6 de mayo de 2020

MARS ROVER 2020 -Actualización a Abril 2020



Crónica

18 de diciembre de 2019
El Mars 2020 Rover completa su primer examen de manejo.

El próximo Rover de Marte ha pasado su primer examen de manejo. Una evaluación preliminar de sus actividades el 17 de diciembre de 2019 descubrió que el rover marcó todas las casillas necesarias mientras rodaba hacia adelante y hacia atrás y hacía piruetas en una sala limpia en el JPL en Pasadena, California. La próxima vez que el rover Mars 2020 conduzca, rodará sobre suelo marciano.

En el laboratorio de Pasadena, California, los ingenieros observaron la primera prueba de manejo para el rover Mars 2020 de la NASA el 17 de diciembre de 2019. Créditos: NASA / JPL-Caltech

"Mars 2020 obtuvo su licencia de conducir", dijo Rich Rieber, el ingeniero de sistemas de movilidad líder para Mars 2020. "La prueba demostró sin ambigüedades que el rover puede operar bajo su propio peso y demostró muchas de las funciones de navegación autónoma por primera vez".  Este es un hito importante para el Rover Mars 2020".



El 17 de diciembre de 2019, los ingenieros tomaron el próximo rover de Marte de la NASA para su primer giro. La prueba tuvo lugar en la sala limpia de la Instalación de Ensamblaje de Naves Espaciales en el JPL  en Pasadena, California. Esta fue la primera prueba de manejo para el nuevo rover, que se trasladará a Cabo Cañaveral, Florida, a principios del próximo año para prepararse para su lanzamiento a Marte. Los ingenieros están comprobando que todos los sistemas funcionan correctamente, el rover puede operar bajo su propio peso y el puede ejectutar  muchas de sus funciones de navegación autónomas. La ventana de lanzamiento de Mars 2020 se abre el 17 de julio de 2020. El rover aterrizará en el cráter Jezero de Marte el 18 de febrero de 2021.

En un maratón de más de 10 horas demostró que todos los sistemas funcionaban en concierto, el rover dirigió, giró y condujo en incrementos de 3 pies (1 metro) sobre pequeñas rampas cubiertas con esteras especiales de control estático. Dado que estos sistemas funcionaron bien bajo la gravedad de la Tierra, los ingenieros esperan que funcionen bien bajo la gravedad de Marte, que es solo tres octavos más fuerte. El rover también pudo recopilar datos con el Radar Imager for Mars 'Subsurface Experiment ( RIMFAX ).
"Un rover necesita moverse, y Mars 2020 lo hizo ayer", dijo John McNamee, gerente de proyecto de Mars 2020. "No podemos esperar para poner un poco de tierra marciana roja debajo de sus ruedas".

21 de enero de 2020
Nueve finalistas fueron elegidos en el concurso de nombres para el Rover Mars 2020 de la NASA.

El público tuvo la oportunidad de votar para dar nombre al próximo rover de Marte de la NASA. De allí surgieron los nueve nombres de los candidatos en el concurso "Un nombre para el Rover" por el cual se invitó a los estudiantes de kindergarten hasta el 12º grado de todo Estados a buscar un nombre para el Rover Mars 2020 y escribir un breve ensayo sobre el tema .

Se presentaron más de 28,000 ensayos después de que el concurso comenzó el 28 de agosto del año pasado. Un panel diverso de casi 4,700 jueces voluntarios, compuesto por educadores, profesionales y entusiastas del espacio de todo el país, redujo el grupo a 155 semifinalistas merecedores de todos los estados y territorios del país.

"Miles de estudiantes han compartido sus ideas para un nombre que enorgullecerá a nuestro rover y al equipo", dijo Lori Glaze, directora de la División de Ciencia Planetaria de la NASA en Washington. "Miles más se ofrecieron como voluntarios para formar parte del proceso de evaluación. Ahora es la oportunidad del público de involucrarse y expresar su entusiasmo por sus favoritos de los últimos nueve".

Los nueve finalistas (nombre de envío, nivel de grado, nombre del estudiante y estado) son:
·         Resistencia , K-4, Oliver Jacobs de Virginia
·         Tenacidad , K-4, Eamon Reilly de Pennsylvania
·         Promesa , K-4, Amira Shanshiry de Massachusetts
·         Perseverancia , 5-8, Alexander Mather de Virginia
·         Visión , 5-8, Hadley Green de Mississippi
·         Clarity , 5-8, Nora Benitez de California
·         Ingenio , 9-12, Vaneeza Rupani de Alabama
·         Fortaleza , 9-12, Anthony Yoon de Oklahoma
·         Coraje , 9-12, Tori Gray de Louisiana
Después de que se cierre la encuesta, los nueve estudiantes finalistas discutirán sus nombres de rover con un panel que incluye a Glaze, la astronauta de la NASA Jessica Watkins, el piloto de rover de la NASA-JPL Nick Wiltsie y Clara Ma, quienes se ganaron el honor de nombrar al Rover Curiosity en 2009.

El concurso concluirá a principios de marzo de 2020, cuando se anuncie el nuevo nombre del rover, y el estudiante detrás de él. El ganador del gran premio también recibirá una invitación para ver el lanzamiento de la nave espacial en julio de 2020 desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida.

7 de febrero de 2020
Todo sobre el láser (y el micrófono) en la parte alta del Mars 2020.








El mástil o "cabeza" de Mars 2020 incluye un instrumento láser llamado SuperCam que puede vaporizar material de roca y estudiar el plasma resultante. Créditos: NASA / JPL-Caltech.








La NASA está enviando un nuevo robot con láser a Marte. Pero a diferencia de los láseres de ciencia ficción, este se utiliza para estudiar la mineralogía y la química a una distancia de hasta 20 pies (7 metros). También podría ayudar a los científicos a encontrar signos de vida microbiana fosilizada en el Planeta Rojo.
SuperCam uno de los siete instrumentos a bordo del rover Mars 2020, que se lanza este verano, fue construido por un equipo de cientos y empaca lo que típicamente requeriría varios equipos de gran tamaño en algo no más grande que una caja de cereal. Dispara un rayo láser pulsado del mástil del rover, o "cabeza", para vaporizar pequeñas porciones de roca desde la distancia, proporcionando información que será esencial para el éxito de la misión.

Aquí hay una mirada más cercana a lo que hace que el instrumento sea tan especial:

Un largo alcance
El uso de un rayo láser ayudará a los investigadores a identificar minerales que están más allá del alcance del brazo robótico del rover o en áreas demasiado empinadas para que el rover vaya. También les permitirá analizar un objetivo antes de decidir si guiar al explorador allí para un análisis más detallado. De particular interés: minerales que se formaron en presencia de agua líquida, como arcillas, carbonatos y sulfatos. El agua líquida es esencial para la existencia de la vida tal como la conocemos, incluidos los microbios, que podrían haber sobrevivido en Marte hace miles de millones de años.

