200から20,000ピクセル宇宙からの火星の写真撮圱の50幎の進化写真ず数字付き

ちょうど50幎前の1963幎6月19日、火星ぞの飛行経路に打ち䞊げられた宇宙船史䞊最初の宇宙船である火星1は、玄20侇kmの距離で可胜な限り惑星に近かった。 衚面で写真を撮るのは歎史䞊最初のデバむスであるはずの火星-1でした...



しかし、圌はしたせんでしたオリ゚ンテヌションシステムのシリンダヌから窒玠が挏れたため、尖ったアンテナを地球に向けるこずができず、デバむスずの通信セッションが停止したした。 そしお、1965幎にアメリカのマリナヌ4から200ピクセルの200行の解像床を持぀火星の最初のテレビ画像が受信されたした。



泚意、たくさんの写真





おそらく、この投皿は火星を撮圱するこずを目的ずした写真デバむスの説明の䞭で最初のものであるず思われたした。 しかし、ロシア語圏の聎衆の間でプロゞェクトが成功した盎埌にHiRISEに぀いお曞きたいず思いたした。 ナニヌクなステレオカメラHRSCに぀いお話すアむデアは 、狭い円で有名なhabraiser-marsの専門家Zelenyikotによっお促されたした。 しかし、これたでに火星を撮圱したすべおのカメラを比范するずいうアむデアが生たれたした。 そしお、おそらく、これが゜ビ゚ト装眮の飛行の50呚幎制埡䞍胜ではあるがず䞀臎したこずは偶然ではなかった。



この蚘事の技術郚分党䜓を2぀の衚に瀺したす

撮圱機の䞻なパラメヌタヌ

楜噚 焊点距離 スペクトル範囲 送信された画像の数、火星の衚面の
マリナヌ-4アメリカ、1965
ノィディコン 305 mm レッドグリヌン 221
マリナヌ-6、7米囜、1969
VidiconカメラA 52ミリメヌトル 赀、緑、青、黄色 マリナヌ6-75

マリナヌ7-126

箄20のみ
VidiconカメラB 508 mm
マリナヌ-9アメリカ、1971-1972
VidiconカメラA 50ミリ フィルタヌなし 7329解像床100〜300 mで2、解像床2 kmで85
VidiconカメラB 500ミリ
火星-2、3゜連、1972
ノィディコン 52ミリメヌトル 赀、緑、青、UV 60
ノィディコン 350ミリメヌトル
火星-4、5゜連、1973
Vega-3MSA 52ミリメヌトル 赀、緑、青、オレンゞ 60
ズファヌ-2CA 350ミリメヌトル
バむキング-1、2アメリカ、1976-1980
2 x Vidicon VIS A、B 475 mm 0.35-0.7 50488R <100 mで28、R <400 mで100
Mars Global Surveyorアメリカ、1997-2006
火星オヌビタヌカメラMOCNA 3500のmm 0.5-0.9 858593
火星探査機MOCWA 11.5ミリメヌトル 0.575-0.625

0.400-0.450
93893

32414

わずか100R = 225
火星オデュッセりス米囜、2001幎から
熱攟射むメヌゞングシステムTHEMIS VIS 200ミリメヌトル 0.425-0.860 ほが115千100
熱攟射むメヌゞングシステムTHEMIS IR 6.78-14.88
Mars Expressペヌロッパ、2004幎以降
高解像床ステレオカメラHRSC 175 mm 0.395-1.015
超解像チャンネルSRC 975 mm 0.475-0.725
火星偵察衛星火星偵察オヌビタヌ米囜、2006幎以降
高解像床むメヌゞング科孊実隓HiRISE 12,000ミリメヌトル 0.4-1.0
コンテキストカメラCTX 350ミリメヌトル 0.5-0.8
火星カラヌむメヌゞャヌMARCIWA 4.3ミリメヌトル 0.225-0.775

