Цвет веста: Lada Vesta лишилась самого дорогого цвета кузова — журнал За рулем

LADA VESTA Sedan/SW детали в цвет

Доставка по Москве 899 руб! Звоните (есть срочная доставка от 1-го часа)! +7-495-544-24-98. ВНИМАНИЕ! ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ ТОЛЬКО В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ.

Главная »

LADA VESTA Sedan/SW детали в цвет

  • Венера

    (191)

  • Ледниковый

    (221)

  • Серый базальт

    (242)

  • Дипломат

    (424)

  • Платина

    (691)

  • Кашемир

    (383)

  • Черная жемчужина

    (676)

Поиск продукта в этой категории

Название

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    …   8   след >>

ФотоОригинальный артикулКодНазваниеК-воСрокЦена
8450006666-221
8450006666-221
18785

Бампер передний LADA Vesta Sedan/SW в цвет (без заглуш под букс крюк) 221Ледниковый (белый) АвтоВАЗ

6 шт. 6 дн.

10799 р.

Нашли дешевле?

8450039382-221
8450039382-221
19786

Крыло LADA Vesta/Веста переднее левое в цвет 221Ледниковый (белый) АвтоВАЗ

4 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

8450039378-221
8450039378-221
19776

Капот LADA Vesta Sedan/SW/ SW Cross/Веста в цвет 221 Ледниковый (белый) герметик только по шву АвтоВАЗ

3 шт. 6 дн.

25099 р.

Нашли дешевле?

8450039382-608
8450039382-608
19792

Крыло LADA Vesta/Веста переднее левое в цвет 608 Плутон (серый) АвтоВАЗ

3 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

8450039386-221
8450039386-221
19797

Крыло LADA Vesta/Веста переднее правое в цвет 221 Ледниковый (белый) АвтоВАЗ

3 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

нет фото

8450039378-221
8450039378-221
43878

Капот LADA Vesta Sedan/SW/ SW Cross/Веста в цвет 221 Ледниковый (белый), герметик только по шву Начало

3 шт. 6 дн.

25099 р.

Нашли дешевле?

8450039378-246
8450039378-246
19777

Капот LADA Vesta Sedan/SW/ SW Cross/Веста в цвет 246 Ангкор (коричневый), герметик только по шву АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

25099 р.

Нашли дешевле?

8450039386-676
8450039386-676
19804

Крыло LADA Vesta/Веста переднее правое в цвет 676 Черная жемчужина (черный) АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

8450039386-691
8450039386-691
19805

Крыло LADA Vesta/Веста переднее правое в цвет 691 Платина (серебристый) АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

8450006666-608
8450006666-608
10846

Бампер передний LADA Vesta/Веста Sedan/SW в цвет (без заглуш под букс крюк) 608 Плутон (серый) АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

10799 р.

Нашли дешевле?

8450006699-221
8450006699-221
8300

Бампер задний LADA Vesta/Веста Sedan/SW в цвет 221 Ледниковый (белый) АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

10699 р.

Нашли дешевле?

8450039379-221
8450039379-221
21114

Дверь LADA Vesta/Веста передняя левая в цвет 221Ледниковый (белый) АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

37099 р.

Нашли дешевле?

8450006699-691
8450006699-691
8324

Бампер задний LADA Vesta/Веста Sedan/SW в цвет 691 Платина (Серебристый) АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

10699 р.

Нашли дешевле?

8450039380-221
8450039380-221
21903

Дверь LADA Vesta/Веста задняя левая в цвет 221Ледниковый (белый) АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

36599 р.

Нашли дешевле?

нет фото

8450103594-221
8450103594-221
46488

Лючок бензобака LADA Vesta/SW/SW Cross нов. обр. в цвет 221 Ледниковый (белый) Lada

2 шт. 6 дн.

1999 р.

Нашли дешевле?

8450006693-691
8450006693-691
20889

Заглушка LADA Vesta/Веста переднего бампера крашеная под буксировочный крюк в цвет 691 Платина (Серебристый) АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

699 р.

Нашли дешевле?

8450039387-221
8450039387-221
21676

Крышка багажника LADA Vesta/Веста в цвет 221 Ледниковый (белый) нов .обр. (под эл. откр.) АвтоВАЗ

2 шт. 6 дн.