Los científicos también pueden usar la información de SuperCam para ayudar a decidir si capturar núcleos de roca para el sistema de almacenamiento en caché de muestras del móvil. Mars 2020 recolectará estas muestras de núcleo en tubos de metal, y finalmente las depositará en una ubicación predeterminada para una futura misión para recuperar y traer de vuelta a la Tierra.

La unidad SuperCam del mástil de Mars 2020, que se muestra probada aquí, utilizará un láser para vaporizar y estudiar material de roca en la superficie del planeta rojo. Créditos: LANL


Enfoque láser
SuperCam es esencialmente una versión de próxima generación de la ChemCam del rover Curiosity . Al igual que su predecesor, SuperCam puede usar un rayo láser infrarrojo para calentar el material que impacta a alrededor de 18,000 grados Fahrenheit (10,000 grados Celsius), un método llamado espectroscopía de ruptura inducida por láser, o LIBS, y lo vaporiza. Una cámara especial puede determinar la composición química de estas rocas a partir del plasma que se crea.

En una prueba que se muestra aquí, la unidad de mástil SuperCam, que se encuentra en el mástil o "cabeza" del rover Mars 2020, golpea las marcas en una pieza de metal.

Al igual que ChemCam, SuperCam utilizará inteligencia artificial para buscar objetivos de roca que valgan la pena golpear durante y después de los recorridos, cuando los humanos están fuera del circuito. Además, esta IA mejorada permite que SuperCam apunte con mucha precisión a las rocas pequeñas.

Otra característica nueva de SuperCam es un láser verde que puede determinar la composición molecular de los materiales de la superficie. Este rayo verde excita los enlaces químicos en una muestra y produce una señal dependiendo de qué elementos están unidos, una técnica llamada espectroscopía Raman (es una técnica espectroscópica usada en química y física de la materia condensada para estudiar modos de baja frecuencia como los vibratorios, rotatorios, y otros – ver Wilkipedia-). SuperCam también utiliza el láser verde para hacer que algunos minerales y productos químicos a base de carbono emitan luz o fluorescencia.

Los minerales y los productos químicos orgánicos producen fluorescencia a diferentes velocidades, por lo que el sensor de luz de SuperCam cuenta con un obturador que puede cerrarse tan rápido unos 100 nanosegundos a la vez, tan rápido que muy pocos fotones de luz entrarán. La alteración de la velocidad de obturación (una técnica llamada espectroscopía de luminiscencia de resolución temporal) permitirá a los científicos determinar mejor los compuestos presentes.

Además, SuperCam puede usar luz visible e infrarroja (VISIR) reflejada por el Sol para estudiar el contenido mineral de rocas y sedimentos. Esta técnica VISIR complementa la espectroscopía Raman; Cada técnica es sensible a diferentes tipos de minerales.

Láser con un control de micrófono
SuperCam incluye un micrófono para que los científicos puedan escuchar cada vez que el láser golpea un objetivo. El sonido emergente creado por el láser cambia sutilmente según las propiedades del material de una roca.

"El micrófono tiene un propósito práctico al decirnos algo sobre nuestros objetivos de roca desde la distancia. Pero también podemos usarlo para grabar directamente el sonido del paisaje marciano o el giro del mástil del rover", dijo Sylvestre Maurice, del Instituto de Investigación en Astrofísica y Ciencia Planetaria en Toulouse, Francia.

El rover Mars 2020 marca la tercera vez que este diseño de micrófono en particular irá al Planeta Rojo, dijo Maurice. A fines de la década de 1990, el mismo diseño cabalgó a bordo del Mars Polar Lander, que se estrelló en la superficie. En 2008, la misión Phoenix experimentó problemas electrónicos que impidieron el uso del micrófono.

En el caso de Mars 2020, SuperCam no tiene el único micrófono a bordo del rover: un micrófono de entrada, descenso y aterrizaje capturará todos los sonidos del rover en su entrada a la superficie marciana. Agregará audio al video a todo color grabado por las cámaras del rover, capturando un aterrizaje en Marte como nunca antes se ha hecho.

Trabajo en equipo
SuperCam está dirigida por el Laboratorio Nacional de Los Alamos en Nuevo México, donde se desarrolló la Unidad del Cuerpo del instrumento. Esa parte del instrumento incluye varios espectrómetros, electrónica de control y software.

La Unidad de Mástil fue desarrollada y construida por varios laboratorios del CNRS (centro de investigación francés) y universidades francesas bajo la autoridad contratante de CNES (agencia espacial francesa). Los objetivos de calibración en la plataforma móvil son proporcionados por la Universidad española de Valladolid.

JPL está construyendo y gestionará las operaciones del rover Mars 2020 para la Dirección de Misión Científica de la NASA en la sede de la agencia en Washington.

21 de febrero de 2020 - The Planetary Society
Tramo final: Mars Rover desempacado en Florida, nuevos datos de Search for Life.


ROVER MARS 2020 DESEMPACADO EN FLORIDA. 
El rover Mars 2020 de la NASA se alista para su lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Florida. (14 de febrero de 2020). El rover fue fabricado en el JPL Pasadena, California. NASA / Kim Shiflett.

El rover despegará en julio o agosto de este año y llegará a Marte en febrero de 2021, en  menos de un año a partir de ahora . Mars 2020 buscará signos de vidas pasadas, mientras recolecta muestras de suelo y rocas para un futuro regresarlas a la Tierra.

20 de febrero de 2020
La NASA agrega científicos para el proyecto científico del regreso a tierra de muestras del suelo marciano.


La misión Mars 2020 buscará signos de vida microbiana pasada y será la primera misión planetaria en recolectar y almacenar muestras de roca marciana de núcleo y polvo. Misiones posteriores, actualmente bajo consideración de la NASA (en conjunto con la Agencia Espacial Europea), enviarían naves espaciales a Marte para recolectar estas muestras almacenadas en caché de la superficie y devolverlas a la Tierra para un análisis en profundidad.


Recientemente, la NASA seleccionó a dos para unirse al Grupo de Ciencia del Proyecto Mars 2020 (PSG). Como el consejo de liderazgo que ayuda a definir y refinar los objetivos y estrategias científicas de la misión Mars 2020, el grupo científico del proyecto coordina a los científicos involucrados en el proyecto rover Mars. Con el nuevo puesto, Chris Herd de la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá, y Tanja Bosak del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge representarán los intereses de los científicos destinados a manejar y estudiar las primeras muestras de Marte.

