는 그림자가 아닌 표면 재질의 색상 차이로 인한 것입니다. 서리에 의해 밝아진 능선은 더 어두운 계곡과 대조되며, 아마도 온도 변화가 작기 때문에 서리가 약간 더 차갑고 고도가 높은 위치에 축적될 수 있습니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech

SDT는 화성 이후 NASA에서 처음으로 생명 탐지 전략을 개발하는 임무를 맡았습니다. 바이킹 선교 시대 40여 년 전. 보고서는 얼음 달 표면에서 수집한 샘플에 생명체의 흔적이 있는지 확인하는 데 필요한 과학 도구의 수와 유형에 대한 권장 사항을 제시합니다.

팀은 또한 엔지니어들과 긴밀히 협력하여 거의 알려지지 않은 표면에 착륙할 수 있는 시스템을 설계했습니다. 유로파에 대기가 없다는 점을 감안할 때 팀은 열 보호막이나 낙하산과 같은 기술의 이점 없이 얼음 표면에 과학 탑재량을 전달할 수 있는 개념을 개발했습니다.

이 아티스트의 렌더링은 2020년대 언젠가 발사를 위해 개발 중인 NASA의 Europa 임무 우주선을 보여줍니다. 우주선은 후속 착륙 임무 전에 유로파에 대한 자세한 조사를 수행하기 위해 목성 주위를 돌 것입니다. 탐사선은 달의 바다에서 달 표면으로 운반된 신진대사의 부산물과 같은 생물의 생체 신호나 분자 신호를 찾을 수 있습니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech

개념 착륙선은 태양열 발전과 분리되어 있습니다. 유로파 다중비행 임무, 현재 2020년대 초 출시를 위해 개발 중입니다. 우주선은 유로파에 대한 45회의 근접 비행을 위해 2주마다 가스 거인의 궤도를 도는 다년간의 여행 끝에 목성에 도착할 것입니다. 다중 비행 임무는 구성을 매핑하고 바다와 얼음 껍질의 특성을 결정하며 지질학에 대한 이해를 높임으로써 유로파의 거주 가능성을 조사할 것입니다. 이 임무는 또한 강력한 카메라를 사용하여 정밀 정찰을 수행하여 미래 상륙을 위한 기반을 마련할 것입니다.

우리는 유로파에 대한 생명을 찾는 임무의 전망에 흥분하지 않을 수 없습니다. 때로는 멋진 것들이 작은 패키지로 제공됩니다.


천체 사진가가 2억 900만 화소 사진으로 달과 #8217 표면의 놀라운 디테일을 포착하다

미국이 2024년까지 우주비행사를 달에 귀환시키기를 희망하면서 Earth&rsquos의 자연 위성 탐사는 최근 몇 년 동안 더 많은 관심을 받았습니다. 그러나 천체 사진가 Andrew McCarthy는 캘리포니아 새크라멘토에 있는 자신의 뒤뜰에서 추구하는 자신만의 유형의 달 탐사 임무가 있습니다. 몇 년 동안 McCarthy는 달 표면의 고해상도와 상세한 이미지를 생성하기 위해 자신의 기술을 개선해 왔습니다. 그의 최신 릴리스 및 mdasha 2억 900만 화소 사진 제목 12월까지 왁싱&mdash 사용자가 확대하여 달을 얼룩지게 하는 미세한 세부 사항과 분화구를 탐색할 수 있습니다.

2020년 McCarthy는 날씨가 허락할 때 뒷마당에서 찍은 여러 개의 새로운 달 이미지를 공개했습니다. HD 릴리프에서 달의 분화구를 보여주기 위해 12개의 개별 샷을 결합한 하나. 또 다른 놀라운 8500만 화소 이미지는 24,000장의 사진을 겹쳐서 탐색 가능한 고해상도 이미지를 생성합니다. 12월에 포토그래퍼는 다시 한 번 가격을 올렸습니다. 목성과 토성의 대결합 촬영을 준비하면서 McCarthy는 100,000개 이상의 개별 프레임에서 계층화된 데이터로 구성된 달 표면 및 mdashan 이미지의 새로운 이미지를 준비했습니다.

짧은 시간에 이 수의 사진을 찍기 위해 McCarthy는 EdgeHD 800 망원경과 Asi178mm 카메라 부착물, Meade 70mm 천체 사진기를 사용하여 주변의 별을 포착했습니다. 특별히 설계된 설정 덕분에 몇 초 만에 수천 개의 프레임을 캡처할 수 있어 태양계의 움직임이 장면을 흐리게 하는 것을 방지할 수 있었습니다. 그런 다음 그는 사후 처리에서 이미지의 모자이크를 만들어 자신의 "가장 선명한 달 이미지"를 만들었습니다. 시청자는 게시된 버전을 확대하여 달 표면을 전체적으로 탐험할 수 있습니다. 그것의 세부 사항.

