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基于多源遙感數(shù)據(jù)的彎曲月溪形貌特征解譯

2012-12-27 06:40劉少峰奚曉旭杜守印
自然資源遙感 2012年3期
關(guān)鍵詞:玄武巖坡度形貌

李 力,劉少峰,韋 蔚,奚曉旭,杜守印

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院,北京 100083;2.地質(zhì)過(guò)程與礦產(chǎn)資源國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083;3.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)機(jī)電與信息工程學(xué)院,北京 100083)

基于多源遙感數(shù)據(jù)的彎曲月溪形貌特征解譯

李 力1,2,劉少峰1,2,韋 蔚1,2,奚曉旭1,2,杜守印3

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院,北京 100083;2.地質(zhì)過(guò)程與礦產(chǎn)資源國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083;3.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)機(jī)電與信息工程學(xué)院,北京 100083)

彎曲月溪是月球火山作用的產(chǎn)物,其形貌特征可以反映月海玄武巖的噴發(fā)歷史和演化結(jié)果。基于最新高分辨率遙感月表圖像和高精度DEM數(shù)據(jù),分析月球Aristarchus地區(qū)彎曲月溪的形貌特征;結(jié)合Clementine UV/VIS多光譜圖像的波段比值合成圖像,分析月溪的物質(zhì)成分。研究結(jié)果支持彎曲月溪的玄武巖熔巖流熱侵蝕成因,表明研究區(qū)內(nèi)的彎曲月溪具有相同的物源特征,月表坡度是控制月溪的主要因素。

彎曲月溪;Aristarchus地區(qū);形貌特征;熱侵蝕;坡度

0 引言

月溪(rille)是在月表廣泛分布的線狀負(fù)地形。基于形態(tài)和成因差異,月溪分為弧狀月溪(arcuate rilles)、直月溪(straight rilles)和彎曲月溪(sinuous rilles)[1-2]?;钤孪椭痹孪菢?gòu)造成因的月球地塹(lunar graben),其形成與月海盆地沉降產(chǎn)生的局部張應(yīng)力或月全球熱應(yīng)力有關(guān)[3-4];而彎曲月溪的發(fā)育特征蘊(yùn)涵了月球火山活動(dòng)的豐富信息。

關(guān)于月球彎曲月溪的研究,Schubert等[5]基于月球軌道環(huán)行器(lunar obiter)遙感圖像描述了月球正面100余條彎曲月溪的形態(tài)特征,推測(cè)彎曲月溪是干涸的水蝕渠道;而Apollo探月工程采集的月巖樣本證實(shí)了月球的缺水狀態(tài)和月海玄武巖的火山起源,相關(guān)學(xué)者逐步認(rèn)為彎曲月溪是月?;鹕阶饔玫漠a(chǎn)物,其中 Greeley[6]和 Gornitz[7]指出彎曲月溪形成于塌陷的熔巖管或熔巖渠道,Hulme[8]和 Carr[9]認(rèn)為彎曲月溪是由熔巖流下切基巖產(chǎn)生;近期的研究則認(rèn)為彎曲月溪由低粘度熔巖流根據(jù)月表地形和構(gòu)造特征流動(dòng)形成[10-11],但對(duì)彎曲月溪形成過(guò)程中起主導(dǎo)作用的是熱侵蝕還是區(qū)域構(gòu)造作用的問(wèn)題一直存在爭(zhēng)議。

近年來(lái),嫦娥一號(hào)(CE-1)、月亮女神(Kaguya)和月球勘測(cè)軌道器(lunar reconnaissance orbiter,LRO)獲取的高分辨率月表圖像和高精度DEM數(shù)據(jù),為詳細(xì)研究彎曲月溪的形貌特征提供了數(shù)據(jù)支持。本文以月球風(fēng)暴洋內(nèi)部的Aristarchus地區(qū)為研究對(duì)象,基于多源遙感圖像分析了彎曲月溪的形貌特征和物質(zhì)組成,進(jìn)而評(píng)估熱侵蝕和其他因素在彎曲月溪形成過(guò)程中所起的作用。

