NASA的毅力号火星车抵达耶泽罗撞击坑边缘顶部
前方的道路将在科学上地引人入胜,同时可能也会轻松一些,因为这辆六轮火星车已经完成了漫长的攀登,抵达了顶峰。
前方的道路将在科学上地引人入胜,同时可能也会轻松一些,因为这辆六轮火星车已经完成了漫长的攀登,抵达了顶峰。
工程师们将超越地球的尽头,为未来的火星直升机寻找更强的性能。
2021年03月02日 Ingenuity: A Mini-Helicopter Now on Mars Illustration Credit: NASA, JPL-Caltech, Mars 2020 – Perseverance Explanation: What if you could fly around Mars? NASA may have achieved that capability last month with the landing of Perseverance, a rover which included a small flight-worthy companion called Ingenuity, nicknamed Ginny. Even though Ginny is small — a toaster-sized helicopter with four long legs and two even-longer (1.2-meter) rotors, she is the first of her kind — there has never been anything like her before. After being deployed, possibly in April, the car-sized Perseverance (“Percy”) will back away to give Ginny ample room to attempt her unprecedented first flight. In the featured artistic illustration, Ginny’s long rotors are depicted giving her the lift she needs to fly into…
阿尔忒弥斯(Artemis)计划取得重要进展;下一个火星车的发射日期越来越近;静音超音速飞行探索的最新进展……最近新闻速递,尽在「本周NASA」! Credit:NASA 帮助第一个阿尔忒弥斯飞行测试发射升空的火箭助推器,正以组建分装的形式从诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)位于犹他州普罗蒙特里的制造工厂运往佛罗里达州的肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center)。 Credit:NASA 工作人员现在将组装助推器,并最终整合到太空发射系统(Space LaunchSystem,SLS)火箭上,用于在阿尔忒弥斯I号(Artemis I)任务中发射一艘绕月飞行的非载人猎户座(Orion)飞船。这是一系列趋于复杂的任务中的第一项,用于测试猎户座和太空发射系统整体系统,这个整体系统将在2024年前送第一位女性和下一位男性上月球。 Credit:NASA 7月20日,NASA火星2020(Mars 2020)毅力号火星车任务的发射窗口就要打开了,这项任务标志着人类从另一颗行星向地球返回样品的第一步。它还将寻找火星上微生物生活过的迹象,表征火星的气候和地质特征,并为红色星球的人类探索铺平道路。“这些至关重要的火星机器先驱任务让我们进展迅速,因此,当我们将人类送往火星时,我们将知道该去哪获取绝对最佳的科学和数据。”火星2020毅力号火星车将于2021年2月18日登陆火星的杰泽罗陨石坑(Jezero Crater)。 Credit:NASA X-59静音超音速技术(Quiet SuperSonic Technology,QueSST)的机翼和驾驶舱部分将在加利福尼亚南部的洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin)装配厂中进行组装。组装完成后,X-59将经历一系列的地面和飞行测试,确保它的适航性(airworthiness),以及创造低噪声音爆的能力,达到让地面上的人难以察觉甚至根本听不到的效果。 这张最近发布的夜莺(Nightingale)镶嵌图由345张图像组成,夜莺是NASA奥西里斯王号(OSIRIS-REx)任务在小行星贝努(Bennu)上的主要采样点。3月初,航天器在距夜莺之上820英尺(约250米)高的地方侦察飞越时拍摄了这些图像。奥西里斯王号计划于10月20日在夜莺尝试首次采样。 以上就是「本周 NASA」的全部内容!更多详细信息请访问 nasa.gov/twan。