21499 р.

Нашли дешевле?

нет фото

8450008287+8450008286-691
8450008287+8450008286-691
41721

Петля капота LADA Vesta левая + правая к-т в цвет 691 Платина ( серебристый) Lada

2 шт. 6 дн.

3999 р.

Нашли дешевле?

8450039378-608
8450039378-608
18982

Капот LADA Vesta Sedan/SW/ SW Cross в цвет 608 Плутон (серый), герметик только по шву АвтоВАЗ

1 шт. 6 дн.

25099 р.

Нашли дешевле?

8450006693-246
8450006693-246
21307

Заглушка LADA Vesta/Веста переднего бампера под буксировочный крюк в цвет 246 Ангкор (коричневый) АвтоВАЗ

1 шт. 6 дн.

699 р.

Нашли дешевле?

8450039378-195
8450039378-195
19775

Капот LADA Vesta Sedan/SW/ SW Cross в цвет 195 Сердолик (красный), герметик только по шву Lada

1 шт. 6 дн.

25099 р.

Нашли дешевле?

8450039378-492
8450039378-492
19780

Капот LADA Vesta Sedan/SW/ SW Cross в цвет 492 Блюз (синий), герметик только по шву АвтоВАЗ

1 шт. 6 дн.

25099 р.

Нашли дешевле?

8450030271
8450030271
21828

Накладка крышки багажника с отв под камеру LADA Vesta/Веста Цвет 676 Черная Жемчужина Lada

1 шт. 6 дн.

2499 р.

Нашли дешевле?

8450039378-676
8450039378-676
19782

Капот LADA Vesta Sedan/SW/ SW Cross/Веста в цвет 676 Черная жемчужина (черный), герметик только по шву АвтоВАЗ

1 шт. 6 дн.

25099 р.

Нашли дешевле?

8450039382-246
8450039382-246
19787

Крыло LADA Vesta/Веста переднее левое в цвет 246 Ангкор (коричневый) АвтоВАЗ

1 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

8450039382-496
8450039382-496
19791

Крыло LADA Vesta/Веста переднее левое в цвет 496 Фантом (серо-голубой) АвтоВАЗ

1 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

8450039382-691
8450039382-691
19794

Крыло LADA Vesta/Веста переднее левое в цвет 691 Платина (серебристый) АвтоВАЗ

1 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

8450039386-195
8450039386-195
19796

Крыло LADA Vesta/Веста переднее правое в цвет 195 Сердолик (красный) АвтоВАЗ

1 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

8450039386-246
8450039386-246
19798

Крыло LADA Vesta/Веста переднее правое в цвет 246 Ангкор (коричневый) АвтоВАЗ

1 шт. 6 дн.

11499 р.

Нашли дешевле?

8450039378-691
8450039378-691
27225

Капот Lada Vesta Sedan/SW/ SW Cross в цвет 691 Платина ( серебристый), герметик только по шву Lada

1 шт. 6 дн.

25099 р.

Нашли дешевле?

1   2   3   4   5   6    . ..   8   след >>

Лада Веста Фантом цвет кузова

Цветовая гамма новых автомобилей АвтоВАЗа не перестает удивлять даже искушенного автолюбителя. Большинство цветов кузова это металлики, что само по себе является достижением и открытием для отечественного производителя. Но АвтоВАЗ представил еще несколько новейших цветовых решений для своих автомобилей.

Для укрепления поверхности и улучшения антикоррозийных свойств, на Ладе Весте завод начал применять новую технологию окраски кузова с применением катафореза. Катафорез это наиболее технологичный способ защиты изделия от коррозии. Такая технология позволяет АвтоВАЗу продлить гарантии на защищенность покрытия автомобиля на шесть лет, что опять же, является для российского автопрома новшеством.

«Фантом»

Следующим сюрпризом для любителей АвтоВАЗа, оказалось появление цвета с эффектом хамелеона. Такое цветовое решение получило название «Фантом». Особенностью данного типа краски, является изменение цвета в зависимости угла под которым на автомобиль смотрят. Таким образом «Фантом» под одним углом будет казаться синим, а уже под другим иметь серый отлив.