画像解像床

楜噚 画像解像床 衚面解像床ピクセルあたりのメヌトル、それ以䞊ではない 攟射分解胜
マリナヌ-4アメリカ、1965
ノィディコン 200行x 200ピクセル 860-1500 6ビット
マリナヌ-6、7米囜、1969
VidiconカメラA 935 pxの704行 3000 6ビット
VidiconカメラB 300
マリナヌ-9アメリカ、1971-1972
VidiconカメラA 832 pxの700行 500 9ビット
VidiconカメラB 50
火星-2、3゜連、1972
ノィディコン 1000 pxの1000行 10〜100
ノィディコン
火星-4、5゜連、1973
Vega-3MSA 1880 pxで1760行 100-1000
ズファヌ-2CA
バむキング-1、2アメリカ、1976-1980
2 x Vidicon VIS A、B 1182 pxで1056行 7-1400 7ビット
Mars Global Surveyorアメリカ、1997-2006
火星オヌビタヌカメラMOCNA 2048 pxラむンスキャン* 1.4-12 8ビット
火星探査機MOCWA 3456 pxラむンスキャン 225-7500
火星オデュッセりス米囜、2001幎から
熱攟射むメヌゞングシステムTHEMIS VIS 1024 pxラむンスキャン 18 8ビット
熱攟射むメヌゞングシステムTHEMIS IR 320 pxラむンスキャン 100
Mars Expressペヌロッパ、2004幎以降
高解像床ステレオカメラHRSC 5184 pxラむンスキャン 10 8ビット
超解像チャンネルSRC 1024x1024 2,3 14ビット
火星偵察衛星火星偵察オヌビタヌ米囜、2006幎以降
高解像床むメヌゞング科孊実隓HiRISE èµ€-20264 pxラむンスキャン

緑、青、近赀倖線-4048 pxラむンスキャン
0.3 12-13ビット
コンテキストカメラCTX 5064 pxラむンスキャン 6
火星カラヌむメヌゞャヌMARCIWA 1024x1024 1000 12ビット
*画像の幅、長さはスキャン時間によっお決たりたす


「Mariner-4」米囜、1965、飛行経路からの研究


NASAのマリナヌ4宇宙船は、1965幎7月14〜15日に火星の近くを飛行し、f = 305 mmの望遠カメラビディコンを装備しおいたした。







カメラは7月15日のUTC 00:18:36 UTCにオンになり、火星の衚面で狭い匧を撮圱したした40°Cから W.、170°むンチ e。、その埌、赀道付近、南緯35床付近 幅200むンチ D.タヌミネヌタヌの亀差点が50°Sの堎合 幅255むンチ d。䞀般に、惑星の衚面党䜓の玄1です。 写真は赀たたは緑のフィルタヌを通しお撮圱され、それらのペアは衚面の色に関するより倚くの情報を埗るために重なり合っおいたした。 画像解像床は200ピクセルの200行、ピクセルあたり6ビットでした。 合蚈21の完党な画像ず郚分的に22の画像21行が受信されたした。 写真は、最䜎11.8千kmのさたざたな範囲で撮圱されたした。 画像は、2億1600侇km以䞊の距離から8.33 bpsフレヌムあたり8.5時間以䞊の速床で送信されたした。



最初のフレヌム







2番目のフレヌム







最初ず2番目のフレヌムのモザむク







「Mariner-4」の火星のすべおの画像のカタログ
「Mars-1」は、火星の最初の「写真家」になれないずいう事実にもかかわらず、「Mariner-4」よりもはるかに匷力なテレビ機噚を備えおいたした。 搭茉された32キログラムの写真テレビカメラは、最倧1440ラむン代替モヌドでは720ラむン、プレビュヌモヌドでは68ラむンの解像床で撮圱できたした。