这幅火星耶泽洛陨石坑(Jezero Crater)的图像中,浅色代表海拔高的区域,Jezero陨石坑是美国航空航天局(NASA)Mars 2020漫游车的着陆点。图中椭圆形标记的地点正是Mars 2020漫游车的预定着陆点,漫游车将于此处着陆火星。 版权:NASA / 喷气推进实验室-加州理工学院(JPL-Caltech )/马林空间科学系统公司(MSSS)/约翰霍普金斯大学-应用物理实验室(JHU-APL)/ 欧洲航天局(ESA) NASA的Mars 2020漫游车将于2021年2月18日在火星表面着陆,科学家们发现其着陆地点,即Jezero陨石坑可能是寻找古代生命迹象的最佳地点之一。 Jezero陨石坑是一个距今约35亿年的古老湖泊的遗迹,最近发表于《伊卡洛斯》(Icarus)期刊上的一篇论文表明在陨石坑内部边缘发现了碳酸盐沉积。在地球上,碳酸盐有助于形成坚固的结构,这些坚固结构能够以诸如贝壳、珊瑚和叠层石等化石的形式保存数十亿年。叠层石是由远古微生物沿着古老的水体岸线形成的叠层状生物沉积构造,其生成环境阳光和水分充足。 Jezero陨石坑中碳酸盐的浓度之所以像“浴缸环”一样沿着湖岸线分布,是由于火星上可能存在类似叠层石的结构,这也使该区域成为科学界“热点地区”。 NASA的下一代火星探测器Mars 2020的研究重点是天体生物学亦即关于整个宇宙生命的研究。NASA的“好奇号”(Curiosity)火星探测器曾发现火星上的部分区域在数十亿年前可能曾具备支持微生物生命存在的环境,而Mars 2020漫游车配备了一套新的科学仪器,旨在以好奇号的发现为基础,继续对火星进行探索。Mars 2020漫游车将通过采集沉积在火星表面金属管中的岩芯样本,来寻找过去微生物生命存在的实际迹象。这些样本可能会在未来的任务中被送回地球以进行更为深入的研究。 除了保存古代生命的迹象外,碳酸盐还可以告诉我们关于火星是如何从存在液态水和浓厚大气转变成如今这种冰冷的荒漠星球的更多信息。由二氧化碳和水之间的相互作用形成的碳酸盐矿物中记录了这些相互作用随着时间推移而发生的微妙变化。从这种意义上来说,这些碳酸盐矿物就如同时间胶囊一样,科学家们可以借此研究火星是什么时候开始变干燥的,以及变化过程是怎样的。 Jezero陨石坑宽约28英里(45公里),曾经是古老的河流三角洲。从NASA的火星勘测轨道飞行器(Mars Reconnaissance Orbiter,MRO)从太空拍摄的图像中可以发现穿过陨石坑底部的三角洲臂状结构。MRO上的紧凑型火星勘测成像光谱仪(Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars instrument, CRISM)帮助生成了陨石坑中类似“浴缸环”的矿物图,关于该矿物图的详细介绍可参见新发表的论文。 [rml_read_more] 这个关于飞越火星表面的动画解释了为什么火星上的Jezero陨石坑是Mars 2020漫游车发现并收集未来大有可能被送回地球的样本的最佳地点。Jezero陨石坑宽约28英里,属于古老的湖泊三角洲系统。 论文的第一作者,来自普渡大学(Purdue University)的布里奥尼•霍根(Briony Horgan)表示:“CRISM多年前就已在Jezero陨石坑发现了碳酸盐,但直到最近我们才注意到它们集中分布在曾是湖岸的区域。在整个任务过程中,我们将在许多地点发现碳酸盐沉积物,但“浴缸环”将是最令人兴奋的访问地点之一。” 科学家们无法保证分布于湖岸的碳酸盐是在湖泊中形成的;它们也可能在湖泊出现之前就已经沉积在那里了。但这些碳酸盐的发现使陨石坑的西部边缘(即“含碳酸盐的边缘地带”)成为陨石坑中碳酸盐含量最丰富的宝库之一。 