Цветовая палитра Весты

Кроме цвета «Фантом» у Весты присутствует еще интересные цветовые решения:

— Цвет «Баклажан» — данная окраска кузова подходит автолюбителям абсолютно любых возрастов. Авто выглядит дорого и со вкусом.

— Цвет «Агат» — для автовладельцев с изысканным вкусом.

— «Плутон» — строгий и стильный цвет.

— «Сердолик» — окраска встречающаяся на Юбилейных Вестах. Это насыщенный красный цвет.

— «Лайм» — данный цвет позиционируется, как молодежный. Приобретается за дополнительную плату.

— Доступны также и другие цвета: желтый, голубой и др. Они как и все остальные отличаются высокой насыщенностью и яркостью.

Выше представленные цвета «металлики», обычных же всего два. На фоне цветовой палитры Весты особенно хорошо виден отрыв нового поколения Lada от прошлого, что очень похвально. Более подробно о цветах — в статье: «Цветовая палитра Веста»

Качество покрытия Лады Весты

В качестве ЛКП и антикоррозийной подготовки АвтоВАЗ несомненно сделал шаг вперед. Весь кузов Весты подвергается оцинковке, места особо сильно испытывающие влияние со стороны окружающей среды (пороги, арки, низ автомобиля), покрываются слоем антигравия. Замер толщины лакокрасочного покрытия Весты в среднем показывает 125-130 мкм., что очень даже неплохо для автомобиля из бюджетного сегмента.

Надеемся, что АвтоВАЗ не остановится, и будет дальше идти по пути к улучшению качества автомобиля, используя для этого современные технологии.

Видео Лада Веста Фантом обзор

Видеоролик способен передать капельку от реального восприятия цвета «Фантом».  В потоке данное цветовое решение достаточно интересно: нельзя сказать что фантом выделяется среди серой массы, но, однозначно, привлекает внимание.  Главная страница

Поделиться с друзьями:

Изменение цветов атомов по умолчанию в VESTA на цвета ASE/Jmol

Пратик Мехта

Источник

Vesta — это пакет 3D-визуализации для атомных моделей, объемных данных, таких как плотность заряда и т. д. В основном я использую ase-gui для визуализации, потому что его можно автоматизировать в python (и часто визуализировать изображения с помощью povray), но иногда Vesta полезна для построение таких вещей, как разница в плотности заряда 1 , или для создания более сложных изображений, показывающих связи, многогранники и т. д. Проблема в том, что ase-gui и Vesta используют разные цвета для атомов, что приводит к несовместимым цветам, если использовать оба. Вот молекула метанола со старой расцветкой ВЕСТА.

Мне нравятся цвета ASE, поэтому здесь я модифицирую список цветов VESTA, чтобы он соответствовал ASE. Для этого нам нужно изменить файл elements.ini , расположенный по адресу VESTA/VESTA.app/Contents/Resources 9.0018 на моем Mac (относительный путь в каталоге, вероятно, отличается на моей машине с Linux).

Вот как выглядит структура файла

 голова ../files/elements.ini
 
1 ч 0,46 1,20 0,200 1,00000 0,80000 0,80000
1 Д 0,46 1,20 0,200 0,80000 0,80000 1,00000
2 Не 1,22 1,40 1,220 0,98907 0,91312 0,81091
3 Ли 1,57 1,40 0,590 0,52731 0,87953 0,45670
4 Be 1,12 1,40 0,270 0,37147 0,84590 0,48292
5 Б 0,81 1,40 0,110 0,12490 0,63612 0,05948
6 С 0,77 1,70 0,150 0,50430 0,28659 0,16236
7 Н 0,74 1,55 1,460 0,69139 0,72934 0,90280
8 О 0,74 1,52 1,400 0,99997 0,01328 0,00000
9 F 0,72 1,47 1,330 0,69139 0,72934 0,90280
 

Первые три столбца после элементов представляют собой значения атомного, ван-дер-ваальсова и ионного радиусов. Следующие три числа — это цвета. В основном это цвета rgb, нормализованные на 255. Все, что нам нужно сделать, это заменить эти числа соответствующими цветами jmol. Вот некоторый код, который делает это.

