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GRACIA y GRACIA-FO

El Experimento Climático y Recuperación de la Gravedad ( GRACE ) fue una misión conjunta de la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR). Los satélites gemelos tomaron medidas detalladas de las anomalías del campo gravitatorio de la Tierra desde su lanzamiento en marzo de 2002 hasta el final de su misión científica en octubre de 2017. Los dos satélites a veces fueron llamados Tom y Jerry, un guiño a la famosa caricatura . GRACE Follow-On ( GRACE-FO ) es una continuación de la misión en hardware casi idéntico, lanzada en mayo de 2018. El 19 de marzo de 2024, la NASA anunció que el sucesor de GRACE-FO sería el Experimento climático y de recuperación de gravedad. Continuidad ( GRACE-C ), que se lanzará en 2028 o después. [9]

Al medir las anomalías de la gravedad , GRACE mostró cómo se distribuye la masa alrededor del planeta y cómo varía con el tiempo. Los datos de los satélites GRACE son una herramienta importante para estudiar los océanos , la geología y el clima de la Tierra . GRACE fue un esfuerzo de colaboración que involucró al Centro de Investigación Espacial de la Universidad de Texas en Austin , el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA , el Centro Aeroespacial Alemán y el Centro Nacional de Investigación de Geociencias de Alemania , Potsdam. [10] El Laboratorio de Propulsión a Chorro fue responsable de la gestión general de la misión en el marco del programa ESSP (Earth System Science Pathfinder) de la NASA.

El investigador principal es Byron Tapley del Centro de Investigación Espacial de la Universidad de Texas , y el co-investigador principal es Christoph Reigber del GeoForschungsZentrum (GFZ) Potsdam . [11]

Los dos satélites GRACE, GRACE-1 y GRACE-2, fueron lanzados desde el cosmódromo de Plesetsk , Rusia, en un vehículo de lanzamiento Rockot ( SS-19 + etapa superior Briz ) el 17 de marzo de 2002. Las naves espaciales fueron lanzadas a una altitud inicial de aproximadamente 500 km con una inclinación casi polar de 89°. Durante las operaciones normales, los satélites estaban separados por 220 km a lo largo de su trayectoria orbital. Este sistema pudo obtener cobertura global cada 30 días. [12] GRACE superó con creces su vida útil de diseño de cinco años, funcionando durante 15 años hasta el desmantelamiento de GRACE-2 el 27 de octubre de 2017. [6] Su sucesor, GRACE-FO, se lanzó con éxito el 22 de mayo de 2018.

En 2019, un glaciar en la Antártida Occidental recibió el nombre de la misión GRACE. [13] [14]

Descubrimientos y aplicaciones

Los mapas mensuales de anomalías gravitacionales generados por GRACE son hasta 1.000 veces más precisos que los mapas anteriores, lo que mejora sustancialmente la precisión de muchas técnicas utilizadas por oceanógrafos , hidrólogos , glaciólogos , geólogos y otros científicos para estudiar los fenómenos que influyen en el clima. [15]

Desde el adelgazamiento de las capas de hielo hasta el flujo de agua a través de los acuíferos y las lentas corrientes de magma dentro de la Tierra, las mediciones de masa proporcionadas por GRACE ayudan a los científicos a comprender mejor estos importantes procesos naturales.

Oceanografía, hidrología y capas de hielo.

GRACE detectó principalmente cambios en la distribución del agua en todo el planeta. Los científicos utilizan los datos de GRACE para estimar la presión del fondo del océano (el peso combinado de las aguas del océano y la atmósfera), que es tan importante para los oceanógrafos como la presión atmosférica para los meteorólogos. [16] Por ejemplo, medir los gradientes de presión oceánica permite a los científicos estimar los cambios mensuales en las corrientes oceánicas profundas. [17] La ​​resolución limitada de GRACE es aceptable en esta investigación porque las grandes corrientes oceánicas también pueden estimarse y verificarse mediante una red de boyas oceánicas. [16] Los científicos también han detallado métodos mejorados para utilizar los datos GRACE para describir el campo gravitatorio de la Tierra. [18] Los datos de GRACE son fundamentales para ayudar a determinar la causa del aumento del nivel del mar , ya sea el resultado de la adición de masa al océano –por el derretimiento de los glaciares , por ejemplo– o por la expansión térmica del calentamiento del agua o cambios en la salinidad . [19] Los campos de gravedad estáticos de alta resolución estimados a partir de datos GRACE han ayudado a mejorar la comprensión de la circulación oceánica global . Las colinas y valles en la superficie del océano ( topografía de la superficie del océano ) se deben a las corrientes y variaciones en el campo de gravedad de la Tierra. GRACE permite separar esos dos efectos para medir mejor las corrientes oceánicas y su efecto en el clima. [20]

