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Au sol 206, surface abrasée préfigurant un prochain forage à South Seitah , sans doute.


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Ne sommes nous pas là, abimant les marches du grand escalier, derniers vestiges du temple d'Arès, et voulant à tout prix en rapporter sur Terre les ultimes secrets :


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Images de PaulH51 (UMSF)
 

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Il y a 12 heures, Huitzilopochtli a dit :

Ne sommes nous pas là, abimant les marches du grand escalier, derniers vestiges du temple d'Arès, et voulant à tout prix en rapporter sur Terre les ultimes secrets :

 

L'homme n'a pas assez de la terre pour détruire!  ;-)

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Communiquer avec Percy


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https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/status/333/speaking-percys-language-how-to-talk-so-perseverance-will-listen/


Écrit par Pegah Pashai, ingénieur en chef des systèmes de véhicules à la NASA/JPL


Traduction automatique corrigée :


Si vous avez déjà regardé un match de basket-ball...


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Stephen Curry (Warriors) débordant Lebron James  (Cavaliers) lors des Finals NBA en 2017. :x


... vous avez peut-être vu un fan chanceux être amené sur un demi-terrain et avoir une chance de marquer un panier - s'il le fait, une importante récompense lui est offerte. La plupart du temps, ils manquent. Mais de temps en temps, des miracles se produisent.


https://www.francetvinfo.fr/sports/basket/video-basket-il-marque-un-panier-a-100-000-euros_493496.html


Au JPL, nous devons réaliser chaque jour un petit miracle. Envoyer des commandes au rover Perseverance, c'est un peu comme marquer ce tir à mi-terrain, mais en beaucoup plus difficile : nous devons réussir à envoyer un signal de la Terre à Mars, qui peut se trouver jusqu'à 250 millions de kilomètres. Le Deep Space Network (DSN) est une infrastructure de pierre angulaire de la NASA composée d'antennes géantes de 34 m et 70 m de diamètre en Californie, en Australie et en Espagne qui permet la communication radio avec les engins spatiaux à ces distances incroyables.


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Antennes du Deep Space Network dans la « Apollo Valley » de Goldstone : les antennes du Deep Space Network de la NASA fournissent des communications bidirectionnelles avec les engins spatiaux explorant les planètes. Crédits : NASA/JPL-Caltech.


À la fin de chaque quart d'opérations, l'équipe d'ingénierie passe en revue la stratégie des commandes de la journée. Après nous être assurés que nous avons inclus toutes nos commandes attendues pour le rover, nous examinons exactement comment nous allons les envoyer  sur Mars. Cela se fait sous la forme d'une création et d'une vérification d'une « feuille de rad », ou "feuille de rayonnement", qui contient des instructions sur la façn  et quand envoyer nos instructions au rover. C'est ainsi que nous réalisons chaque jour le miracle de réussir ce tir de la motié du terrain, vers Mars.


Les informations les plus importantes de la Radsheet sont peut-être les heures exactes auxquelles chaque ensemble de commandes doit être envoyé à Mars. Ces temps sont l'aboutissement d'événements connus : la commande du rover ne peut se faire qu'en utilisant le temps réservé sur une antenne Deep Space Network (DSN), qui doit être pointée en direction de Mars au moment exact où Persévérance se réveille et pointe sa High Gain Antenne vers la Terre pour écouter notre transmission quotidienne. 


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Perseverance's Selfie :  photo recadrée montrant les 3 antennes du rover, avec le HGA à l'avant (la palette hexagonale). Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS


La synchronisation de ces événements est encore compliquée par le temps qu'il faut aux commandes pour atteindre Mars. Bien que les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière, la Terre et Mars sont si éloignés l'un de l'autre qu'il faut entre 3 et 22 minutes pour que les commandes atteignent Persévérance selon l'endroit où Mars et la Terre se trouvent sur leurs orbites respectives autour du Soleil.


Après une longue journée de planification, l'équipe des opérations célèbre cela par une tradition consistant à frapper le gong qui se trouve dans notre salle des opérations !


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Surveillance des engins spatiaux :  ingénieurs en communication du Space Flight Operations Facility du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud. Crédits : NASA/JPL-Caltech.
 

