Une équipe de techniciens travaille sur l'étape de descente du vaisseau spatial Mars 2020 à l'atelier d'assemblage spatial JPL. L'appareil devrait livrer le prochain rover de la NASA sur la planète rouge en 2020Les ingénieurs de la NASA se sont
lancés dans la phase ATLO (assemblage, tests et opérations de lancement) dans le cadre de la mission
Mars 2020 . À l'heure actuelle, l'équipement de vol est connecté électriquement à l'étage de descente de l'appareil (photo), qui est censé faire atterrir le rover sur la surface martienne. À la fin de cette étape, toutes les pièces seront assemblées - une étape de descente, une étape de marche, un boîtier de protection pour les moteurs d'atterrissage en douceur et le rover lui-même. Ces procédures seront effectuées dans le bâtiment d'assemblage de navires High Bay 1, situé au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie.
Au cours de la prochaine année et demie, les ingénieurs et techniciens associeront progressivement des équipements à l'engin spatial, ajoutant des sous-systèmes les uns après les autres: équipements embarqués, électricité, équipements de télécommunications, mécanismes, systèmes de chauffage et systèmes de navigation. Des moteurs ont déjà été installés en début d'année sur les principales structures des étapes de marche et de descente.
Certains composants entrent dans l'atelier de montage à partir des bâtiments voisins à Pasadena, et certains sont importés d'autres parties du monde, y compris des instruments scientifiques individuels. Par exemple, un géoradar est fabriqué en Norvège et un ensemble de capteurs pour mesurer la température, la vitesse et la direction du vent, la pression, l'humidité relative, la taille et la forme des poussières - en Espagne.
Instruments scientifiques sur Mars 2020Le lancement de la mission est prévu en juillet 2020 à bord de l'Atlas V.Le rover Mars effectuera une évaluation géologique du site d'atterrissage sur Mars, déterminera l'aptitude de l'environnement à l'habitation humaine, recherchera des traces de la vie martienne ancienne, évaluera les ressources naturelles et les dangers pour les futurs chercheurs. De plus, avec l'aide d'instruments scientifiques installés à bord, les scientifiques prévoient d'identifier des échantillons appropriés de pierres et de sol. Le rover les récupérera, les scellera dans des conteneurs hermétiques et les laissera à la surface de Mars. Dans de futures missions, ces conteneurs seront retrouvés, puis livrés à la Terre pour une analyse plus approfondie. Puis pour la première fois, nous pouvons voir de nos propres yeux (et quelqu'un peut le tenir dans nos mains) un véritable régolithe martien et des pierres.
Un morceau de la météorite Sayh al Uhaymir 008 (SaU008), que les scientifiques disent avoir décollé de Mars, est utilisé par la NASA pour tester les instruments scientifiques du rover Mars 2020Les
outils scientifiques suivants seront installés sur le rover:
- L'instrument planétaire pour la lithochimie des rayons X (PIXL) est un spectromètre fluorimétrique à rayons X qui contiendra également un imageur thermique à haute résolution pour déterminer la composition du sol martien par éléments.
- Imageur radar pour l'exploration souterraine de Mars (RIMFAX) - GPR, qui sonde la structure géologique du sol à une profondeur de 10 mètres. L'outil sera en mesure de déterminer la densité du sol, d'étudier les couches structurelles, les pierres souterraines, les matéorites, les accumulations de glace d'eau et de saumures salées.
- Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) est un ensemble de capteurs qui mesurent la température, la vitesse et la direction du vent, la pression, l'humidité relative, la taille et la forme des poussières.
- L'expérience Mars Oxygen ISRU (MOXIE) est un outil expérimental qui produira de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone atmosphérique. Dans le cadre de l'expérience, ils testeront des technologies qui pourraient s'avérer utiles à l'avenir pour soutenir les moyens de subsistance des populations et fabriquer du carburant pour les missions de retour.
- SuperCam est un outil d'analyse de la composition chimique et minéralogique du sol martien. L'appareil est similaire à ChemCam fonctionnant sur Curiosity, mais est en outre équipé d'outils pour détecter les composés organiques.
- Mastcam-Z est un système avancé à deux caméras avec des affichages panoramiques et stéréoscopiques et un objectif à focale variable.
- Scanning Envirables Habitable with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC) - un spectromètre Raman ultraviolet pour une étude détaillée de la minéralogie et la détection de substances organiques.
- Microphones activés lors de l'atterrissage, du mouvement du rover et du prélèvement d'échantillons.
- 23 caméras
L'emplacement des caméras sur le rover Mars Mars 2020De plus, l'inclusion d'un drone d'hélicoptère
Mars Helicopter Scout (MHS) à propulsion solaire dans la mission est possible, mais elle est toujours en question. Selon les
dernières informations , le drone est actuellement testé dans l'Arctique.