전체 209메가픽셀 해상도 이미지를 보려면 McCarthy's Patreon에 가입하면 고해상도 이미지, 독점 화면 보호기 등을 확인할 수 있습니다. 이제 새 이미지를 다양한 크기의 인쇄물로 사용할 수 있습니다. Instagram에서 McCarthy를 팔로우하면 그의 달에 관한 더 많은 내용을 볼 수 있으며 기타 멋진 천체 사진 및 mdashmany도 인화로 구할 수 있습니다.


NASA의 큐리오시티 화성 탐사선이 역대 최고 해상도의 파노라마를 촬영했습니다.

놀라운 18억 픽셀 이미지와 함께 새로운 비디오는 붉은 행성의 전면적인 전망을 제공합니다.

NASA의 큐리오시티 로버가 화성 표면의 최고 해상도 파노라마를 포착했습니다. 2019년 추수감사절 연휴 동안 촬영한 1,000개 이상의 이미지로 구성되고 그 후 몇 달 동안 신중하게 조합된 이 합성물에는 18억 픽셀의 화성 풍경이 포함되어 있습니다. Rover's Mast Camera 또는 Mastcam은 망원 렌즈를 사용하여 파노라마를 생성하는 반면, 중각 렌즈에 의존하여 Rover's 데크 및 로봇팔.

NASA의 Curiosity는 로버가 없는 거의 18억 픽셀의 파노라마와 함께 로버 자체를 특징으로 하는 6억 5천만 픽셀의 파노라마를 캡처했습니다.
크레딧: NASA/JPL-Caltech/MSSS
전체 이미지 및 캡션

두 파노라마 모두 큐리오시티가 탐험하고 있는 샤프 산 쪽 지역인 "글렌 토리돈(Glen Torridon)"을 보여줍니다. 그들은 11월 24일에서 12월 1일 사이에 선교팀이 추수감사절 휴가를 떠났을 때 찍은 것입니다. 팀이 돌아와서 다음 명령을 내리기를 기다리는 동안 할 일이 거의 없는 상태로 가만히 앉아 있던 탐사로봇은 며칠 연속으로 같은 유리한 지점에서 주변을 이미지화할 수 있는 드문 기회를 얻었습니다. (자세히 보기: 특수 도구를 사용하면 이 파노라마를 확대할 수 있습니다.)

Curiosity가 개별 장면을 캡처하는 데 4일 동안 6 1/2시간 이상이 필요했습니다. Mastcam 운영자는 로버의 돛대를 가리키고 이미지에 초점이 맞는지 확인하는 것을 포함하여 복잡한 작업 목록을 프로그래밍했습니다. 일관된 조명을 보장하기 위해 정오에서 오후 2시 사이로 이미징을 제한했습니다. 매일 현지 화성 시간.

NASA 큐리오시티 프로젝트 과학자 Ashwin Vasavada는 화성 표면을 탐사선이 관찰하는 이 투어를 안내합니다.

"우리 팀의 많은 사람들이 집에서 칠면조를 즐기는 동안 큐리오시티는 눈을 즐겁게 하는 이 축제를 만들었습니다." 큐리오시티 로버 임무를 이끄는 NASA 제트 추진 연구소의 큐리오시티 프로젝트 과학자 Ashwin Vasavada가 말했습니다. "임무 중 우리가 스테레오 360도 파노라마 작업에 전념한 것은 이번이 처음입니다."

2013년에 Curiosity는 로버 자체의 이미지를 제공하는 두 Mastcam 카메라 또는 흑백 탐색 카메라 또는 Navcam을 사용하여 13억 픽셀 파노라마를 생성했습니다. 이미징 전문가는 개별 사진으로 구성된 모자이크를 만들고 가장자리를 혼합하여 매끄러운 모양을 만드는 방식으로 화성 파노라마를 신중하게 조립합니다.

샌디에이고의 Malin Space Science Systems는 Curiosity's Mastcam을 구축하고 운영합니다. Pasadena에 있는 Caltech의 한 부서인 JPL은 워싱턴에 있는 NASA's Science Mission Directorate의 프로젝트를 관리하고 Navigation Cameras와 로버를 제작했습니다.


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코멘트:

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