Le terrain de dépose des instruments d'InSight a été reproduit sur Terre

Peu après son atterrissage le 26 novembre 2018, la sonde InSight a cartographié en détails les quelques m2 du terrain orienté vers le sud, et situé juste devant le bras robotique, qui sert au déploiement de ses deux principaux instruments. Grâce à la caméra IDC du bras robotique, l’atterrisseur a méthodiquement balayé le secteur dédié au sismomètre SEIS ainsi qu'au capteur de flux de chaleur HP3, renvoyant aux ingénieurs et géologues une foule de données.
Injectées dans différents logiciels de visualisation, les informations collectées ont permis de construire un modèle numérique de terrain extrêmement précis, reproduisant les plus petits détails de la surface. Le moindre caillou a été identifié et numéroté, les pentes mesurées, la rugosité déterminée, de façon à permettre de choisir de la façon la plus optimale possible l’endroit où le sismomètre SEIS sera installé.
L’étude informatique du secteur de dépose n’a cependant constitué qu’une partie du travail. Au Jet Propulsion Laboratory (JPL) en Californie, une équipe d’ingénieurs ont mis en place un banc de test complet pour reconstituer sur Terre l’environnement martien de la plaine d'Elysium. Une réplique grandeur nature d’InSight, baptisée ForeSight, équipée de la totalité du système de déploiement (bras robotique IDA, caméras techniques ICC/IDC, etc.) domine une zone dans laquelle un matériel minéral (du grenat broyé) simulant le régolithe martien a été déversé sur une épaisseur d’environ 10 centimètres.
Dès que la caractérisation du site d’atterrissage a été terminée sur Mars, les ingénieurs se sont employés à «terraformer» le bac à sable. Pour reproduire l’inclinaison de l’atterrisseur (dont le pont penche d’environ 4° vers l’avant), l’un des pieds de la sonde a été surélevé. Des techniques plus ou moins sophistiquées ont ensuite été mises en œuvre pour positionner les cailloux les plus importants (tout ceux dont la taille dépasse 2 cm), et modeler la surface.
La zone d'installation a été compartimentée en trois parties, grâce à des morceaux de bois. Le secteur situé juste devant le bras robotique est réservé pour l'instrument SEIS et son bouclier de protection thermique et éolien. Une partie un peu plus petite, délimitée vers la droite, correspond à l'emplacement du capteur de flux thermique HP3. Enfin, les deux surfaces sont séparées par un petit passage qui permet aux ingénieurs de circuler autour des zones de dépose et d'atteindre l'atterrisseur ForeSight.
Si les ingénieurs utilisent parfois un simple mètre ruban pour faire des mesures, ils se sont aussi appuyés sur le système VICON, très utilisé dans l’industrie cinématographique ainsi que celle du jeu vidéo pour effectuer des captures de mouvement. Des capteurs montés sur trépieds encadrent le bac à sable. Leur rôle est de pouvoir fournir des informations très précises sur la position, dans les trois dimensions de l’espace, de petites sphères réfléchissantes que les ingénieurs posent quand cela s’avère nécessaire sur les instruments ou les rochers.
L’équipe responsable du déploiement des instruments d’InSight exploite cependant une technologie encore plus avancée. Pour sculpter le terrain de manière à ce qu’il corresponde exactement à son homologue martien, les ingénieurs s'équipent de casques de réalité augmentée HoloLens conçus par la société Microsoft. Grâce à ce dispositif, des informations holographiques sont projetées sur le bac à sable, un modèle en 3D de la sonde se superposant alors parfaitement à la véritable structure de l’atterrisseur ForeSight.

Commandés à la fois par des gestes de la main ainsi que par la voix, les casques dévoilent des informations trop subtiles pour être perçues correctement à l’œil nu. Au travers des visières, les pentes, creux et bosses apparaissent clairement sous la forme d’aplats colorés, ou de grillage multicolores. En projetant virtuellement un modèle numérique de terrain sur le bac à sable, les ingénieurs savent où ils doivent enlever du matériel, en rajouter, ou encore aplanir une surface.
Une fois le jardin de roches martien de ForeSight correctement modelé, les ingénieurs ont chargé sur l’atterrisseur les séquences de commande destinées à être envoyés sur Mars. Pour simuler la gravité martienne, le bras robotique IDA est relié à un palan, ce qui lui permet d’être artificiellement soutenu. La totalité de la séquence de dépose est ensuite jouée, généralement devant un public très nombreux d’ingénieurs et de scientifiques impliquées dans la mission, et invités à venir regarder l'événement par-delà une large baie vitrée surplombant le banc de test.
La séquence de déploiement est assez fascinante et impressionante à observer. Avec des mouvements lents, parfois gracieux et parfois saccadés, le bras robotique IDA commence par positionner son grappin au-dessus de l’instrument SEIS. Les mâchoires de ce dernier se referment ensuite sur la petite poignée semi-sphérique qui surmonte le bloc de protection thermique cuivré hexagonal qui enveloppe les capteurs.
Une fois SEIS capturé par le bras, ce dernier soulève verticalement l’instrument, avant de partir en arrière, puis d’effectuer un demi-tour complet sur lui-même. Le bras s’allonge alors à son maximum d’extension tout en s'abaissant pour déposer lentement SEIS au sol. Il ne reste alors plus au grappin qu’à s’ouvrir pour libérer complètement le sismomètre, qui reste relié à l’atterrisseur par un câble sophistiqué composé de 5 rubans très rigides et indépendants.
Une fois validée, la séquence de commande testée sur Terre dans les conditions aussi réelles que possible qui viennent d'être décrites sera transmise sur la planète rouge, pour être ensuite exécutée de manière entièrement automatique par InSight sur place.