1 研究區(qū)與數(shù)據(jù)源

1.1 研究區(qū)概況

月表火山特征集中的區(qū)域大多位于月海盆地,尤其在風(fēng)暴洋地區(qū)最為顯著。圖1示出的本文研究區(qū)是月球上的Aristarchus地區(qū),該區(qū)位于風(fēng)暴洋東北部、雨海盆地西側(cè)(W 38°~60°,N 16°~34°),由Aristarchus高地和Harbinger山脈組成,是彎曲月溪分布最密集的地區(qū)之一。

圖1 月球Aristarchus地區(qū)嫦娥一號(hào)CCD圖像(左)與月溪分布簡(jiǎn)圖(右)(地圖投影為中央經(jīng)線為0°的Mercator投影;坐標(biāo)系統(tǒng)為GCS_Moon_2000;經(jīng)度為西經(jīng),緯度為北緯)Fig.1 CE -1 CCD image(left)and sketch map of rilles(right)of Aristarchus region on the moon

Aristarchus高地位于風(fēng)暴洋的廣闊熔巖內(nèi),是海拔高出周圍月海近2 km的矩形傾斜地塊。在月表圖像上,該區(qū)反射率高、地形復(fù)雜的火山噴出物與其外圍反射率低、地形平坦的熔巖表面形成了鮮明對(duì)比。Aristarchus撞擊坑(直徑42 km,深3.7 km,地質(zhì)時(shí)代為哥白尼紀(jì))位于Aristarchus高地東南部,是月表反射率最高的單元;該撞擊坑西北部分布著月球最大的彎曲月溪(Schr?teri月溪),北部則是由數(shù)條彎曲月溪組成的Aristarchus月溪系統(tǒng)(圖1(左))。

Harbinger山脈地區(qū)毗鄰Aristarchus高地東側(cè),大致沿雨海盆地環(huán)結(jié)構(gòu)分布;該區(qū)內(nèi)Prinz撞擊坑(直徑42 km,地質(zhì)時(shí)代為雨海紀(jì))的北部密集分布4條彎曲月溪,從西向東依次是Prinz月溪、Beethoven月溪、Handel月溪和 Telemann月溪。另外,Krieger月溪發(fā)源于Krieger撞擊坑的西部,Marius月溪的北段位于Aristarchus高地南部的風(fēng)暴洋玄武巖表面(圖1(右))。

1.2 數(shù)據(jù)源

本文使用的月球遙感數(shù)據(jù)包括:嫦娥一號(hào)探月衛(wèi)星(CE-1)CCD圖像(分辨率為120 m)、月球軌道激光測(cè)高儀(lunar orbiter laser altimeter,LOLA)DEM數(shù)據(jù)(分辨率為30 m)、月球勘測(cè)軌道器相機(jī)(lunar reconnaissance orbiter camera,LROC)圖像(分辨率為100 m)和 Clementine紫外/可見(jiàn)光(UV/VIS)多光譜圖像(分辨率為200 m)。

圖像預(yù)處理主要包括原始圖像的幾何糾正、鑲嵌和增強(qiáng)處理。研究區(qū)位于月球中低緯度地區(qū),為最大限度地保持月表形貌特征與月表物體相對(duì)位置的對(duì)應(yīng)關(guān)系,采用墨卡托投影方式將上述數(shù)據(jù)統(tǒng)一到相同的GCS_Moon_2000基準(zhǔn)之上。

2 研究方法

彎曲月溪的形貌特征與月表其他線性構(gòu)造(月嶺、月球地塹等)存在明顯差別,如果彎曲月溪由玄武巖巖漿流熔蝕月表形成,則其形貌特征和物質(zhì)組成可以反映月海玄武巖的噴發(fā)歷史。Aristarchus地區(qū)火山特征復(fù)雜多樣,彎曲月溪分布密集,本文利用多源遙感圖像從影像特征、形貌特征和物質(zhì)組成3個(gè)方面對(duì)該區(qū)月溪進(jìn)行解譯分析。

