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Framework for Coordinated Efforts in the Exploration of Volatiles in the South Polar Region of the Moon
The Planetary Science Journal ( IF 3.8 ) Pub Date : 2021-05-25 , DOI: 10.3847/psj/abf3c5
Myriam Lemelin 1, 2 , Shuai Li 3 , Erwan Mazarico 4 , Matthew A. Siegler 2, 5 , David A. Kring 2, 6 , David A. Paige 7
Affiliation  

The exploration of the lunar south polar region and the ground truthing of polar volatiles is one of the top priorities for several space agencies and private partners. Here we use Moon Mineralogy Mapper surficial water ice detections to investigate the location of water-ice-bearing permanently shaded regions (PSRs) near the south pole. We extract a variety of parameters such as their temperature regime, slope, hydrogen content, number of ice detections, depth stability for water ice and dry ice, and mobility aspects. We identify 169 water-ice-bearing PSRs and use their characteristics to identify sites that allow us to access the highest abundances of volatiles, sites that can be visited to characterize the lateral or vertical distribution of volatiles (water ice and dry ice), and sites that allow for the fastest recovery of a scientifically interesting sample. Collectively, 37 PSRs are identified as sites of interest, including 11 that would address more than one mission objective and may be, for that reason, higher-priority targets of exploration. These PSRs are found in Shoemaker, Faustini, Cabeus, Malapert, Nobile, Sverdrup, Wiechert J, and Haworth craters, as well as three unnamed craters (PSRs 57, 120, and 89). These sites are all located within 6 of the south pole. We present case studies for a relatively short traverse mission (20–50 km) to PSR 89, a medium-length traverse (∼100 km) to Sverdrup 1, and a longer traverse (∼300 km) to Cabeus that can serve as a guide in planning upcoming exploration missions.



中文翻译:

月球南极地区挥发性物质探索协调努力框架

月球南极地区的探索和极地挥发物的地面实况是几个航天机构和私人合作伙伴的首要任务之一。在这里,我们使用 Moon Mineralogy Mapper 地表水冰探测来调查南极附近含水冰的永久阴影区 (PSR) 的位置。我们提取了各种参数,例如它们的温度状态、斜率、氢含量、冰检测的数量、水冰和干冰的深度稳定性以及流动性方面。我们确定了 169 个含水冰的 PSR,并利用它们的特征来确定使我们能够获得最高丰度挥发物的地点,可以访问以表征挥发物(水冰和干冰)的横向或垂直分布的地点,和允许最快恢复具有科学意义的样本的站点。总共有 37 个 PSR 被确定为感兴趣的地点,其中 11 个将解决一个以上的任务目标,因此可能是更高优先级的勘探目标。这些 PSR 发现于 Shoemaker、Faustini、Cabeus、Malapert、Nobile、Sverdrup、Wiechert J 和 Haworth 陨石坑,以及三个未命名的陨石坑(PSR 57、120 和 89)。这些站点都位于南极的 6 以内。我们介绍了到 PSR 89 的相对较短的穿越任务(20-50 公里)、到 Sverdrup 1 的中等长度穿越(~100 公里)和到 Cabeus 的较长穿越(~300 公里)的案例研究,可以作为规划即将进行的勘探任务的指南。包括 11 个将解决一个以上任务目标的任务,因此可能是更高优先级的探索目标。这些 PSR 发现于 Shoemaker、Faustini、Cabeus、Malapert、Nobile、Sverdrup、Wiechert J 和 Haworth 陨石坑,以及三个未命名的陨石坑(PSR 57、120 和 89)。这些站点都位于南极的 6 以内。我们介绍了到 PSR 89 的相对较短的穿越任务(20-50 公里)、到 Sverdrup 1 的中等长度穿越(~100 公里)和到 Cabeus 的较长穿越(~300 公里)的案例研究,可以作为规划即将进行的勘探任务的指南。包括 11 个将解决一个以上任务目标的任务,因此可能是更高优先级的探索目标。这些 PSR 发现于 Shoemaker、Faustini、Cabeus、Malapert、Nobile、Sverdrup、Wiechert J 和 Haworth 陨石坑,以及三个未命名的陨石坑(PSR 57、120 和 89)。这些站点都位于南极的 6 以内。我们介绍了到 PSR 89 的相对较短的穿越任务(20-50 公里)、到 Sverdrup 1 的中等长度穿越(~100 公里)和到 Cabeus 的较长穿越(~300 公里)的案例研究,可以作为规划即将进行的勘探任务的指南。以及三个未命名的陨石坑(PSR 57、120 和 89)。这些站点都位于南极的 6 以内。我们介绍了到 PSR 89 的相对较短的穿越任务(20-50 公里)、到 Sverdrup 1 的中等长度穿越(~100 公里)和到 Cabeus 的较长穿越(~300 公里)的案例研究,可以作为规划即将进行的勘探任务的指南。以及三个未命名的陨石坑(PSR 57、120 和 89)。这些站点都位于南极的 6 以内。我们介绍了到 PSR 89 的相对较短的穿越任务(20-50 公里)、到 Sverdrup 1 的中等长度穿越(~100 公里)和到 Cabeus 的较长穿越(~300 公里)的案例研究,可以作为规划即将进行的勘探任务的指南。

更新日期:2021-05-25
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