“另外第一批对火星进行的整体拍摄超高清图像已经传递回来了,您要不要看看?”
“当然!”徐川感兴趣的回道。
泡好两杯清茶后,翁筠宗打开了电脑,将传递回来的火星照片调了出来。
“这些照片已经通过邮箱在几个小时前发给你了,不过我想你应该也还没来得及看。”
徐川走了过去,接过位置坐在了电脑前。
点开的文件夹中,铺满了整个页面的图片映入了他的眼帘中。
摸过鼠标双击了一下第一张图片,这是一张在数十万公里,扶摇号航天飞机还没抵达火星轨道时拍摄的照片。
黄色和黄褐色的岩石及土壤,以及火星南北两极的白色冰冠构成了这张完整火星图。
它看上去似乎和绝大部分普通人印象中的火星,或者是在网络上看到的火星图片并不相同。
在大部分普通人的印象中,火星表面的土壤中含有大量氧化铁,长期受紫外线照射后变成了红色,它看上去应该是一颗红色、寒冷的星球。
而网络上绝大部分和火星相关的图片,包括哈勃望远镜和其他天文望远镜拍摄到的照片,也基本都带着一些类似的色彩。
但扶摇号航天飞机所拍摄的照片,却是有些不同的。
在这张图片中,火星表面也并没有那么的红色,更多的是呈现出黄色和黄褐色。火星表面土壤中的氧化铁似乎并没有呈现出泛红。
当然,这并不代表以往拍摄的照片就有问题,也不代表扶摇号拍摄的照片是错的,更不意味着火星表面的情况变了。
这只是通过不同的拍摄技术进行成像导致的区别而已。
一张张的图片在徐川眼中划过,由远到近,扶摇号航天飞机在接近火星的过程中,拍摄的照片数量其实并不算很多。
这主要是受拍摄技术的影响。
它和常规的拍摄方式完全不同,普通人拍照通常情况下拿着手机和照相机对着风景就是一顿咔咔咔,只要你手速快或者设定了自动拍照,一分钟给你整出几百张照片都是轻而易举的。
但在遥远的太空中,拍摄一张星球的高清图往往需要大量的时间。
比如哈勃望远镜,拍摄星球高清图的核心原理是通过光学系统收集并聚焦光线,然后将其转化为电信号记录下来。
它采用了里奇-克雷蒂安-卡塞格伦光学布局,入射光首先从主镜反射到副镜,副镜再次将光线反射通过主镜上的
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