カメラには35 mm光孊ず750 mm光孊の䞡方が含たれ、70フレヌムのフィルムを䜿甚したした。これは112フレヌムに十分なはずでした。 撮圱モヌドは、正方圢の画像たたは31の比率の長方圢のいずれかを提䟛したす。 その埌、キャプチャおよび開発された画像はスキャンされ、地球に送信されたす。 カメラには玫倖線分光噚も搭茉されおいたした。キャプチャされた画像の盎埌に玫倖線スペクトルが蚘録されたした。 さらに、チャンバヌには、光軞に平行な3〜4ミクロンの赀倖線回折分光蚈が含たれおいたした。 ゜ビ゚トの宇宙探査プロゞェクトの秘密を考えるず、P.F。 Bratslavets圌の「Yenisei」は1959幎に月の裏偎を最初に取り陀いた。



Mars-1カメラには独自の6 GHzトランスミッタヌが装備されおおり、50 Wを消費し、それぞれ25 kWの短いパルスを生成したした。 圓時、バックアップシステムはただ䜿甚されおいたせんでした。高出力パルス䌝送は、3億キロメヌトルの距離でスルヌプットを向䞊させるための本圓に玠晎らしい発明でした。 画像は毎秒玄90ピクセルの速床でピクセル単䜍で送信する必芁があり、1440x1440の解像床で単䞀の画像を送信するには6時間以䞊かかりたす。


「Mariner-6」および「Mariner-7」米囜、1969、飛行経路からの研究


2぀の同䞀のNASA宇宙船、マリナヌ6ずマリナヌ7は、それぞれ1969幎2月24日ず3月27日に打ち䞊げられ、7月31日ず8月5日に3.4千kmの距離で火星の近くを通過したした。 2台のテレビカメラVidiconが各デバむスにむンストヌルされたした火星のディスク党䜓を遠距離からキャプチャするための広角f = 52 mmず、惑星に接近しながら撮圱するための望遠f = 508 mm。 最倧の近䌌では、望遠カメラの画像は玄72x84 kmの惑星の衚面の領域を芆い、最倧300 mの倧きさのクレヌタヌを区別するこずを可胜にしたした。広角カメラは望遠の100倍の画像を䞎えたした。



近距離で撮圱する堎合、カメラは42秒の露出間隔で亀互に機胜したした。 広角カメラには、回転シャッタヌの穎に取り付けられた赀、緑、青のフィルタヌが装備されおいたした。 望遠カメラには、火星の倧気に存圚する可胜性のある「青い曇り」を陀去するための黄色のフィルタヌしかありたせんでした。



各カメラの光孊システムは、それぞれ935ピクセルの704行で構成されるテレビ画像を䜜成したした。 各ピクセルには8ビットの゚ンコヌドがありたした。 もちろん、その期間の技術的胜力はリアルタむムの画像䌝送を蚱可せず、磁気テヌプに蚘録され、2぀の蚘録システムが䜿甚されたしたデゞタル13メガビットの容量を持぀バむナリ圢匏ず120メガビットの有効容量を持぀アナログ。 合蚈で、「Mariner-6」は75個の画像望遠カメラからの26個を含む、「Mariner-7」は126個の画像望遠カメラからの33個を含むを送信したした。 近距離からの写真に瀺されおいる総衚面積は、玄20でした。



Mariner-6およびMariner-7の画像の䟋















他の写真はこちらずこちらでご芧いただけたす 。




同じ1969幎に、゜連は週ごずに違いを぀けお、M-69シリヌズの宇宙船「Mars-1969A」ず「Mars-1969B」を打ち䞊げたした。科孊機噚は3台のテレビカメラ35、50、250 mmでした。カラヌテレビ攟送を実斜し、サむズが1024x1024ピクセルで最倧空間解像床が最倧200メヌトルの写真を撮圱したす。 1぀のカメラに保存される写真の数は160になりたす。







しかし、ロケットの事故の結果ずしおの䞡方の船は地球を越えるこずができたせんでした439秒間のメむン゚ンゞンの故障の結果ずしおアルタむ山脈で「Mars-1969A」が爆発し、1枚の故障の結果ずしお「Mars-1969B」、そしお他の5぀のブヌスタヌロケットは、開始埌41秒で既に爆発し、3キロメヌトルの高さに達したした。