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il y a 12 minutes, Penn a dit :

ça fonctionne pour moi,

Pour moi aussi :) C'est génial Anne, bravo :)

Bon dimanche,

AG

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Le 18/09/2021 à 10:54, Huitzilopochtli a dit :

Ne faisant que relayer le formidable travail de ceux qui savent traiter ces images, je n'ai même pas besoin de le faire pour les tiennes puisque tu as la gentillesse de les poster directement ici.

 

A vrai dire Astrosurf est mon seul réseau social xD ,  je n'ai pas de facebook, twitter ou autre tiktok.

Merci à tous pour votre bienveillance, j'espère améliorer mes essais au fur et à mesure :) 

 

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il y a 4 minutes, Penn a dit :

A vrai dire Astrosurf est mon seul réseau social xD 

Idem xD

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il y a 8 minutes, Penn a dit :

A vrai dire Astrosurf est mon seul réseau social xD

 

il y a 3 minutes, ALAING a dit :

Idem xD

 

+1 xD MDR :D

 

XavS

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Si vous avez vos lunettes :

 

https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-ingenuity-helicopter-captures-a-mars-rock-feature-in-3d

 

traduction :

 

L’hélicoptère Ingenuity a fourni une vue 3D d’un monticule recouvert de roches au cours de son 13ième vol le 4 septembre. Le plan de cette mission de reconnaissance dans la région de « South Seítah » du cratère Jezero  était de capturer des images de cette cible géologique - surnommée « Faillefeu » (d’après une abbaye médiévale dans les Alpes Français) par l’équipe du rover Perseverance et d’obtenir les images en couleur à une altitude plus basse que jamais : 26 pieds (8 mètres).

D’environ 33 pieds (10 mètres) de large, le monticule est visible juste au nord du centre de l’image, avec quelques gros rochers projetant des ombres. S’étendant sur le haut de l’image se trouve une partie de « Artuby », une ligne de crête de plus d’un demi-mile (900 mètres)de large. Au bas de l’image, et en courant verticalement vers le haut au milieu, se trouvent quelques-unes des nombreuses ondulations de sable qui peuplent South Seítah.

 

 

anag.jpg

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Il y a 12 heures, Penn a dit :

je n'ai pas de facebook, twitter ou autre tiktok.

 

Se disperser.. c'est prendre le risque d'être à la fois trop court, trop long et décousu..

J'ai des noms :|..

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Le petit gif du jour :

 

output_2jFUsT.gif.0943e82229ad91ccadcc32c8c07df700.gif

 

:) 

 

 

edit : je rajoute la petite mosaïque du jour (enfin du sol 207, on en est au 208), je l'ai réduite car sinon elle pèse  37Mo.

(il faut faire un clic droit sur l'image et  "ouvrir l'image dans un nouvel onglet"  et surtout zoomer pour avoir le nez dessus !) 

C'est le site de travail que l'on voit sur le gif.

 

jx7b.jpg

 

Et la même en relief :

 

in7q.jpg

 

:) 

Modifié par Penn
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Le 19/09/2021 à 09:50, Huitzilopochtli a dit :

Après nous être assurés que nous avons inclus toutes nos commandes attendues pour le rover, nous examinons exactement comment nous allons les envoyer  sur Mars. Cela se fait sous la forme d'une création et d'une vérification d'une « feuille de rad », ou "feuille de rayonnement", qui contient des instructions sur la façn  et quand envoyer nos instructions au rover. C'est ainsi que nous réalisons chaque jour le miracle de réussir ce tir de la motié du terrain, vers Mars.

Merci pour ces apports au plus près des actifs de cette mission. Sans nous en rendre compte, on imagine plus facilement l'exécutant au clavier appuyer sur "Enter" et attendre 20 mn pour lancer la commande suivante.

Il est bon de nous rappeler la longue et sophistiquée chaîne de transmission qui s'insère au delà de la préparation de la feuille de route pour au final nous esbaudir.

