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viernes, 31 de agosto de 2012

MSL Curiosity NavCams: Anaglyph Panorama of Bradbury Landing Site/ Panorama anaglifo del sitio de aterrizaje Bradbury

Bradbury Landing Site anaglyph panorama
Click para ampliar / Click to zoom

Este es mi segundo trabajo con las imágenes de las cámaras de navegación (NavCams) del MSL tomadas el Sol22. Se trata del sitio de aterrizaje del Curiosity bautizado como Bradbury Landing Site en honor al escritor de ciencia ficción Ray Bradbury, recientemente fallecido. El monte Aeolis queda a la derecha.

La panorámica se ha realizado uniendo 4 fotografias y generando una proyección esteroscópica. El campo de visión es de unos 136 grados horizontales. He usado el pedrusco central como foco.

Algunos datos de las NavCams (Cámaras de navegación)

El sistema de cámaras de navegación del Curiosity tienen las siguientes características:
  1. Determinar el contexto del terreno para planificar la travesía y ayudar al apuntado de las cámaras Mastcam y Chemcam.
  2. Generar una vista de 360 grados con una resolución angular menor que 1 mrad/pixel.
  3. Generar vistas estéreo hasta unos 100 m.
  4. Uso de un filtro en visible.
Las NavCams están montadas en el mástil, en la misma pletina que las cámaras MastCam/ChemCam y están sincronizadas para tomar fotos en estéreo siendo su línea de base de 42cm y quedando a 1.9 m del suelo de Marte.

Posición de las NavCams en el mástil



Como sistema fundamental del Curiosity, las NavCam están duplicadas para redundancia (pares A y B) estando conectadas a placas electrónicas diferentes. Sólo un par está activo al mismo tiempo.

Las CCD provienen de material sobrante del programa MER y tienen 1024x1024 píxeles cuadrados de 12 micrones. Debido a la calidad de los detectores y a las condiciones de operación (-55 grados C) el ratio de señal-ruido es >200:1. Las lecturas son de 12 bits por pixel y tarda 5.4 s en leer una imagen.

Con la óptica que montan, queda un sistema a f/12 sin relación de aumento y con un campo de 45x45 grados que es casi equivalente a un objetivo de 40 mm en una cámara de 35 mm. La resolución angular en el centro es de 0.82 mrad/pixel. La profundidad de campo va de los 0.5 m a infinito con la distancia hiperfocal a 1 m. Con esta configuración, el tiempo de exposición a medio día es de 0.25 s. El sistema usa un sistema de filtros centrado en los 650 nm (que vendría a ser entre el anaranjado y el rojo).


Fuente: THE MARS SCIENCE LABORATORY (MSL) NAVIGATION CAMERAS (NAVCAMS). J. N. Maki1, D. Thiessen1, A.Pourangi1, P. Kobzeff1, L. Scherr1, T. Elliott1, A. Dingizian1, Beverly St. Ange1, 1Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, CA 91109. Fecha de consulta: 31/08/2012.



sábado, 25 de agosto de 2012

MSL Navcams: my first anaglyph (3D image) / mi primer anaglifo con las imagenes de las navcams

Here is my first attempt to make an anaglyph from the navcams images. I have taken them from the Front Hazcams on (sol 16)


mars anaglypt MSL navcams sol 16
Anaglyph MSL navcams on sol 16


Comments welcome. I have been inspired by Un geólogo en apuros.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Tiempo EST, CET, CEST, PST

Un twitt refiriéndose al lanzamiento del Curiosity dice:


"Liftoff scheduled for 10:02 a.m. EST. http://www.nasa.gov/msl #MSL".


Vale. ¿Y eso qué hora es en España?. El tiempo EST se refiere al tiempo oficial de la costa este de los EEUU. En España peninsular e Illes Balears estamos en el tiempo CET (Central European Time) o CEST en verano (Central European Sumer Time), es decir en GMT+1 o GMT+2 en verano, GMT corresponde a la hora en el meridiano 0 o meridiano de Greenwich .


Si miramos este mapa de husos horarios de wikipedia vemos que Cabo Cañaveral está en la costa este, en el uso GMT-5 (en amarillo). En invierno, como España está en el huso GMT+1 (en verde) tenemos que sumar 6 horas al tiempo EST para que nos dé en tiempo CET. O sea, el Curiosity será lanzado a las 16:02 h, tiempo de España y les Illes Balears, una hora menos en las Islas Canarias.

El tiempo EST es importante por ser el usado por los grandes núcleos de población de los EEUU (Boston, Whashington, Nueva York y Miami). Otra zona horaria importante es la usada en la costa oeste, el llamado PST (Pacific Standard Time) por ser el usado en Seattle, Portland, San Francisco y Los Ángeles. En este caso el huso está en GMT-08 y por lo tanto hay que sumar 8 horas para transformarlo en GMT y de ahí una hora más para pasarlo a EST. En total hay una diferencia horaria de nueve horas.

Observamos que para calcular la hora equivalente en otro huso que está más al Oeste (ir hacia la izquierda) tenemos que restar los husos que vamos pasando. Para calcular la hora equivalente a otro huso que está más al Este (ir hacia la derecha) tenemos que sumar los husos que vamos pasando. De todas formas, hay que consultar el mapa porque como veis, la hora oficial depende de consideraciones políticas p.e. Groenlandia cae en cinco zonas horarias pero sólo usa tres.

La mayoría de países europeos usan CET (en verde) menos Portugal, Irlanda y Reino Unido a la izquierda en los que hay que restar una hora.

viernes, 18 de noviembre de 2011

Encapsulado del Mars Science Laboratoy (MSL) "Curiosity"

El MSL preparado para su encapsulamiento en la cofia. Imagen NASA/KSC
El rover, debidamente protegido dentro de la cápsula de descenso, está ya dispuesto abordo del cohete Atlas V que lo ha de lanzar el 25 de Noviembre rumbo hacia Marte.

En la imagen la etapa de crucero (de forma redonda en la parte inferior), la cápsula (encima, de color blanco) así como el escudo ablativo (de color marrón) que permitirá la entrada en la atmósfera marciana.

El Curiosity usará un original sistema de amartizaje en varias fases. En primer lugar, el escudo ablativo (aeroshell) frenará el vehículo por el rozamiento con la tenue atmósfera marciana. Después desplegará un paracaídas  aprovechando que la atmósfera es cada vez más densa. A una determinada altitud, se desprenderá el escudo y encenderá sus retrocohetes hasta llegar a poca altura del suelo. En este momento, con la nave parada, el rover descenderá mediante una grúa (sky crane).


La maniobra de entrada, descenso y aterrizaje (EDL - Entry, descending and landing) es una de las más peligrosas de la misión y no han sido pocas las naves que se han perdido durante esta fase. En esta animación con música de película, se pueden seguir toda la secuencia de este original y complejo método.



Más vídeos del MSL en la web de la NASA.

Cargan el Mars Science Laboratoy (MSL) "Curiosity" con el generador de radioisótopos

El MSL ha entrado en la fase de ensamblaje final recibiendo el generador termoeléctrico de radioisótopos que ha de servirle de fuente de alimentación durante su periplo por Marte.
Fuente de alimentación del MSL. Imagen NASA/KSC