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lunes, 16 de enero de 2017

ESA : Los hitos espaciales de ESAC en 2016

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Los_hitos_espaciales_de_ESAC_en_2016

                   

Primer mapa en 3D de la galaxia de Gaia

Los hitos espaciales de ESAC en 2016 a vuelo

1 enero 2017
El año 2016 ha sido muy intenso en cuanto a actividades espaciales se refiere para la Agencia Espacial Europea y para ESAC. La exploración de Marte y el estudio detallado de un cometa pueden haber sido dos de los asuntos que más han llamado la atención en estos doce meses, pero ha habido muchas más historias espaciales que merece la pena recordar.
Desde el primer paso en la búsqueda de ondas gravitatorias en el espacio a la profundización en las observaciones de la Vía Láctea o nuevas misiones en la Estación Espacial Internacional, 2016 ha dejado para la posteridad estos hitos.
 
El Espacio Unido de Europa
 
La reunión ministerial que ha cerrado el año dejó la puesta en marcha de Space 4.0, una nueva era para construir un Espacio Unido de Europa. La ESA tendrá el cometido de conceptualizar y liderar los cambios en el sector en el continente y, al mismo tiempo, de ser un centro para la cooperación internacional desde la exploración del espacio hasta la investigación del cambio climático. Se aprobaron también 10.300 millones de euros para el presupuesto de la ESA y la puesta en marcha del programa ESA Grand Challenge, que pretende fomentar proyectos de investigación y desarrollo referidos a la investigación espacial, la tecnología y las aplicaciones. 
 
El final de Rosetta a vuelo
 
A finales de septiembre, la sonda Rosetta daba por terminada su misión en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko estrellándose contra su superficie y, por el camino, obteniendo las imágenes más cercanas del núcleo de uno de estos objetos. Rosetta fue la primera nave en acompañar a un cometa en su máximo acercamiento al Sol y, después, en el inicio de su camino hacia su máximo alejamiento, estudiando todos los cambios que se producían en su superficie. Las observaciones de su composición, de la presencia de hielo de agua y dióxido de carbono, y las mediciones que logró realizar el aterrizador Philae han permitido ampliar nuestros conocimientos sobre los cometas.
 
Gaia mira la Vía Láctea
 
El satélite Gaia llevaba unos dos años observando al detalle la Vía Láctea cuando se hicieron públicos sus primeros datos y, especialmente, su primer mapa en 3D de la galaxia, que contiene 1.000 millones de estrellas. De muchas de esas estrellas no sólo se conoce su luminosidad, sino que Gaia ha sido capaz de obtener, con gran precisión, su posición en el cielo y, de unos dos millones de ellas, también sus movimientos y distancias. Esa primera publicación de datos sólo es un vistazo del nivel de detalle que el satélite puede conseguir.
 
El estreno de ExoMars
 
La ESA tiene unos nuevos ojos observando Marte desde su órbita. La sonda TGO se encuentra lista para iniciar su fase de operaciones científicas tras su llegada en octubre al planeta rojo. Aunque el módulo de demostración de tecnología de descenso Schiaparelli que llevaba con ella no tuvo éxito en su misión, TGO tiene por delante sus propias tareas, que consisten en estudiar la presencia de gases traza como el metano en la atmósfera marciana. El orbitador estrena, además, el programa ExoMars, cuyo siguiente paso es el envío a la superficie de un rover.
 
El cielo de ESASky
 
Los datos científicos de todas las misiones de la ESA se archivan en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), y ahora pueden consultarse de una manera muy visual y sencilla gracias a ESASky, una aplicación web que nos permite pasear por el cielo observando diferentes objetos en distintas longitudes de onda. Está pensada tanto para investigadores como para aficionados a la astronomía, y facilita la elección entre las observaciones de misiones como XMM-Newton, Hubble o Herschel.
 
