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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



18 de diciembre de 2019

MARS ROVER 2020 -Actualización a Diciembre 2019


12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Mars 2020 completa el círculo.
Este lapso de tiempo (acelerado 28 veces) muestra el rover Mars 2020  mientras giraba en una mesa giratoria en la sala de la Instalación de Montaje de Naves Espaciales del JPL  de la NASA en Pasadena, California. Los ingenieros buscaban establecer el centro de gravedad del rover, o el punto en el que el peso se distribuye uniformemente por todos los lados. Las imágenes fueron tomadas el 29 de agosto de 2019.

Los ingenieros llevaron el Mars 2020 a dar una vuelta el 29 de agosto de 2019. El vehículo marciano de 2,300 libras (1,040 kilogramos) se rotó en sentido horario y antihorario a aproximadamente una revolución por minuto en lo que se llama una mesa giratoria en la sala de ensamble de naves espaciales en el JPL en Pasadena, California. (La rotación se aceleró en el video de arriba). Los ingenieros estaban buscando el centro de gravedad del rover, o el punto en el que el peso se dispersa de manera uniforme en todos los lados.

Establecer el centro de gravedad del rover es una parte clave del proceso de ensamble y ayuda a garantizar que la nave espacial viaje sin problemas desde el lanzamiento hasta la entrada, el descenso y el aterrizaje en Marte según lo calculado. Los ingenieros pueden agregar pesas para ayudar a equilibrar el vehículo. Al final, colocaron nueve pesas de tungsteno por un total de 44 libras (20 kilogramos) en el chasis móvil en puntos de fijación predeterminados para obtener el centro de gravedad correcto.

Esta fue la primera prueba en la mesa giratoria del Rover para determinar su centro de gravedad; Se realizará una segunda y última prueba de la mesa de spinning en una instalación de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, en la próxima primavera.

4 de octubre de 2019
Rover Mars 2020 prueba la separación de la etapa de descenso.












En esta imagen del 28 de septiembre de 2019, los ingenieros y técnicos que trabajan en la nave espacial Mars 2020 en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, observan cómo una grúa levanta la etapa de descenso accionada por cohete lejos del rover después de una prueba. 
Acaban de completar una prueba de separación exitosa en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California.Créditos: NASA / JPL-Caltech









"Disparar los dispositivos pirotécnicos que mantenían juntas la etapa de rover y descenso y luego hacer la inspección posterior a la prueba de los dos vehículos fue un asunto de todo el día", dijo Ryan van Schilifgaarde, ingeniero de soporte para el ensamblaje de Mars 2020 en JPL. "Con esta prueba detrás de nosotros, la etapa del rover y el descenso van por caminos separados por un tiempo. La próxima vez que estén unidos estarán en el Cabo la próxima primavera durante la asamblea final".

Gif animado de lapso de tiempo de ingenieros y técnicos que trabajan en la nave espacial Mars 2020, mira cómo una grúa levanta la plataforma de descenso accionada por cohete lejos del rover. Créditos: NASA / JPL-Caltech

Tanto el rover como la etapa de descenso se enviarán a Cabo Cañaveral, Florida, este invierno. Antes de eso, habrá una batería de pruebas para el rover Mars 2020, incluida una evaluación de sus computadoras y sistemas mecánicos en condiciones similares a las de Marte. Llamada la Prueba Térmica de Superficie, implica someter el vehículo de Marte del tamaño de un automóvil a presiones y temperaturas atmosféricas similares a las que encontrará en el Planeta Rojo.

Con el objetivo ​​de regresar a los astronautas a la Luna para 2024, los planes de exploración lunar Artemis de la NASA establecerán una presencia humana sostenida en y alrededor de la Luna para 2028. Utilizaremos lo que aprendemos en la Luna para prepararnos para enviar astronautas a Marte.

18 de octubre de 2019
Rover Mars 2020 sin embalaje y listo para más pruebas.



Los ingenieros que trabajan en la misión Mars 2020 de la NASA eliminan la capa interna de lámina antiestática protectora del rover. Mars 2020 debe cumplir con estándares de limpieza extraordinarios antes de su lanzamiento el próximo verano. Créditos: NASA / JPL-Caltech





"El rover Mars 2020 recolectará muestras para el futuro retorno a la Tierra, por lo que debe cumplir con medidas de limpieza extraordinarias para evitar la posibilidad de contaminar las muestras marcianas con contaminantes terrestres", dijo Paul Boeder, líder de control de contaminación para Mars 2020 en JPL.

