Ziel der Studie war es, innovative technische Lösungen zu implementieren, die es ermöglichen, eine neue Klasse kompakter Fourier-Transformationsspektrometer (FTS) sowohl für In-situ- als auch für Orbiter-Operationen zu erzeugen. Insbesondere wollten wir eine Instrumentenkonfiguration entwickeln, die flexibel genug ist, um mit geringfügigen Modifikationen an verschiedene planetare Szenarien und Ziele angepasst zu werden. Während der Studie haben wir die Hauptbeschränkungen im Design identifiziert und welche Teilsysteme modifiziert und/oder angepasst werden müssen, um das ausgewählte planetare Ziel besser zu untersuchen. Die Funktionalität in einer rauen mechanischen und thermischen Umgebung ist heutzutage inkompatibel mit FTS, die üblicherweise mit vibrationsfreien und thermisch stabilen Umgebungen assoziiert werden, selbst für Bodenanwendungen. Die Implementierung zeitbasierter Sampling-Techniken in Verbindung mit neu entwickelten Datenverarbeitungsalgorithmen und die Anwendung von phasenbasierten Kalibrierungsverfahren versprechen, die Umweltanforderungen für FTS erheblich zu entspannen.
Bellucci et al. (Mon,) haben diese Frage untersucht.
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