「マリナヌ-9」米囜、1971〜1972


「Mariner-9」は、圓時のほずんどのデバむスず同様に、広角ず望遠f = 500 mmの2぀のカメラを搭茉しおいたした。 カメラはマリナヌズ-6、7ずほが同じ特性を備えおいたした832ピクセルの700ラむン。 画像は、物理的なサむズが9.6 x 12.5 mmの長方圢の圢でフィルムに蚘録されたした。 望遠カメラの芖野角は1.1x1.4でした。マリナヌ-9による火星衚面の調査は、圓初、惑星が軌道に入った盎埌に蚈画されたしたが、1971幎9月22日に始たった砂塵嵐により、科孊プログラム党䜓が問題になりたした倧気が萜ち着き、衚面の詳现が芳枬可胜になる時期を予枬するこずは䞍可胜でした。



火星の近くの軌道での349日間の運甚で、宇宙船は合蚈7329枚の画像を送信し、1〜2 kmの解像床で惑星の衚面の玄85をカバヌしたした衚面の2は100〜300メヌトルの解像床で撮圱されたした。 写真は、也燥した川、火口、巚倧な火山構造倪陜系で芋぀かった最倧の火山であるオリンポス山など、枓谷マリナヌ枓谷-4000 kmを超える枓谷の巚倧なシステムを含む、颚ず氎の浞食ず移動の兆候を瀺しおいたすレむダヌ、気象前線、霧、その他倚くの興味深い詳现。 たた、火星、フォボス、およびデむモスの衛星が撮圱されたした1971幎の終わりに玄40枚の画像が撮圱され、その埌さらに玄70枚の画像が撮圱されたした。 「Mariner-9」は玄50幎間火星の軌道に残り、その埌、倧気圏に入りたす。



画像の䟋





西マリナヌバレヌの迷宮





オリンポス山の䞭倮カルデラ





北極の垜子



Mariner-9の写真はこちらずこちらでご芧いただけたす 。



「火星-2」および「火星-3」゜連、1972


これらの宇宙船は、1971幎に3぀の宇宙船の打ち䞊げを想定したM-71プロゞェクトの䞀環ずしお゜連で䜜成されたした。 Mariner-6、7の堎合ず同様に、構造的に、Mars-2ずMars-3は類䌌しおおり、障害が発生した堎合に盞互に耇補されたした。 デバむスには、f = 52 mmおよびf = 350 mmの光テレビ蚭備が装備されおいたした。 火星-2のテレメトリの問題により、このデバむスからは惑星の数個の画像しか取埗できたせんでした。さらに、その瞬間に荒れ狂う砂嵐によっおほずんどすべおのレリヌフが隠されおいたした。







「火星-3」は撮圱を続けたしたが、送信機の1぀が故障したため、画像は䜎品質250行でしか送信されたせんでしたが、機噚は各1000ピクセルの最倧1000行の解像床をサポヌトしたした。 埌で刀明したように、砂嵐ず送信機の問題に加えお、テレビ蚭備の開発者は間違ったモデルの火星を䜿甚したため、間違ったシャッタヌ速床が遞択されたした。 画像は露出オヌバヌで、ほが完党に䜿甚できたせん画像では火星の倧気ず赀道付近の山の境界。







降䞋モゞュヌル「Mars-3」の歎史はすでに Habréで取り䞊げられおいたす 。 したがっお、完党を期すために、モゞュヌルが地球に送信した79行の非垞に読みにくいむメヌゞのみを残したす。







「火星-4」および「火星-5」゜連、1973


「Mars-4」および「Mars-5」は、「Mars-3」改良された光孊系、新しいFEU-103光電子増倍管のいく぀かの高床な光テレビ蚭備を䜿甚したした。



長焊点カメラ「Zufar-2CA」f = 350、芖野角5.67°







広角カメラ「Vega-3MSA」f = 52、芖野角35.7°







各カメラには20メヌトルの25.4 mmフィルムがあり、480フレヌムに十分なはずです。 露光時間は1/50秒から1/150秒たで倉化し、その埌フィルムが珟像およびスキャンされたした。 スキャンモヌドは10皮類ありたしたが、実際には3぀の䞻なモヌドが䜿甚されたした。すべおの画像は235x220サむズのプレビュヌ、䞀郚は940x880の通垞の解像床、1880x1760ピクセルの最倧解像床の特に興味深い詳现です。 パルス送信機は、512〜1024ピクセル/秒のモヌドで動䜜できたす。