Source : seis-insight.eu
 
   

(heure de Paris)
Lever de Mars: 13h02
Coucher de Mars: 2h51
Distance Terre-Mars
129,6 millions de km

Arrivée du rover
Perseverance
sur Mars dans


 
   
 
Malgré toute la controverse qu'ils suscitent sur Terre, les réacteurs nucléaires peuvent produire l'énergie et la propulsion nécessaires pour transporter de gros engins spatiaux vers Mars.
 
 
Le rover Curiosity vient d'atteindre pour les vacances de fin d'année une bande sablonneuse appelée "Sands of Forvie", qui s'étend sur 400 mètres de largeur et 1 kilomètre de long.
 
 
En attendant de vivre cette prochaine étape de l'exploration martienne, la NASA vient de mettre en ligne sur Youtube une très belle bande-annonce de l'atterrissage de son rover.
   
 
L'exploration de Mars ne sera bientôt plus réservée aux rovers. Des scientifiques veulent utiliser lors de futures missions martiennes des chiens robots, pour notamment explorer des grottes.
 
 
Le CNES vous propose de réaliser un film court (d'environ 30 secondes) sur le thème de l'arrivée du rover Perseverance en février 2021. Le jeu est réservé à un public jeune, entre 8 et 25 ans.
 
 
Un peu plus d'une année martienne s'est écoulée depuis l'atterrissage d'InSight fin 2018. Bien qu'elle ait encore des choses à apprendre, la sonde a déjà apporté 3 grandes découvertes sur Mars.
   
 
Un groupe d'experts indépendants vient de publier un rapport afin d'évaluer le coût d'une telle mission. Ce document révèle le risque probable d'une forte hausse du budget nécessaire.
 
 
Afin de préparer au mieux l'exploration du cratère Jezero par le rover Perseverance, l'agence scientifique USGS a mis au point une carte interactive extrêmement détaillée du site d'atterrissage.
 
 
Le rover a repéré le 6 décembre 2020 un rocher qui vaut la peine d'être examiné de plus près. L'équipe de Curiosity a décrit le rocher comme étant grand, sombre et brillant.
 
 
La caméra HiRise a une nouvelle fois récolté des centaines d'images HD de la surface martienne. Mises en ligne le 1er décembre 2020, voici une sélection de 20 photos prises entre le 13 octobre et le 3 novembre 2020.
 
 
SpaceX sait acheminer du ravitaillement et des astronautes vers l'ISS. L'entreprise vise la Lune en 2021. Et l'année suivante ? Mars. Il reste maintenant à le prouver.
 
 
Des rovers de toutes tailles circulent sur Mars, mais ils ne sont pas aussi mignons que le nouveau rover ExoMy de l’Agence Spatiale Européenne, à fabriquer soi-même grâce à une imprimante 3D.
 
 
Une équipe d'ingénieurs américains a validé un système d'électrolyse de la saumure dans des conditions martiennes typiques.
 
 
Des experts en géologie et planétologie testent à Chypre des équipements destinés à dater les roches sur Mars, géologiquement similaire à celle de l'île méditerranéenne.
 
 
Curiosity, a pris bon nombre de photos du sol, près du mont Sharp. Le cratère de Gale, présente de nombreuses traces fossiles d’anciens courants d’eau, comme des vagues figées dans la pierre.
 
 
Le 12 novembre 2020, l’astronome amateur Ethan Chappel a découvert l’émergence d’une tempête sur Mars, non loin de Valles Marineris.
 
 
Le rover Perseverance évolue dans l'espace interplanétaire, en direction de Mars. L'un de ses microphones a pu réaliser un enregistrement du bruit de ses rouages pendant ce voyage.
 
 
En 2019, l’Agence spatiale européenne était en difficulté après deux échecs consécutifs avec les parachutes de son rover Rosalind Franklin, qui doivent le ralentir dans sa chute.