SuperCam fue desarrollado conjuntamente por el Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL) en Nuevo México y un consorcio
Esta imagen muestra un primer plano de la piedra.objetivo llamado «Máaz», capturado utilizando el instrumento SuperCam del rover Perseverance de la NASA. Fue tomada por el microscopio remoto SuperCam (RMI) el 2 de marzo de 2021 (el duodécimo día marciano, o "sol", de la misión Perseverance Mars). "Maaz" significa Marte en el idioma navajo. NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS
“Es increíble ver a SuperCam tan bienfunciona en Marte ", dijo Roger Vince, investigador principal de SuperCam Perseverance en el Laboratorio Nacional de Los Alamos en Nuevo México." Cuando se nos ocurrió este instrumento por primera vez hace ocho años, temíamos que fuéramos demasiado ambiciosos ".
Este mosaico, compuesto por cinco imágenes,muestra un objetivo de calibración para el instrumento SuperCam a bordo del rover Perseverance de la NASA en Marte. Las imágenes de los componentes fueron capturadas por SuperCam Remote Microimaging (RMI) el 1, 2 y 4 de marzo de 2021 (11, 12 y 13 de marzo, o sol, de la misión Perseverance en Marte). Este objetivo de calibración incluye controles visuales para ajustar el enfoque RMI y varias muestras para calibrar los cuatro espectrómetros del instrumento. Crédito: NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / CNRS.
Sensor SuperCam ubicado en el mástil del roverrealiza cinco tipos de análisis para estudiar la geología de Marte. Su objetivo es ayudar a los científicos a elegir qué rocas debe muestrear el rover en busca de signos de vida microbiana antigua. Desde que el rover aterrizó el 18 de febrero, la misión ha estado probando el rendimiento de todos sus sistemas y subsistemas. Los primeros datos de las pruebas de SuperCam, incluidos los sonidos del Planeta Rojo, resultaron ser bastante intrigantes.
El mástil o "cabeza" de Mars 2020 incluyeun instrumento láser llamado SuperCam que puede vaporizar rocas y estudiar el plasma resultante. Crédito: NASA / JPL - Caltech.
La misión recibió recientemente tres archivos de audio de SuperCam. El primer archivo captura los débiles sonidos del viento marciano.
El equipo de SuperCam también recibió los primeros kitsdatos del sensor del dispositivo visible e infrarrojo (VISIR), así como del espectrómetro Raman. VISIR recoge la luz reflejada por el Sol para estudiar la composición mineral de rocas y sedimentos. Este método complementa al espectrómetro Raman, que utiliza un rayo láser verde para excitar enlaces químicos en la muestra para generar una señal basada en qué elementos se unen entre sí, lo que a su vez da una idea de la composición mineral de la roca.
Este mosaico que une dos imágenesmuestra un primer plano de un objetivo de roca llamado Yiego tomado con el instrumento SuperCam del rover Perseverance Mars de la NASA en Marte. Crédito: NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / CNRS / ASU / MSSS.
Esta es la primera vez que el instrumento utiliza la espectroscopia Raman en cualquier lugar que no sea la Tierra. Desempeñará un papel decisivo en la caracterización de minerales de Marte.
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La espectroscopía Raman es un tipo de espectroscopía, que se basa en la capacidad de los sistemas estudiados para la dispersión inelástica de luz monocromática.