File:TakingASelfieOnMars-3840.webm

Материал из Викисклада, хранилища свободных медиафайлов
Перейти к навигации Перейти к поиску

Исходный файл(WebM-аудио/видеофайл, VP9/Opus. Длительность: 2 м 13 с. 3840 × 2160 , битрейт: 19,94 Мбит/с, размер файла: 315,11 МБ)

Краткие подписи

Краткие подписи

Добавьте однострочное описание того, что собой представляет этот файл

Краткое описание[править]

Описание
English: June 25, 2021

NASA's Perseverance rover captured a historic group selfie with the Ingenuity Mars Helicopter on April 6, 2021. But how was the selfie taken? Vandi Verma, Perseverance's chief engineer for robotic operations at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Southern California breaks down the process in this video.

Video taken by Perseverance's navigation cameras shows the rover's robotic arm twisting and maneuvering to take the 62 images that compose the image. The rover's entry, descent, and landing microphone captured the sound of the arm's motors whirring during the process.

Selfies allow engineers to check wear and tear on the rover over time.

For more information on Perseverance, visit https://mars.nasa.gov/perseverance.

TRANSCRIPT

The way you and I might take a selfie is by holding the camera out with our arm and taking a single image.

The way the rover takes a selfie is a little more complex than that.

The way the rover takes a selfie is by using the WATSON camera at the end of the robotic arm.

But the WATSON camera was designed to take closeup images of rocks for scientific analysis.

And even with the arm fully extended, we can't cover the entire rover in a single image.

To capture the entire rover, we take multiple images and then stitch them together.

In order to do that, we try to hold the WATSON camera sensor in the same position to take the different images.

In order to keep the camera at the same position and take the different image frames, have to move quite a lot.

It can take up to an hour of arm motion and imaging to take that entire selfie.

The reason you don't see the robotic arm in the selfie is because it's moving between the different image frames that we are taking, and we include enough overlap between the images so that when we stitch them together we don't have to include the arm. Another exciting first on the Perseverance mission is the inclusion of microphones.

For the very first time, we were able to record sounds of the arm moving as it was taking the selfie.

You can distinctly hear the sounds of the breaks on the arm's actuators clicking open and closed.

And at times as the motors are changing speed,

it almost sounds musical like a flute.

(motors trilling)

When a person takes a selfie, we just hold our arm up and take a single image. To create the first Perseverance selfie, it took an entire team of people working together for almost an entire week.

In the end, it took 62 images stitched together to create the resulting selfie.

Credits

NASA/JPL-Caltech/MSSS
Дата
Источник https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/videos/?v=485
Автор NASA/JPL-Caltech/MSSS

Лицензирование[править]

Public domain Этот файл находится в общественном достоянии (англ. public domain), так как он был создан NASA (Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства). Политика авторского права NASA гласит, что «Материал NASA не защищается авторским правом, если не указано иное». (См. Template:PD-USGov, страницу политики авторского права NASA или политику использования изображений JPL.)
Предупреждения:

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.

Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий15:46, 29 декабря 20212 м 13 с, 3840 × 2160 (315,11 МБ)Chinakpradhan (обсуждение | вклад)Uploaded a work by NASA/JPL-Caltech/MSSS from https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/videos/?v=485 with UploadWizard

Нет страниц, использующих этот файл.

Статус декодирования

Обновить статус декодирования
Формат Битрейт Скачать Статус Время кодирования
VP9 2160P 8,83 Мбит/с Завершено 16:16, 29 декабря 2021 26 м 20 с
Потоковое 2160p (VP9) 8,72 Мбит/с Завершено 09:15, 17 января 2024 7,0 с
VP9 1440P 5,15 Мбит/с Завершено 16:05, 29 декабря 2021 18 м 14 с
Потоковое 1440p (VP9) 5,04 Мбит/с Завершено 22:11, 23 января 2024 6,0 с
VP9 1080P 2,54 Мбит/с Завершено 15:59, 29 декабря 2021 12 м 55 с
Потоковое 1080p (VP9) Не готово Неизвестный статус
VP9 720P 1,31 Мбит/с Завершено 15:52, 29 декабря 2021 5 м 50 с
Потоковое 720p (VP9) Не готово Неизвестный статус
VP9 480P 738 Кбит/с Завершено 15:57, 29 декабря 2021 4 м 15 с
Потоковое 480p (VP9) Не готово Неизвестный статус
VP9 360P 446 Кбит/с Завершено 15:57, 29 декабря 2021 4 м 38 с
Потоковое 360p (VP9) Не готово Неизвестный статус
VP9 240P 294 Кбит/с Завершено 15:54, 29 декабря 2021 3 м 13 с
Потоковое 240p (VP9) 183 Кбит/с Завершено 09:26, 17 декабря 2023 1,0 с
WebM 360P 579 Кбит/с Завершено 15:54, 29 декабря 2021 2 м 15 с
Потоковое 144p (MJPEG) 995 Кбит/с Завершено 00:36, 9 ноября 2023 31 с
Стерео (Опус) 110 Кбит/с Завершено 23:27, 8 ноября 2023 4,0 с
Стерео (MP3) 128 Кбит/с Завершено 23:08, 8 ноября 2023 6,0 с

Метаданные