Recolectar muestras de Marte y traerlas de vuelta a la Tierra es una tarea histórica que comienza con el lanzamiento del rover Mars 2020 de la NASA. El rover recogerá muestras y las dejará listas para una futura misión para recuperar y regresar a la Tierra. Esa misión futura implica la colaboración de la NASA con la Agencia Espacial Europea. Créditos: NASA / JPL-Caltech

"Nuestros científicos participantes en el proyecto “muestras científicas devueltas” deben anticipar las necesidades de futuros investigadores que analizarán estas primeras muestras de Marte para una gama muy diversa de estudios en laboratorios con base en la Tierra", dijo el científico del proyecto Mars 2020 Ken Farley, con sede en Caltech en Pasadena California "El nombramiento de Chris y Tanja para el PSG de Mars 2020 destaca la importancia que le damos al papel de estos científicos y al retorno de muestras. Están hablando de los primeros científicos de la historia que manejan muestras de otro planeta, muchos de los cuales en la actualidad probablemente todavía están en escuela secundaria."

5 de marzo de 2020
Alexander Mather, estudiante de la escuela secundaria de Virginia, gana el honor de nombrar el próximo Mars Rover de la NASA.

El próximo rover a Marte tiene un nuevo nombre: Perseverance (Perseverancia).

El próximo rover a Marte de la NASA tiene un nuevo nombre. Alexander Mather, un estudiante de Virginia de 13 años presentó el nombre ganador y explica por qué eligió el nombre del próximo científico robótico de la NASA para visitar el Planeta Rojo. Créditos: NASA

El nombre fue anunciado el jueves por Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misión Científica, durante una celebración en la Escuela Secundaria Lake Braddock en Burke, Virginia. Zurbuchen estaba en la escuela para felicitar a Alexander Mather, estudiante de séptimo grado, quien presentó el nombre ganador del concurso de ensayos " Name the Rover " de la agencia , que recibió 28,000 entradas de estudiantes de K-12 de cada estado y territorio de los Estados Unidos.

"La expuesto por Alex capturó el espíritu de exploración", dijo Zurbuchen. "Como todas las misiones de exploración anteriores, nuestro vehículo va a enfrentar desafíos, y va a hacer descubrimientos sorprendentes. Ya ha superado muchos obstáculos para llevarnos al punto donde estamos hoy - procesando para el lanzamiento. Alex y sus compañeros de clase son la Generación Artemis, y van a dar los próximos pasos al espacio que conducen a Marte. Ese trabajo inspirador siempre requerirá perseverancia. No podemos esperar para ver esa placa de identificación en Marte."

16 de marzo de 2020 - Corrine Rojas, Sarah Fagents y Samantha Jacob
Así es como los científicos mapearon el sitio de aterrizaje en Marte del Rover Perseverance.

De un vistazo
·         El rover Perseverance de la NASA aterrizará cerca de un antiguo delta del río Marte, que podría haber contenido vida.
·         Los científicos dividieron la región en una cuadrícula de 342 bloques y cartografiaron aproximadamente la mitad usando imágenes y datos de naves espaciales orbitales.
·         Los mapas ayudarán al equipo de la misión a navegar con seguridad por el vehículo explorador y a planificar excursiones científicas.

El rover Perseverance de la NASA se lanzará a fines de julio o principios de agosto y llegará a Marte en febrero de 2021, aterrizará cerca de un antiguo delta de río, en el cráter de Jezero. Los deltas se forman cuando los ríos depositan sedimentos de fuentes aguas arriba en cuerpos de agua permanentes, como lagos u océanos. En la Tierra, estas áreas tienden a estar llenas de vida. El rover Perseverance buscará signos de vidas pasadas mientras recolecta muestras de suelo y rocas para el futuro regreso a la Tierra.

CRÁTER JEZERO EN CONTEXTO GLOBAL. El cráter Jezero se encuentra en el borde noreste de una región volcánica en Marte conocida como Syrtis Major. NASA Ames / USGS / JPL / Corrine Rojas.




El cráter Jezero tiene 45 kilómetros de diámetro. El lugar de aterrizaje del rover Perseverance estará en el piso plano del cráter, justo al este de un dramático y antiguo delta del río. ESA / DLR / FU Berlín / Emily Lakdawalla.





¿Cómo se maneja con seguridad un rover de Marte alrededor de un antiguo delta del río mientras planifica lugares científicamente interesantes para realizar trabajos de campo y recolectar muestras?. Para empezar, necesita buenos mapas, construidos utilizando imágenes y datos recopilados por naves espaciales en órbita. Desafortunadamente, nuestros mapas anteriores del cráter Jezero tienen escalas muy grandes y no muestran el tipo de detalle que necesitaremos para la planificación del viaje del día a día. Aquí hay un ejemplo: observe la marca de escala de un kilómetro en la esquina inferior derecha, ¡y verá por qué los mapas regionales como este no son tan adecuados para planificar actividades móviles!





Este mapa de Goudge et al. 2015 muestra un ejemplo de un mapa geológico regional anterior del área de aterrizaje del cráter Jezero del rover Perseverance. Goudge y col. (2015).



Para subir de nivel nuestro juego de mapeo, un subconjunto del equipo científico del rover Perseverance r formó un grupo de mapeo a mediados de 2019. El equipo fue dirigido por especialistas en mapeo geológico en el JPL en Pasadena, California.

Cómo mapear un delta del río Marte
Los especialistas en mapeo del JPL primero colocaron una cuadrícula de bloques de 1.2 por 1.2 kilómetros (0.75 por 0.75 millas) sobre la zona de aterrizaje y la región circundante, dándonos bloques distintos, que para mapear llamamos quads.

Abarcando los quads hay 7 regiones geográficas distintas (diferentes tipos de superficie como delta, piso del cráter y borde del cráter), a cada una de las cuales se le asignaron 2 o 3 cables de mapeo. Los líderes coordinaron el mapeo de los quads individuales en sus áreas y también se coordinaron entre sí para garantizar la coherencia y la continuidad en toda la cuadrícula.

Para mapear cada quad, comenzaron con un mapa base de imágenes de alta resolución de los orbitadores de Marte y agregamos a esa topografía y mapas de pendientes que muestran cambios en la elevación, así como mapas de colores falsos que muestran diferencias en la mineralogía de la superficie.

Al usar estos diferentes conjuntos de datos, pudimos identificar y distinguir diferentes tipos de rocas, como sedimentos delta versus el piso del cráter, y tipos de superficie, como fracturas versus dunas. Trazamos colinas, canales fluviales, cráteres de impacto y fracturas causadas por el tectonismo. ¡Todas esas diferencias sutiles dentro de cada quad equivalen a muchas líneas y formas de dibujo en un mapa!
Aquí hay un ejemplo de cómo un quad se unió con el tiempo:

QUAD SAGUARO EN EL CRÁTER JEZERO. Esta animación muestra la evolución del mapeo del quad Saguaro en el cráter Jezero. NASA / JPL / Universidad de Arizona / Corrine Rojas


Terminamos todos los quads en septiembre de 2019, y desde entonces los especialistas en mapeo de JPL han estado trabajando para garantizar la coherencia en la forma en que todo se une en toda la cuadrícula. Aquí está el resultado preliminar:



MAPA GEOLÓGICO DE PRINCIPIOS DE 2020 DEL CRÁTER JEZERO. Esta imagen de Williams et al. (2020) muestra la versión a principios de 2020 del mapa geológico del cráter Jezero del equipo de mapeo de Perseverance. Tenga en cuenta que solo se mapearon las regiones seleccionadas de la cuadrícula original de 342 bloques. Williams y col. (2020).

