Aparat de imagine microscopic

Versiunea stabilă a fost verificată pe 18 octombrie 2022 . Există modificări neverificate în șabloane sau .

Microscopic imager (MI) (din  engleză  -  „microcamera; camera for microshooting”) este o cameră electronică monocromă concepută pentru fotografia macro a suprafeței marțiane. A fost instalat pe  „Spirit” și „ Opportunity ” - roverele misiunii Mars Exploration Rover .

Prezentare generală și dispozitiv

MI este conceput pentru a obține imagini cu o rezoluție spațială de 30 microni/pixel într-un interval spectral larg (400-700 nm) [1] . Din punct de vedere tehnic, MI nu este un microscop : are o mărire fixă ​​de 0,4 și este conceput pentru a produce imagini care imită vederea pe care un geolog ar obține printr-o lupă de mână normală [1] . În limbajul fotografilor, sistemul MI folosește un obiectiv „macro”. MI folosește același design electronic ca și alte camere din misiunea MER, dar are o optică care oferă un câmp vizual de 31,5 × 31,5 µm. MI este format din două părți: o unitate electronică și un cap detector, care include o parte optică și o matrice CCD [2] . Cele două blocuri sunt conectate printr-o buclă elastică. Datorită faptului că blocul electronic este situat în afara roverului, acesta conține o rezistență de încălzire care încălzește electronica la o temperatură minimă de funcționare de -55 ° C. Camera are o deschidere de f/ 15 ± 0,75 și o distanță focală de 20,2 mm cu un câmp vizual de 31,5 × 31,5 µm orizontal/vertical (44,5 mm în diagonală) [2] . MI folosește un CCD 1024×2048 de la Mitel. Cipul este împărțit în două părți: o parte 1024×1024 este sensibilă la lumină și creează direct imagini, iar cealaltă parte 1024×1024 primește aceste date pentru stocare/citire. Pentru a nu fi sensibil la lumină, acesta este acoperit cu un ecran de aluminiu negru [2] . Cea mai bună distanță focală pentru fotografiere este atinsă la o distanță de 69 mm. Rezoluția spațială sau câmpul vizual instantaneu (IFOV) este de 30 ± 1,5 µm/pixel. Rezoluția unghiulară în centrul câmpului vizual este de 0,42 mrad/pixel [2] . Un senzor de contact este folosit pentru a indica MI. Deoarece MI are o adâncime de câmp relativ mică (± 3 mm), o imagine a unei suprafețe aspre sau convexe va conține atât zone focalizate, cât și zone nefocalizate [1] . Pentru a asigura o bună calitate și focalizare, suprafața este fotografiată de la diferite distanțe. În plus, prin combinarea acestui set de imagini, se obține o imagine complet focalizată. Fiecare imagine MI este însoțită de date despre poziția și orientarea camerei [1] . Optica MI este protejată de mediul marțian cu un capac de praf retractabil [1] . Capacul de protecție include o fereastră Kapton care este colorată în portocaliu pentru a limita lățimea de bandă spectrală la 500-700 nm, permițând obținerea informațiilor de culoare prin captarea imaginilor cu capacul de protecție deschis și închis. MI lucrează în tandem cu instrumentul de abraziune a rocii (RAT). Pentru a reduce spațiul ocupat, imaginile sunt supuse unei proceduri de compresie , care este, de asemenea, foarte importantă datorită întârzierii mari a semnalului și lățimii de bandă reduse a mijloacelor de comunicare pentru transmiterea către Pământ. Unitatea electronică măsoară 67 x 69 x 34 mm, iar capul detector este de 41 x 51 x 15 mm. Camera cântărește 210 grame și consumă aproximativ 2,15 wați fără încălzitor.

MI este situat pe manipulatorul roverelor MER , împreună cu alte instrumente științifice - Instrumentul de abraziune a rocii, spectrometrele MIMOS II și APXS .

Vezi și

Note

  1. 1 2 3 4 5 K. E. Herkenhoff, SW Squyres, JF Bell III, JN Maki, HM Arneson, DI Brown, SA Collins, A. Dingizian, ST Elliot, W. Goetz, EC Hagerott, AG Hayes, MJ Johnson, RL Kirk , MB Madsen, RV Morris, LM Scherr, MA Schwochert, LR Shiraishi, GH Smith, LA Soderblom, JN Sohl-Dickstein, MV Wadsworth. THE ATHENA MICROSCOPIC IMAGER INVESTIGATION  // A șasea conferință internațională pe Marte (2003). — 2003.
  2. 1 2 3 4 J. N. Maki, JF Bell III, KE Herkenhoff, SW Squyres, A. Kiely, M. Klimesh, M. Schwochert, T. Litwin, R. Willson, A. Johnson, M. Maimone, E. Baumgartner, A. Collins, M. Wadsworth, ST Elliot, A. Dingizian, D. Brown, E. C. Hagerott, L. Scherr, R. Deen, D. Alexander, J. Lorre. Mars Exploration Rover Engineering Cameras  // JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH. - 2003. - Vol. 108. - P. 24. - doi : 10.1029/2003JE002077 . Arhivat din original pe 6 august 2018.