File:20110406 PIA13809 D2011 0404 D036 cropped-full.jpg
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English: Top of Mars Rover Curiosity's Remote Sensing Mast
The remote sensing mast on NASA Mars rover Curiosity holds two science instruments for studying the rover's surroundings and two stereo navigation cameras for use in driving the rover and planning rover activities. This view of the top of the mast was taken April 4, 2011, inside the Spacecraft Assembly Facility at NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. For scale, the width of the white box at the top is about 0.4 meter (16 inches). The circle in the white box is the laser and telescope of an instrument named Chemistry and Camera, or ChemCam. The instrument can pulse its laser at a rock up to about 7 meters (23 feet) away and determine the rock's composition by examining the resulting spark with the telescope and spectrometers. Just below that circle is the square opening for a wide-angle camera that is paired with a telephoto camera (the smaller square opening to the left) in the rover's Mast Camera, or Mastcam, which can take high-definition, full-color video with both "eyes." Each of the two Mastcam camera heads has a wheel of filters that can be used for studying geological targets at specific visible-light and infrared wavelengths. Farther outward from each of the Mastcam cameras are circular lens openings for the rover's stereo navigation camera and its backup twin. ChemCam was conceived, designed and built by a U.S.-French team led by Los Alamos National Laboratory in Los Alamos, N. M.; the Centre National d'Études Spatiales (the French government space agency); the Centre d'Étude Spatiale des Rayonnements at the Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse, France; and JPL. Malin Space Science Systems, San Diego, provided Mastcam. JPL, a division of the California Institute of Technology in Pasadena, manages the Mars Science Laboratory mission for the NASA Science Mission Directorate, Washington. This mission will land Curiosity on Mars in August 2012. Researchers will use the tools on the rover to study whether the landing region has had environmental conditions favorable for supporting microbial life and favorable for preserving clues about whether life existed.Polski: Najwyższy element należącego do NASA łazika Curiosity - zdalnie sterowany maszt. Zdalnie sterowany maszt łazika Curiosity podtrzymuje dwa naukowe instrumenty (w formie kamer), w celu studiowania otoczenia łazika, oraz dwie kamery stereo nawigacyjne, użyteczne w kierowaniu łazikiem, a także w planowaniu jego przyszłego wykorzystania. Zdjęcie masztu wykonano 4 kwietnia 2011r. wewnątrz hali montażu statku kosmicznego w Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie w Kaliforni. Szerokość białej skrzynki na szczycie masztu wynosi około 0.4 metra. Koło w białej skrzynce jest otworem wyjściowym lasera i lunety, nazywanych Chemia i Kamera ang. ChemCam. Urządzenie wysyła serie impulsów laserowych do skał marsjańskich oddalonych maksymalnie do 7 metrów i określa skład chemiczny badanych skał przy użyciu lunety i spektroskopu, poprzez analizę wytworzonej kropelki plazmy. Poniżej owalnego okienka znajduje się okienko kwadratowe dla szerokokątnej kamery sparowanej z kamerą wyposażoną w teleobiektyw (mniejsze kwadratowe okienko z lewej strony). Obydwie kamery tworzą kolorowe, o wysokiej rozdielczości, stereoskopowe oczy łazika Curiosity. Każda ze stereoskopowych głowic kamer masztowych posiada tarczę z filtrami, które mogą być używane do studiowania geologicznych obiektów w specyficznym zakresie długości fal światła widzialnego, lub w podczerwieni. Dalej na zewnątrz kamer masztowych znajdują się okrągłe otwory przez które patrzą stereoskopowe, nawigacyjne obiektywy i ich zapasowi bliźniacy. Naukowcy będą używać narzędzi zgromadzonych na Curiosity do oceny czy wybrany region lądowania jest korzystny do wspierania mikrobiologicznego życia i czy jest przychylny do zachowania ewentualnych wskazówek o tym, że życie tam kiedyś istniało. |
날짜 | |
출처 | http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=3487 |
저자 | NASA |
라이선스[편집]
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그림 제목 |
|
---|---|
카메라 제조사 | NIKON CORPORATION |
카메라 모델 | NIKON D3X |
저작자 | Thomas A. Dutch Slager |
저작권자 |
|
노출 시간 | 1/60초 (0.016666666666667) |
F 번호 | f/8 |
ISO 속도 | 1,600 |
날짜와 시간 | 2011년 4월 4일 (월) 10:12 |
렌즈 초점 거리 | 120 mm |
온라인 저작권 선언 | http://www.jpl.nasa.gov |
너비 | 2,500 px |
높이 | 1,693 px |
픽셀당 비트 수 |
|
픽셀 배열 | RGB |
방향 | 일반 |
화소 수 | 3 |
수평 해상도 | 300 dpi |
수직 해상도 | 300 dpi |
사용한 소프트웨어 | Adobe Photoshop CS6 (Windows) |
파일이 바뀐 날짜와 시간 | 2011년 4월 6일 (수) 16:16 |
노출 프로그램 | 수동 |
Exif 버전 | 2.21 |
날짜와 시간(디지털 데이터) | 2011년 4월 4일 (월) 10:12 |
APEX 셔터 속도 | 5.906891 |
APEX 조리개 | 6 |
노출 보정값 | 0 |
최대 조리개 값 (최소 F 값) | 5 APEX (f/5.66) |
대상과의 거리 | 5.96 미터 |
측광 방식 | 평가 측광 |
광원 | 알 수 없음 |
플래시 | 플래시 터짐, 플래시 반사광이 감지됨, 플래시 강제 |
파일을 수정한 날짜와 시간 (초단위 미만) | 24 |
파일을 만든 날짜와 시간 (초단위 미만) | 24 |
디지털화된 날짜와 시간 (초단위 미만) | 24 |
색 공간 | 조정되지 않음 |
감지 방식 | 1칩 색 공간 센서 |
파일 출처 | 디지털 정지 카메라 |
촬영 모드 | 직접 촬영한 그림 |
그림 처리 방식 | 일반 |
노출 방식 | 수동 노출 |
화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스 |
디지털 줌 비율 | 1 |
35 mm 필름에서의 초점 거리 | 120 mm |
장면 포착 방식 | 표준 |
장면 제어 | 강하게 증가 |
대비 | 보통 |
채도 | 보통 |
선명도 | 보통 |
대상과의 거리 범위 | 알 수 없음 |
카메라 일련 번호 | 5010512 |
사용된 렌즈 | 24.0-120.0 mm f/3.5-5.6 |
평가 (5점 만점) | 0 |
메타데이터가 마지막으로 수정된 날짜 | 2011년 4월 6일 (수) 05:16 |
원본 문서의 고유 ID | xmp.did:A16B3F6F0F20681185DA803B4FE2DA7D |
저작권 정보 | 저작권 상태를 설정하지 않음 |
연락처 정보 |
Jet Propulsion Laboratory 4800 Oak Grove Drive Pasadena, CA, 91109 818-354-7195 818-354-5100 |
핵심 단어 |
|
IIM 버전 | 2 |