
惑星地質学において、レイシステムは、衝突クレーターの形成時に放出された微細な噴出物の放射状の筋で構成され、車輪のハブから伸びる多数の細いスポークのように見えます。レイは、発生源となったクレーターの直径の数倍の長さにまで伸びることがあり、多くの場合、より大きな噴出物の塊によって形成された小さな二次クレーターを伴います。レイシステムは、月、地球(カミル・クレーター)、水星、および外惑星のいくつかの衛星で確認されています。当初は、大気を持たない惑星や衛星にのみ存在すると考えられていましたが、最近では、 2001年火星探査機の熱画像装置によって軌道上から撮影された赤外線画像で火星でも確認されています。

噴出物が、堆積した地表面とは異なるアルベド(表面反射率)または熱特性を持つ物質で構成されている場合に、可視光線、場合によっては赤外線波長で光線が現れます。通常、可視光線は周囲の地表面よりも高いアルベドを持ちます。まれに、衝突によってアルベドの低い物質が掘り出されることもあります。例えば、月の海にある玄武岩質の溶岩堆積物などが挙げられます。火星で見られるような熱光線は、斜面や影が火星表面から放出される赤外線エネルギーに影響を与えない夜間に特に顕著に現れます。
他の表面地形に重なり合う放射状構造は、衝突クレーターの相対的な年代を示す指標として有用である。なぜなら、時間の経過とともに様々なプロセスによって放射状構造が消滅してしまうからである。月のような大気のない天体では、宇宙線や微小隕石への曝露による宇宙風化作用によって、噴出物のアルベドと下層物質のアルベドの差が徐々に減少する。特に微小隕石は、レゴリスにガラス質の溶融物を生成し、アルベドを低下させる。放射状構造は、溶岩流(月のリヒテンベルクの溶岩流など)や他の衝突クレーター、噴出物によって覆われることもある。

月の光条の物理的性質は、歴史的に様々な憶測の対象となってきた。初期の仮説では、蒸発した水からできた塩の堆積物だと考えられていた。その後、火山灰の堆積物や塵の筋だと考えられるようになった。クレーターの起源が衝突説として受け入れられるようになってから、 1960年代にユージン・シューメーカーは、光条は破砕された噴出物の結果であると提唱した。
近年の研究によると、月の光条系の相対的な明るさは、必ずしもその年代を正確に示す指標とは限らないことが示唆されている。アルベドは酸化鉄(FeO)の含有量にも左右される。FeOの含有量が少ないほど明るい物質となり、そのような光条系はより長い期間、明るい外観を保つことができる。したがって、年代を特定するには、アルベド分析に物質組成を考慮に入れる必要がある。
月の表側にある、放射状の光条が顕著なクレーターには、アリスタルコス、コペルニクス、ケプラー、プロクロス、ディオニュシウス、グルシュコ、ティコなどがある。より小さな例としては、ケンソリヌス、ステラ、リンネなどがある。同様の光条は月の裏側にも見られ、ジョルダーノ・ブルーノ、ネコ、オーム、ジャクソン、キング、そして小さいながらも目立つピエラッツォなどのクレーターから放射状に伸びる光条が挙げられる。
衝突クレーターからの一次噴出物の横方向への移動は、ほとんどの場合、クレーター半径の数倍の距離に限られますが、コペルニクス・クレーターやティコ・クレーターを形成した衝突のような、より大きな衝突では、一次噴出物が月の半周分もの距離まで放出されました。[ 2 ]
ノースレイとサウスレイのクレーターは、それぞれ明瞭な放射状の光条を持ち、1972年にアポロ16号の宇宙飛行士によって地上から観測された。