 из ase.data.colors импортировать jmol_colors
с open('../files/elements.ini') как f:
    строки = f.readlines()
с открытым ('../files/new_elements.ini', 'w') как f:
    для строки в строке:
число, сим, r1, r2, r3, c1, c2, c3 = line.split()
если sym равен 'D':
# Переписать старую строку
new_line = [число, сим, r1, r2, r3, c1, c2, c3, '\n']
f.write(строка)
Продолжать
если sym равен 'XX':
new_c1, new_c2, new_c3 = jmol_colors[0]
еще:
new_c1, new_c2, new_c3 = jmol_colors[int(num)]
new_line = [число, символ, r1, r2, r3, new_c1, new_c2, new_c3]
# Получите правильный красивый печатный формат с этим уродливым
# команда поиска
f.write('''{0:>3} {1:>2} {2} {3} {4} \
{5:1.5f} {6:1.5f} {7:1.5f}\n'''.format(*new_line))
 

Давайте посмотрим на новый файл, чтобы убедиться, что он выглядит правильно.

 глава ../files/new_elements.ini
 
1 ч 0,46 1,20 0,200 1,00000 1,00000 1,00000
1 Д 0,46 1,20 0,200 0,80000 0,80000 1,00000
2 Не 1,22 1,40 1,220 0,85100 1,00000 1,00000
3 Ли 1,57 1,40 0,590 0,80000 0,50200 1,00000
4 Be 1,12 1,40 0,270 0,76100 1,00000 0,00000
5 Б 0,81 1,40 0,110 1,00000 0,71000 0,71000
6 С 0,77 1,70 0,150 0,56500 0,56500 0,56500
7 Н 0,74 1,55 1,460 0,18800 0,31400 0,97300
8 О 0,74 1,52 1,400 1,00000 0,05100 0,05100
9 F 0,72 1,47 1,330 0,56500 0,87800 0,31400
 

Теперь мы можем заменить наш старый файл на этот и получить желаемые цвета. Вы можете найти файл здесь.

Вот новое изображение метанола. Это больше похоже на то, к чему я привык!

1

Конечно, это можно сделать и с помощью Mayavi в Python.

Какое цветовое соотношение изображения Рассвета у Весты…

Миссия "Рассвет" на Весте продолжает выпускать изображения каждый день, а в последнее время они выпускают много цветных изображений. Мне нравятся цветные изображения из эстетических соображений, но на самом деле цвет — очень важное свойство поверхностей планет. Цвет и то, как он меняется на поверхности планеты, дает много кусочков головоломки истории этой планеты, и научиться читать эти подсказки по этим цветам — одна из вещей, которым они учат подражателей-планетологов.

Вот один из недавних примеров. Если заголовок не имеет для вас особого смысла, не беспокойтесь — именно поэтому я пишу эту запись в блоге. Перекусить. Мне нужно время, чтобы объяснить.

Кратер Нумизия, Веста, в черно-белом и искусственном цвете Дон сделал это изображение кратера Нумизия на Весте 25 июля 2011 года. Вид слева был сделан через прозрачный фильтр камеры, а версия справа в искусственных цветах состоит из изображений через три цветных фильтра, составленных для изображения с ложным цветовым соотношением. Изображение: NASA / JPL / UCLA / MPS / DLR / IDA

Многим из вас может быть интересно, что они подразумевают под «отношением» и, возможно, также, что, черт возьми, представляет собой «полоса поглощения железа». попробую объяснить!

Обо всем по порядку. Космические камеры не такие, как в вашем телефоне или карманной камере типа «наведи и снимай». Космические камеры обычно имеют детекторы, которые могут обнаруживать свет в немного большей части электромагнитного спектра, чем может видеть человеческий глаз, от ближнего ультрафиолетового до ближнего инфракрасного диапазона длин волн. Что еще более важно, хотя фотографии, которые они делают, часто красивы, они не предназначены для моментальных снимков; это сложные, точные научные измерительные приборы. Каждый крошечный пиксель в космическом изображении — это тщательно откалиброванное измерение того, сколько фотонов достигло камеры, а для Кадровой камеры Dawn в каждом изображении содержится миллион пикселей, миллион тщательных измерений того, сколько света отражают различные точки на поверхности Весты.