Guy

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Le 19/09/2021 à 11:08, Penn a dit :

A vrai dire Astrosurf est mon seul réseau social

 

t'as pas choisi le bon pour faire fortune! :D

https://www.businessinsider.fr/combien-gagne-un-influenceur-pour-un-contenu-sur-instagram-tiktok-ou-youtube-188672

 

mais ton dernier gif gratuit est excellent ! :)

 

a+

stéphane

 

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Salut,


Coup d'oeil sur les structures fines de certaines roches et ce que cela pourrait indiquer sur leur minéralogie. Capté comme d'hab' sur UMSF.


Tau le 19/09, images et commentaire : 


Micro imageur à distance Sol 205 SuperCam avec contexte sol 205 Mastcam-Z et contexte sol 206 Navcam.


S'il n'y a pas d'erreur systématique dans mes calculs, le cercle imagé a un diamètre d'environ 44 mm et se trouve à environ 2,4 m de la Mastcam-Z.
Le diamètre moyen des grains est d'environ 1,4 mm, correspondant à du sable très grossier. Cependant, les grains sont anguleux et non arrondis, et je ne vois aucun ciment, matrice ou pores entre les grains. Bien qu'il appartienne très probablement à la même couche, l'intérieur de la roche abrasée sur le sol 206 est assez différent.


index.php?act=attach&type=post&id=49455


index.php?act=attach&type=post&id=49454


index.php?act=attach&type=post&id=49453

 

Bill Harris le 20/09, image et commentaire :


En regardant ces images Super Cam, je reviens toujours à un basalte fractionné. Sur la surface de fracture abrasée par le vent, je vois l'olivine comme les clastes transparents teintés de vert et les pyroxènes comme les clastes teintés en bleu (ou phénocristaux) près du sommet. Cela pourrait être considéré comme un spécimen ambigu nécessitant un carottage.
Voici un exemple terrestre de roche ignée différenciée :


index.php?act=attach&type=post&id=49465

 

 

Tau le 21/09. Roche abrasée au sol 207.


index.php?act=attach&type=post&id=49469


index.php?act=attach&type=post&id=49470


S'ils le souhaitent, je laisse les "minéralogistes" du forum, commenter ces images qui laissent quand même relativement perplexes des gens qui s'y connaissent un peu.

 

Et de façon plus large, pour voir le paysage actuel dans lequel Percy évolue :


James Sorenson, panorama du sol 210

 

Persy_Sol210_NavcamR_360


 

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il y a 22 minutes, Huitzilopochtli a dit :

ces images qui laissent quand même relativement perplexes des gens qui s'y connaissent un peu.

Oui, mais ces teintes sont absolument magnifiques :)

Bonne journée,

AG

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il y a 47 minutes, ALAING a dit :

Oui, mais ces teintes sont absolument magnifiques :)

 

 Magnifiques, absolument. :)

Cependant, il faut rester prudent quand à leur interprétation immédiate, dans la mesure où certaines images sont traités en fausses couleurs, je pense.  

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Les scientifiques utilisent les images fournies par les nombreux imageurs du rover, pour obtenir une vue d'ensemble de la planète rouge.

 

https://mars.nasa.gov/news/9048/nasas-perseverance-rover-cameras-capture-mars-like-never-before/


Le rover Perseverance explore le cratère Jezero depuis plus de 217 jours terrestres (211 jours martiens, ou sols), et les roches poussiéreuses qui s'y trouvent commencent à raconter leur histoire concernant un passé marqué par des évènements volcaniques et l'action de l'eau. 


Cette histoire, qui s'étend sur des milliards d'années dans le passé, se découvre en grande partie grâce aux sept puissantes caméras scientifiques de Persévérance. Capables de repérer de petites caractéristiques à de grandes distances, d'observer de vastes étendues du paysage martien et d'agrandir de minuscules granules de roche, ces caméras spécialisées aident également l'équipe du rover à déterminer quels échantillons de roche offrent la meilleure chance de savoir si une vie microscopique est apparue sur la Planète rouge.


Au total, quelque 800 scientifiques et ingénieurs du monde entier composent la plus grande équipe de Persévérance. Cela comprend des équipes plus restreintes, de quelques dizaines à une centaine de personnes, pour chacune des caméras et instruments du rover. Et les équipes derrière les caméras doivent coordonner chaque décision sur ce qu'il faut imager.