Los datos de GRACE han proporcionado un registro de la pérdida de masa dentro de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. Groenlandia ha perdido280 ± 58  Gt de hielo al año entre 2003 y 2013, mientras que la Antártida ha perdido67 ± 44  Gt por año en el mismo período. [21] Esto equivale a un total de 0,9 mm/año de aumento del nivel del mar. De manera similar, se encontraron aumentos en el contenido de calor del océano resultantes del desequilibrio energético de la Tierra de aproximadamente 0,8 W/m 2 entre 2002 y 2019. [22] [23]

Los datos de GRACE también han proporcionado información sobre la hidrología regional inaccesible a otras formas de detección remota: por ejemplo, el agotamiento de las aguas subterráneas en India [24] y California. [25] La hidrología anual de la cuenca del Amazonas proporciona una señal especialmente fuerte cuando la analiza GRACE. [26] Un estudio dirigido por la Universidad de California, Irvine, publicado en Water Resources Research el 16 de junio de 2015, utilizó datos de GRACE entre 2003 y 2013 para concluir que 21 de los 37 acuíferos más grandes del mundo "han superado los puntos críticos de sostenibilidad y se están agotando" y trece de ellos "se consideran significativamente angustiados". El más estresado es el Sistema Acuífero Arábigo , del que dependen más de 60 millones de personas para obtener agua. [27]

Geofísica

GRACE utiliza mediciones precisas de los movimientos de dos naves espaciales en la órbita de la Tierra para rastrear el movimiento del agua a través de los océanos, la tierra y la atmósfera.
Cambio en la masa de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida medida por GRACE

GRACE también detecta cambios en el campo gravitatorio debidos a procesos geofísicos. El ajuste isostático de los glaciares (el lento ascenso de masas de tierra que alguna vez estuvieron deprimidas por el peso de las capas de hielo de la última edad de hielo) es la principal de estas señales. Las señales del GIA aparecen como tendencias seculares en las mediciones del campo gravitatorio y deben eliminarse para estimar con precisión los cambios en la masa de agua y hielo en una región. [28] GRACE también es sensible a los cambios permanentes en el campo de gravedad debido a los terremotos. Por ejemplo, los datos de GRACE se han utilizado para analizar los cambios en la corteza terrestre causados ​​por el terremoto que creó el tsunami del Océano Índico en 2004. [29]

En 2006, un equipo de investigadores dirigido por Ralph von Frese y Laramie Potts utilizó datos de GRACE para descubrir el cráter Wilkes Land de 480 kilómetros de ancho (300 millas) en la Antártida , que probablemente se formó hace unos 250 millones de años. [30]

Geodesia

Los datos de GRACE han mejorado el modelo actual del campo gravitacional de la Tierra , lo que ha llevado a mejoras en el campo de la geodesia . Este modelo mejorado ha permitido realizar correcciones en la superficie equipotencial desde la que se referencian las elevaciones del terreno. Esta superficie de referencia más precisa permite obtener coordenadas de latitud y longitud más precisas y menos errores en el cálculo de las órbitas de los satélites geodésicos. [31]

Otras señales

GRACE es sensible a las variaciones regionales en la masa de la atmósfera y a las variaciones de alta frecuencia en la presión del fondo del océano. Estas variaciones se comprenden bien y se eliminan de las estimaciones de gravedad mensuales utilizando modelos de pronóstico para evitar aliasing . [32] No obstante, los errores en estos modelos influyen en las soluciones GRACE. [33]