"Para asegurarnos de mantener la limpieza en todo momento, necesitamos mantener las cosas limpias no solo durante el montaje y las pruebas, sino también durante los movimientos entre edificios para estas actividades".

Después de quitar la primera capa de papel de aluminio antiestático (justo antes de este lapso de tiempo), los equipos usaron alcohol isopropílico al 70% para limpiar meticulosamente la capa restante, vista aquí, junto con el remolque que transportaba el vehículo. Más tarde ese día, el rover fue trasladado a la sala principal más grande del Edificio Simulator. En las próximas semanas, el rover ingresará a una cámara de vacío masiva para realizar pruebas térmicas de superficie, una evaluación de una semana de cómo operan sus instrumentos, sistemas y subsistemas en el entorno frío y casi vacío que enfrentará en Marte.

24 de octubre de 2019
Mars Rover 2020 se sostiene sobre sus seis ruedas.

Este video, tomado el 8 de octubre de 2019, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, captura la primera vez que el rover Mars 2020  ha llevado todo su peso sobre sus patas y ruedas.
"Después de años de diseño, análisis y pruebas, es fantástico ver al rover sobre sus ruedas por primera vez", dijo Ben Riggs, ingeniero de sistemas mecánicos que trabaja en Mars 2020 en JPL. "Todo el equipo espera verla en la misma configuración en Marte en un futuro no muy lejano".

Las patas del vehículo explorador (el tubo negro visible sobre las ruedas) están compuestas de titanio, mientras que las ruedas están hechas de aluminio. Con un diámetro de 20.7 pulgadas (52.5 centímetros) y mecanizadas con tacos o pantalones que proporcionan tracción, las ruedas son modelos de ingeniería que serán reemplazados por modelos de vuelo el próximo año. Cada rueda tiene su propio motor. Las dos ruedas delanteras y las dos traseras también tienen motores de dirección individuales que permiten al vehículo girar 360 grados en su lugar.

Al conducir sobre terrenos irregulares, el sistema de suspensión "rocker-bogie" del rover, llamado así por sus múltiples puntos de pivote y puntales, mantiene un peso relativamente constante en cada rueda para mayor estabilidad. Los conductores de rover evitan el terreno que podría hacer que el vehículo se incline más de 30 grados, pero aun así, el rover puede manejar una inclinación de 45 grados en cualquier dirección sin volcarse. También puede rodar sobre obstáculos y a través de depresiones del tamaño de sus ruedas.

7 de noviembre de 2019
Mars 2020 se dirige a la cámara de prueba.


En este video tomado el 9 de octubre de 2019, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, captura el movimiento del rover Mars 2020 en una gran cámara de vacío para realizar pruebas en condiciones ambientales similares a las de Marte. Créditos: NASA / JPL-Caltech

"Cada vez que mueves el rover, es un gran problema", dijo el ingeniero de Mars 2020 Chris Chatellier del JPL en Pasadena, California. "Hay un técnico en cada esquina, y otros ingenieros e inspectores de seguridad están monitoreando y ayudando en cada paso del camino. Cada movimiento es coreografiado, resumido y ensayado".

Después de las pruebas de cámara, el rover 2020 se trasladó de nuevo a la Instalación de ensamblaje de naves espaciales de JPL, donde se está sometiendo a pruebas de emisiones de radio.


Mars 2020 de la NASA buscará fósiles microscópicos.
Los colores más claros representan una mayor elevación en esta imagen del cráter Jezero en Marte, el lugar de aterrizaje para la misión Mars 2020 de la NASA. El óvalo indica la elipse de aterrizaje, donde el rover aterrizará en Marte. Créditos: NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL / ESA


Los científicos del rover Mars 2020 de la NASA han descubierto cuál puede ser uno de los mejores lugares para buscar signos de vida antigua en el cráter Jezero, donde el rover aterrizará el 18 de febrero de 2021.