"Les caméras d'imagerie sont un élément important de l'ensemble de l'appareillage scientifique", a déclaré Vivian Sun, co-responsable de la première campagne scientifique de Persévérance au JPL. « Nous les utilisons beaucoup chaque jour pour la science. Elles sont absolument essentielles à la mission.


Mise à jour sur l'instrument SHERLOC du Rover de la NASA : 


Admirez Eva Scheller du Caltech, membre de l'équipe scientifique Perseverance, fournir un exposé de l'instrument scientifique SHERLOC. Installé sur le bras robotique du rover, SHERLOC possède des spectromètres, un laser et des caméras, dont WATSON, qui prend des images rapprochées des grains de roche et des textures de surface. Crédits : NASA/JPL-Caltech.

 


Les deux caméras de navigation de Perseverance - parmi neuf caméras d'ingénierie - prennent en charge la capacité de conduite autonome du rover . Et à chaque arrêt, le rover utilise d'abord ces deux caméras pour obtenir la configuration du terrain avec une vue à 360 degrés.


Persévérance regarde en arrière avec l'une de ses caméras de navigation vers ses traces, le 1er juillet 2021 (au 130 éme sol de sa mission) après avoir conduit de manière autonome 109 mètres - son plus long trajet autonome à ce jour. L'image a été traitée pour améliorer le contraste. Crédits : NASA/JPL-Caltech .


"Les données de la caméra de navigation sont vraiment utiles afin d'effectuer un suivi scientifique ciblé avec des instruments à plus haute résolution tels que la SuperCam et la Mastcam-Z", déclare Sun.


Les six caméras d'évitement des dangers de Perseverance, ou Hazcams, comprennent deux paires à l'avant (avec une seule paire utilisée à la fois) pour aider à éviter les obstacles et pour placer le bras robotique du rover sur les cibles ; les deux Hazcams arrière fournissent des images pour aider à situer le rover dans son contexte paysager plus large.


La Mastcam-Z, une paire d'« yeux » sur le mât du rover, est conçue pour la grande imagerie : des prises de vue panoramiques en couleur, y compris des images 3D, avec une capacité de zoomer. Elle peut également prendre des vidéos haute définition.


https://mars.nasa.gov/news/9048/nasas-perseverance-rover-cameras-capture-mars-like-never-before/image.png.5e8b5322c7f6f658006e7071cb926c93.png


Premier site de forage par la Mastcam-Z : Perseverance a utilisé son système de caméra Mastcam-Z pour créer ce panorama aux couleurs améliorées, que les scientifiques utilisaient pour rechercher des sites d'échantillonnage de roches. Le panorama est assemblé à partir de 70 images individuelles prises le 28 juillet 2021, au 155 ème sol de la mission. Crédits : NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS


Jim Bell de l'Arizona State University dirige l'équipe Mastcam-Z, qui a travaillé intensément pour produire des images. "Une partie de notre travail sur cette mission a été une sorte de triage", a-t-il déclaré. «Nous pouvons parcourir de vastes étendues et faire une évaluation rapide de la géologie, de la couleur. Cela a aidé l'équipe à déterminer où cibler les objectifs pour les instruments.


La couleur est la clé : les images de la Mastcam-Z permettent aux scientifiques d'établir des liens entre les caractéristiques vues depuis l'orbite par Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) et ce qu'ils voient au sol.
L'instrument fonctionne également comme un spectromètre à basse résolution, fractionnant la lumière qu'il capte en 11 couleurs. Les scientifiques peuvent analyser les couleurs à la recherche d'indices sur la composition du matériau émettant la lumière, ce qui les aide à décider sur quelles caractéristiques zoomer avec les véritables spectromètres de la mission.
Par exemple, il y a une série d'images bien connue le 17 mars. Elle montre un large escarpement, alias le "Delta Scarp", qui fait partie d'un delta de rivière en forme d'éventail qui s'est formé dans le cratère il y a longtemps. Après que la Mastcam-Z ait fourni une vue d'ensemble, la mission s'est tournée vers sa SuperCam pour un examen plus approfondi.


