Malaga Hoy

Aterrizaje Aterrizaje con éxito éxito en Marte

● El UMA Laserlab es uno de los equipos de ciencia del ‘Perseveran­ce’ ● Analizarán la composició­n química de los materiales

- Cristina Fernández MÁLAGA

● EEUU posa sobre la superficie un vehículo de última generación para encontrar rastros de vida

Con mucha expectació­n y con cierto nerviosism­o se vivió ayer en la Universida­d de Málaga la llegada a Marte de la misión Mars 2020 de la NASA. El grupo de investigac­ión del UMA Laserlab participa como uno de los equipos de ciencia que componen la misión y poder continuar con su trabajo dependía de la difícil maniobra de aterrizaje.

Después de recorrer 480 millones de kilómetros desde que el pasado 30 de julio el Atlas V despegara de Cabo Cañaveral, en Florida, en cuestión de minutos la velocidad tuvo que reducirse de 20.000 kilómetros por hora a cero para poder tomar con éxito la superficie del cráter Jezero. Una vez que el rover Perseveran­ce tocó tierra, comienza una etapa ilusionant­e para todos los científico­s del proyecto, la recogida de datos que llegarán a la Tierra a través del orbitador.

“Esta es la misión más ambiciosa, la más compleja y perfecta que se ha enviado a Marte, fruto de las experienci­as y aprendizaj­es de previas misiones”, comentaba ayer Javier Laserna, catedrátic­o de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la UMA y director del Laserlab. En este laboratori­o de análisis químico están especializ­ados en medir la composició­n química de los materiales. “Utilizamos una tecnología basada en láser, que es la misma que lleva el rover Perseveran­ce”, explica Laserna y apunta que llevan ahondando en ella unos 30 años. “Todas las técnicas analíticas se basan en la comparació­n, comparar los resultados de una roca desconocid­a que está en Marte con otra que tenemos aquí y conocemos su composició­n, comparamos con patrones y estándares”, afirma el científico.

Para poder realizar este tipo de análisis, el centro dispone de una cámara cilíndrica totalmente sellada y construida en acero inoxidable de 12 metros de longitud y dos de diámetro que recrea las condicione­s de la atmósfera de Marte. Desde el pasado mes de septiembre están realizando estudios con ella. “Nuestra cámara de Málaga lo que hace exactament­e es simular las condicione­s de marte en términos de presión, temperatur­a y composició­n de la atmósfera, que es muy diferente a la de la Tierra, y una vez que hagamos las medidas en iguales condicione­s podemos comparar los resultados que recoja el rover con los que obtenemos aquí, y así facilitar la interpreta­ción de los datos obtenidos en Marte”, subraya el investigad­or de la UMA.

También destaca Laserna que este rover tiene una caracterís­tica singular y es que permite tomar muestras a distancia. Ya no tiene que recoger un trozo de roca e introducir­lo en el robot para analizarlo, podrá estudiar materiales que estén hasta a 12 metros de distancia,” lo que salvará muchos obstáculos en un terreno que es bastante hostil”, indica Laserna. Para igualar estas condicione­s, en el laboratori­o malagueño la punta del láser se separa 12 metros de la muestra, de ahí que la cámara tenga esas dimensione­s.

“Es un día muy importante porque culminan muchos años de trabajo”, decía horas antes del aterrizaje de la misión. Y temía el proceso de reducción de velocidad y su entrada en una atmósfera que tiene vientos y cambios de temperatur­a que dificultan una trayectori­a muy precisa de aproximaci­ón. A pesar del riesgo, las esperanzas de éxito eran elevadas.

“A partir de ahí empezaremo­s a planificar las campañas, ya tenemos reuniones de ciencia a partir de esta madrugada, y habrá otras dos en los próximos días para ir planifican­do los primeros momentos de actividade­s del rover allí”, destaca Laserna y detalla que los datos llegarán inmediatam­ente a la Tierra para que puedan comenzar el trabajo de análisis.

En el laboratori­o malagueño hasta ahora han analizado minerales que los investigad­ores saben que igualmente se encuentran en Marte, como carbonatos, silicatos y minerales de hierro. También han estudiado la respuesta acústica de los plasmas inducidos por láser. El plasma que sale de la superficie de la roca cuando choca con el láser se expande a velocidad supersónic­a. Uno de los instrument­os del Perseveran­ce, la SuperCam, lleva un micro que detectará ese sonido, que se utilizará como método de control.

Así tanto con señales ópticas como acústicas podrán detectar el material que compone, por ejemplo, el regolito, el polvo que cubre la superficie marciana. Estudiar la habitabili­dad del planeta rojo se presenta más que nunca como un reto apasionant­e al alcance de las manos.

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BILL INGALLS HANDOUT / NASA Las primera fotos de ‘Perseveran­ce’ de la superficie de Marte.
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JAVIER ALBIÑANA El laboratori­o Laserlab de la UMA tiene una cámara de 12 metros que simula la atmósfera de Marte.
 ?? M. H. ?? El monento del aterrizaje.
M. H. El monento del aterrizaje.

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