火星-4は、科孊プログラムに埓っお、地球の呚りの軌道に入り、地䞊での䜜業を目的ずした自動火星ステヌションずの通信を提䟛するこずになっおいた。 接近双曲線の䞭心の2分前に、広角ベガがオンになりたした接近の5日前に望遠カメラの誀動䜜が怜出されたため、この写真テレビ装眮はオンになりたせんでした。 1から5,000,000のスケヌルで1900/2100 kmの範囲の飛行経路からの火星調査の1぀の12フレヌムサむクルが実行されたした。 写真は良質で埗られたした







さらに、望遠光床蚈を䜿甚しお、火星の衚面の2぀の領域オレンゞず赀赀倖線の範囲のパノラマが撮圱されたした。











搭茉システムの1぀での誀䜜動により、Mars-4ブレヌキ掚進システムはオンにならず、AMSは飛行経路に沿っお惑星の近くを通過し、最短距離1844 kmに近づき、倪陜䞭心軌道で飛行を続けたした。



「火星-5」は前任者ずは異なり、レッドプラネットの軌道に成功し、衚面解像床が100 m〜1 kmの青、赀、緑、远加の特別なオレンゞフィルタヌで撮圱した60枚の画像を送信したした。







合成ショットRGB







゜ビ゚トミッションからの火星の写真はこちら 。



「Viking-1」および「Viking-2」米囜、1976〜1980幎


原則ずしお、「バむキング」の成功は、降䞋ビヌクルの最初の成功䜓隓によっお説明されたす。 ただし、各軌道局には2台のテレビカメラf = 475があり、5幎間で52,000以䞊の画像を撮圱したした。 デバむスの光孊システムは、ナむキスト42 lp / mmでMTF = 0.7のシュミットカセグレンシステムでした。







カメラの解像床は、1182ピクセルの1056行でした。 6぀のカラヌフィルタヌを備えたホむヌルがレンズずメカニカルシャッタヌの間に配眮されたした青0.35-0.53ÎŒm、負の青0.48-0.70、玫0.35-0.47、緑 0.50-0.60、赀0.55-0.70および玔粋。 カメラの芖野角は1.54°x 1.69°で、これは衚面䞊で玄40 x 44 kmで、スパンは1,500 kmです。 撮圱時にブレンドモヌドが確保されたため、画質をほずんど損なうこずなく画像を倧芏暡なモザむクにさらに組み合わせるこずができたした。







各画像の露光時間は0.003〜2.66秒でした。 カメラは8.96秒で単䞀の画像をキャプチャし、カメラを亀互に切り替えながら、軌道装眮は4.48秒ごずに画像を受信したす。 画像は7ビットでデゞタル化され、磁気テヌプに蚘録されたした。











「バむキング」の画像のカタログはこちらずこちら 。



Mars Global Surveyorアメリカ、1997-2006


この軌道装眮には、CCDベヌスのカメラ-火星軌道カメラMOCが初めお搭茉されたした。







走査型カメラには広角140°ず狭角0.4°の䞡方の光孊系があり、党䞖界の衚面調査ピクセルあたり7.5 kmず個々のセクションの高解像床最倧1.4メヌトルあたりピクセル。







狭角カメラの光孊系は、焊点距離3.5 mのRitchey-Chretien望遠鏡ず500〜900 nmの範囲で動䜜するフィルタヌのセットで衚されたした。 広角カメラの堎合、焊点距離は11.4 mmでした。







広角カメラのCCDマトリックスは、3456芁玠、狭角芁玠-2048芁玠で構成され、制埡電子ナニットには32ビット10 MHz、1 MIPSSA3300マむクロプロセッサ、4 ASIC、128 kB EPROM、192 kB SRAM、12 MB DRAMが含たれおいたした。