火星上的Jezero陨石坑是NASA的Mars 2020 漫游车的着陆点,这幅Jezero陨石坑的图像中已添加颜色来突出显示其中所含的矿物质。绿色代表碳酸盐矿物,这种矿物尤其适合保存地球上的生物化石 版权:NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL/Purdue/美国地质勘探局(USGS) Mars 2020任务团队希望在为期两年的主要任务期间对陨石坑底部和三角洲区域进行探索。Horgan表示,任务团队希望在任务预定期限结束前能够到达陨石坑边缘的碳酸盐沉积带。 来自加州帕萨迪纳的NASA喷气推进实验室(JPL)的Mars 2020副项目科学家肯•威利福德(Ken Williford)表示:“‘边缘地带的碳酸盐’在湖泊环境中形成的可能性是我们引领我们前往Jezero着陆点的最令人兴奋的特征之一。古老湖岸的碳酸盐化学是保存古代生命和气候记录的绝佳方法。我们迫切地希望到达火星表面,去研究这些碳酸盐是如何形成的。”JPL负责领导Mars 2020任务。 Jezero陨石坑过去的湖岸线并不是科学家们唯一感兴趣的地方。《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)的一项新研究指出,在远古河流三角洲地区的边缘存在富含水合二氧化硅的沉积物。这种矿物与碳酸盐一样擅长保存古代生命的迹象。如果该地点被证实是三角洲的底层,那么这里将会是寻找埋藏微生物化石的理想场所。 Mars 2020 漫游车将于2020年7月或8月在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。JPL的Mars 2020项目为位于华盛顿的NASA总部科学任务理事会管理漫游车的研发工作。位于佛罗里达州肯尼迪航天中心的NASA发射服务项目负责发射管理工作。 Mars 2020 是一个更广泛计划中的一部分,其中包括登月任务,以此为人类探索火星做准备。NASA将于2024年将宇航员再次送上月球,并将通过阿尔特弥斯月球探测计划在2028年前在月球及其周围建立一个持续的人类存在。 位于马里兰州劳雷尔市的约翰霍普金斯大学应用物理实验室负责MRO上的CRISM研究。 关于Mars 2020的更多详细信息,请访问: https://mars.nasa.gov/mars2020/ https://www.nasa.gov/mars2020 来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasas-mars-2020-will-hunt-for-microscopic-fossils
美国国家航空航天局(NASA)火星2020探测任务(Mars 2020)将通过一个自动领航系统帮助引导探测器在火星上安全着陆。 版权:NASA /加利福尼亚理工学院喷气推进实验室(JPL-Caltech) 当第一名宇航员尼尔•阿姆斯特朗(Neil Armstrong)登陆月球时,“静海”(the Sea of Tranquility)抬头相逢的景色,并不是阿波罗11号登月计划的初衷。他们原本希望将登月舱“鹰”号(Eagle)送至一个几乎没有火山口、岩石和巨石的相对平坦的着陆地带。相反,Armstrong透过他那小小的三角形指挥员窗口,看到了一块巨石,这对登月舱来说是非常危险的。因此阿波罗11号的指挥官用机载电脑控制了登月舱的降落,驾驶“鹰”号飞跃巨石地带,降落到一个之后被称为“静海基地”(Tranquility Base)的着陆地点。(注:“静海基地”是Armstrong在登月之后为登月点起的名字) 位于加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室的Al Chen,是NASA 火星2020探测任务中探测器进入、下降和着陆负责人,表示:“在阿波罗11号之前就已经有机器人登月,但此前从未有一艘航天器在下降到月球表面时能够改变轨道以避开危险。” Chen和火星2020探测任务的同事们已经有了无需通过火眼金睛的宇航员坚持不懈的帮助而实现火星着陆的经验。但火星2020探测任务将面临NASA迄今为止最大的火星挑战。Jezero陨石坑是一个28英里宽(45公里)的凹坑,里面充满了陡峭的悬崖、沙丘、巨石场和小型撞击坑。