El rover Perseverance Mars se tomó una selfie recientemente, mostrando sus huellas atravesando el polvo marciano hasta una roca llamada Rochette. Esta es el área donde el rover recogió una de sus muestras recientes de Marte, perforando la roca para recolectar una pequeña cantidad en sus tubos de muestra.
Con el tiempo, un futuro rover recogerá los tubos y los traerá de vuelta a la Tierra para su estudio. En la imagen se pueden ver los dos agujeros perforados en la roca donde el rover tomó las muestras.

Además de tomar selfies encantadores, el cámaras en perseverancia son una parte vital de su misión científica. "Las cámaras de imágenes son una gran parte de todo", dicho Vivian Sun, codirectora de la primera campaña científica de Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. “Usamos muchos de ellos todos los días para la ciencia. Son absolutamente críticos para la misión”.
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Las cámaras incluyen dos cámaras de navegación y nueve cámaras de ingeniería que ayudan al rover a encontrar su camino a través del paisaje marciano permitiendo su conducción autónoma. Estas cámaras también fueron responsables de capturar la primera imagen del rover. vista panorámica de la superficie marciana. Brindan una descripción general rápida y de menor resolución de lo que está viendo el rover, por lo que se pueden orientar cámaras más potentes hacia objetivos de interés.
"Los datos de la cámara de navegación son realmente útiles para tener esas imágenes y hacer un seguimiento científico específico con instrumentos de mayor resolución como SuperCam y Mastcam-Z", dijo Sun.
SuperCam y Mastcam-Z son dos de los instrumentos del rover que incluyen cámaras de alta resolución. Las cámaras de Mastcam-Z capturan vistas generales amplias, como panoramas o imágenes en 3D, además de vídeo de alta definición. El instrumento SuperCam se utiliza para apuntar a sitios específicos que están más alejados mediante un acercamiento con gran detalle para estudiar la mineralogía.
Y para acercar y obtener tomas de primeros planos, está el WATSON (sensor topográfico gran angular para Operaciones e Ingeniería) en el extremo del brazo robótico del rover que puede obtener imágenes de rocas en gran detalle.

Con estas herramientas, los investigadores creen que tienen más posibilidades hasta ahora de descubrir evidencia de vida microbiana antigua en el planeta. “Una vez que nos acerquemos al delta, donde debería haber un muy buen potencial de preservación de signos de vida, tendremos una oportunidad Hay muchas posibilidades de ver algo si está allí”, dijo Luther Beegle, investigador principal del SHERLOC del rover. instrumento.
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