Un artículo publicado hoy en la revista Icarus identifica distintos depósitos de minerales llamados carbonatos a lo largo del borde interior de Jezero, el sitio de un lago hace más de 3.500 millones de años.

En la Tierra, los carbonatos ayudan a formar estructuras que son lo suficientemente resistentes como para sobrevivir en forma fósil durante miles de millones de años, incluidas las conchas marinas, los corales y algunos estromatolitos, rocas formadas en este planeta por la antigua vida microbiana a lo largo de antiguas costas, donde abundaban la luz solar y el agua.

La posibilidad de que existan estructuras similares a estromatolitos en Marte es la razón por la cual la concentración de carbonatos que rastrean la costa de Jezero como un anillo de bañera hace que el área sea un excelente campo de caza científico.

Mars 2020 es la misión de próxima generación de la NASA con un enfoque en astrobiología, o el estudio de la vida en todo el universo. Equipado con un nuevo conjunto de instrumentos científicos, su objetivo es aprovechar los descubrimientos de la Curiosity, que descubrió que partes de Marte podrían haber respaldado la vida microbiana hace miles de millones de años. Mars 2020 buscará signos reales de vida microbiana pasada, tomando muestras de núcleos de roca que se depositarán en tubos de metal en la superficie marciana. Las futuras misiones podrían devolver estas muestras a la Tierra para un estudio más profundo.

Además de preservar los signos de la vida antigua, los carbonatos pueden enseñarnos más sobre cómo Marte pasó de tener agua líquida y una atmósfera más espesa a ser el desierto helado que es hoy. Los minerales de carbonato se formaron a partir de las interacciones entre el dióxido de carbono y el agua, registrando cambios sutiles en estas interacciones a lo largo del tiempo. En ese sentido, actúan como cápsulas de tiempo que los científicos pueden estudiar para aprender cuándo y cómo el Planeta Rojo comenzó a secarse.

Con 28 millas (45 kilómetros) de ancho, el cráter Jezero también fue el hogar de un antiguo delta del río. Los "brazos" de este delta se pueden ver alcanzando a través del piso del cráter en imágenes tomadas desde el espacio por misiones satelitales como el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA 

Un sobrevuelo animado de la superficie marciana explica por qué el cráter Jezero de Marte, un antiguo sistema de lago-delta de 28 millas de ancho, es el mejor lugar para que el rover Marte 2020 encuentre y recolecte muestras prometedoras para un posible regreso futuro a la Tierra.


"CRISM (espectrómetro de imágenes de reconocimiento compacto para Marte) descubrió los carbonatos aquí hace años, pero recientemente nos dimos cuenta de lo concentrados que están justo a orillas del lago", dijo el autor principal del artículo, Briony Horgan de la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana. "Vamos a encontrar depósitos de carbonato en muchos lugares a lo largo de la misión, pero el anillo de la bañera será uno de los lugares más emocionantes para visitar".

No se garantiza que los carbonatos de la costa se formaron en el lago; podrían haber sido depositados antes de que el lago estuviera presente. Pero su identificación hace que el borde occidental del sitio, llamado "la región marginal que contiene carbonato", sea uno de los tesoros más ricos de estos minerales en cualquier parte del cráter.



Se ha agregado color para resaltar minerales en esta imagen del cráter Jezero en Marte, el sitio de aterrizaje para la misión Mars 2020 de la NASA. El color verde representa minerales llamados carbonatos, que son especialmente buenos para preservar la vida fosilizada en la Tierra. Créditos: NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL / Purdue / USGS

El equipo Mars 2020 espera explorar tanto el piso del cráter como el delta durante la misión principal de dos años del rover. Horgan dijo que el equipo espera alcanzar el borde del cráter y sus carbonatos cerca del final de ese período.

"La posibilidad de que los 'carbonatos marginales' se formaran en el entorno del lago fue una de las características más emocionantes que nos llevaron a nuestro sitio de aterrizaje de Jezero. La química del carbonato en una antigua orilla del lago es una receta fantástica para preservar los registros de la vida y el clima antiguos". dijo el científico adjunto del proyecto Mars 2020 Ken Williford del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. JPL lidera la misión 2020. "Estamos ansiosos por llegar a la superficie y descubrir cómo se formaron estos carbonatos".

