NASA好奇号漫游车在火星上顺利度过4000个地球日

NASA好奇号漫游车在火星上顺利度过4000个地球日2012年8月5日,"好奇号"漫游车在盖尔陨石坑启动,在火星上度过了4000天之后,美国宇航局的"好奇号"漫游车仍在忙于进行激动人心的科学研究。最近,漫游车钻取了第39个样本,然后将粉碎的岩石放入腹中进行详细分析。为了研究远古火星是否具备支持微生物生命的条件,漫游车一直在逐步攀登3英里高(5公里高)的夏普山山脚,夏普山的地层形成于火星历史的不同时期,记录了火星气候随时间的变化。好奇号"的导航摄像头拍摄"红杉"周围区域:美国国家航空航天局的好奇号火星车使用其黑白导航相机(Navcams)拍摄了这幅360度全景图,好奇号火星车就是从一块绰号为"红杉"的岩石上采集样本的。图片来源:NASA/JPL-Caltech最新的样本是从一个昵称为"红杉"的目标上采集的(该任务目前所有的科学目标都以加利福尼亚内华达山脉的地点命名)。科学家们希望该样本能够揭示火星的气候和宜居性是如何随着该地区硫酸盐的富集而演变的,这些矿物质很可能是在数十亿年前火星最初开始干涸时在咸水中蒸发形成的。最终,火星的液态水永远消失了。"好奇号"的仪器在去年发现的硫酸盐和碳酸盐矿物有助于我们了解火星很久以前的情况。我们期待这些结果已经有几十年了,现在'红杉'将告诉我们更多,"负责此次任务的美国宇航局南加州喷气推进实验室的好奇号项目科学家阿什温-瓦萨瓦达(AshwinVasavada)说。好奇号"使用其舱壁摄像头观察"红杉":2023年10月17日,也就是此次任务的第3980个火星日,NASA的好奇号火星车使用机械臂末端的钻头从一块昵称为"红杉"的岩石上采集样本。漫游车的Mastcam拍摄到了这张照片。图片来源:NASA/JPL-Caltech/MSSS破译火星远古气候的线索需要侦探工作。在最近发表于《地球物理研究杂志》(JournalofGeophysicalResearch:行星》上发表的一篇论文中,研究小组成员利用好奇号的化学和矿物学(ChemistryandMineralogy,CheMin)仪器的数据发现了一种名为星基石的硫酸镁矿物,这种矿物与火星现代气候等特别干燥的气候有关。研究小组认为,硫酸盐矿物最初是在数十亿年前蒸发的咸水中形成的,随着气候不断干燥,这些矿物转变成了星基石。这样的发现完善了科学家对当今火星形成过程的理解。好奇号在"红杉"的3D合成照片:使用红蓝眼镜可以观看好奇号在"红杉"拍摄的3D全景照片。图片来源:NASA/JPL-Caltech尽管自2012年以来,好奇号已经在充满尘埃和辐射的严寒环境中行驶了近20英里(约合32公里),但它依然保持着强劲的动力。工程师们目前正在努力解决漫游车主要"眼睛"之一-桅杆相机(Mastcam)仪器左侧焦距为34毫米的相机的问题。除了提供漫游车周围环境的彩色图像外,Mastcam的两台相机还可以帮助科学家从远处通过岩石反射不同颜色的光波长或光谱来确定岩石的成分。要做到这一点,Mastcam依靠的是滤光片,滤光片排列在一个轮子上,轮子在每台相机的镜头下转动。自9月19日以来,左侧相机的滤光片轮一直停留在滤光片位置之间,其效果可以在任务的原始图像(或未经处理的图像)上看到。飞行任务继续逐步将滤镜轮推回标准设置位置。如果无法将其全部推回,那么任务将依靠分辨率更高的100毫米焦距右侧Mastcam作为主要的彩色成像系统。因此,团队寻找科学目标和漫游者路线的方式将受到影响:要覆盖相同的区域,右侧相机需要拍摄的图像数量是左侧相机的九倍。团队从远处观察岩石详细颜色光谱的能力也会下降。在努力将滤光器推回原位的同时,任务工程师们还在继续密切监测漫游车核动力源的性能,并希望它能提供足够的能量,使漫游车能够继续运行多年。他们还找到了克服漫游车钻头系统和机械臂关节磨损带来的挑战的方法。软件更新也修复了"好奇号"上的错误并增加了新的功能,使漫游车的长途驾驶更加轻松,并减少了转向造成的车轮磨损(早些时候增加的牵引力控制算法也有助于减少在尖锐岩石上行驶造成的车轮磨损)。与此同时,团队正准备在11月份休息几周。火星即将消失在太阳背后,这种现象被称为日合现象。来自太阳的等离子体会与无线电波发生相互作用,有可能在此期间干扰指令。工程师们给好奇号留下了一份11月6日至28日的待办事项清单,之后就可以安全地恢复通信了。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1395133.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1395133.htm

