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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.

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


lunes, 17 de octubre de 2011

Poster de la Phobos-Grunt

Via el incombustible Daniel Marín me hago con el poster de la misión.
Ideal para colgar en la pared de la habitación.
Imágen: Roskosmos (Russian Federal Space Agency)/IKI

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Alternativa 3

¿Y qué pasaría si en un tiempo tan lejano como 1977 ya se temiera que hemos pasado el punto de no retorno con el efecto invernadero?. ¿Qué alternativas nos quedarían como especie si la Tierra se volviera inhabitable?.

Alternativa 3, vista en "Las puertas del misterio" de Jiménez del Oso es un documental de 1977 en el que salen muchas imágenes de científicos e instalaciones como laboratorios y radiotelescopios de la época. Aunque la calidad es muy mala os recomiendo que lo veáis hasta el final porque os aseguro que no tiene desperdicio.

Vídeo de youtube

lunes, 25 de julio de 2011

36 años de la Viking I. El día que visitamos Marte.

Marte visto por la Viking
El 20 de julio de 1976, la sonda Viking I de la NASA tomó tierra sobre la superficie de Marte. Era la primera vez que un ingenio humano tocaba la superficie del planeta rojo con éxito y tomaba fotografías de alta resolución así como medidas atmosféricas y de composición del suelo.

Eran los años 70 y prácticamente no había límite a lo que el ser humano pudiera llegar a lograr. La misión era tan ambiciosa que incluso se realizaron análisis biológicos en busca de posible vida extraterrestre. Aún hoy los resultados son inciertos en uno u otro sentido pero las Viking fueron -- junto con las sondas Voyager que visitaron los planetas gaseosos -- uno de los mayores logros de la tecnología, la organización y la potencia industrial de EEUU.

Uno de los principales investigadores de la misión fué el astrónomo Carl Sagan quien, de forma magistral, supo comunicar a su país y al mundo la necesidad de la exploración espacial como forma de conocimiento de nosotros mismos.

Ahí queda para el que lo quiera ver.



Marte visto por la Viking I

Imágen: The Viking Project/NASA