首批火星照片将帮助工程师了解“好奇”号的周边环境以及这辆火星车的方位和倾斜角度。喷气推进实验室的任务负责人詹妮弗-特罗斯珀表示:“确保着陆的火星车在展开桅杆前处于稳定状态非常重要。为了实施此次任务,我们研发了新的着陆系统。我们将小心翼翼地完成整个着陆过程。”
“好奇”号的火星降落成像仪(以下简称MARDI)将在这辆火星车降落过程中进行拍摄,帮助锁定它的位置。MARDI拍摄的首批照片将于8月6日公布,也就是在着陆后一天。与Hazcam一样,MARDI拍摄的照片分辨率很低,只有192×144像素。6日,“好奇”号可能传回一幅全分辨率火星照片。
8月7日早上,“好奇”号的火星手持透镜成像仪(以下简称MAHLI)将开始拍摄彩色照片。“好奇”号G型神探风格的手臂上共有5台设备,MAHLI便是其中之一。这台相机负责拍摄岩石和土壤的特写照片,同时也可用于拍摄远处目标的照片。着陆时,“好奇”号的手臂并不会展开,MAHLI指向一侧,允许其拍摄盖尔陨坑的彩色照片。
“好奇”号的桅杆竖起之后,Navcam将开始拍摄1兆像素的360度3D照片,展现周围的区域和“好奇”号的甲板。这些相机能够以45度的角度进行拍摄,对25米外小到一个高尔夫球的物体进行成像。在设计上,它们用于帮助“好奇”号快速研究火星地貌。除了可以环视外,它们也可上下观察。如果桅杆按计划展开,Navcam拍摄的照片将在着陆后大约3天传到地球。
与Hazcam一样,Navcam也用于获取火星地貌的三维信息。它们将帮助科学家和工程师为“好奇”号制定勘探路线和目标。马基说:“此次火星任务的大部分工作需要根据‘好奇’号相机拍摄的照片实施。”着陆后大约3天,视场较窄的桅杆相机将开始进行拍摄。这种相机拥有2兆像素,用于在细节上呈现火星。一周多之后,桅杆相机拍摄的首批低分辨率照片以及第一幅高分辨率全景照将传到地球。
“好奇”号的化学与摄像机仪器(ChemCam)将负责为这辆火星车提供远处目标的景象。随着任务的继续,“好奇”号的相机和科学仪器将相互配合,帮助科学家寻找能够破解火星众多谜团的线索,同时解答一个长久以来困惑科学家的疑问,即我们的这个邻居是否拥有支持微生物存在的环境。
宇航局的“好奇”号火星车又名“火星科学实验室”号,是宇航局科学任务理事会的一个项目。这项火星任务由加州理工学院位于帕萨迪纳的喷气推进实验室负责管理。“好奇”号在喷气推进实验室设计、研发和组装。(孝文)