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NASA好奇号漫游车发现远古火星上存在类似地球环境的迹象美国宇航局的"好奇号"漫游车继续寻找火星盖尔陨石坑条件可能支持微生物生命的迹象。图片来源:NASA/JPL-Caltech/MSSS洛斯阿拉莫斯国家实验室空间科学与应用小组的帕特里克-加斯达(PatrickGasda)是这项研究的第一作者,他说:"氧化锰很难在火星表面形成,所以我们没想到会在海岸线沉积物中发现如此高浓度的氧化锰。"在地球上,这类沉积物经常出现,因为大气中的高氧是由光合生命以及帮助催化锰氧化反应的微生物产生的。"在火星上,我们没有生命存在的证据,火星古老大气中产生氧气的机制也不清楚,因此氧化锰是如何形成并集中在这里的确实令人费解。"加斯达补充说:"这些发现表明火星大气或地表水中存在更大的过程,也表明需要做更多的工作来了解火星上的氧化作用。"ChemCam由洛斯阿拉莫斯公司和法国国家空间研究中心(CNES)共同开发,它利用激光在岩石表面形成等离子体,然后收集光线,以量化岩石中的元素成分。漫游车探索的沉积岩由沙、淤泥和泥混合而成,与构成盖尔陨石坑大部分湖床岩石的泥质相比,沙质岩石的孔隙更大,地下水更容易通过沙质岩石。研究小组研究了锰如何在这些砂岩中富集--例如,地下水渗过湖岸或三角洲口的砂岩--以及哪种氧化剂可能导致岩石中锰的沉淀。在地球上,由于大气中的氧气,锰会变得富集,而微生物的存在往往会加速这一过程。地球上的微生物可以利用锰的多种氧化态作为新陈代谢的能量;如果远古火星上有生命存在,那么湖岸边这些岩石中增加的锰含量就会成为生命的有用能源。ChemCam仪器的首席研究员尼娜-兰扎(NinaLanza)说:"这些古老岩石所揭示的盖尔湖环境,为我们提供了一个了解宜居环境的窗口,它看起来与今天地球上的地方惊人地相似。锰矿物在地球上湖岸的浅层含氧水域中很常见,在古老的火星上发现这种可识别的特征非常了不起"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429625.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1429625.htm

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NASA好奇号探测器在火星上观察到具有“节奏感”的岩石层这幅马赛克图是由好奇号的Mastcam在2022年11月7日,即任务的第3,646个火星日或太阳日,在"标记带"区域拍摄的17幅独立图像组成,由Mastcam的34毫米焦距的相机拍摄。这张图片具有更高的分辨率,显示了由Mastcam的100毫米焦距相机拍摄的17张图片中的相同岩层。资料来源:NASA/JPL-Caltech/MSSS好奇号是作为美国宇航局火星科学实验室任务的一部分被送往火星的漫游车。该探测器于2011年11月26日发射,并于2012年8月6日在火星上着陆。好奇号任务的主要目标是探索火星上的盖尔陨石坑,研究其地质和气候,以确定该星球是否曾经有适合支持微生物生命的条件。漫游车配备了各种科学仪器和工具,包括一个岩石蒸发激光器,一个用于收集土壤和岩石样本的钻头,以及一套用于捕捉图像和数据的相机。好奇号探测器由美国宇航局的喷气推进实验室建造,该实验室由加州帕萨迪纳的加州理工学院管理。JPL代表华盛顿的NASA科学任务局领导这项任务。Mastcam由位于圣地亚哥的马林空间科学系统公司建造和运营。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343847.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1343847.htm

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NASA“好奇号”火星车在其车轮上抓住了“宠物岩石”据CNET报道,独自在火星陨石坑周围漫游可能看起来是一种孤独的存在,但是美国宇航局(NASA)的“好奇号”火星车已经找到了一个“小伙伴”。8月31日的一张图片显示,一块石头楔入了该漫游车的一个轮子上。图像处理员KevinGill在周末的一篇推文中提到了这块“搭便车”的岩石。Gill写道:“好奇号漫游车捡到了它自己的车轮上的石头伙伴,它夹在两个履带齿片间,”Gill说。履带齿片是车轮上凸起的之字形部分,作为踏板使用。该漫游车在8月穿越了一个棘手的岩石通道。“好奇号”火星车并不是唯一一个进入意外岩石采集的漫游车。在杰泽罗陨石坑的“毅力号”漫游车设法在它的一个轮子里捡到了一个“干扰者”。那块石头与“毅力号”一起记录了几个月的行程,但并没有对车辆的运行构成任何风险。自2012年登陆以来,“好奇号”一直在崎岖多石的盖尔陨石坑中穿行。它定期对其车轮进行成像,以便漫游车团队能够跟踪磨损情况。铝制车轮看起来非常粗糙,可以看到裂缝、孔洞和破碎的胎面。漫游车团队已经采取措施延长车轮的寿命,NASA希望它们能够在剩余的任务中坚持下去。该航天局早在4月份就宣布“好奇号”任务被延长三年。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1313743.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1313743.htm

