|
由于观测条件的限制,目前人们对近地小行星2016HO3的表面物质组成和太空风化特性仍缺乏充分认识。唯一已公开发表的光谱数据来自Sharkey et al. (2021)使用LBT望远镜的观测结果。该光谱显示出两个明显的特征:一是存在明显的1μm吸收峰;二是光谱斜率非常高,光谱曲线比大多数S-型小行星都更陡。该光谱数据由两部分拼接而成:光谱仪测得的可见-近红外(VNIR)光谱,覆盖波段至约1.25μm;其他波段则只有z、J、H、K四个宽谱段的测光数据。
对2016HO3光谱1μm吸收峰中心波长的分析,进一步支持了其可能具有较高橄榄石含量的推测。本研究对2016HO3的VNIR光谱去连续统后,利用多项式函数对吸收峰部分进行了拟合以确定1μm吸收峰的中心波长(BC1),其吸收中心位于1.00μm。同时,本研究还发现,若仅使用1.25μm之前的光谱来提取BC1,结果会系统性地偏向更短的波长(图2)。这是因为1.25μm之前的光谱不能完全覆盖1μm吸收峰的右半部分,从而影响光谱连续统计算。具体而言,1μm吸收峰右半部分的缺失会使连续统相对于全波段连续统偏低,且长波端偏低程度更大,进而导致去连续统光谱右半部分反射率偏高,最终使吸收中心向短波偏移。因此,2016HO3 实际上的BC1应大于或等于1.00μm,符合橄榄石含量较高的光谱特征。
本研究还提出了一种适用于归一化光谱的太空风化程度评估模型。该模型基于现有的光学成熟度(OMAT)指标发展而来。通过将具有不同风化成熟度的月球样品数据投射到以R750/R550(750nm与550nm反射率比值)为横坐标、R950/R750为纵坐标的散点图中,本研究发现从左下角到右上角,用于表征风化成熟度的Is/FeO值呈逐渐上升趋势(图3)。对于归一化光谱,其归一化因子在分子和分母中同时出现并相互抵消,因此该模型规律同样适用于归一化反射率光谱和绝对反射率光谱。此外,由于归一化光谱在很大程度上消除了观测条件引起的亮度差异,该模型有潜力适用于更多光谱观测数据。
进一步分析显示,图3中月球样品数据点与坐标原点的直线距离,与其对应的Is/FeO值具有较好的相关性。我们将该距离定义为NOMAT(Normalized Optical Maturity,归一化光学成熟度)。通过拟合两者关系得到经验公式(图4),进而推算出2016HO3的Is/FeO值为25.97 ± 19.62。在月球样品成熟度框架下(Is/FeO值0-30为不成熟,30-60为亚成熟,60-100为成熟),这对应不成熟至亚成熟的范围。
综合以上推测—即2016HO3可能富含橄榄石且表面风化程度较低,可以解释其独特的光谱形态。模拟实验研究表明,太空风化对橄榄石光谱斜率的增加效率远高于辉石。因此,2016HO3的低太空风化程度保留了其比较明显的1μm吸收峰,而高橄榄石含量使其在较低风化程度下仍表现出高光谱斜率。 论文信息:Liu M, Yang Y, Liu Y, et al. Composition and Space-weathering Characteristics of the Tianwen-2 Mission’s First Target: Near-Earth Asteroid (469219) Kamo‘oalewa [J]. The Astrophysical Journal Letters, 2026, 997(2): L49.https://doi.org/10.3847/2041-8213/ae3826 来源:国家空间科学中心 |