2.1 影像特征

彎曲月溪在遙感圖像上表現(xiàn)為暗色細(xì)長(zhǎng)的裂隙影像。它通常起源于局部地勢(shì)較高地區(qū)的類撞擊坑或邊界不規(guī)則的凹陷結(jié)構(gòu)(火山口),月溪渠道蜿蜒曲折,尾端點(diǎn)特征不顯著,通常消失于周圍的月海沉積物中(圖2)。

圖2 彎曲月溪形態(tài)特征(底圖為L(zhǎng)RO WAC(分辨率100 m)數(shù)據(jù);A—A',B—B',C—C',D—D'為剖面線位置)Fig.2 Morphological feature of sinuous rilles

與地球上的河流相比,彎曲月溪與地球河流具有渠道呈蛇曲形、順坡流下等共同特征,但月溪缺少支流和三角洲。與地球上的熔巖渠道相比,彎曲月溪與地球熔巖渠道具有相似的火山源區(qū)特征和渠道特征,暗示兩者成因的相似性;但在空間規(guī)模上,月溪的寬度、長(zhǎng)度通常比地球熔巖渠道大一個(gè)數(shù)量級(jí)(例如,Prinz月溪長(zhǎng)度大于85 km、寬度1~2 km,而地球上的夏威夷的熔巖渠道長(zhǎng)度通常不足10 km、寬度僅 50 ~100 m[12])。

2.2 形貌特征

長(zhǎng)度、寬度、深度、區(qū)域坡度和月溪剖面反映出月溪的主要形貌特征。這些特征可以用來(lái)推測(cè)月溪形成時(shí)熔巖流的流態(tài)、流速、持續(xù)時(shí)間和侵蝕速率,進(jìn)而為研究月?;鹕絿姲l(fā)狀況提供信息。前人利用地基望遠(yuǎn)鏡和月表遙感圖像(如lunar obiter)描述月溪的數(shù)量和分布規(guī)律[5],通過(guò)在低太陽(yáng)高度下測(cè)量的陰影或使用月球正射影像地圖(lunar topographic orthophotomaps,LTO) 描述月溪的形貌特征[13-14]。早期研究結(jié)果的精度和準(zhǔn)確度受到圖像分辨率和相關(guān)資料豐富程度的限制,而利用最新月球遙感數(shù)據(jù)(尤其是LOLA獲取的高精度DEM)可以精確地定量分析月溪的形貌特征。

月溪剖面能夠直觀反映月溪的形貌特征。使用LOLA數(shù)據(jù)制作的月溪橫剖面(圖3,剖面線的位置見(jiàn)圖2)顯示,彎曲月溪的橫剖面主要呈V狀或U狀,月溪壁的坡度為 8°~28°,月溪深度為80~200 m。

圖3 月溪橫向剖面圖(使用LOLA 30 m分辨率DEM數(shù)據(jù)生成,4條橫剖面的位置見(jiàn)圖2)Fig.3 Transverse profiles of sinuous rilles

縱向剖面圖是從月溪源點(diǎn)至端點(diǎn)沿月溪底部所切取的渠道和水面線間的斷面,可以更全面地反映月溪的形貌特征及其變化趨勢(shì)。使用LOLA數(shù)據(jù)制作的月溪縱向剖面(圖4)顯示,雖然月溪渠道的高程存在小規(guī)模起伏,但月溪底部地勢(shì)總體呈逐步降低趨勢(shì)。

圖4 月溪縱向剖面圖(使用LOLA 30 m分辨率DEM數(shù)據(jù)生成,4條月溪與圖2對(duì)應(yīng))Fig.4 Longitudinal profiles of sinuous rilles