Sentinel, los vigías de la Tierra
 
En 2016 se han sumado dos nuevos integrantes a la familia de satélites Sentinel de observación de la Tierra. El primero en lanzarse fue Sentinel-1B, una misión de radar capaz de observar los océanos y la superficie bajo cualquier condición meteorlógica y de luminosidad, seguido después por Sentinel-3A, cuyo objetivo es la topografía de la superficie marina, la medición de temperaturas oceánicas y terrestres y, en general, ofrecer más datos para la vigilancia del clima y los sistemas de predicción meteorológica. Con estos dos añadidos, ya son cuatro los satélites Sentinel en órbita, y el año que viene se sumará Sentinel-2B, dedicado a la monitorización del uso de la tierra.
 
La recta final de James Webb
 
El telescopio espacial James Webb está llamado a ser el sucesor del Hubble, aunque se dedicará a observar el cielo sólo en el infrarrojo, y no en luz visible. ESAC albergó uno de los workshops para los científicos que están trabajando en esta misión, resultado de la colaboración entre ESA y NASA y cuyo lanzamiento está previsto para 2018. JWST tendrá el espejo primario más grande llevado al espacio, de 6,5 metros de diámetro, y se dedicará a estudiar el origen de las galaxias, las regiones de formación estelar y los planetas extrasolares, entre otros objetivos.
 
La precisión de LISA Pathfinder
 
Uno de los grandes retos que aborda la física en los próximos años es la confirmación en el espacio de la existencia de las ondas gravitacionales. Antes de lanzar una misión dedicada a ella, la ESA puso en órbita LISA Pathfinder, que debe demostrar que la tecnología que va a utilizarse para dicha misión funciona. Y los datos enviados por el satélite han sido mucho más que satisfactorios, alcanzando una precisión cinco veces mayor de lo establecido. Sus dos masas de prueba se mantienen prácticamente inmóviles en relación una con otra, con una aceleración inferior a una diez millonésima de mil millonésima de la gravedad terrestre. De esta forma, se podría detectar cualquier mínima alteración que las ondas gravitacionales pudieran generar en ellas.
 
Principia y Proxima, las misiones en la ISS
 
Los astronautas Tim Peake y Thomas Pesquet han sido en 2016 los dos representantes de la ESA en la Estación Espacial Internacional, cada uno desarrollando diferentes programas de experimentos. Peake llevó a cabo la misión Principia en el primer semestre del año, en la que se sometió a diversos estudios de sus patrones de sueño y del rendimiento de sus pulmones para comprobar cómo se adapta el cuerpo humana a una estancia prolongada en condiciones de microgravedad. La misión de Pesquet, por su parte, era Proxima, y en ella también realizó varios experimentos sobre la respuesta fisiológica a la ingravidez, además de probar nuevos métodos para estudiar la contaminación del agua o las propiedades antibacterianas de algunos materiales expuestos al espacio. En 2017 será el astronauta Paolo Nespoli quien viaje a la ISS, dentro de la misión Vita.
 
¿Qué otros momentos especiales, y espaciales, traerá el año que viene? Los programas de observación de la Tierra tendrán nuevos ojos desde la órbita con la misión ADM-Aeolus, y también se dará un nuevo paso adelante en las comunicaciones por satélite con SmallGeo. El año 2017, además, será en el que la sonda TGO empiece a estudiar a fondo la atmósfera de Marte, por ejemplo, así que puede haber descubrimientos importantes en el horizonte.
 
 ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
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domingo, 27 de noviembre de 2016

ESA : ESASky, todo el cielo a tu alcance

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/ESASky_todo_el_cielo_a_tu_alcance

