月球礦物和水冰光譜實(shí)驗(yàn)室模擬及遙感應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2023-02-12 16:41
月球表面及內(nèi)部的化學(xué)和礦物組成是理解月球巖漿洋演化尤其是早期月殼和月幔形成歷史的關(guān)鍵。南極艾肯(SPA)盆地(直徑超過2500km)是月球最大、最古老的撞擊盆地。已有研究指出SPA盆地撞擊很可能穿透了月殼,并挖掘出了月球深部(下月殼乃至上月幔)的物質(zhì)。嫦娥四號(hào)在月球背面SPA盆地中馮·卡門撞擊坑的成功著陸為我們深入研究月球深部物質(zhì)組成信息提供了重要機(jī)遇。根據(jù)“玉兔二號(hào)”搭載的可見近紅外成像光譜儀(VNIS)數(shù)據(jù),針對(duì)著陸區(qū)的礦物模式組成,不同的研究者通過Hapke輻射傳輸模型、修正高斯模型等計(jì)算得到了不同的解譯結(jié)果:有研究認(rèn)為該區(qū)域物質(zhì)成分源自富含橄欖石和低鈣輝石的月幔,而其他研究認(rèn)為源自富含低鈣輝石和斜長(zhǎng)石的撞擊熔融體。因此,嫦娥四號(hào)著陸區(qū)礦物組成模式(橄欖石、低鈣輝石、高鈣輝石、斜長(zhǎng)石含量)的準(zhǔn)確反演成為當(dāng)前嫦娥四號(hào)光譜數(shù)據(jù)解譯的關(guān)鍵,對(duì)于認(rèn)識(shí)SPA盆地月球深部物質(zhì)的起源和巖漿演化過程意義重大。本文根據(jù)多波段成像儀(MI)光譜數(shù)據(jù)遙感解譯的嫦娥四號(hào)著陸區(qū)礦物組成和含量信息,利用低鈣輝石(LCP)、高鈣輝石(HCP)、橄欖石(OL)、斜長(zhǎng)石(PL)為端元礦物配制10種實(shí)驗(yàn)室模擬月球礦...
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
符號(hào)說明
第一章 引言
1.1 研究背景
1.1.1 嫦娥四號(hào)
1.1.2 月球極區(qū)水冰探測(cè)
1.2 月球礦物混合模擬研究進(jìn)展
1.3 月球極區(qū)水冰研究進(jìn)展
1.4 本文研究?jī)?nèi)容介紹
第二章 礦物混合實(shí)驗(yàn)光譜學(xué)研究
2.1 樣品準(zhǔn)備
2.1.1 月球模擬樣品實(shí)驗(yàn)配置依據(jù)
2.1.2 月球模擬混合礦物樣品準(zhǔn)備
2.2 樣品的化學(xué)成分和礦物學(xué)表征
2.2.1 激光拉曼(Raman)光譜測(cè)量
2.2.2 Raman光譜分析:端元樣品礦物化學(xué)組成
2.2.3 X射線熒光(XRF)測(cè)量及分析:樣品化學(xué)成分
2.3 樣品可見近紅外光譜測(cè)量方法
2.3.1 實(shí)驗(yàn)室ASD光譜測(cè)量
2.3.2 VNIS樣機(jī)光譜測(cè)量
2.4 實(shí)驗(yàn)樣品光譜數(shù)據(jù)初步處理與理論分析
2.4.1 光譜數(shù)據(jù)預(yù)處理和光譜參數(shù)提取方法
2.4.2 光譜參數(shù)初步分析
2.4.3 MGM與Hapke輻射傳輸模型方法簡(jiǎn)介
2.4.4 MGM解譯模擬混合礦物光譜
2.4.5 Hapke輻射傳輸模型光譜解譯
第三章 月球極區(qū)水冰模擬實(shí)驗(yàn)
3.1 實(shí)驗(yàn)室水冰模擬研究基礎(chǔ)
3.2 水冰制備及與礦物混合
3.3 可見近紅外光譜表征及分析
第四章 礦物和水冰實(shí)驗(yàn)光譜學(xué)研究的遙感應(yīng)用
4.1 礦物混合實(shí)驗(yàn)遙感應(yīng)用
4.1.1 嫦娥四號(hào)著陸區(qū)遙感數(shù)據(jù)介紹
4.1.2 實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)遙感應(yīng)用
4.2 水冰模擬實(shí)驗(yàn)遙感應(yīng)用
第五章 結(jié)論
附錄
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士期間發(fā)表的論文目錄
學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表
本文編號(hào):3741451
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
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符號(hào)說明
第一章 引言
1.1 研究背景
1.1.1 嫦娥四號(hào)
1.1.2 月球極區(qū)水冰探測(cè)
1.2 月球礦物混合模擬研究進(jìn)展
1.3 月球極區(qū)水冰研究進(jìn)展
1.4 本文研究?jī)?nèi)容介紹
第二章 礦物混合實(shí)驗(yàn)光譜學(xué)研究
2.1 樣品準(zhǔn)備
2.1.1 月球模擬樣品實(shí)驗(yàn)配置依據(jù)
2.1.2 月球模擬混合礦物樣品準(zhǔn)備
2.2 樣品的化學(xué)成分和礦物學(xué)表征
2.2.1 激光拉曼(Raman)光譜測(cè)量
2.2.2 Raman光譜分析:端元樣品礦物化學(xué)組成
2.2.3 X射線熒光(XRF)測(cè)量及分析:樣品化學(xué)成分
2.3 樣品可見近紅外光譜測(cè)量方法
2.3.1 實(shí)驗(yàn)室ASD光譜測(cè)量
2.3.2 VNIS樣機(jī)光譜測(cè)量
2.4 實(shí)驗(yàn)樣品光譜數(shù)據(jù)初步處理與理論分析
2.4.1 光譜數(shù)據(jù)預(yù)處理和光譜參數(shù)提取方法
2.4.2 光譜參數(shù)初步分析
2.4.3 MGM與Hapke輻射傳輸模型方法簡(jiǎn)介
2.4.4 MGM解譯模擬混合礦物光譜
2.4.5 Hapke輻射傳輸模型光譜解譯
第三章 月球極區(qū)水冰模擬實(shí)驗(yàn)
3.1 實(shí)驗(yàn)室水冰模擬研究基礎(chǔ)
3.2 水冰制備及與礦物混合
3.3 可見近紅外光譜表征及分析
第四章 礦物和水冰實(shí)驗(yàn)光譜學(xué)研究的遙感應(yīng)用
4.1 礦物混合實(shí)驗(yàn)遙感應(yīng)用
4.1.1 嫦娥四號(hào)著陸區(qū)遙感數(shù)據(jù)介紹
4.1.2 實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)遙感應(yīng)用
4.2 水冰模擬實(shí)驗(yàn)遙感應(yīng)用
第五章 結(jié)論
附錄
參考文獻(xiàn)
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