Чтобы получить информацию о цвете поверхности планеты, операторы "Рассвета" - как и на "Вояджере", "Оппортьюнити" и "Кассини" и многих других - добавили перед камерой колесо фильтров. Фильтр подобен гелю на театральном свете. Он превращает белый свет в цветной. Это достигается за счет ограничения длин волн, которые могут проходить через фильтр. Таким образом, «красный» фильтр обычно пропускает только красные длины волн, но не синий, зеленый, ультрафиолетовый или инфракрасный, а «ультрафиолетовый» фильтр пропускает только самые короткие длины волн света, но не желтый, красный или инфракрасный. Когда вы помещаете фильтр перед камерой, изображение, которое вы получаете, представляет собой измерение, которое соответствует тому, сколько фотонов из ограниченного диапазона длин волн попадает на детектор камеры. Каждый пиксель записывается как число; пиксели с более высокими номерами получили больше фотонов. Вот фотография одной из камер Pancam марсохода Mars Exploration Rover, разобранная так, чтобы вы могли видеть колесо фильтров. Это колесо, потому что оно может поворачиваться в разные положения, чтобы размещать разные фильтры перед объективом камеры.

Сборка Pancam Каждый Pancam состоит из блока детектора и оптики (вверху), а также моторизованного колеса (внизу, до сборки), содержащего 7 цветных фильтров и одну «пустую» позицию фильтра. На вставке показана сборка Pancam с фильтрующим колесом. Изображение: NASA/JPL-Caltech/Cornell

Кадровая камера Dawn имеет восемь различных фильтров, равномерно распределенных по той части спектра, которую способна обнаружить ее ПЗС-матрица. На этом графике показано, что происходит, когда белый свет (свет с широким набором длин волн) проходит через различные фильтры Dawn. Фильтр «F1», или прозрачный фильтр, пропускает белый свет напрямую. Левое изображение в паре, которую я разместил выше, было снято с использованием этого фильтра. Все остальные фильтры пропускают только узкие срезы длин волн света.

Ответственность фильтра камеры кадрирования Dawn Скопировано с этого постера о камерах кадрирования. Изображение: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

Фильтры обычно обозначаются по их центральной длине волны в нанометрах. Вот список центральных длин волн каждого из фильтров Dawn:

  • F1: (прозрачный)
  • F2: 548 нм («зеленый»)
  • F3: 749 нм
  • F4: 918 нм
  • F5: 978 нм
  • F6: 829 нм
  • F7: 650 нм («красный»)
  • F8: 428 нм («синий»)

Для краткости для обозначения этих фильтров используются более круглые числа. Например, они называют его «750» вместо «749». Среди фильтров есть три, которые примерно соответствуют длинам волн, обнаруживаемым цветочувствительными колбочками в человеческом глазу. Их называют красными, зелеными и синими. Но есть четыре фильтра для более длинных волн ближнего инфракрасного диапазона. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно взглянуть на график другого типа, на спектр. Или, как их называет большинство специалистов по планетарной науке, «волнистые линии». («Волнистые линии» — это один из тех терминов, которые изначально звучали уничижительно, но были включены в словарь ученых, изучающих волнистые линии.) Вот набор спектров, которые Райан Андерсон составил для меня для поста, который я написал в то время как назад об области поверхности Марса под названием «Белая скала» вместе с объяснением того, как спектроскопист может считывать информацию о составе из колебаний в спектре. На поверхности Марса есть горные породы, состав которых чем-то похож на то, что можно найти на Весте. Если вы не следуете подписи, не волнуйтесь; продолжайте читать. (Обратите внимание, что здесь используется другая единица измерения — микроны вместо нанометров; 0,4 микрона = 400 нанометров.)

Спектры OMEGA из Белой скалы и Меридиана, Марс Каждая линия на этом графике представляет собой «спектр», график того, насколько отражающей является точка на Марсе с увеличением длины волны. Черная линия представляет собой репрезентативный спектр самой Белой скалы. Зеленая линия представляет собой темный песок на дне кратера возле Белой скалы. Синяя линия представляет собой богатый оливином спектр от Meridiani planum. Красная линия представляет собой спектр, богатый железо- и магнийсодержащими глинистыми минералами из Meridiani Planum.

