Hallo @McPhönix,
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Irgendwie hört man recht wenig von SAM oder scheint mir das nur so? Das ist für mich doch eins der komplexesten mechano-elektrischen Geräte, was man je auf die Reise geschickt hat. Arbeitet das nur unauffällig im Hintergrund und ist daher nicht so berichtenswert? Oder isses kaputt ?
Eine gute Frage,
Nein,
Sample Analysis at Mars (SAM) ist nicht defekt.!
Jetzt mußte ich selber erstmal nachlesen, wann mein letzter Bericht von SAM war.
Habe ich jetzt unten dazu kopiert.Ja, SAM arbeitet eher in voller Ruhe,
das bedeutet, der Rover steht dafür nachts still, da das Labor sehr viel Energie verbraucht.
Hallo Zusammen,
inzwischen hat Curiosity an Sol 1651, den 29.03.2017. mit der Schaufel die Sand-Probe “OG1” aus dem "Ogunquit Beach" geschöpft. Die Aufnahme entstand mit der rechten Mastcam.
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=1651MR0085490000802146E01_DXXX&s=1651
Mit der Mars Hand Lens Imager (MAHLI) wurde die erste Aufnahme aus einer Entfernung zwischen 2,5 bis 5 cm aufgenommen. Die Aufnahme habe ich wegen den perfekten Kugeln, besonders groß, rechts in hell und links dunkel erscheinend, im Bild ausgesucht.
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=1651MH0007030000603240R00_DXXX&s=1651
In dem Link befindet sich ein ähnliches Bild von Paul Hammond mit einem Maßstab.
http://www.flickr.com/photos/105796482@N04/33605046591/#sizes/o
Die erste Probe “OG1” sollte zur Analyse SAM zugeführt werden. Curiosity blieb damit über Nacht beschäftigt, um mit SAM ein für festes Material entwickelte Gas-Experiment durchzuführen.
Die vorgesehenen Analysen mit CheMin fand nicht statt, da der Downlink gestern nachmittags einige Ergebnisse der laufenden Drill-Feed-Diagnostik enthielt, die einen weiteren Blick rechtfertigten, bevor er mit der Dünenkampagne fortfuhr, so dass die Armaktivitäten von Sol 1652 aus dem Plan gezogen wurden.
(.......)
Quellen:
https://astrogeology.usgs.gov/news/astrogeology/sol-1652-chemin-drop-off-and-sam-analysis
https://astrogeology.usgs.gov/news/astrogeology/sol-1653-targeted-science-at-ogunquit-beach
Dazu passt die Aussage, das Curiosity an Sol 1664, den 11.04.2017, von
Ogunquit-Beach mit viel Sand in der
„Vorratskammer" wegfuhr, so dass der Sand noch in CheMin und SAM in einem Zukunftsplan geliefert werden kann.
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=1664ML0086370000700577C00_DXXX&s=1664Quelle:
https://astrogeology.usgs.gov/news/astrogeology/sols-1659-1660-time-to-hit-the-road-againUntätig war SAM wirklich nicht,
beispielsweise identifizierten SAM-Daten, das
Perchloratsalze im
Gale Krater aufgrund der Signaturfreisetzung von Sauerstoff und Chlor bei niedrigen Temperaturen vorhanden sind. Zusätzlich zu
Perchloraten hat Curiosity viele Eisen- und Schwefelmineralien entnommen, die sich während der SAM-Heizungen (1000 ° C) thermisch zersetzen.
An Hand der Daten habe ich festgestellt als die untere Meldung kam, war ich mit meinem rechten Arm sehr eingeschränkt und habe da nicht viel schreiben können. Im Dez. 2016 ging das dokumentieren wieder besser.
Isotopische Hinweise auf die Wechselwirkung von der Oberfläche und Atmosphäre auf dem Mars.Die Chemie, die im Oberflächenmaterial auf dem Mars stattfindet, kann erklären, warum bestimmte
Xenon (Xe) und
Krypton (Kr) Isotope in der Marsatmosphäre häufiger vorhanden sind als erwartet.
Die Isotope - Varianten, die eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen haben, entstehen in den losen Gesteinen und dem Material, aus dem sich der Regolith zusammensetzt, von der Oberflächenschicht bis zu festem Gestein.
Die Chemie beginnt, wenn kosmische Strahlen in das Oberflächenmaterial eindringen. Wenn die kosmischen Strahlen ein Atom von
Barium (Ba) treffen, kann das Barium ein oder mehrere seiner
Neutronen (n0) verlieren.
Atome von
Xenon können einige dieser Neutronen, der Prozess heißt
neutron capture, aufnehmen, um die
Isotope Xenon-124 und
Xenon-126 zu bilden. In gleicher Weise können Atome von
Brom (Br) einige ihrer Neutronen zu
Krypton verlieren, was zur Bildung von
Krypton-80 und
Krypton-82-Isotopen führt.
Diese Isotope können in die Atmosphäre eindringen, wenn der
Regolith durch Stöße und Abrieb gestört wird, so dass Gas entweichen kann.
Sample Analysis at Mars (SAM) innerhalb von Curiosity hat die Isotopenverhältnisse von
Xenon und
Krypton in der Atmosphäre vom Mars gemessen.
Bild Kredit: NASA / GSFC / JPL-Caltechhttp://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/images/isotopic-clues-to-mars-crust-atmosphere-interactions&s=274 Cubs auf SAM im Reinraum.Sie erscheinen dunkel, wenn sie Asche des Sandes oder Pulvermuster enthalten, die von einigen sehr heißen (1000 ° C ) Experimenten auf dem Mars übrig geblieben sind.
Einige von SAMs Cups sind mit einem kalibrierenden Material gefüllt, Material einer sehr bekannten Komposition, die von der Erde mitgebracht wurde, die es Wissenschaftlern ermöglicht, sicherzustellen, dass die SAM-Instrumente richtig funktionieren. Einer der Cups mit festem Kalibriermaterial (ein Metallbecher auf dem inneren Ring, auf der linken Seite dieses Bildes) wurde auf dem Mars punktiert und analysiert. Die Analyse bestätigte, dass alle SAM-Instrumente einwandfrei funktionieren -
SAM ist "nominal", wie bei der NASA gesagt wird.
Die neun Metallbecher an der Spitze dieses Bildes sind für die Nasschemie-Experimente vorgesehen. Sie wurden noch nicht benutzt, es wird eine spannende Neuigkeiten geben wenn die ersten Nasschemie-Experimente auf dem Mars gemacht wird!
Zusammenfassend lässt sich sagen, SAM hat 29 Tassen gefüllt + 30 Tassen leer + 1 Kalibrierbecher verwendet + 5 Kalibrierbecher bereit + 9 Nasschemie Tassen fertig = 74 Tassen total. Es hat 30 Tassen und 44 Tassen bereit für, spannende SAM-Analyse in der Zukunft auf dem Mars.
Credit: NASA-Benny Pratshttp://ssed.gsfc.nasa.gov/sam/blog.htmlhttps://ssed.gsfc.nasa.gov/sam/index.htmlFür alle neuen Mitleser,
Sample Analysis at Mars (SAM)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=3382http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=4561Dazu auch der gute erklärende Beitrag von redmoon im Portal.
Das SAM-InstrumentFehler suche ich jetzt nicht mehr.
Mit den besten Grüßen
Gertrud