La antigua costa del lago Jezero no es el único lugar que a los científicos les entusiasma visitar. Un nuevo estudio en Geophysical Research Letters apunta a un rico depósito de sílice hidratada en el borde del antiguo delta del río. Al igual que los carbonatos, este mineral se destaca por preservar los signos de la vida antigua. Si esta ubicación demuestra ser la capa inferior del delta, será un lugar especialmente bueno para buscar fósiles microbianos enterrados.

10 de diciembre de 2019
Dos rovers para rodar sobre Marte: Curiosity y Mars 2020.

Ilustraciones de los rovers Curiosity y Mars 2020 de la NASA. Mientras que el rover más nuevo toma prestado del diseño de Curiosity, cada uno tiene su propio papel en la exploración en curso de Marte y la búsqueda de vida antigua. Créditos: NASA / JPL-Caltech

Curiosity no será el único rover activo de Marte de la NASA por mucho más tiempo. El próximo verano, Mars 2020 se dirigirá al Planeta Rojo. Si bien el rover más nuevo toma prestado del diseño de Curiosity, no son gemelos: construidos y administrados por el  JPL, cada uno tiene su propio papel en la exploración continua de Marte y la búsqueda de vida antigua. Aquí hay una mirada más cercana a lo que distingue a los hermanos.

Las misiones
Al aterrizar en 2004 para "seguir el agua", los rovers gemelos Spirit y Opportunity descubrieron evidencia de que el planeta una vez albergó agua corriente antes de convertirse en un desierto helado. ¿Pero cuándo sucedió esto y por qué?

La NASA lanzó el rover Curiosity de gran tamaño para obtener más información. Desde su aterrizaje en 2012, Curiosity ha estado deambulando por Gale Crater, que, descubrió, contenía un lago hace miles de millones de años y un entorno que podría haber respaldado la vida microbiana. El rover todavía está buscando pistas relacionadas con este entorno a medida que asciende el Monte Sharp de 3 millas de altura (5 kilómetros de altura), que se encuentra dentro del Cráter Gale y fue formado parcialmente por el agua.

A unas 3.760 millas (6.050 kilómetros) de distancia, Mars 2020 también explorará un paisaje formado por el agua: el cráter Jezero, el sitio de un antiguo delta. Pero 2020 dará el siguiente paso científico: buscará signos reales de vidas pasadas o firmas biológicas, capturando muestras de rocas y tierra que podrían recuperarse en futuras misiones y regresar a la Tierra para un estudio en profundidad.


Ilustraciones de los rovers Curiosity y Mars 2020 de la NASA. Mientras que el rover más nuevo toma prestado del diseño de Curiosity, cada uno tiene su propio papel en la exploración en curso de Marte y la búsqueda de vida antigua. Créditos: NASA / JPL-Caltech

Las herramientas
El chasis o cuerpo de Mars 2020 es aproximadamente cinco pulgadas más largo que el de Curiosity. También es más pesado, registrando 2,260 libras (1,025 kilogramos), en comparación con las 1,982 libras (899 kilogramos) de Curiosity. La diferencia de peso tiene que ver con las herramientas que cada uno lleva.

Comienza con los brazos robóticos: Curiosity's se extiende 7 pies (2.2 metros) y maneja una torreta giratoria de 65 libras (30 kilogramos) equipada con una cámara científica, un analizador químico y un taladro. El laboratorio científico itinerante pulveriza muestras de roca y vierte el polvo en su chasis, donde dos laboratorios pueden determinar la composición química y mineral de las rocas.

El brazo de Mars 2020 tiene el mismo alcance que el de Curiosity, pero su torreta pesa más (99 libras (45 kilogramos)) porque lleva instrumentos más grandes y un taladro más grande para extraer núcleos. El taladro cortará núcleos de roca intactos, en lugar de pulverizarlos, y se colocarán en tubos de muestra a través de un complejo sistema de almacenamiento.

Los ojos y las orejas
Todas las misiones de la NASA en Marte han permitido que el público viaje mientras los científicos e ingenieros exploran el planeta. Curiosity ha estado haciendo eso con 17 cámaras en su mástil o cabeza y cuerpo; cuatro de ellas son cámaras a color.