Все спектры похожи. Все они имеют сильно восходящий наклон от 0,4 до 0,7 мкм видимого диапазона, что придает им всем общий красный цвет, характерный для Марса. Все имеют провал около 1 микрона, что указывает на присутствие железа; Белая скала, дно кратера и основные спектры также содержат гораздо меньший провал около 2 микрон, что указывает на то, что железо и магний находятся в минерале, называемом пироксен. Спектр глины имеет заметные провалы на уровне 1,9.мкм (указывает на то, что вода связана в химической структуре) и 2,3 мкм (указывает на наличие гидроксила, ОН-групп, еще один признак присутствия воды). Хотя Белая Скала имеет некоторое сходство со спектром глины, она не содержит этих двух провалов, поэтому нет четких доказательств присутствия воды. Изображение: предоставлено ESA/OMEGA/график Райана Андерсона

Все спектры имеют сходство. Все они имеют сильно восходящий наклон от 0,4 до 0,7 мкм видимого диапазона, что придает им всем общий красный цвет, характерный для Марса. Все имеют провал около 1 микрона, что указывает на присутствие железа; Белая скала, дно кратера и основные спектры также содержат гораздо меньший провал около 2 микрон, что указывает на то, что железо и магний находятся в минерале, называемом пироксен. Спектр глины имеет заметные провалы на уровне 1,9.мкм (указывает на то, что вода связана в химической структуре) и 2,3 мкм (указывает на наличие гидроксила, ОН-групп, еще один признак присутствия воды). Хотя Белая Скала имеет некоторое сходство со спектром глины, она не содержит этих двух провалов, поэтому нет четких доказательств присутствия воды.

Спектры имеют большое значение для спектроскопистов, но для всех остальных это просто волнистые линии; Глядя на них, я мог бы с тем же успехом пытаться читать по-японски.

Изображения с цветовым соотношением позволяют извлечь наиболее важную информацию из спектральных данных и представить их в формате, понятном даже геологам. Я повторю первое изображение, которое я показал, и объясню, какое отношение разные цвета имеют к этим спектрам:

.
Кратер Нумизия, Веста, в черно-белом и искусственном цвете Красный канал = 750/440 Зеленый канал = 750/920 Синий канал = 440/750 (инверсия красного канала) Изображение: NASA / JPL / UCLA / MPS / DLR / МАР

Красный канал изображения получается путем разделения изображения, полученного через 749-нм фильтр ближнего инфракрасного диапазона, на изображение, полученное через синий фильтр. «Разделение» двух изображений означает, что они берут значение каждого пикселя в ближнем инфракрасном фильтре и делят его на значение соответствующего пикселя в синем фильтре. Чтобы понять, почему они хотели это сделать, вот снова спектры, но теперь я выделил точки на каждом спектре, соответствующие 440-, 750- и 920-нанометровые фильтры:

Преобразование спектральной информации в коэффициенты

Почти каждое каменистое тело в Солнечной системе имеет «красный склон», означающий, что оно ярче в красных длинах волн, чем в синих, и изображения в истинном цвете выглядят красновато-коричневатыми. Но некоторые вещи краснее других. В приведенных выше спектрах вы можете видеть, что красная закорючка, представляющая глинистые минералы, НАМНОГО лучше отражает при 750 нанометрах, чем при 440, что придает этой линии крутой наклон, в то время как синяя закорючка имеет более низкий наклон. Таким образом, если вы разделите 750-нанометровое изображение на 440-нанометровое изображение, ваше результирующее изображение будет ярче там, где материал относительно краснее, и темнее, где материал голубее. Изображение превратилось в карту, содержащую спектральную информацию, так что вы можете одновременно считывать миллион спектров. Кроме того, все смешанные изменения яркости и темноты из-за затенения были устранены, потому что затенение одинаково затемняет все длины волн, поэтому соотношение остается постоянным.

