De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

El escaneo de entornos habitables con Raman y luminiscencia para compuestos orgánicos y químicos ( SHERLOC ) es un espectrómetro ultravioleta Raman que utiliza imágenes de escala fina y un láser ultravioleta (UV) para determinar la mineralogía a escala fina y detectar compuestos orgánicos diseñados para el rover Perseverance como parte de la misión Mars 2020 . [1] [2] Fue construido en el Laboratorio de Propulsión a Chorro y los principales subsistemas se entregaron desde Malin Space Science Systems y el Laboratorio Nacional de Los Alamos.. El investigador principal es Luther Beegle y el investigador principal adjunto es Rohit Bhartia.

SHERLOC tiene un objetivo de calibración con posibles materiales del traje de Marte , y medirá cómo cambian con el tiempo en el entorno de la superficie marciana. [3]

Objetivos [ editar ]

Según un informe de la Asociación de Investigación Espacial de Universidades (USRA) de 2017 : [2]

Los objetivos de la investigación SHERLOC son:

  • Evaluar el potencial de habitabilidad de una muestra y su historial acuoso.
  • Evaluar la disponibilidad de elementos clave y fuentes de energía para la vida (C, H, N, O, P, S, etc.).
  • Determine si existen biofirmas potenciales conservadas en las rocas y afloramientos marcianos.
  • Proporcione análisis orgánicos y minerales para el almacenamiento en caché selectivo de muestras.

Para hacer esto, SHERLOC hace lo siguiente:

  • Detecta y clasifica minerales orgánicos y astrobiológicamente relevantes en la superficie y cerca del subsuelo de Marte.
  • Sensibilidad orgánica a granel de 10-5 a 10-6 p / p sobre un punto de 7 x 7 mm.
  • Sensibilidad orgánica de escala fina de 10-2 a 10-4 p / p resuelta espacialmente a <100 µm.
  • Detección y clasificación de minerales astrobiológicamente relevantes (ARM) con una resolución <100 µm.
-  Beegle, LW y otros, USRA (2017) [2]

Construcción [ editar ]

Hay tres ubicaciones en el móvil donde se encuentran los componentes SHERLOC. El conjunto de torreta SHERLOC (STA) está montado en el extremo del brazo móvil. La STA contiene componentes de espectroscopia y de imágenes. El conjunto de carrocería SHERLOC (SBA) está ubicado en el chasis del rover y actúa como interfaz entre el STA y el rover Mars 2020. La SBA se ocupa del manejo de comandos y datos, junto con la distribución de energía. El objetivo de calibración SHERLOC (SCT) está ubicado en la parte frontal del chasis del móvil y contiene estándares espectrales.

SHERLOC consta de elementos de imagen y espectroscópicos. Tiene dos componentes de imagen que consisten en hardware heredado del instrumento MSL MAHLI . Uno es un re-vuelo construido para imprimir que puede generar imágenes en color en múltiples escalas. El otro actúa como el mecanismo que permite al instrumento obtener una imagen contextual de una muestra y enfocar automáticamente el punto láser para la parte espectroscópica de la investigación SHERLOC.

Para la espectroscopia, utiliza un láser NeCu para generar fotones UV (248,6 nm) que pueden generar fotones de fluorescencia y Raman característicos a partir de una muestra científicamente interesante. El láser ultravioleta profundo tiene una visión conjunta de un generador de imágenes de contexto y está integrado en un sistema óptico de autoenfoque / escaneo que permite la correlación de las firmas espectrales con las texturas de la superficie, la morfología y las características visibles. El generador de imágenes de contexto tiene una resolución espacial de 30 µm y actualmente está diseñado para funcionar en el rango de longitud de onda de 400-500 nm. [4]

SHERLOC
instrumento - interior
imagen de prueba

Ver también [ editar ]

Referencias [ editar ]

  1. ^ Webster, Guy (31 de julio de 2014). "SHERLOC a Micro-Map Mars Minerals y Carbon Rings" . NASA . Consultado el 31 de julio de 2014 .
  2. ^ a b c Beegle, LW; et al. (2017). "La investigación SHERLOC para MARS 2020 (SHERLOC: escaneo de entornos habitables con Raman y luminiscencia para compuestos orgánicos y químicos, una investigación para 2020)" (PDF) . Asociación de Universidades de Investigación Espacial . Consultado el 30 de agosto de 2017 .
  3. ^ "El próximo rover de la NASA podría conducir a trajes espaciales más seguros para los astronautas que exploran Marte" . Las noticias de Mercury . 20 de febrero de 2018 . Consultado el 24 de febrero de 2018 .
  4. ^ Beegle, L .; Bhartia, R .; White, M .; DeFlores, L .; Abbey, W .; Wu, Yen-Hung; Cameron, B .; Moore, J .; Fries, M. (1 de marzo de 2015). "SHERLOC: escaneo de ambientes habitables con Raman y luminiscencia para orgánicos y químicos". Conferencia aeroespacial del IEEE 2015 : 1–11. doi : 10.1109 / AERO.2015.7119105 . ISBN 978-1-4799-5379-0.

Enlaces externos [ editar ]

  • Misión Marte 2020 - Página de inicio - NASA / JPL