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Detecting the sources of ice block falls at the martian north polar scarps by analysis of multi-temporal HiRISE imagery

Su, Shu und Fanara, Lida und Zhang, Xin und Hauber, Ernst und Gwinner, Klaus und Oberst, J. (2021) Detecting the sources of ice block falls at the martian north polar scarps by analysis of multi-temporal HiRISE imagery. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIII. ISPRS, Digital meeting. doi: 10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2021-673-2021. ISSN 1682-1750.

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4MB

Offizielle URL: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLIII-B3-2021/673/2021/

Kurzfassung

We have developed a method for automatically detecting the sources of ice block falls at the Martian north polar scarps. Multitemporal red-filter High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) images were processed by using the open source NASA Ames Stereo Pipeline in combination with the USGS Integrated Software for Imagers and Spectrometers to produce 0.25 m resolution images as well as a 1 m resolution DTM. The multi-temporal HiRISE images were firstly ortho-rectified by the DTM, and then co-registered by using the Enhanced Correlation Coefficient Maximization (ECC) algorithm. We applied the change detection method on the well-aligned sub-meter scale HiRISE images, which were taken in Mars Year 29 and Mars Year 30, to investigate mass wasting at the scarp area centred at 85.0°N, 151.5°E. The idea of the change detection method is to identify changing shadow patterns based on the grayscale difference between the images. The final results show that erosion events occurred at the full length of this study’s scarp within one Mars Year. However, only the upper and lower part of the scarp show erosion activity, whereas the intermediate parts seem inactive, and this correlates with the slope.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/147941/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Poster)
Titel:Detecting the sources of ice block falls at the martian north polar scarps by analysis of multi-temporal HiRISE imagery
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Su, Shushu.su (at) campus.tu-berlin.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Fanara, LidaLida.Fanara (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-2677-2503NICHT SPEZIFIZIERT
Zhang, XinCollege of Surveying and Geoinformatics, Tongji University, Shanghai, ChinaNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Hauber, ErnstErnst.Hauber (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-1375-304XNICHT SPEZIFIZIERT
Gwinner, KlausKlaus.Gwinner (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Oberst, J.Juergen.Oberst (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2021
Erschienen in:The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Nein
Band:XLIII
DOI:10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2021-673-2021
ISSN:1682-1750
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Mars, Polar Scarps, Block Falls, HiRISE, Change Detection
Veranstaltungstitel:ISPRS
Veranstaltungsort:Digital meeting
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Erforschung des Weltraums
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R EW - Erforschung des Weltraums
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Exploration des Sonnensystems
Standort: Berlin-Adlershof
Institute & Einrichtungen:Institut für Planetenforschung > Planetengeodäsie
Institut für Planetenforschung > Planetengeologie
Hinterlegt von: Fanara, Lida
Hinterlegt am:03 Jan 2022 14:53
Letzte Änderung:03 Jan 2022 14:53

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