Красный канал PIA14680 Красный канал кратера Dawn Vesta Numisia в искусственных цветах (объясняющий цветовые отношения Clementine, 1)

Теперь посмотрите на разницу между значениями на 750 и значениями на 920. Если вы снова вернетесь к спектрам, вы Я увижу, что все они ярче при 750, чем при 920. Но у синей, зеленой и черной волнистых линий более глубокая впадина при 920 нанометрах, чем у красной волнистой линии. Эта «долина» появляется в спектре, когда минералы на поверхности содержат железо. Точнее, долина появляется, когда у атомов железа отнято два электрона. Это называется «двухвалентным» железом, в отличие от «двухвалентного» железа, у которого удалены три электрона. Двухвалентное железо встречается в очень распространенных породообразующих минералах оливине и пироксене, поэтому, где бы вы ни увидели эту долину, вы можете догадаться, что эти минералы присутствуют. Это также может означать, что поверхность там моложе; Воздействие космоса имеет тенденцию со временем сглаживать спектры, уменьшая глубину тех долин, которые используются для диагностики присутствия минералов. (Конечно, все это является грубым упрощением науки о спектроскопии, и я прошу прощения у тех из вас, чью науку я коверкаю.)

Итак, если вы возьмете 750-нанометровое изображение и разделите его на 920-нанометровое изображение, вы получите карту, показывающую, где оливина больше (он ярче), а где он менее заметен (темнее). На самом деле, вы можете просто передать это изображение геологу и сказать, что, вероятно, оно ярче там, где больше оливина или где поверхность свежее, и темнее там, где его меньше или оно старше, и геологу не нужно ничего знать о спектроскопии. чтобы иметь возможность прочитать некоторую информацию с карты.

Зеленый канал PIA14680 Зеленый канал кратера Рассвета Веста Нумисия, изображение в искусственных цветах (объясняющее соотношение цветов Клементины, 2) -много-оливина-есть-там карта на цветном изображении. Комбинация ложных цветов имеет карту «насколько она красная» в красном канале; карта количества оливина в зеленом канале; и карта «насколько оно красное», перевернутая (составляющая карту «насколько оно синее») в синем канале. Таким образом: вещи, которые выглядят красными, на самом деле краснее других вещей; вещи, которые выглядят голубыми, на самом деле голубее других вещей; и вещи, которые выглядят зелеными, содержат больше оливина. Команда CRISM уже несколько лет составляет карты, подобные этим, чтобы помочь геологам, не являющимся спектроскопистами, понять информацию о составе поверхности Марса. (CRISM — это спектрометр на Марсианском разведывательном орбитальном аппарате.)

Обычно у планет, лун и астероидов, не имеющих атмосфер, более красные поверхности находятся в космосе дольше, чем более голубые поверхности. Старые равнины с кратерами часто более красные; свежие кратерные лучи часто более голубые. Поэтому покраснение часто используется в качестве показателя возраста. Так что для меня действительно странно, что половина брызг выброса из кратера Нумисия на изображении Доун выглядит красной на этом изображении в искусственных цветах. Может это и не выброс? И эти кляксы оранжевых отложений над Нумизией тоже интересны; они каким-то образом различаются спектрально (то, что они оранжевые, предполагает, что они оба красные и относительно богаты оливином или относительно свежие; «красный» и «свежий» обычно не идут рука об руку).

Все это поможет научной команде Dawn составить карту состава Весты и рассказать историю о ее истории — историю, которая, похоже, будет сильно отличаться от, скажем, истории Луны. Я с нетерпением жду, чтобы прочитать эту историю!

Планетарный фонд

Благодаря вашей поддержке наша миссия состоит в исследовании миров, поиске жизни и защите Земли. Дай сегодня!

Пожертвовать

Подробнее: Астероид 4 Веста, Астероиды, Рассвет, Объяснение обработки изображений, Малые тела, Миссии малых тел, Космические миссии, Миры

You are here: Home > Статьи

Статьи по теме

  • Исследовать космос
  • Планеты и другие миры
  • Космические миссии
  • Ночное небо
  • Космическая политика
  • Для детей
  • Обучение
  • Артикул
  • Планетарное радио
  • Космические снимки
  • Видео
  • Курсы
  • Планетарный отчет
  • Примите участие
  • Центр действий
  • Регистрация по электронной почте
  • Стать участником
  • Связаться
  • Дать
  • Продлить членство
  • Поддержите проект
  • Магазин поддержки
  • Путешествие
  • Другие способы пожертвований

Расширение прав и возможностей граждан мира для развития космической науки и исследований.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *