Photometry of rough planetary surfaces
PLATES
Progetto
Laboratorio
RSN3
Attività: Nuova; Data inizio: 2022; Data fine: 2024
andrea.raponi andrea.raponi@inaf.it
L'indagine sulla luce emessa e riflessa dalle superfici planetarie in funzione della geometria di osservazione consente di dedurne le proprietà (come albedo, porosità e inerzia termica). A questo scopo, la caratterizzazione della rugosità superficiale è indispensabile per distinguerla da altri parametri fisici. In letteratura viene frequentemente utilizzato il modello analitico di Hapke (1993). Raponi et al. (2020) hanno proposto un algoritmo statistico per superare alcuni problemi legati alla teoria di Hapke. Qui proponiamo, come ulteriore passo, di eseguire misure fotometriche di laboratorio su superfici prodotte con stampanti 3D, con una rugosità nota per costruzione. Sulla base di questi risultati, verrà effettuata una revisione degli attuali modelli di rugosità disponibili.
Investigation of emitted and reflected light from planetary surfaces as a function of the viewing geometry allows to infer regolith properties (such as albedo, porosity, and thermal inertia). To achieve this goal, a clear characterization of the surface roughness is mandatory to disentangle it from the other physical parameters. This task is accomplished by means of radiative transfer models as Hapke (1993) analytical model. Raponi et al. (2020) proposed a statistical algorithm to overcome some issues related to Hapke theory. Here we propose, as a further step, to perform laboratory photometric measurements on 3D-printed synthetic surfaces, with a roughness known by construction. Building on the results of this effort, we will address a revision of the current available roughness models.
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Tecnologie per la Planetologia
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
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IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. PADOVA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
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0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
<p>Planetary theory</p>
<p><br></p>
<p>Laboratori presenti a IAPS Roma e all'Osservatorio di Padova</p>
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
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1 | andrea.raponi | andrea.raponi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Principal Investigator | X X X | X X X | X | |
2 | mauro.ciarniello | mauro.ciarniello@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Co-Investigator | X X X | X X X | X | |
3 | gianrico.filacchione | gianrico.filacchione@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Co-Investigator | X X X | X X X | X | |
4 | cristina.re | cristina.re@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Co-Investigator | X X X | X X X | X | |
5 | marco.dima | marco.dima@oapd.inaf.it | O.A. PADOVA | Y | TECNOLOGO | Co-Investigator | X X X | X X X | X | |
6 | fabrizio.capaccioni | fabrizio.capaccioni@inaf.it | IAPS ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Co-Investigator | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra |
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Programma di Ricerca Fondamentale INAF per il 2022, Theory Grant
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
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1 | Theory Grant INAF | 0 | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 |
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
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