任务团队明白,如果要尝试在Jezero陨石坑着陆,而且是在探测器搭载的有效载荷要比好奇号火星探测器多50%,而好奇号火星探测器是着陆在夏普山(Mount Sharp)附近一个适宜的地点的情况下,他们必须提高自己的水平。 Chen说:“我们需要的是一个像Neil Armstrong的宇航员登陆火星,我们可以利用地形相对导航(Terrain-Relative Navigation)系统。” 火星2020探测任务将面临火星史上最具挑战性的登陆。探测器将于2021年2月18日在Jezero陨石坑着陆,这是一个28英里宽(45公里)的广阔区域,充满了陡峭的悬崖、巨石场和其他可能威胁着陆的东西。一项被称为“地形相对导航”(TRN)的新技术将允许探测器自动规避危险。这是最接近宇航员驾驶航天器的情形,这项技术将有利于未来的机器人和人类探索火星。 火星 2020探测器上搭载的“地形相对导航”(TRN)是一种自动领航系统,能够在着陆过程中快速计算出探测器的位置,更重要的是可以计算出探测器将来降落在火星表面时的位置。探测器上搭载的电脑里储存了一张Jezero陨石坑内的风险地图,若计算出的着陆点被认为过于危险,TRN将通过指挥Mars 2020火星探测器的下降阶段使探测器飞到可实现的最安全的着陆点。 TRN系统由两部分组成 将阿波罗登月舱降落在月球上需要两名宇航员(Armstrong让Buzz Aldrin提供他们飞行轨迹的信息)。同样地,TRN实际上是由两个系统共同工作:着陆器视觉系统(Lander Vision System)和安全目标选择系统(Safe Target Selection system)。 Mars 2020火星探测器制导导航和控制子系统经理安德鲁•约翰逊(Andrew Johnson)表示:“TRN的前半部分是着陆器视觉系统系统(LVS),它决定了探测器在火星表面的位置。如果将LVS说得快一点,你就会明白为什么研究团队的非官方吉祥物是埃维斯•普里斯利(Elvis Presley)。” LVS的运行寿命总共25秒。它在约13000英尺(3960米)的高空开始运行,这就要求探测器上的摄像头在仍然依靠降落伞降落的情况下,快速地拍下一张又一张火星表面的照片。LVS每秒仔细检查一张图像,将每张图像分割成覆盖面积约为5000英尺(1520米)的正方形。 [rml_read_more] 加利福尼亚州死亡谷(Death Valley)的一次测试飞行中,一架空客直升机携带着陆器视觉系统(LVS)的工程模型,该系统助于指导NASA下一次火星任务在红色星球上的安全着陆。在飞行过程中,这架直升机(不是任务的一部分,仅用于测试)和两名机组人员进行了预先计划的一系列演习,而LVS则收集并分析了下方贫瘠山区的图像。 版权:NASA /JPL-Caltech 然而,与Neil Armstrong不同的是,LVS的实时分析并没有寻找特定的陨石坑边缘或山顶。相反,在每一个正方形或地标中,系统会寻找由悬崖、陨石坑、巨石场和山脉等表面特征所创造的独特的明暗对比模式。然后,它会将任何不常见的模式与内存中的地图进行比较。当它在粗糙地标匹配模式下找到5个地标匹配成功时,会获取另一幅图像并重复该过程。 在成功三次实现图像到地图的比较后,LVS进入到精细地标匹配模式。这时,该系统将地表分割成410英尺(125米)宽的正方形,扫描独特的图案模式并将其与地图进行比较。LVS要在仔细观察图像的一秒钟内找到至少20个匹配之处,但通常会找到更多,甚至多达150处匹配,以便生成更加精确的Mars 2020火星探测器轨迹图。 Johnson表示:“无论是在粗糙还是精细地标匹配模式中,每次在单幅图像中都会进行适当数量的匹配,LVS会实时更新探测器当时所在的位置。更新后的信息随即会被输入安全目标选择系统。” TRN系统的第二部分利用LVS的定位解算,计算探测器将在哪里着陆并与另一张机载地图进行比较。这幅地区图描绘了着陆区域内被认为适合着陆的区域,或者是有陨石坑、悬崖边、巨石或岩石场的区域。若标定的位置不适于着陆,安全目标选择系统可以改变探测器的终点,使其着陆点移动多达2000英尺(600米)。 通过测试模拟火星着陆 虽然安全目标选择系统操作可以在NASA喷气推进实验室范围内的计算机测试台上进行研究,但为了收集光学数据,研究小组需要走得更远:直至莫哈韦沙漠(Mojave Desert)和死亡谷(Death Valley.)