Prinz月溪的源區(qū)位于Prinz撞擊坑北翼的地勢(shì)較高處,月溪起初呈東西向流動(dòng),隨后急劇北轉(zhuǎn)流向高程更低的區(qū)域(圖2),在距起點(diǎn)距離約40 km處高程的峰值(圖4)可能是由于月溪壁物質(zhì)塌陷造成的;Beethoven月溪的源區(qū)類似蛇頭狀,月溪在流經(jīng)Harbinger山脈(距起點(diǎn)距離約30 km處)之前地勢(shì)存在小規(guī)模起伏,穿越山脈后以穩(wěn)定坡度向北流動(dòng);Handel月溪和Telemann月溪底部地勢(shì)逐步降低,Telemann月溪在距起點(diǎn)距離約10 km處高程的變化可能起因于小規(guī)模撞擊坑對(duì)月溪渠道的破壞。

本文進(jìn)一步計(jì)算了研究區(qū)彎曲月溪的形貌參數(shù)。沿彎曲渠道以5 km為間隔作橫剖面,獲取月溪各處的寬度和最大深度,然后取均值作為月溪的平均寬度和深度;將月溪等距離分為10個(gè)區(qū)段,計(jì)算每個(gè)區(qū)段流域的月表坡度,取均值作為月溪的區(qū)域坡度;彎曲度定義為月溪總長(zhǎng)度與其直線長(zhǎng)度的比值。彎曲月溪形貌參數(shù)的計(jì)算結(jié)果如表1所示。

表1 彎曲月溪的形貌參數(shù)Tab.1 Geometry of sinuous rilles

對(duì)上述計(jì)算結(jié)果的統(tǒng)計(jì)顯示,研究區(qū)彎曲月溪的長(zhǎng)度從幾十km到上百km不等,長(zhǎng)度和深度大致呈正相關(guān),長(zhǎng)度和寬度的相關(guān)性不明顯,月溪的彎曲度介于1.0~1.5之間,月溪所在區(qū)域的月表坡度約為1.0%。

研究區(qū)不存在彎曲月溪受區(qū)域構(gòu)造控制的直接證據(jù),位于Beethoven月溪北側(cè)和Handel月溪北段的東西走向斷裂沒(méi)有對(duì)月溪渠道造成影響;Aristarchus月溪和Schr?teri月溪以月表地形梯度的反方向分別延伸至Aristarchus高地的北部和西部邊緣,受構(gòu)造作用的影響不明顯。

月溪的渠道因受壁部物質(zhì)塌陷和撞擊坑破壞等因素的影響,存在月表地形起伏,但研究區(qū)內(nèi)所有月溪的底部地勢(shì)均呈沿流向逐步降低的趨勢(shì)。月溪起點(diǎn)的高程始終大于渠道中部和端點(diǎn)的高程,這表明熔巖流從月溪源區(qū)流出后順坡流動(dòng);另外,月溪縱剖面的坡度與月溪流經(jīng)的月海表面坡度基本一致,這也說(shuō)明坡度是控制月溪的重要因素之一。

2.3 物質(zhì)組成

利用Clementine多光譜數(shù)據(jù)對(duì)月表局部區(qū)域進(jìn)行礦物制圖,對(duì)研究月球起源與演化具有重要意義[15]。利用Clementine UV/VIS數(shù)據(jù)可以生成波段比值圖像,從而減弱由月表地形起伏和陰影等造成的照度差異的影響;對(duì)波段比值圖像進(jìn)行假彩色合成,則可增強(qiáng)顯示月表物體礦物組成的特征。

