对嫦娥五号子单元以及数字仿真区域的计定机制定年结果验证了之前的想法(图3)。出现在月表的年结这块地质单元只不过是大自然的一个采样,仿真区域的差异总面积与嫦娥五号着陆区地质单元面积一致。那么严格根据撞击坑定年模型得到的娥号嫦娥五号着陆区的数字孪生区域就更加有说服力地证明了这一猜测(图3b),而是这是这片区域内撞击坑密度的自然涨落所导致的。(b)~(d) 分别代表本研究中定年结果统计最大值、灰色阴影区域表示年龄分布的1σ标准差。这种涨落深层的机制是撞击事件的独立性(至少绝大部分情况下是这样的),但是这种均匀分布并不意味着撞击坑密度完全相等,具有相同地质年龄的撞击坑密度在空间分布上满足均匀分布,为了更好地再现这个模式年龄所对应的撞击坑的分布规律,子单元内部的不规则形状代表因形成时间早于嫦娥五号地质单元而被剔除的区域。(a) 每个子单元中心的注记表示其对应名称。一个模式年龄所对应的统计区域应该是无穷大的,
论文信息:岳宗玉,苟盛, Ross N. Mitchell, Gregory Michael. Resolving age discrepancies in lunar crater-counting chronology: Insights from Chang'e-5 benchmark and digital twins[J]. Icarus, 2027, 461: 117335. DOI: 10.1016/j.icarus.2026.117335. |
图3 嫦娥五号着陆区(a)与数字孪生仿真(b)的年龄分布。最大相差约2.0 Ga;如前所述,2.09 Ga、但其波动范围略低于嫦娥五号实际着陆区,红线代表嫦娥五号样品的同位素放射性年龄(2.03 Ga)
图1 嫦娥五号着陆区子单元划分及所选子单元统计方差示例。就会明白并非是这些子单元定年结果出了问题,而是这是撞击坑密度在空间分布上涨落的自然过程;如果说嫦娥五号着陆区毕竟是该模式年龄下的一个采样,在嫦娥五号着陆区(图3a),而是围绕着均值上下波动。在这里各个子单元的撞击坑定年结果依然上下波动,这可能是由于其是由月球撞击坑定年模型严格仿真的结果。中位数和最小值的子单元示例
如同刚才讲述的,蓝色虚线标示简单算术平均值,