Se necesitan miles de científicos e ingenieros para preparar el rover Perseverance para aterrizar, operarlo a su llegada e interpretar las imágenes y otros datos que se enviarán de regreso a la Tierra. Los 3 autores de este artículo son:

Corrine Rojas: Es líder de carga de enlace descendente para el instrumento Rover Perseverance Mastcam-Z en la Universidad Estatal de Arizona. Tengo una licenciatura en geografía, pero no ha hecho ningún mapeo geológico formal para ningún mundo además de la Tierra.
Me divertí mucho mapeando el quad Saguaro, cuyo proceso fue ilustrado en una animación anteriormente en este artículo. El quad Saguaro se encuentra dentro de lo que podría ser parte de la costa del antiguo lago en el cráter Jezero. Tiene muchas características pequeñas que pueden pasarse por alto a esta escala. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda hay una mancha oscura que se ve suave, pero cuando haces zoom, puedes ver cientos de pequeñas dunas de arena que sería interesante estudiar de cerca. Todas las dunas, mesas y cráteres en el quad Saguaro harían que sea un desafío conducir con un rover, ¡pero es ciertamente hermoso mirarlo desde la órbita!

Samantha (Sammie) Jacob:  Es un estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Arizona que trabaja con Jim Bell, quien es el investigador principal del instrumento Mastcam-Z y el presidente de la Junta de Directores de la Sociedad Planetaria . Ha sido parte del equipo científico de Curiosity rover desde que aterrizó en 2012.

Cuando me uní al equipo de Curiosity, el sitio de aterrizaje, el cráter Gale, ya había sido seleccionado y mapeado, por lo que fue divertido participar en el mapeo de la misión móvil Perseverance en una fase anterior del proyecto. Como líder de mapeo, también fue una gran oportunidad para ayudar a guiar a otros mapeadores en sus técnicas y trabajar juntos como un equipo para discutir diferentes opiniones y desafíos que surgieron durante el proceso.
Sarah Fagents:  Es miembro de la facultad de la Universidad de Hawaiʻi en Mānoa y coinvestigadora de Mastcam-Z. También es vulcanóloga interesada en comprender cómo los procesos eruptivos forman depósitos volcánicos en diferentes planetas.
Pasé muchas horas con los ojos borrosos dibujando y volviendo a dibujar líneas que marcan las diferencias entre las áreas, con descriptores como áspero, semirruido, semisuave, moteado y liso. ¡Este ejercicio me ayudó a desarrollar una profunda apreciación de las habilidades y la paciencia de los mapeadores planetarios que asumen proyectos mucho más grandes!
Agradecimientos
Los autores agradecen a los científicos de rover Perseverance Katie Stack y Nathan Williams por revisar un borrador anterior de esta publicación y por proporcionar una versión de alta resolución del mapa geológico actual Jezero del equipo. ¡También agradecemos a todo el equipo de mapeo móvil de Perseverance por todo su arduo trabajo y sus conocimientos mientras nos preparamos para viajar en Jezero!

26 de marzo de 2020
Perseverance: 10.9 millones de nombres a bordo del Mars Rover.

El 16 de marzo de 2020, en el Centro Espacial Kennedy, se instaló una pancarta conmemorativa de la campaña de la NASA "Envía tu nombre a Marte" en el rover Perseverance Mars. Tres chips de silicio (esquina superior izquierda) fueron grabados con 10,932,295 nombres y los ensayos de 155 finalistas en el concurso "Name the Rover" de la NASA. Créditos: NASA / JPL-Caltech

Los tres chips comparten espacio en la placa anodizada con un gráfico grabado con láser que representa la Tierra y Marte unidos por la estrella que les da luz a ambos. Mientras conmemora el rover que conecta los dos mundos, la simple ilustración también rinde homenaje a la elegante línea de arte de las placas a bordo de la nave espacial Pioneer y los registros dorados llevados por los Voyagers 1 y 2. Fijado en el centro del travesaño de popa del rover, la placa será visible para las cámaras en el mástil de Perseverance.

3 de abril de 2020

Perseverance Mars Rover obtiene sus ruedas y frenos de aire.

Las ruedas se instalan en el rover Mars Perseverance de la NASA dentro de la instalación de servicio de carga peligrosa del Centro Espacial Kennedy el 30 de marzo de 2020. El Rover despegará a bordo de un cohete United Launch Alliance Atlas V 541 desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en julio de 2020. NASA / JPL-Caltech.

El montaje final y las pruebas del rover Perseverance de la NASA continúan en el Centro Espacial Kennedy en Florida a medida que se acerca la ventana de lanzamiento de julio. En algunos de los últimos pasos requeridos antes de apilar los componentes de la nave espacial en la configuración que estarán en la cima del cohete Atlas V, se han instalado las ruedas y el paracaídas del rover.

Perseverance recibió sus seis ruedas de vuelo el 30 de marzo de 2020. Si bien el rover realizó una prueba de manejo en diciembre pasado, estas eran "repuestos de vuelo" que no harían el viaje a Marte. Diseñadas para el tipo: todoterreno que utilizará en el Planeta Rojo, las ruedas son versiones rediseñadas de las que  Curiosity ha estado utilizando en sus travesías del Monte Sharp.






Esta rueda, y otras cinco similares, se dirigen a Marte en el rover Perseverance de la NASA este verano. Envuelta en una lámina protectora antiestática que se quitará antes del lanzamiento, la rueda mide 20.7 pulgadas (52.6 centímetros) de diámetro. La imagen fue tomada el 30 de marzo de 2020 en el Centro Espacial Kennedy de la NASA.  NASA / JPL-Caltech.


Mecanizado en un bloque de aluminio de grado de vuelo y equipado con radios de titanio, cada rueda es ligeramente más grande en diámetro y más angosta que la Curiosity, con cubertura que son casi un milímetro más gruesas. También cuentan con nuevas bandas de rodadura: en lugar de las 24 bandas de rodadura con diseño de chevron de Curiosity, hay 48 bandas suavemente curvadas. Extensas pruebas en el Mars Yard en el JPL de la NASA, que construyó el rover y administra las operaciones, ha demostrado que estas bandas soportan mejor la presión de las rocas afiladas y se agarran tan bien o mejor que las de Curiosity cuando conducen sobre arena.


