美国宇航局的月球侦察轨道器从月球上拍摄地球图像
这张于2014年2月1日拍摄的图像从NASA的“月球侦察轨道器”的月球视角显示了地球的彩色视图。图像
NASA的“月球侦察轨道器”从月球上捕捉到了难得的地球景色。
NASA的月球侦察轨道器(LRO)每天经历12次“地球升空”,但是LROC(LRO相机的缩写)几乎总是忙于对月球表面成像,因此很少有机会出现,使LROC可以捕获地球视野。2014年2月1日,LRO在接近月球的北极时向前倾斜,从而使LROC广角摄像头可以捕捉到Rozhdestvenskiy火山口(直径112英里,即180公里)上方上升的地球。
LROC WAC与大多数数码相机完全不同。通常,分辨率报告为单个图像中的像素数。今天的手机摄像头拥有超过500万像素(5百万像素)。一个WAC帧只有9,856像素,但是WAC通过随着LRO轨道的前进而曝光一系列图像(或帧)来构建更大的图像。这种类型的成像称为“推框”。在LRO轨道绕月球运动的整个月中,WAC建立了覆盖整个地球的图像集合。
LRO有时会指向太空,以获取对月球大气圈的观测并进行仪器校准测量。在这些回转期间,有时地球(和其他行星)穿过WAC的视野,并获得了如此处所示的生动图像。在上图中,月亮是WAC观测的前六个帧(航天器仍处于主动回转状态)的灰度合成,使用的是604 nm(纳米),643 nm和689 nm的可见波段。地球是后续帧的彩色合成,分别使用415 nm,566 nm和604 nm波段分别为蓝色,绿色和红色。选择这些波长是因为它们与人眼的响应非常匹配,因此颜色非常接近真实,这是普通人可能看到的颜色。同样,在此图像中,地球与月球之间的相对亮度是正确的。请注意,地球相对于月球的亮度要高出多少。
这个LROC WAC观察的动画显示了从月球的四肢明显上升的地球。图像
在动画中,“百叶帘”条纹演示了如何逐帧构建WAC图像。帧之间的间隙是由于CCD上WAC滤镜的实际分离所致。最长的波长(689 nm)波段位于场景的底部,最短的波长(415 nm)位于场景的顶部。请注意,由于海洋中的蓝色,当地球进入顶部波段时,地球会变得更亮。以两秒的间隔获取帧,因此收集序列的总时间为五分钟。视频比现实快约20倍。
图像:NASA /哥达/亚利桑那州立大学
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