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L'escarpement du delta martien imagé à plus d'un kilomètre : composée de cinq images, cette mosaïque de l'escarpement du delta de Jezero a été prise le 17 mars 2021 par la caméra RMI (Remote Microscopic Imager) de Perseverance à 2,25 kilomètres de distance. . Crédits : RMI : NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/ASU/MSSS


Les scientifiques utilisent la SuperCam pour étudier la minéralogie et la chimie, et pour rechercher des preuves d'une vie microbienne ancienne. Perché près de la Mastcam-Z sur le mât de Perseverance, elle est équipée du micro-imageur à distance, ou RMI, qui peut zoomer sur des caractéristiques de la taille d'une balle de golf à plus d'un kilomètre et demi.


Longue vue :


Une fois que la Mastcam-Z a fourni des images de l'escarpement, la SuperCam RMI s'est focalisée sur un élément de celle-ci, fournissant des gros plans qui ont ensuite été rassemblés ensemble pour constituer une vue plus précise.


Pour Roger Wiens, chercheur principal de la SuperCam au Laboratoire national de Los Alamos, ces images en disaient long sur le passé ancien de Mars, lorsque l'atmosphère était suffisamment épaisse et chaude pour permettre à l'eau de s'écouler à la surface.


"Elle montre d'énormes rochers", a-t-il déclaré. "Cela signifie qu'il a dû y avoir d'énormes inondations soudaines qui ont entraîné des rochers dans le lit de la rivière dans cette formation de delta."


"Ces gros rochers sont à mi-chemin de la formation du delta", a déclaré Wiens. « Si le lit du lac était plein, vous les trouveriez tout en haut. Le lac n'était donc pas plein au moment de la crue éclair. Dans l'ensemble, cela peut indiquer un climat instable. Peut-être n'avons-nous pas toujours eu cet endroit très calme, habitable que nous aurions aimé observer pour y trouver quelques micro-organismes.


De plus, les scientifiques ont détecté des signes de roche ignée qui se sont formées à partir de lave ou de magma sur le fond du cratère au cours de cette première période. Cela pourrait signifier non seulement de l'eau qui coule, mais de la lave qui s'épanche, avant, pendant ou après la formation du lac lui-même.


Ces indices sont cruciaux pour la mission de recherche de signes d'une vie martienne ancienne et d'environnements potentiellement habitables. À cette fin, le rover prélève des échantillons de roche et de sédiments martiens qu'une future mission pourrait renvoyer sur Terre pour une étude approfondie.


Gros plans :


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WATSON Views : Le rover Perseverance a pris ce gros plan d'une cible rocheuse surnommée "Foux" à l'aide de sa caméra WATSON. L'image a été prise le 11 juillet 2021, 139 ème jour martien de la mission. Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS.


Situé à l'extrémité du bras robotique du rover, WATSON fournit des plans extrêmement rapprochés de roches et de sédiments, se concentrant sur la variété, la taille, la forme et la couleur de minuscules grains, ainsi ce qui les cimentent, dans ces matériaux. De telles informations peuvent donner un aperçu de l'histoire de Mars ainsi que du contexte géologique des échantillons potentiels.


WATSON aide également les ingénieurs à positionner la foreuse du rover pour extraire des échantillons de carottes rocheuses et produit des images de l'origine de l'échantillon.


L'imageur s'associe à SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), qui comprend un Autofocus and Contextual Imager (ACI), la caméra la plus haute en résolution du rover. SHERLOC utilise un laser ultraviolet pour identifier certains minéraux dans la roche et les sédiments, tandis que PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry), également sur le bras robotique, utilise les rayons X pour déterminer la composition chimique. Ces caméras, travaillant de concert avec WATSON,  et ont permis de capturer des données géologiques, y compris des informations sur cette roche ignée au fond du cratère, avec une précision qui a surpris les scientifiques.


"Nous obtenons des spectres vraiment cool de matériaux formés dans des environnements aqueux par exemple des sulfates et des carbonates", a déclaré Luther Beegle, chercheur principal de SHERLOC au JPL.