 Aquí se ilustran las ruedas de aluminio de los rovers Curiosity (izquierda) y Perseverance de la NASA. Ligeramente más grande en diámetro y más estrecho, 20.7 pulgadas (52.6 centímetros) versus 20 pulgadas (50.8 centímetros), las ruedas de Perseverance tienen el doble de huellas, y están suavemente curvadas en lugar de estampadas en chevron. Créditos: NASA / JPL-Caltech


El paracaídas
El trabajo de agregar el paracaídas de Perseverance a la carcasa trasera, donde se guardará el rover en el viaje al Planeta Rojo, tomó varios días y se terminó el 26 de marzo. Encargado de ralentizar la carga útil más pesada en la historia de la exploración de Marte desde Mach 1.7 a aproximadamente 200 mph (320 kph) durante el aterrizaje del rover el 18 de febrero de 2021, las 194 libras (88 kilogramos) de fibras de nylon, Technora y Kevlar se empaquetan tan apretadamente en un ancho de 20 pulgadas (50 centímetros) ancho) cilindro de aluminio que es tan denso como la madera de roble. Cuando se despliega a aproximadamente 7 millas (11 kilómetros) sobre la superficie marciana, la rampa tardará aproximadamente medio segundo en inflar completamente su dosel de 70.5 pies de ancho (21.5 metros de ancho). 

El rover Perseverance es un robot científico que pesa 2,260 libras (1,025 kilogramos). Buscará signos de vida microbiana pasada, caracterizará el clima y la geología del planeta, recolectará muestras para el futuro retorno a la Tierra y allanará el camino para la exploración humana del Planeta Rojo.





Fuente
NASA / JPL-Caltech
NASA / JPL / Universidad de Arizona / Corrine Rojas.
ESA / DLR / FU Berlín / Emily Lakdawalla.
NASA Ames / USGS / JPL / Corrine Rojas.
Corrine Rojas, Sarah Fagents y Samantha Jacob
NASA / Kim Shiflett.
The Planetary Society



11 de abril de 2020

Curiosity Soles 2471 - 2720

Actualización 


5 de septiembre de 2019
La investigación de la NASA ofrece una nueva visión de cuánta atmósfera perdió Marte.

Un marcador clave utilizado para estimar la cantidad de atmósfera que Marte perdió puede cambiar según la hora del día y la temperatura de la superficie en el Planeta Rojo, según nuevas observaciones de científicos financiados por la NASA. Las mediciones previas de este marcador (isótopos de oxígeno) no han estado de acuerdo significativamente. Una medición precisa de este marcador es importante para estimar cuánta atmósfera tuvo Marte antes de que se perdiera, lo que revela si Marte pudo haber sido habitable y cómo podrían haber sido las condiciones.

Marte es un desierto frío e inhóspito hoy en día, pero características como lechos de ríos secos y minerales que solo se forman con agua líquida indican que hace mucho tiempo tenía una atmósfera espesa que retuvo suficiente calor para que el agua líquida, un ingrediente necesario para la vida, fluya en la superficie . Parece que Marte perdió gran parte de su atmósfera durante miles de millones de años, transformando su clima de uno que podría haber soportado la vida en el entorno desecado y congelado de hoy, según los resultados de misiones de la NASA como MAVEN y Curiosity y anteriores desde 1976.
El concepto de este artista representa el ambiente marciano temprano (derecha), que se cree que contiene agua líquida y una atmósfera más espesa, en comparación con el ambiente frío y seco que se ve hoy en Marte (izquierda).
Créditos: Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA

Sin embargo, quedan muchos misterios sobre la antigua atmósfera del Planeta Rojo. “Sabemos que Marte tenía más atmósfera. Sabemos que tenía agua corriente. No tenemos una buena estimación de las condiciones aparte de eso: ¿qué tan similar a la Tierra era el ambiente de Marte? ¿Por cuánto tiempo? ”, Dijo Timothy Livengood de la Universidad de Maryland, College Park y el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. Livengood es el autor principal de un artículo sobre esta investigación publicado en línea en Icarus el 1 de agosto de 2019.

Una forma de estimar qué tan espesa era la atmósfera original de Marte es observar los isótopos de oxígeno. Los isótopos son versiones de un elemento con diferente masa debido a la cantidad de neutrones en el núcleo atómico. Los isótopos más ligeros escapan al espacio más rápido que los isótopos más pesados, por lo que la atmósfera que queda en el planeta se enriquece gradualmente en el isótopo más pesado. En este caso, Marte se enriquece en comparación con la Tierra en el isótopo más pesado de oxígeno, 18 O, en comparación con el 16 O más ligero y mucho más común. La cantidad relativa medida de cada isótopo se puede usar para estimar la cantidad de atmósfera que había en la antigüedad. Marte, en combinación con una estimación de cuánto más rápido es el encendedor 16 O escapa, y suponiendo que la cantidad relativa de cada isótopo en la Tierra y Marte fue alguna vez similar.

El problema es que las mediciones de la cantidad de 18 O en comparación con 16 O en Marte, el ratio 18 O/16 O, no han sido consistentes. Diferentes misiones midieron diferentes proporciones, lo que resulta en diferentes interpretaciones de la antigua atmósfera marciana. El nuevo resultado proporciona una posible forma de resolver esta discrepancia al mostrar que la relación puede cambiar durante el día marciano.

"Nuestras mediciones sugieren que todo el trabajo anterior pudo haberse realizado correctamente pero no estuvo de acuerdo porque este aspecto de la atmósfera es más complejo de lo que nos habíamos dado cuenta", dijo Livengood. "Dependiendo de dónde se realizó la medición en Marte y a qué hora del día en Marte, es posible obtener valores diferentes".

El equipo piensa que el cambio en las proporciones durante el día es una ocurrencia de rutina debido a la temperatura del suelo, en la cual las moléculas isotópicamente más pesadas se adherirían a los granos de la superficie fría por la noche más que los isótopos más ligeros, y luego se liberarían (se desorberían térmicamente) a medida que la superficie se calienta arriba durante el día.

Dado que la atmósfera marciana es principalmente dióxido de carbono (CO 2 ), lo que el equipo realmente observó fueron isótopos de oxígeno unidos a los átomos de carbono en la molécula de CO 2 . Hicieron sus observaciones de la atmósfera marciana con la Instalación del Telescopio Infrarrojo de la NASA en Mauna Kea, Hawai, utilizando el Instrumento Heterodino para Vientos Planetarios y Composición desarrollado en la NASA Goddard. "Al intentar comprender la amplia dispersión en las proporciones estimadas de isótopos que recuperamos de las observaciones, notamos que estaban correlacionadas con la temperatura de la superficie que también obtuvimos", dijo Livengood. "Esa fue la idea que nos puso en este camino".

El nuevo trabajo ayudará a los investigadores a refinar sus estimaciones de la antigua atmósfera marciana. Debido a que ahora se puede entender que las mediciones son consistentes con los resultados de tales procesos en las atmósferas de otros planetas, significa que están en el camino correcto para comprender cómo cambió el clima marciano. "Muestra que la pérdida atmosférica fue por procesos que más o menos entendemos", dijo Livengood. "Quedan por resolver detalles críticos, pero significa que no necesitamos invocar procesos exóticos que podrían haber resultado en la eliminación de CO 2 sin cambiar las proporciones de isótopos, o cambiar solo algunas proporciones en otros elementos".