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NASA“毅力号”漫游车以创新仪器“SHERLOC”观察火星SHERLOC是"利用拉曼和发光技术扫描宜居环境中的有机物和化学物质"的简称,可帮助科学家决定样本是否值得收集。这使得该仪器对于火星样本返回活动至关重要。毅力号火星车是该行动的第一步,由美国宇航局和欧洲航天局共同努力,旨在将经过科学挑选的样本从火星带回地球进行研究,其实验室设备远比发送到火星的实验室设备复杂,需要带回样品以确认有机物的存在。由SHERLOC创建的矿物图:该图像中的每种颜色代表岩石表面映射的不同矿物。SHERLOC的能力集中在一项通过分析岩石散射光的方式来观察岩石化学成分的技术。该仪器将紫外激光引导至目标。光如何被吸收然后发射——这种现象称为拉曼效应——提供了不同分子独特的光谱“指纹”。这使得科学家能够对岩石中存在的有机物和矿物质进行分类,并了解岩石形成的环境。例如,咸水会形成与淡水不同的矿物质。SHERLOC使用WATSON(用于操作和工程的广角地形传感器)相机捕获岩石的纹理后,它会将数据添加到这些图像中,以创建岩石表面化学物质的空间图。最近发表在《自然》杂志上的一篇论文详细介绍了该结果,正如该仪器的科学团队所希望的那样。SHERLOC的数据:在一个名为“Garde”的岩石目标中,SHERLOC观察到了不同种类的碳基分子(称为有机化合物),SHERLOC是美国宇航局毅力号火星探测器上机械臂末端的仪器之一。图片来源:NASA/JPL-Caltech/MSSS/LANL/PhotonSys“这些检测结果是SHERLOC能够发现的令人兴奋的例子,它们正在帮助我们了解如何寻找最好的样本,”南加州美国宇航局喷气推进实验室的主要作者苏南达·夏尔马(SunandaSharma)说。JPL与毅力号火星车一起建造了SHERLOC。SHERLOC特写:这张位于NASA毅力号火星车机械臂末端的SHERLOC仪器的特写视图是在火星车发射到火星之前拍摄的。图片来源:NASA/JPL-Caltech美国宇航局的好奇号火星车于2012年登陆火星,多次证实距离毅力号2300英里(3700公里)的盖尔陨石坑中存在有机分子。好奇号依赖于SAM(火星样本分析),这是其腹部的一种仪器,可加热粉末状岩石样本并对产生的蒸汽进行化学分析。由于毅力号的科学家正在寻找可能保存有古代微生物生命迹象的岩石,他们希望保持样本完好无损,以便在地球上进行更深入的研究。《自然》杂志的新论文着眼于SHERLOC研究的10个岩石目标,其中包括一个绰号为“Quartier”的岩石目标。“我们看到了一组与Quartier数据中的有机物一致的信号,”夏尔马说。“这引起了所有人的注意。”NASA的毅力号火星探测器使用WATSON(用于操作和工程的广角地形传感器)相机拍摄了这张绰号为“Quartier”的岩石目标的图像,该相机属于名为SHERLOC(利用拉曼和发光扫描有机物和化学品的宜居环境)的仪器。火星车使用工具打磨岩石表面(如图中的圆形部分),去除沉积在岩石外表面上的灰尘、碎片和其他物质。完成后,像SHERLOC这样的仪器可以研究岩石的成分。白色方块显示了SHERLOC使用紫外线激光进行多次扫描的区域。图片来源:NASA/JPL-Caltech/MSSS当SHERLOC和其他仪器传回的数据看起来很有希望时,科学小组就会决定是否使用漫游车的钻头对岩石样本进行取芯,样本的大小与教室里的粉笔差不多。在对Quartier进行分析后,他们从同一块岩石上采集了岩芯样本"Robine"和"Malay"--这是迄今为止采集的20个岩芯样本中的两个。选择一个好的目标来采集样本,并不像寻找最多的有机分子那么简单。最终,"毅力号"的科学家们希望采集到的样本能够代表杰泽罗陨石坑内的所有不同区域。这种广泛性将为未来研究这些样本的科学家提供背景资料,他们会想知道样本周围发生了哪些变化,这些变化可能预示着远古生命的迹象。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1373343.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1373343.htm

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