Mars 2020 tiene 23 cámaras, la mayoría de ellas de color. El nuevo rover también incluye "oídos": dos micrófonos para capturar no solo los primeros sonidos de un aterrizaje en Marte, sino también el viento marciano y los golpes láser de análisis químico del rover . Mastcam-Z , una versión mejorada de la cámara Mast de Curiosity, tiene una capacidad de zoom y tomará videos y panoramas de alta definición.

Las ruedas
Curiosity ha preparado al equipo de Mars 2020 para "todoterreno" en el planeta rojo. Cuando comenzaron a aparecer agujeros en las ruedas de aluminio del veterano rover, los ingenieros se dieron cuenta de que las rocas afiladas cementadas en la superficie marciana ejercen más presión sobre las ruedas de lo esperado. La planificación cuidadosa de la unidad, junto con una actualización de software , los mantendrá en forma para el resto del viaje de Curiosity por Mount Sharp.

Si bien las ruedas de Mars 2020 están hechas de los mismos materiales, son un poco más grandes y estrechas, con pieles que son casi un milímetro más gruesas. En lugar de las bandas de rodadura con patrón de galón de Curiosity, Mars 2020 las tiene más rectas y el doble por rueda (48 frente a 24). Extensas pruebas en Mars Yard de JPL han demostrado que estas huellas resisten mejor la presión de las rocas afiladas pero funcionan igual de bien en la arena.

Los cerebros
Los rovers de Marte no conducen solos. Los equipos de científicos e ingenieros les envían listas de tareas meticulosamente programadas al comienzo de cada día de Marte, o sol. Los conductores de rover en la Tierra luego esperan a que el vehículo se informe antes de planificar la próxima conducción. Cuanto más pueda hacer un móvil por sí mismo, más tiempo tendrán los conductores para programar nuevos comandos.

Después de que Curiosity aterrizó, el equipo del rover tardó un promedio de 19 horas en analizar los datos de un día, construir y probar comandos, luego enviar esos comandos de vuelta al rover. Años de operaciones de perfeccionamiento redujeron el tiempo que lleva desarrollar el plan de cada día a siete horas, y un grado limitado de navegación automática ha permitido que Curiosity tome algunos pasos cautelosos por sí mismo.

Pero Mars 2020 tiene aún más inteligencia de conducción autónoma, lo que le permite calcular un camino cinco veces más rápido que Curiosity. Esa conducción autónoma será clave para condensar la cantidad de tiempo que le toma al equipo 2020 planificar las operaciones de cada día. La nueva misión tiene la intención de condensar las operaciones diarias en solo cinco horas. El ritmo más rápido le permitirá cubrir más terreno y recolectar más muestras en el transcurso de su misión principal. Mars 2020 no se moverá más rápido que su hermano mayor, pero una mayor automatización significa que puede conducir más lejos y recolectar más ciencia sin tener que esperar a que los ingenieros vuelvan a la Tierra.

El aterrizaje
La curiosidad transformó los aterrizajes en Marte con la aparentemente radical "maniobra de la grúa celeste". Mars 2020 se basará en el mismo proceso pero también presenta una nueva tecnología importante: Terrain Relative Navigation . Una computadora a bordo hace coincidir las imágenes de superficie de una cámara con un mapa para mantener la nave espacial en el objetivo. Mientras tanto, el Range Trigger permite que el rover se acerque kilómetros a un sitio ideal antes de disparar un paracaídas.

Los humanos por venir
El programa Artemis de la NASA tiene como objetivo devolver a los astronautas a la Luna para 2024, preparándose para la futura exploración de Marte. Al ayudar a allanar el camino para los humanos, Curiosity lleva instrumentos que estudian el ambiente marciano, como la radiación superficial y el clima.

Además de estudiar el clima, Mars 2020 llevará muestras de trajes espaciales , lo que permitirá a los científicos estudiar cómo se degradan. Un generador de oxígeno probará la tecnología de los astronautas para fabricar su propio combustible para cohetes a partir de la atmósfera marciana. Un radar subterráneo como el del rover podría algún día usarse para encontrar hielo de agua enterrado.



Fuente
NASA / JPL-Caltech.
NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL / ESA.
NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL / Purdue / USGS
NASA / JPL-Randal Jackson / Tony Greiclus / Jon Nelson / Alana Johnson