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J-GLOBAL ID:202102216954137229   整理番号:21A2528466

月の昼側の地表温度シミュレーションおよびその地質学的応用:洞 Iにおける事例【JST・京大機械翻訳】

Surface Temperature Simulation of Lunar Dayside and Its Geological Applications: A Case in Sinus Iridum
著者 (8件):
資料名:
巻: 19  号: 24  ページ: 5545  発行年: 2019年 
JST資料番号: U7015A  ISSN: 1424-8220  CODEN: SENSC9  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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月面温度は月のレゴリスの基本的な熱物理パラメータの一つであり,リモートセンシング熱データの解釈に非常に重要である。本研究では,昼間の表面温度モデルを,高い空間時間解像度を有する月面表層に焦点を合わせて確立した。有効太陽放射照度,月秤動,大規模地形遮光,および周辺拡散反射を含む,関心のある時間における物理的パラメータを採用した。その後,Sinus Iridumで5つの局所時間での1/64温度分布を定量的に発生して解析した。また,ChangE-2マイクロ波放射計(CELMS)データおよびDiviner熱赤外(TIR)データと組み合わせて,スペクトル放射率分布を,シミュレートした表面温度の潜在的地質学的応用として推定した。結果は以下の通りである。(1)Sinus Iridumの日中表面温度は,局所地形と観測時間によって著しく影響され,拡散反射エネルギーの影響は明白である。(2)放射率分布は,異なる深さで月のレゴリスの熱物理特性差を理解する新しい方法を提供する。(3)表面温度に及ぼす月軌道回転と歳差の影響は注意深く分析されるべきであり,それは関心の時間においてパラメータを使用することの重要性を示した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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果樹 
引用文献 (58件):
  • Vasavada, A.R.; Bandfield, J.L.; Greenhagen, B.T.; Hayne, P.O.; Siegler, M.A.; Williams, J.-P.; Paige, D.A. Lunar equatorial surface temperatures and regolith properties from the Diviner Lunar Radiometer Experiment. J. Geophys. Res. 2012, 117, E00H18.
  • Meng, Z.G.; Xu, Y.; Cai, Z.C.; Chen, S.B.; Lian, Y.; Huang, H. Influence of lunar topography on simulated surface temperature. Adv. Space Res. 2014, 54, 2131-2139.
  • Fang, T.; Fa, W.Z. High frequency thermal emission from the lunar surface and near surface temperature of the Moon from Chang’E-2 microwave radiometer. Icarus 2014, 232, 34-53.
  • Hayne, P.O.; Bandfield, J.L.; Siegler, M.A.; Vasavada, A.R.; Ghent, R.R.; Williams, J.-P.; Greenhagen, B.T.; Aharonson, O.; Elder, C.M.; Lucey, P.G.; et al. Global Regolith Thermophysical Properties of the Moon from the Diviner Lunar Radiometer Experiment. J. Geophys. Res. Planets 2017, 122, 2371-2400.
  • Liu, N.T.; Fa, W.Z.; Jin, Y.Q. Brightness Temperature of Lunar Surface for Calibration of Multichannel Millimeter-Wave Radiometer of Geosynchronous FY-4M. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2019, 57, 3055-3063.
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