。 在2019年4月和5月的三周时间内,LVS附着在直升机前部进行了17次飞行,拍摄并处理了凯尔索沙丘(Kelso Dunes)、墙洞(Hole-in-the-Wall)、熔岩管(Lava Tube)、恶水(Badwater)盆地、帕纳明特(Panamint)山谷和梅斯基特平沙丘(Mesquite Flat Sand Dunes )等与火星相似地形的一幅又一幅图像。 Johnson表示:“我们一次又一次地飞行,模仿探测器的下降曲线。每次飞行过程中都进行了多次模拟,每次模拟基本上都是模仿在火星上着陆的情况。” 总而言之,在测试飞行中进行了相当于659次的火星着陆。 Chen表示:“数据表明TRN是有效果的。这是一件好事,因为Jezero陨石坑正是我们科学家想要着陆的地方。如果没有TRN,探测器成功着陆在一个好位置的几率约为85%。而有了TRN,我们有信心使该几率上升到99%左右。” 但Chen也指出,登陆火星非常困难:任何太空机构向火星发射的所有任务探测器中,只有大约40%成功着陆。 Chen表示:“若想走得更远,我们必须回顾过去,在这方面谁比第一个更好?在阿波罗11号发射35年后的一次采访中,Neil Armstrong说道‘我认为我们非常努力地在做到不过度自信。因为一旦过于自信,就会有东西出现突然咬你一口。’” 考虑到这一点,2020火星探测任务TRN研究小组的工作要到2021年2月18日才会结束,即太平洋标准时间下午12点(美国东部时间下午3点)之后不久,届时他们的火星探测器将降落在Jezero陨石坑上。但这也只是一个开始:地形相关导航系统的自动精确制导可能被证实对人类安全登陆月球和火星而言至关重要。TRN还有助于在月球和火星或者在未来探索的其他星球上,提前于人类宇航员通过多次降落实现设备投放。 喷气推进实验室正在为位于华盛顿的NASA科学任务理事会建造“Mars 2020”火星探测器并将管理其运行。 若想在NASA 2020火星探测任务中向火星发送你的名字,可以在2019年9月30日前发送。请将你的名字加入名单,并点击以下链接领取前往火星的纪念登机牌:https://go.nasa.gov/Mars2020Pass 如欲了解更多有关2020火星探测任务的信息,请浏览以下网页:https://mars.nasa.gov/mars2020/ 来源:https://www.nasa.gov/feature/jpl/a-neil-armstrong-for-mars-landing-the-mars-2020-rover/
情人节前夕,NASA科学家们向机遇号发去最后一则信息,来自Billie Holiday的《I’ll Be Seeing You》,却没有等来机遇号的应答。随后NASA宣布机遇号的火星任务正式结束。 机遇号的自拍,来源:NASA 这个原本设计寿命为90天的家伙,在火星上勤勤恳恳地工作了近15个地球年,为我们传回217,594张火星的照片,让我们更加了解这个红色星球,Billie Holiday的歌声未能唤醒机遇号,但相信某天我们会和它在火星上再次相遇。 和机遇号再相遇,来源:推特@TheOnion 下一个登陆上火星的就是来自NASA的火星车Mars 2020了。这个火星车计划在2020年7、8月发射。随着发射日期的临近,现在正在紧锣密鼓地完成中。 下面这个视频为我们介绍了它的一些大概情况 [rml_read_more] Mars 2020会携带一个小型直升机,并且还会采集一些样本,为日后样本返回地球做准备。这些都让它拥有了多项第一的称号。 Mars 2020概念图,来源:NASA Mars 2020的登陆地其实也大有来头。Jezero撞击坑曾经存在一个大型湖泊,这是研究火星存在生命的可能性的绝佳场所,关于登陆地的更多介绍可以看下面这个视频。 看完火星车和登陆地的介绍,是不是想赶快见证这场火星之旅了?别急,火星车还没组装完。进度的介绍看看下面这个视频,NASA JPL在2019年2月14日发布。 还有个事情
NASA最近几年做了几次签名活动,比如在帕克太阳探测器、洞察号时都有征集,将名字存储后附在探测器上,一起飞向目的地。虽然不知道Mars 2020会不会有,不过可以关注一下不要错过啦。 之前的签名活动,来源:NASA