ESASky, todo el cielo a tu alcance

22 noviembre 2016
¿Cómo ve XMM-Newton un remanente de supernova en rayos X? ¿Y cómo se aprecia el mismo objeto en las observaciones en luz visible del telescopio espacial Hubble? Es fácil saberlo a través de la aplicación web ESASky, que pone a nuestra disposición los datos públicos de todas las misiones científicas de la ESA.
Haciendo click aquí, podemos ver el cielo en todas las diferentes longitudes de onda con las que lo observan los observatorios y satélites de la agencia.
Esos datos científicos se archivan en ESAC, el Centro Europeo de Astronomía Espacial, que centraliza el almacenaje de los datos científicos de las misiones de la ESA, y que ha puesto en marcha ESASky para acercar esas observaciones al gran público.  “El funcionamiento es muy sencillo y muy visual”, afirma Bruno Merín, Product Owner de ESASky, que añade que “de cada objeto se puede elegir la visualización en diferentes longitudes de onda y la misión que lo ha observado”.

Para todos los públicos

La interfaz de ESASky presenta, directamente, una vista del cielo y unos menús desplegables que permiten elegir, para un mismo objeto, entre distintas misiones y distintas visualizaciones; es decir, para la galaxia M51, por ejemplo, podemos verla a través de las observaciones en óptico de la cámara ACS del Hubble o del cartografiado DSS2, podemos elegir una vista en rayos-X de XMM-Newton o submilimétrica de Herschel, y tomar un pantallazo de ella. Lo que hace ESASky es integrar todos los archivos científicos de astronomía de la ESA en una única aplicación web fácil de usar.

Además de esa posibilidad de visualizar objetos concretos, también existe la opción de ver panorámicas completas del cielo en las que podemos ampliar sectores para obtener mayor detalle o subir a la herramienta una lista con nombres de objetos celestes y visitarlos en una secuencia. Esas panorámicas están confeccionadas con datos de misiones como INTEGRAL, XMM-Newton, Hubble, AKARI, ISO, Herschel y Planck, que reúnen observaciones en rayos gamma, rayos X y ultravioleta, ópticas, en infrarrojo cercano y lejano y en longitudes de onda submilimétricas. De este modo, el usuario tiene a su alcance una completa visión del cielo y de todas las regiones observadas por los telescopios espaciales de la ESA a lo largo de la historia. Pero ese usuario no sólo son científicos. Bruno Merín señala que ESASky está abierta tanto a investigadores como a aficionados a la astronomía, y por eso se ha diseñado buscando un manejo intuitivo y sencillo. Para los investigadores o para usuarios inquietos, se incluye la posibilidad de descargar los datos que necesiten para sus trabajos.
En ESAC trabajan en una versión 2.0 de la aplicación que incluirá datos espectrales, observaciones de nuevas misiones y la posibilidad de ver los objetos celestes no sólo en diferentes longitudes de onda, sino también en diferentes momentos en el tiempo. Esta versión también se podrá usar fácilmente con dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes.
ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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domingo, 30 de octubre de 2016

ESA : TGO empieza su aventura en Marte

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/TGO_empieza_su_aventura_en_Marte

TGO empieza su aventura en Marte

28 octubre 2016
El programa ExoMars es una ambiciosa iniciativa de exploración de Marte de la ESA que ya tiene a su primer componente en órbita del planeta rojo. Se trata de TGO, un orbitador cuyo objetivo principal es analizar la atmósfera marciana y buscar evidencias de gases traza en ella.
La segunda parte del programa, llevado a cabo con la colaboración de Roscosmos, consiste en un rover y no se enviará a Marte hasta la década que viene, pero la labor previa de TGO será muy importante no sólo por sus mediciones científicas, sino porque funcionará también como enlace de comunicaciones entre el futuro rover y la Tierra.
TGO está ya en órbita marciana, pero todavía no está preparada para iniciar sus operaciones científicas. En los próximos meses, la sonda entrará en una fase de calibrado de todos sus instrumentos y, a partir de enero, empezará a reducir su velocidad y la altura de su órbita hasta situarse a los 400 km. de altitud de su órbita nominal. Para ello, utilizará una técnica que la ESA sólo ha empleado antes en Venus Express, el aerofrenado, que se sirve de las capas más externas de la atmósfera para modificar la órbita de la nave. Esas operaciones llevarán unos nueve meses y, aproximadamente para finales de 2017, TGO ya estará lista para empezar sus estudios de Marte.