La investigación fue financiada por el antiguo Programa de Astronomía Planetaria de la NASA, ahora el Programa de Observaciones del Sistema Solar de la NASA. La NASA está explorando nuestro Sistema Solar y más allá, descubriendo mundos, estrellas y misterios cósmicos cercanos y lejanos con nuestra poderosa flota de misiones espaciales y terrestres.

7 de octubre de 2019
El Curiosity Rover de la NASA encuentra un antiguo oasis en Marte

Si pudieras viajar en el tiempo 3.500 millones de años, ¿cómo sería Marte? La imagen está evolucionando entre los científicos que trabajan con el rover Curiosity.


Imagine estanques que salpican el piso del cráter Gale, la antigua cuenca de 150 kilómetros de ancho que Curiosity está explorando. Las corrientes podrían haber atado las paredes del cráter, corriendo hacia su base. Mire la historia en avance rápido, y verá que estas vías fluviales se desbordan y luego se secan, un ciclo que probablemente se repitió varias veces durante millones de años.
La red de grietas en esta losa de roca marciana llamada "Old Soaker" puede haberse formado a partir del secado de una capa de lodo hace más de 3 mil millones de años. La vista abarca alrededor de 3 pies (90 centímetros) de izquierda a derecha y combina tres imágenes tomadas por la cámara MAHLI del rover Curiosity Mars. Créditos: NASA / JPL-Caltech / MSSS.

Ese es el panorama descrito por los científicos de Curiosity en un artículo de Nature Geoscience publicado hoy. Los autores interpretan rocas enriquecidas en sales minerales descubiertas por el rover como evidencia de estanques poco profundos que pasaron por episodios de desbordamiento y secado. Los depósitos sirven como una marca de agua creada por las fluctuaciones climáticas a medida que el ambiente marciano pasó de ser más húmedo al desierto helado que es hoy.

A los científicos les gustaría entender cuánto tiempo tomó esta transición y cuándo ocurrió exactamente. Esta última pista puede ser una señal de los hallazgos que vendrán a medida que Curiosity se dirija hacia una región llamada "unidad que contiene sulfato", que se espera que se haya formado en un ambiente aún más seco. Representa una gran diferencia con respecto a la parte baja de la montaña, donde Curiosity descubrió evidencia de persistentes lagos de agua dulce.

El Crater Gale es el antiguo remanente de un impacto masivo. Los sedimentos transportados por el agua y el viento eventualmente llenaron el piso del cráter, capa por capa. Después de que el sedimento se endureció, el viento talló la roca en capas en el imponente Monte Sharp, que Curiosity está subiendo hoy. Ahora expuesta en las laderas de las montañas, cada capa revela una era diferente de la historia marciana y tiene pistas sobre el entorno prevaleciente en ese momento.


"Fuimos a Gale porque conserva este registro único de un cambio de Marte", dijo el autor principal William Rapin de Caltech. "Comprender cuándo y cómo comenzó a evolucionar el clima del planeta es una pieza de otro enigma: ¿cuándo y cuánto tiempo fue capaz Marte de soportar la vida microbiana en la superficie?"

Él y sus coautores describen las sales encontradas en una sección de rocas sedimentarias de 500 pies de altura (150 metros de altura) llamada "Isla Sutton", que Curiosity visitó en 2017. Basado en una serie de grietas de lodo en un lugar llamado "Viejo Soaker", el equipo ya sabía que el área tenía períodos más secos intermitentes. Pero las sales de Sutton Island sugieren que el agua también se concentró para dar lugar a una  salmuera (agua saturada en sal).

Por lo general, cuando un lago se seca por completo, deja montones de cristales de sal pura. Pero las sales de Sutton Island son diferentes: por un lado, son sales minerales, no sal de mesa. También se mezclan con sedimentos, lo que sugiere que cristalizaron en un ambiente húmedo, posiblemente justo debajo de estanques poco profundos que se evaporan llenos de agua salada.

Lleno de lagos salados, el salar de Quisquiro en el Altiplano de América del Sur representa el tipo de paisaje que los científicos creen que pudo haber existido en el cráter Gale, que el explorador Curiosity de la NASA está explorando. Créditos: Maksym Bocharov

Dado que la Tierra y Marte eran similares en sus primeros días, Rapin especuló que la isla Sutton podría haberse parecido a lagos salinos en el Altiplano de América del Sur. Los arroyos y ríos que fluyen desde las cadenas montañosas hasta esta árida meseta de gran altitud conducen a cuencas cerradas similares al antiguo Cráter Gale de Marte. Los lagos en el Altiplano están fuertemente influenciados por el clima de la misma manera que Gale.

"Durante los períodos más secos, los lagos del Altiplano se vuelven menos profundos y algunos pueden secarse por completo", dijo Rapin. "El hecho de que estén libres de vegetación incluso los hace parecer un poco como Marte".

Signos de un marte seco
Las rocas enriquecidas en sal de la isla de Sutton son solo una pista entre varias que el equipo de rover está utilizando para reconstruir cómo cambió el clima marciano. Mirando a través de la totalidad del viaje de Curiosity, que comenzó en 2012, el equipo científico ve un ciclo de húmedo a seco en largas escalas de tiempo en Marte.

"Al escalar el Monte Sharp, vemos una tendencia general de un paisaje húmedo a uno más seco", dijo el científico del Proyecto Curiosity Ashwin Vasavada del JPL en Pasadena, California. JPL lidera la misión Mars Science Laboratory de la que Curiosity es parte. "Pero esa tendencia no necesariamente ocurrió de manera lineal. Lo más probable es que fuera desordenada, incluidos los períodos más secos, como lo que estamos viendo en Sutton Island, seguidos de períodos más húmedos, como la que hoy está ahora explorando el rover Curiosity que nos muestra una zona arcillosa.”. Hasta ahora, el rover ha encontrado muchas capas de sedimento planas que se habían depositado suavemente en el fondo de un lago. 


Esta animación muestra los estanques y corrientes de agua salada que los científicos creen que pueden haber quedado atrás cuando el cráter Gale se secó con el tiempo. La parte inferior de la imagen es el piso del Cráter Gale, con el pico al lado del Monte Sharp. Créditos: ASU Knowledge Enterprise Development (KED), Michael Northrop.

Esta animación muestra los estanques y corrientes de agua salada que los científicos creen que pueden haber quedado atrás cuando el cráter Gale se secó con el tiempo. La parte inferior de la imagen es el piso del Cráter Gale, con el pico al lado del Monte Sharp. Créditos: ASU Knowledge Enterprise Development (KED), Michael Northrop.

El miembro del equipo Chris Fedo,  que se especializa en el estudio de capas sedimentarias en la Universidad de Tennessee, señaló que Curiosity actualmente se encuentra en grandes estructuras rocosas que podrían haberse formado solo en un entorno de mayor energía, como un área azotada por el viento o corrientes fluidas.