画像の䟋







画像カタログ ここずここ地図䜜成参照付き 、



「マヌズオデッセむ」2001幎以来、米囜


「Mars Odyssey」には、可芖域および赀倖域の火星衚面のマルチスペクトルむメヌゞング甚に蚭蚈されたTHEMIS熱攟射むメヌゞングシステムが搭茉されおいたす。 THEMISは、火星の気候衛星からのMARCIカメラに基づいお䜜成され、赀倖線および可芖範囲でそれぞれ100および20 mの衚面解像床を持ちたす。







このカメラを䜿甚しお、100 mの空間解像床で完党に正確な火星の地図が埗られたした。その線集のために、科孊者は8幎間で人工衛星によっお撮圱された2侇1千枚の写真を䜿甚したした。



カメラの機胜は、ミッションの䞻なミッション-惑星の地質構造を調査し、鉱物を怜玢するこずによっお決定されたす。 可芖範囲では、カメラは次の呚波数で動䜜したす0.425ミクロン、0.540ミクロン、0.654ミクロン、0.749ミクロン、0.860ミクロン、赀倖線-6.78ミクロン、7.93ミクロン、8.56ミクロン、9.35ミクロン、10.21 ÎŒm、11.04ÎŒm、11.79ÎŒm、12.57ÎŒm、14.88ÎŒm





カメラの可芖カラヌフィルタヌ



カメラが赀倖線でどのように機胜するか午埌、倪陜は火星の衚面を加熱し、䞀郚の鉱物は受け取った熱を攟射し始めたす。 THEMISは、これらの攟出の特性ず䜍眮を蚘録し、最終的な画像を圢成したす。 320x240゚レメントのサむズのマむクロボロメヌタヌのアレむは、怜出噚ずしお機胜したす。 可芖光線の堎合、1024x1024シリコン怜出噚の怜出噚アレむが受信機で䜿甚されたす。 デバむスの光孊系は、120 mmf / 1.6の開口郚を持぀望遠鏡で衚されたす。 赀倖線カメラの芖野角は4.6°x 3.5°、可芖範囲のカメラでは2.66°x 2.64°です。



画像の䟋















地図参照画像カタログ



Mars Expressペヌロッパ、2004幎以降


「Mars Express」は、火星の軌道にある最初の宇宙ステヌションであり、高解像床で撮圱するための立䜓カメラを搭茉しおいたす-高解像床ステレオカメラHRSC







HRSCは9チャンネルのCCDベヌスのカメラで、最倧2メヌトルの詳现な写真を撮圱できるだけでなく、デゞタル地圢モデルを構築できたす。 カメラヘッドにあるHRSC光孊系は、焊点距離175 mmf / 5.6のアポテッサヌレンズです。 CCDは9個のThomson THX 7808B゚レメントで構成され、各゚レメントには7ÎŒmの物理サむズの5184ピクセルが含たれ、250 kmの飛行高床でピクセルあたり10 mの衚面解像床を提䟛したす。 カメラのスペクトル範囲675±90 nm、青-440±45 nm、緑-530±45 nm、赀-750±20 nm、近赀倖線-970±45 nm。 カメラの詳现に぀いおはこちらをご芧ください 。



Mars Expressには、個別の光孊系ず、超解像で撮圱するための専甚チャンネルSuper Resolution ChannelSRCもありたした。 SRC光孊システムは、焊点距離が972 mmf / 11のMaksutov-Cassegrain望遠鏡であり、その軞はHRSC光軞に平行です。 SRCセンサヌは、1024x1032ピクセルの連続スキャンず9ÎŒmのピクセルサむズのKodak KAI 1001 CCDです。これにより、高床250 kmでピクセルあたり2.3 mの衚面が埗られたす。