El papel de ESAC

 
En todo ese tiempo, ESAC (Centro Europeo de Astronomía Espacial) estará participando en los trabajos de planificación y procesado de los datos obtenidos en las observaciones científicas de TGO. Leo Metcalfe, responsable de operaciones científicas de ExoMars 2016, explica que el trabajo de ESAC en la misión seguirá sus tres pilares habituales: la planificación de las observaciones, la recepción de los datos y su archivo: “Está la planificación de las observaciones científicas, que hacemos en colaboración con los equipos de los instrumentos científicos, y que se repite en casi todas las misiones. Después, dependiendo de la misión, estamos involucrados en la reducción de datos en diferentes grados”.
“En TGO, sólo participamos en las primeras etapas de la reducción de datos por razones de presupuesto. Ofreceremos algunos de los primeros pasos de la reducción para facilitar el trabajo de los equipos investigadores principales”, añade Metcalfe, que continúa explicando que “después, ellos harán la reducción de alto nivel, de donde se derivan los productos científicos, y entonces recibimos nosotros los productos de vuelta para su archivo. Esa es la tercera tarea que hacemos; archivamos los datos para que estén almacenados y disponibles de una forma que la comunidad científica pueda utilizar fácilmente”.
Por ahora, en la primera etapa de la misión de TGO, los equipos de los instrumentos científicos comprobarán que funcionan tal y como están diseñados para hacerlo. “Los instrumentos NOMAD y ACS son, básicamente, espectrómetros, y estarán midiendo espectros del Sol y de Marte. La cámara CaSSIS intentará conseguir algunas buenas imágenes en alta resolución de la superficie y FREND, que es el instrumento que mide el agua bajo la superficie y construye un mapa, estará operando todo el tiempo. Evidentemente, conseguiremos información interesante, pero éstas no son observaciones optimizadas para conseguir los objetivos científicos”, explica Metcalfe, que añade que, con un poco de suerte, es probable que NOMAD pueda observar también Fobos, la luna más grande de Marte.

 

TGO y el metano

 
En esas observaciones de calibración de la carga científica es posible que algún instrumento consiga las primeras mediciones de, por ejemplo, la presencia de metano en la atmósfera marciana, uno de los objetivos principales de la misión. Aunque Jorge Vago,  responsable científico de ExoMars, apunta que “es mejor no esperar ningún resultado hasta finales de 2018”, porque son necesarias muchas ocultaciones solares para que TGO realice sus mediciones, podrían lograrse algunos primeros datos. “Hasta ahora, las cantidades de metano medidas han sido muy pequeñas”, señala Leo Metcalfe: “si resulta que el metano es muy variable, y que a veces hay niveles muy altos, entonces creo que las observaciones que hagamos en noviembre podrían detectar algo. Pero no están diseñadas para eso, no son lo suficientemente sensibles”.
La misión nominal de TGO no dará comienzo hasta finales del año que viene, o principios de 2018, y será cuando la sonda ya se dedique de manera prioritaria al estudio del planeta, colaborando con el centro de operaciones científicas ruso. Hasta entonces, en ESAC están ya iniciando la planificación de dichas observaciones, que se prolongarán durante un año marciano (que equivale a dos años terrestres).
“A principios del año que viene empezaremos el ciclo de planificación a largo plazo. Hay un periodo de, aproximadamente, un año en el que trabajamos con los científicos para montar el plan a largo plazo y después, cuando faltan tres meses y, luego, un mes para el evento, vamos refinándolo. Y luego, a T-1, hacemos las últimas correcciones. Pero tenemos estas observaciones iniciales a finales de noviembre, y ya estamos trabajando con los investigadores principales para prepararlas”, explica Metcalfe.
Esas primeras observaciones, realizadas para calibrar todos los instrumentos, serán el estreno definitivo de TGO en la órbita de Marte.
ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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