"Une fois que nous nous approcherons du delta, où il devrait y avoir un très bon potentiel de préservation de signes de vie, nous aurons de très bonnes chances d'y découvrir quelque chose, si il y a quelque chose à trouver, a-t-il déclaré.

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Je commente peu le sujet, n'ayant pas grand chose de bien utile à apporter, mais je le suis assidument et vous remercie pour vos reports/analyses, c'est passionnant! :x

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Salut,

 

Cela fait toujours plaisir, je le prends un peu pour moi.

Tu peux liker quand un message te plaît particulièrement. :)

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https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/status/335/on-the-road-again-perseverance-heads-to-south-séítah/


Écrit par Brad Garczynski, collaborateur étudiant à l'Université Purdue le 21 septembre 2021.


Traduction automatique corrigée :


Par-dessus la crête et autour des ondulations de sable jusqu'au sud de Séítah, c'est parti ! Après avoir terminé les activités scientifiques sur le site de "Citadelle", y compris notre premier échantillonnage réussi sur le rocher "Rochette", nous souhaitions poursuivre.  Persévérance a célébré son 200 ème sol sur Mars (11 septembre 2021) avec une étape record de 175 mètres parcourrus le long de la crête "Artuby", une série d'affleurements stratifiés qui délimitent le bord sud de Séítah et représentent, peut-être, une limite entre deux unités géologiques. Pendant la majeure partie du trajet, Perseverance franchissait 167 mètres à l'aide de sa fonction de navigation automatique avancée ("Autonav"), un logiciel de mobilité qui lui permet de cartographier le terrain et d'éviter les dangers pour ses trajets les plus longs.


Après avoir collecté quelques images du sommet "Artuby", Persévérance a tourné vers la droite et s'est dirigé vers la crête alors que nous entrions dans la région de Séítah. Grâce à un repérage impressionnant par l'hélicoptère Ingenuity, lors du vol 12 au Sol 174 (16 août 2021), l'équipe scientifique a pu avoir un aperçu des roches dans ce secteur et identifier des cibles potentielles pour l'échantillonnage. Un rocher qui avait attiré notre attention était un affleurement en couches minces appelé "Bastide". Les fines couches de "Bastide" suggèrent que cette roche peut être sédimentaire, déposée par l'eau dans le lac qui occupait le cratère Jezero, il y a plus de 3 milliards d'années. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer son origine. Nous avons eu notre premier aperçu de "Bastide" lorsque nous sommes arrivés sur l'affleurement au sol 204 (15 septembre 2021) après une série d'étapes. 


Certaines de nos principales questions scientifiques alors que nous explorons le sud de Séítah sont les suivantes : Comment ces roches sont-elles liées à celles précédemment étudiées dans le « Cratère Floored Fractured Rough » (« CF-Fr ») et représentent-elles une origine et une époque géologiquement distinctes dans l'histoire de Jezero ?  "Bastide" pourrait détenir les réponses à ces questions et potentiellement fournir un échantillon clé qui sera un jour rapportée sur Terre et étudié par de futurs scientifiques. Mais avec la conjonction solaire de Mars qui devrait commencer début octobre, nous devrons probablement attendre un peu plus longtemps pour échantillonner notre prochaine roche martienne. En attendant, nous aurons beaucoup de données examiner et à choisir une cible pour l'échantillonnage, une fois que Mars sera à nouveau en vue !
 

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Aujourd'hui images sol 214,  deux images tirs laser de la SuperCam dans le régolithe

(merci à 8zi pour les explications :)

 

Je les ai mises côte à côte :

 

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Et j'ai tenté un petit gif (très moyen, je manquais de temps, je ré-essayerais)  :

 

 

 

output_BBX90E.gif.134d4444c50a91b10af9c1aa16307a8e.gif

 

 

:)  

Modifié par Penn
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Le 24/09/2021 à 17:49, Huitzilopochtli a dit :

Cela fait toujours plaisir, je le prends un peu pour moi.

 

Tu peux ! :)

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il y a 11 minutes, Penn a dit :

j'ai trouvé 2 images curieuses. 

Zarbi ça :) Une bestiole qui serait passée par là pendant la nuit ?

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