Aristarchus地區(qū)表層被大量火山碎屑物質(zhì)所覆蓋,月溪壁部物質(zhì)和撞擊坑深部物質(zhì)可以揭示該區(qū)亞表面的物質(zhì)成分信息。為了進(jìn)一步分析彎曲月溪的成因,本文對(duì)研究區(qū)進(jìn)行了彩色制圖,使用Clementine UV/VIS多光譜圖像波段生成B750/B415(R),B750/B950(G),B415/B750(B)比值合成的假彩色圖像,并進(jìn)行了2%標(biāo)準(zhǔn)差拉伸(B750表示中心波長(zhǎng)為750 nm的波段亮度值,余同)(圖5)。

圖5 Aristarchus地區(qū)Clementine UV/VIS波段比值合成假彩色圖像(由B750/B415(R),B750/B950(G),B415/B750(B)比值合成,并進(jìn)行了2%標(biāo)準(zhǔn)差拉伸;經(jīng)度為西經(jīng),緯度為北緯)Fig.5 Pseudo color image of band -ratio composition from Clementine UV/VIS of Aristarchus region

波段比值合成假彩色圖像反映了該區(qū)物質(zhì)成分的多樣性:Aristarchus高地和Harbinger山脈地區(qū)被火山碎屑物覆蓋呈藍(lán)色;風(fēng)暴洋月海玄武巖表面富含鈦鐵礦物呈綠色;Aristarchus撞擊坑揭露的月球深部物質(zhì)呈淡黃色;中小規(guī)模撞擊坑(壁)呈紅色圓狀;所有的彎曲月溪,如Prinz月溪和Beethoven月溪(圖5(a))、Marius月溪(圖5(b))、Aristarchus月溪(圖5(c))均呈紅色線條。

月表形貌格局和物源特征存在著空間耦合關(guān)系[16],彎曲月溪的渠道在Aristarchus高地和風(fēng)暴洋月海玄武巖表面呈現(xiàn)相同的顏色特征,這表明在月溪形成過(guò)程中,與遭受過(guò)熔巖流熱侵蝕的基巖具有相同或相近的礦物組成,說(shuō)明研究區(qū)的彎曲月溪具有相同的物源,暗示在Aristarchus高地表面火山碎屑物之下存在著月海玄武巖物質(zhì)。McEwen等[17]通過(guò)分析直徑為100~1000 m的撞擊坑的開(kāi)掘深度,推測(cè)Aristarchus地區(qū)表面火山碎屑物的平均厚度為10~30 m,月海玄武巖物質(zhì)的最大厚度達(dá)600 m。

3 問(wèn)題與討論

3.1 關(guān)于彎曲月溪的空間規(guī)模

月球的表面環(huán)境與地球存在明顯差異,彎曲月溪的空間規(guī)模明顯大于地球熔巖管道的空間規(guī)模,其可能原因有:①與月球的低重力環(huán)境有關(guān)。月球的地心引力僅為地球的1/6,其火山熔巖的流動(dòng)阻力較地球小,熔巖行進(jìn)更為流暢;②月球熔巖流粘度較低。Murase等[18]對(duì)月巖樣本的實(shí)驗(yàn)分析表明,在1400℃高溫時(shí),月球玄武巖熔巖流的粘度僅是地球玄武巖的1/10;③熔巖流的溢出速率和持續(xù)時(shí)間也會(huì)影響月溪的空間規(guī)模,低重力環(huán)境下的低粘度、高流速的持續(xù)熔巖流更易形成大規(guī)模的彎曲月溪。

3.2 關(guān)于熔巖流的熱侵蝕作用

熱侵蝕是熔巖流的熱力作用熔蝕月表物質(zhì)的過(guò)程。月球玄武巖巖漿的硅酸鹽含量少且粘度低,如果巖漿沿平坦的裂隙涌出月表(裂隙式噴發(fā)),則易溢散形成大面積平原;如果巖漿從火山口或傾斜面噴發(fā)(溢流型噴發(fā)),則易在流體邊緣產(chǎn)生堤壩,以限制熔巖流沿單一渠道流動(dòng),進(jìn)而形成彎曲月溪[2]。

關(guān)于熔巖流的熱侵蝕過(guò)程,Carr[9]認(rèn)為月球玄武巖熔巖流以層流狀(laminar flow)侵蝕下切基巖產(chǎn)生彎曲渠道,冷凝后形成月溪;Hulme[19]則認(rèn)為大規(guī)模、低粘度熔巖流的流態(tài)較為接近湍流狀(turbulent flow),彎曲月溪是湍流狀熔巖流熔蝕月表的產(chǎn)物。

熱侵蝕形成月溪需要熔巖流有足夠高的溫度、溢出速率和足夠長(zhǎng)的持續(xù)時(shí)間。熔巖流在流動(dòng)過(guò)程中,侵蝕、開(kāi)鑿基巖使月溪渠道加深加寬,垂直侵蝕速率在月溪起點(diǎn)處最大(溫度最高),在月溪尾端處變?yōu)榱?,超過(guò)這個(gè)端點(diǎn)月溪不再形成。

以上從遙感影像特征、月表形貌特征和物質(zhì)組成3方面對(duì)月溪的熱侵蝕特征進(jìn)行了初步論述。彎曲月溪的火山源區(qū)特征、渠道形態(tài)和物源組成皆表明其形成伴隨著熔巖流熱侵蝕過(guò)程。由于實(shí)地樣品和資料比較匱乏,本文僅作了探索性研究,下一步工作將嘗試建立彎曲月溪的熔巖流熱侵蝕模型,以深化對(duì)月球熔巖流熱侵蝕過(guò)程的認(rèn)識(shí)。

3.3 關(guān)于月表坡度和區(qū)域構(gòu)造作用

上述分析表明,Aristarchus地區(qū)彎曲月溪的空間延伸與月表坡度的相關(guān)性非常顯著,月溪通常順坡流動(dòng),月表坡向控制著月溪走向;另外,從全月球角度考慮,彎曲月溪主要分布在月球正面的月海地區(qū),規(guī)模較大的月溪通常起源于月海盆地邊緣附近地勢(shì)較高的區(qū)域,曲折延伸至低洼的月海表面(例如雨海東北邊緣的Sharp月溪),說(shuō)明月表坡度是控制月溪的重要因素。

如果彎曲月溪明顯受區(qū)域構(gòu)造作用影響,或者月溪與先前存在的構(gòu)造地形存在空間相關(guān)性,則表明構(gòu)造作用控制了彎曲月溪的渠道,例如雨海東南邊緣的Hardley月溪(不在本文研究區(qū))明顯受區(qū)域構(gòu)造作用控制[7],月溪尾端高程遠(yuǎn)大于月溪起點(diǎn)高程,這暗示了月溪尾端區(qū)域可能發(fā)生了后期的構(gòu)造抬升。但本文研究區(qū)中的彎曲月溪受區(qū)域構(gòu)造作用的影響不明顯,控制月溪的主要因素是月表坡度而不是區(qū)域構(gòu)造作用。

彎曲月溪的形貌特征受熔巖流侵蝕速率、持續(xù)時(shí)間、流態(tài)、月表坡度、區(qū)域構(gòu)造作用等因素影響,在月表不同地區(qū)的表現(xiàn)形式也會(huì)存在差異[20]。本文只對(duì)Aristarchus地區(qū)的彎曲月溪進(jìn)行了初步的遙感解譯分析,強(qiáng)調(diào)熱侵蝕和月表坡度在月溪形成過(guò)程中所起的作用,結(jié)論是否適合于月表其他區(qū)域,有待進(jìn)一步驗(yàn)證。

4 結(jié)論與建議

通過(guò)利用高分辨率LROC圖像、高精度DEM數(shù)據(jù)和Clementine多光譜數(shù)據(jù)等多源遙感數(shù)據(jù)對(duì)月球上的Aristarchus地區(qū)的彎曲月溪進(jìn)行形貌特征解譯和物質(zhì)成分分析,得出以下結(jié)論:

1)月溪形貌特征解譯結(jié)果支持彎曲月溪的熔巖流熱侵蝕成因,月溪由月球火山活動(dòng)形成的玄武巖熔巖流順應(yīng)月表坡度流動(dòng)形成。

2)月溪物質(zhì)成分分析結(jié)果表明,研究區(qū)的彎曲月溪具有相同的物源特征。

3)區(qū)域構(gòu)造作用對(duì)研究區(qū)彎曲月溪的影響并不明顯,月表坡度是控制月溪的主要因素。

本文只對(duì)月球上的Aristarchus地區(qū)的彎曲月溪進(jìn)行了初步的遙感解譯分析,強(qiáng)調(diào)熱侵蝕和月表坡度在月溪形成過(guò)程中所起的作用,結(jié)論是否適合于月表其他區(qū)域,有待進(jìn)一步驗(yàn)證;由于實(shí)地樣品和資料比較匱乏,本文僅作了探索性研究,下一步工作將嘗試建立彎曲月溪的熔巖流熱侵蝕模型,以深化對(duì)月溪形成過(guò)程的認(rèn)識(shí)。

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[14]Hurwitz D M,Head J W,Wilson L,et al.Lunar Sinuous Rilles:A-nalysis of Morphology,Topography,and Mineralogy,and Implications for a Thermal Erosion Origin[C]//Proceedings of the 41st Lunar and Planetary Science Conference.Texas,2010.

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[16]甘甫平,于艷梅,閆柏琨.月表形貌格局和物源特征的耦合性初步研究[J].國(guó)土資源遙感,2009(4):14-18.Gan F P,Yu Y M,Yan B K.A Primary Study of the Relationship Between Lunar Surface Topography and Physiognomy and Geological Information Coupling[J].Remote Sensing for Land and Resources,2009(4):14 -18(in Chinese with English Abstract).

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[20]Wilson L,Head J W.Conditions in Lunar Eruptions Producing Sinuous Rilles[C]//Proceedings of the 41st Lunar and Planetary Science Conference.Texas,2010.

Interpretation of Landform of Sinuous Rilles on the Moon Based on Multi-data of Remote Sensing

LI Li1,2,LIU Shao - feng1,2,WEI Wei1,2,XI Xiao - xu1,2,DU Shou - yin3
(1.School of the Geosciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing 100083,China;2.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources,Beijing 100083,China;3.School of Mechanical& Information Engineering,China University of Mining and Technology(Beijing),Beijing 100083,China)

Sinuous rilles are the most easily recognizable small volcanic features on the moon,which can provide information on volcanic history and evolution of the moon.Lunar orbiter laser altimeter(LOLA)data were used in this paper to supplement Chang'E CCD and lunar reconnaissance orbiter camera(LROC)images for making detailed observations of morphologic and topographic characteristics of sinuous rilles in Aristarchus region.Clementine images from three bands of the ultraviolet-visible camera were used to analyze the compositional properties of sinuous rille substrates below the pyroclastics.Topographic data lend support to the theory that sinuous rilles were formed by the thermal erosion of the basalt lava,the compositional property of sinuous rille substrates is the same,and the slope rather than the regional structural pattern is the dominant factor controlling the rille.

sinuous rilles;Aristarchus region;geomorphological feature;thermal erosion;slope

TP 75

A

1001-070X(2012)03-0016-06

2011-10-12;

2011-11-21

國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展(863)計(jì)劃繞月探測(cè)工程科學(xué)數(shù)據(jù)應(yīng)用與研究重點(diǎn)項(xiàng)目(編號(hào):2009AA12220101)資助。

10.6046/gtzyyg.2012.03.04

李 力(1986-),男,碩士研究生,主要從事遙感圖像處理及遙感地學(xué)應(yīng)用方面的研究。E-mail:lili330330@sina.com。

(責(zé)任編輯:劉心季)

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