SuperCam utvecklades gemensamt av Los Alamos National Laboratory (LANL) i New Mexico och ett konsortium
Den här bilden visar en närbild av stenenmål som heter «Máaz», fångat med SuperCam-instrumentet från NASA:s Perseverance-rover. Den togs av SuperCam Remote Microscope (RMI) den 2 mars 2021 (den 12:e Marsdagen, eller "solen" av Perseverance Mars-uppdraget). "Maaz" betyder Mars på navajospråket. NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS
”Det är fantastiskt att se SuperCam så braarbetar på Mars ", säger Roger Vince, huvudutredare för SuperCam Perseverance vid Los Alamos National Laboratory i New Mexico." När vi först kom med detta instrument för åtta år sedan, fruktade vi att vi var för ambitiösa. "
Denna mosaik består av fem bilder,visar kalibreringsmålet för SuperCam-instrumentet ombord på NASA: s Perseverance Rover på Mars. Komponentbilderna fångades av SuperCam Remote Microimage (RMI) den 1, 2 och 4 mars 2021 (11, 12 och 13 mars, eller sol, av uthållighetsuppdraget på Mars). Detta kalibreringsmål inkluderar visuella element för justering av RMI-fokus och olika prover för att kalibrera instrumentets fyra spektrometrar. Upphovsman: NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / CNRS.
SuperCam-sensor placerad på roverns mastutför fem typer av analyser för att studera Mars geologi. Målet är att hjälpa forskare att välja vilka stenar roveren ska prova för tecken på forntida mikrobiellt liv. Sedan roveren landade den 18 februari har uppdraget testat prestanda för alla dess system och delsystem. De första uppgifterna från SuperCam-test, inklusive ljud från den röda planeten, var ganska spännande.
Mars 2020-mast, eller "huvud", inkluderarett laserinstrument som heter SuperCam som kan förånga sten och studera den resulterande plasman. Upphovsman: NASA / JPL - Caltech.
Uppdraget fick nyligen tre ljudfiler från SuperCam. Den första filen fångar de svaga ljuden från marsvinden.
SuperCam-teamet fick också de första kitdata från sensorn på den synliga och infraröda enheten (VISIR) samt Raman-spektrometern. VISIR samlar ljus som reflekteras från solen för att studera mineralsammansättningen av stenar och sediment. Denna metod kompletterar Raman-spektrometern, som använder en grön laserstråle för att excitera kemiska bindningar i provet för att generera en signal baserat på vilka element som är sammanbundna, vilket i sin tur ger en uppfattning om bergets mineralkomposition.
Denna mosaik sammanfogar två bildervisar en närbild av ett bergmål med namnet Yiego taget med SuperCam-instrumentet från NASA: s Perseverance Mars-rover på Mars. Upphovsman: NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / CNRS / ASU / MSSS.
Detta är första gången instrumentet använder Raman-spektroskopi någon annanstans än jorden. Det kommer att spela en avgörande roll i karaktäriseringen av mineraler från Mars.
Läs mer
Uranus har fått status som den konstigaste planeten i solsystemet. Varför?
Fysiker har skapat en analog av ett svart hål och bekräftat Hawkings teori. Vart leder det?
Abort och vetenskap: vad kommer att hända med barnen som kommer att föda
Ramanspektroskopi är en typ av spektroskopi, som baseras på förmågan hos de studerade systemen till oelastisk spridning av monokromatiskt ljus.