HRSC画像カタログ



「火星偵察衛星」火星偵察オヌビタヌ2006幎以降、米囜


MROは、火星を探玢するために蚭蚈された最も高床で倚機胜な自動惑星間ステヌションです。科孊機噚の䞀郚ずしお、高解像床むメヌゞング科孊実隓HiRISE、コンテキストカメラCTX、および火星カラヌむメヌゞャヌMARCIの3぀のカメラが搭茉されおいたす。



HiRISEは、盎埄0.5 mの反射望遠鏡を䜿甚したカメラで、0.3メヌトル/ピクセルの空間解像床を提䟛したす。今日、それは深宇宙で䜿甚される最倧の望遠鏡です。このデバむスの光怜出噚は、3぀のミラヌシステムを備えたカセグレン方匏の非点収差望遠鏡反射噚です。 CCDは、隙間なく通路党䜓を芆うようにゞグザグに配眮されおいたす。青緑色および近赀倖線範囲には、合蚈衚瀺幅が4048ピクセルの2぀の怜出噚があり、赀色範囲には合蚈衚瀺幅が20264ピクセルの10の怜出噚が甚意されおいたす。各CCDには、物理​​サむズが12ミクロンの2048ピクセルが含たれおいたす。 HiRISEの詳现な分析は、察応する蚘事に蚘茉されおいたす。



画像の䟋拡匵色範囲内





二重リングのクレヌタヌ





砂侘





プレヌンMavrt



HiRISE画像カタログの北郚の粘土堆積物地図参照たたはプロゞェクトサむト自䜓。さらに、ロシア語のTumblrがあり、定期的に最新の写真で曎新されたす。



CTXは、0.5〜0.8ミクロンの範囲でモノクロ画像を撮圱するパンクロマティックコンテキストカメラで、最倧解像床は1ピクセルあたり6メヌトルです。







CTXは、火星のコンテキストマップを䜜成するこずを目的ずしおおり、将来的にはHiRISEカメラずCRISM分光噚による芳枬に圹立ち、このカメラは火星衚面の広い領域のモザむクを䜜成し、個々の領域の長期的な衚面倉化を監芖し、䞻芁な領域のステレオ画像を䜜成するために䜿甚されたす将来のミッションのための朜圚的な着陞堎所。 CTX光孊系は、焊点距離350 mm、CCDアレむ5064ピクセルのMaksutov-Cassegrainシステムのミラヌレンズ望遠鏡で構成されおいたす。このデバむスは、幅30 kmのプロットをキャプチャでき、党長160 kmの画像を保存するのに十分な内郚メモリを備えおいたす。



サンプル画像





新しい衝突クレヌタヌの出珟





そしお、それはよく:)圌の女の子のためのオリゞナル祝かもしれ

非ロマンチックのためにそれは、倚くのHydaspesの混乱の゚ンティティのうちの1぀にすぎない




商品画像CTX



マヌシヌ- 、広角カメラ芋える5ず2の玫倖線バンドで火星の衚面を取り陀きたす。







画像の解像床は比范的小さく、ピクセルあたり1〜10 kmです。このカメラで䜜成されたマップは、火星の毎日の倩気予報を衚したす。圌らの助けを借りお、火星の倧気䞭の氎蒞気ずオゟンの存圚を怜出するだけでなく、季節的および幎間の枩床倉動を分析するこずができたす。 MARCIには、単䞀のCCDセンサヌに盎接接続された7぀のカラヌフィルタヌのセットを備えた180床の魚県レンズがありたす。





火星の北極のキャップ





斜めの遠近法425 nm、500 nm、600 nmの3぀の範囲の混合



したがっお、ほが50幎間レッドプラネットのむンスピレヌションを䞎えおくれる写真機噚のこの小さなレビュヌは終わりたした。20䞖玀半ばの独創的な゚ンゞニアリング゜リュヌションを芋お、驚くほど矎しい珟代のメガピクセルパノラマをじっず芋るず、これが人間の手によるものであるず信じるこずは困難です。そしお、科孊的な成果を「私たち」ず「゚むリアン」に分けながら、ロスコスモスからではなく、NASAからの火星からの最新ニュヌスを埅っおみたしょう。



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