相关实验视频
Updated: Jun 7, 2026

06:14
Simulating Imaging of Large Scale Radio Arrays on the Lunar Surface
Published on: July 30, 2020
探测器月球射线计对LCROSS撞击的观测结果
Paul O Hayne1, Benjamin T Greenhagen, Marc C Foote
1Department of Earth and Space Sciences, University of California, Los Angeles, CA 90095, USA. phayne@ucla.edu
概括
月球侦察轨道器 (LRO) 预测仪器在月球坑观测和传感卫星 (LCROSS) 撞击后检测到热信号. 这证实了从加热的月球 regolith 中显著的水冰升华.
科学领域:
- 月球科学与行星地质学
- 远程传感和热分析
- 天体生物学和水冰检测
背景情况:
- 月球侦察轨道器 (LRO) 携带先进的仪器进行月球表面分析.
- 月球坑观测和探测卫星 (LCROSS) 任务旨在探测月球喷射物中的水冰.
- 了解月球水冰分布对于未来的太空探索和资源利用至关重要.
研究的目的:
- 为了分析来自LRO Diviner仪器在LCROSS Centaur撞击后的热辐射数据.
- 为量化由于撞击产生的热量而升级的水冰的数量.
- 为了将Diviner的观测与LCROSS撞击数据相关联,以便对月球水冰进行全面评估.
主要方法:
- 在撞击后使用LRO Diviner仪器检测热辐射信号.
- 分析撞击区域 (30-200平方米) 的温度变化,达到至少950 K.
- 可见观测以限制日照喷射物质的质量,并与LCROSS估计进行比较.
主要成果:
- 在LCROSS撞击90秒后和随后的轨道上检测到一个明显的热辐射信号.
- 撞击中维持了一个热源,使得大约300公斤的水冰能够升华.
- 占卜师对喷射物质的可见观测与LCROSS对 regolith 冰的丰度估计一致.
结论:
- 洛杉矶天文台的Diviner仪器成功检测到了LCROSS撞击的热效应,证实了水冰的升华.
- 该研究提供了释放的水冰的定量估计和其在月球 regolith中的丰富性.
- 这些发现验证了用于描述月球资源的遥感技术,并支持可访问的水冰的存在.