El viento o el agua que fluye acumula sedimentos en capas que se inclinan gradualmente. Cuando se endurecen en roca, se convierten en grandes estructuras similares a "Teal Ridge", que Curiosity investigó el verano pasado.

"Encontrar capas inclinadas representa un cambio importante, donde el paisaje ya no está completamente bajo el agua", dijo Fedo. "Puede que hayamos dejado atrás la era de los lagos profundos".

Curiosity ya ha visto capas más inclinadas en la unidad distante que contiene sulfato. El equipo científico planea conducir allí en los próximos dos años e investigar sus numerosas estructuras rocosas. Si se formaron en condiciones más secas que persistieron durante un largo período, eso podría significar que la unidad que contiene arcilla representa una etapa intermedia, una puerta de entrada a una era diferente en la historia acuosa del crácter Gale.

"No podemos decir si aún estamos viendo depósitos de viento o río en la unidad de arcilla, pero nos sentimos cómodos diciendo que definitivamente no es lo mismo que lo que vino antes o lo que está por venir", dijo Fedo.

12 de noviembre de 2019
Con el misterio del metano en Marte sin resolver,  Curiosity le da a los científicos una nueva historia: El oxígeno.

Por primera vez en la historia de la exploración espacial, los científicos han medido los cambios estacionales en los gases que llenan el aire directamente sobre la superficie del cráter Gale en Marte. Como resultado, notaron algo desconcertante: el oxígeno, el gas que muchas criaturas terrestres usan para respirar, se comporta de una manera que hasta ahora los científicos no pueden explicar a través de ningún proceso químico conocido.

En el transcurso de tres años de Marte (o casi seis años terrestres) un instrumento en el laboratorio de química portátil de Análisis de Muestras en Marte (SAM) dentro del rover Curiosity inhaló el aire del Cráter Gale y analizó su composición. Los resultados que nos proporcionó SAM confirmaron la composición de la atmósfera marciana en la superficie: 95% de dióxido de carbono (CO2 ), 2.6% de nitrógeno molecular (N 2 ), 1.9% de argón (Ar), 0.16% de oxígeno molecular (O2 ), y 0.06% de monóxido de carbono (CO). También reveló cómo las moléculas en el aire marciano se mezclan y circulan con los cambios en la presión del aire durante todo el año. Estos cambios son causados ​​cuando el gas CO2 se congela sobre los polos en el invierno, lo que reduce la presión del aire en todo el planeta después de la redistribución del aire para mantener el equilibrio de la presión. Cuando el CO2 se evapora en la primavera y el verano y se mezcla en Marte, aumenta la presión del aire.

Dentro de este entorno, los científicos descubrieron que el nitrógeno y el argón siguen un patrón estacional predecible, aumentando y disminuyendo en concentración en el cráter Gale durante todo el año en relación con la cantidad de CO2 que hay en el aire. Esperaban que el oxígeno hiciera lo mismo. Pero no fue así. En cambio, la cantidad de gas en el aire aumentó durante la primavera y el verano hasta en un 30%, y luego volvió a caer a los niveles pronosticados por la química conocida en otoño. Este patrón se repetía cada primavera, aunque la cantidad de oxígeno agregado a la atmósfera variaba, lo que implicaba que algo lo estaba produciendo y luego lo retiraba.








Créditos: Melissa Trainer / Dan Gallagher / NASA Goddard






"La primera vez que vimos eso, fue simplemente alucinante", dijo Sushil Atreya , profesor de ciencias climáticas y espaciales en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Atreya es coautor de un artículo sobre este tema publicado el 12 de noviembre en el Journal of Geophysical Research: Planets.

Tan pronto como los científicos descubrieron el enigma del oxígeno, los expertos de Marte se pusieron a trabajar tratando de explicarlo. Primero verificaron doble y triplemente la precisión del instrumento SAM que utilizaron para medir los gases: el espectrómetro de masas cuadrupolo. El instrumento estaba bien. Consideraron la posibilidad de que las moléculas de CO2 o agua (H2O) pudieran haber liberado oxígeno cuando se separaron en la atmósfera, lo que provocó un aumento de corta duración. Pero se necesitaría cinco veces más agua sobre Marte para producir oxígeno adicional y CO2 se rompe muy lentamente para generarlo en tan poco tiempo. ¿Qué pasa con la disminución de oxígeno? ¿Podría la radiación solar haber descompuesto las moléculas de oxígeno en dos átomos que volaron al espacio? No, concluyeron los científicos, ya que tomaría al menos 10 años para que el oxígeno desaparezca a través de este proceso.

"Estamos investigando por explicar esto", dijo Melissa Trainer, científica planetaria del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, que dirigió esta investigación. “El hecho de que el comportamiento del oxígeno no sea perfectamente repetible cada temporada nos hace pensar que no es un problema que tenga que ver con la dinámica atmosférica. Tiene que ser una fuente química y un sumidero que aún no podemos explicar ".

Para los científicos que estudian Marte, la historia del oxígeno es curiosamente similar a la del metano. El metano está constantemente en el aire dentro del cráter Gale en cantidades tan pequeñas (0.00000004% en promedio) que apenas es discernible incluso por los instrumentos más sensibles en Marte. Aún así, ha sido medido por el espectrómetro láser sintonizable de SAM. El instrumento reveló que si bien el metano aumenta y disminuye estacionalmente, aumenta en abundancia en aproximadamente un 60% en los meses de verano por razones inexplicables. (De hecho, el metano también aumenta de forma aleatoria y dramática. Los científicos están tratando de descubrir por qué.

Con los nuevos hallazgos de oxígeno en la mano, el equipo de Trainer se pregunta si una química similar a la que impulsa las variaciones estacionales naturales del metano también puede impulsar el oxígeno. Al menos ocasionalmente, los dos gases parecen fluctuar en tándem.

"Estamos comenzando a ver esta correlación tentadora entre el metano y el oxígeno durante una buena parte del año de Marte", dijo Atreya. “Creo que hay algo en eso. Simplemente no tengo las respuestas todavía. Nadie lo hace."





Créditos: Melissa Trainer / Dan Gallagher / NASA Goddard




El oxígeno y el metano se pueden producir tanto biológicamente (a partir de microbios, por ejemplo) como abióticamente (a partir de la química relacionada con el agua y las rocas). Los científicos están considerando todas las opciones, aunque no tienen ninguna evidencia convincente de actividad biológica en Marte. Curiosity no tiene instrumentos que puedan decir definitivamente si la fuente de metano u oxígeno en Marte es biológica o geológica. Los científicos esperan que las explicaciones no biológicas sean más probables y están trabajando diligentemente para comprenderlas completamente.






Atardecer en el sitio Viking Lander 1, 1976. Créditos: NASA / JPL




El equipo de capacitadores consideró el suelo marciano como una fuente de oxígeno extra en primavera. Después de todo, se sabe que es rico en el elemento, en forma de compuestos como el peróxido de hidrógeno y los percloratos.

"Todavía no hemos podido encontrar un proceso que produzca la cantidad de oxígeno que necesitamos, pero creemos que tiene que ser algo en la superficie del suelo que cambie estacionalmente porque no hay suficientes átomos de oxígeno disponibles en la atmósfera para crear el comportamiento que vemos ", dijo Timothy McConnochie , investigador científico asistente de la Universidad de Maryland en College Park.

La única nave espacial anterior con instrumentos capaces de medir la composición del aire marciano cerca del suelo fueron los aterrizadores gemelos vikingos de la NASA, que llegaron al planeta en 1976. Sin embargo, los experimentos vikingos cubrieron solo unos pocos días marcianos, por lo que no pudieron revelar patrones estacionales de los diferentes gases. Las nuevas mediciones SAM son las primeras en hacerlo. El equipo de SAM continuará midiendo los gases atmosféricos para que los científicos puedan recopilar datos más detallados a lo largo de cada temporada. Mientras tanto, Trainer y su equipo esperan que otros expertos de Marte trabajen para resolver el misterio del oxígeno.

“Esta es la primera vez que vemos este comportamiento interesante durante varios años. No lo entendemos totalmente ”, dijo el científico "Para mí, esta es una llamada abierta a todas las personas inteligentes que están interesadas en esto: ver qué se les ocurre".

Mosaico de nubes tomadas por Curiosity
Imagen de la pancarta: el rover Curiosity Mars de la NASA tomó imágenes de estas nubes a la deriva el 17 de mayo de 2019, el día 2.410 de Marte, o sol, de la misión, utilizando sus cámaras de navegación en blanco y negro (Navcams) . Crédito: NASA / JPL-Caltech.

El rover Curiosity tomó imágenes de estas nubes a la deriva el 17 de mayo de 2019, en el sol 2410 de Marte, usando sus cámaras de navegación en blanco y negro (Navcams).

Estas son probablemente nubes de hielo de agua a unas 19 millas (31 kilómetros) sobre la superficie. También son nubes "noctilucentes", lo que significa que son tan altas que aún están iluminadas por el Sol, incluso cuando es de noche en la superficie de Marte. Los científicos pueden observar cuándo la luz sale de las nubes y usar esta información para inferir su altitud. Crédito. NASA / JPL-Caltech.

4 de marzo de 2020
Mars Rover Curiosity toma una panorámica con la mayor resolución lograda hasta la fecha.

El rover Curiosity capturó su panoramica de mayor resolución de la superficie marciana entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 2019. Créditos: NASA / JPL-Caltech / MSSS.

El rover Curiosity de la NASA ha capturado su imagen panorámica de mayor resolución de la superficie marciana. Compuesto por más de 1,000 imágenes tomadas durante la semana de Acción de Gracias de 2019 y ensambladas cuidadosamente durante los meses siguientes, el compuesto contiene 1.8 mil millones de píxeles de paisaje marciano. La cámara Mast del rover, o Mastcam. 

Junto con la panoramica de casi 1.800 millones de píxeles , el rover, Curiosity hizo una captura de 650 millones de píxeles que permite ver el propio rover. Créditos: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Ambas panorámicas muestran "Glen Torridon", una región al lado del Monte Sharp que Curiosity está explorando. Fueron tomadas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre. Sentado con pocas tareas que hacer mientras esperaba que el equipo regrese y proporcione sus siguientes comandos, el rover tuvo una rara oportunidad de obtener imágenes de su entorno desde el mismo punto de vista varios días seguidos. (Mire más de cerca: una herramienta especial permite a los espectadores acercarse a esta panoramica).

Curiosity requirió más de 6 1/2 horas durante los cuatro días para capturar las tomas individuales. Los operadores de Mastcam programaron la compleja lista de tareas, que incluía señalar el mástil del móvil y asegurarse de que las imágenes estuvieran enfocadas. Para garantizar una iluminación constante, limitaron las imágenes entre el mediodía y las 2 pm hora local de Marte cada día.

El científico del Proyecto de Curiosity , Ashwin Vasavada, guía este recorrido de la vista del rover de la superficie marciana. Créditos: NASA / JPL-Caltech / MSSS.

20 de marzo de 2020
Curiosity toma una nueva selfie antes de emprender su record de subida.

Esta selfie fue tomada por el rover Curiosity el 26 de febrero de 2020 (el día 2.687 marciano, o sol, de la misión). La capa de roca desmoronada en la parte superior de la imagen es "el frontón de Greenheugh", que Curiosity escaló poco después de tomar la imagen. Créditos: NASA / JPL-Caltech / MSSS.

Curiosity recientemente estableció un récord para el terreno más empinado que jamás haya escalado, coronando el "Greenheugh Pediment", una amplia capa de roca que se encuentra en la cima de una colina. Y antes de hacer eso, el rover se tomó una selfie, capturando la escena justo debajo de Greenheugh.

Frente al rover hay un agujero que perforó mientras tomaba muestras de un objetivo de roca madre llamado "Hutton". La selfie completa es un panorama de 360 ​​grados, unido a partir de 86 imágenes transmitidas a la Tierra. La selfie captura al rover a unos 11 pies (3,4 metros) debajo del punto donde subió al frontón desmoronado.

La curiosidad finalmente alcanzó la cima de la pendiente el 6 de marzo (el día 2.696 marciano, o sol, de la misión). Se necesitaron tres unidades para escalar la colina, la segunda de las cuales inclinó el rover 31 grados , la mayor cantidad que el rover ha inclinado alguna vez en Marte y apenas el récord de inclinación de 32 grados del ahora inactivo Opverity rover , establecido en 2016.

Desde 2014, Curiosity ha estado rodando por Mount Sharp, una montaña de 3 millas de altura (5 kilómetros de altura) en el centro del cráter Gale. Los operadores de rover en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California mapean cuidadosamente cada unidad para asegurarse de que Curiosity sea seguro. El rover nunca corre el riesgo de inclinarse tanto que podría voltearse: el sistema de ruedas de balancín de Curiosity le permite inclinarse hasta 45 grados de forma segura, pero los empinados impulsos hacen que las ruedas giren en su lugar.

Este video muestra cómo se mueve el brazo robótico en el rover Curiosity Mars de la NASA mientras se toma una selfie. Créditos: NASA / JPL-Caltech

Vídeo que te muestra el funcionamiento de las 17 cámaras que utiliza el rover Curiosity para sus investigaciones y además te muestra como se toma una selfie el 26 de febrero a las  2:45. Créditos: NASA / JPL-Caltech



Fuente
NASA/ Centro de vuelo espacial Goddard, Maryland/ Svetlana Shekhtman
NASA / JPL-Caltech / MSSS.
Maksym Bocharov
ASU Knowledge Enterprise Development (KED), Michael Northrop.
Melissa Trainer / Dan Gallagher / NASA Goddard