Los datos de GRACE también contribuyen a la física fundamental. Se han utilizado para volver a analizar los datos obtenidos del experimento LAGEOS para intentar medir el efecto relativista de arrastre de fotogramas . [34] [35]

Astronave

Diagramas que ilustran los sistemas e instrumentos a bordo de la nave espacial GRACE.
Animaciones de anomalías de gravedad global sobre tierra y océanos por GRACE

Las naves espaciales fueron fabricadas por Astrium de Alemania, utilizando su plataforma "Flexbus" . Los sistemas de RF de microondas y los algoritmos del sistema de control y determinación de actitud fueron proporcionados por Space Systems/Loral . Las cámaras estelares utilizadas para medir la actitud de la nave espacial fueron proporcionadas por la Universidad Técnica de Dinamarca . El JPL de Pasadena proporcionó la computadora del instrumento, junto con un receptor GPS BlackJack de alta precisión y un sistema de procesamiento de señales digitales . ONERA fabricó el acelerómetro de alta precisión necesario para separar los efectos de la presión de la radiación atmosférica y solar de los datos de gravitación .

Principio de medición

La medición clave de GRACE, la gravimetría satelital , no se deriva de ondas electromagnéticas. En cambio, la misión utiliza un sistema de alcance de microondas para medir con precisión los cambios en la velocidad y la distancia entre dos naves espaciales idénticas que vuelan en una órbita polar a unos 220 kilómetros (140 millas) de distancia, a 500 kilómetros (310 millas) sobre la Tierra. El sistema de medición es lo suficientemente sensible como para detectar cambios de separación tan pequeños como 10 micrómetros (aproximadamente una décima parte del ancho de un cabello humano) en una distancia de 220 kilómetros. [4] A medida que los satélites gemelos GRACE giran alrededor del mundo 15 veces al día, detectan variaciones mínimas en la atracción gravitacional de la Tierra. Cuando el primer satélite pasa sobre una región de gravedad ligeramente más fuerte, una anomalía de gravedad , es arrastrado ligeramente por delante del satélite que lo sigue. Esto hace que la distancia entre los satélites aumente. Luego, la primera nave espacial pasa la anomalía y vuelve a desacelerar; Mientras tanto, la siguiente nave espacial acelera y luego desacelera sobre el mismo punto. Al medir la distancia en constante cambio entre los dos satélites y combinar esos datos con mediciones de posicionamiento precisas de los instrumentos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), los científicos pueden construir un mapa detallado de las anomalías de la gravedad de la Tierra.

Instrumentos

Los dos satélites (apodados "Tom" y "Jerry" ) mantienen constantemente un enlace bidireccional de microondas en banda K entre ellos. Las mediciones finas de distancia se realizan comparando los cambios de frecuencia del enlace. Esto es posible gracias al oscilador ultra estable (USO) integrado que produce las frecuencias para el sistema de medición de banda K. [36] La sensibilidad micrométrica de esta medición requiere, en consecuencia, mediciones precisas de la posición, el movimiento y la orientación de cada nave espacial para que sean útiles. Para eliminar el efecto de fuerzas externas no gravitacionales (por ejemplo, arrastre , presión de radiación solar ), los vehículos utilizan acelerómetros electrostáticos sensibles Super STAR ubicados cerca de sus respectivos centros de masa. Los receptores GPS se utilizan para establecer las posiciones precisas de cada satélite a lo largo de la línea de base entre los satélites. Los satélites utilizan cámaras estelares y magnetómetros para establecer la actitud . Los vehículos GRACE también tienen reflectores ópticos en las esquinas para permitir el alcance del láser desde estaciones terrestres utilizando el conjunto de ajuste del centro de masa (MTA), que garantiza que el centro de masa se modifique durante todo el vuelo en consecuencia. [36]

Productos de datos

CSR, GFZ y JPL procesan observaciones y datos auxiliares descargados de GRACE para producir modelos geopotenciales mensuales de la Tierra. [37] Estos modelos se distribuyen como coeficientes armónicos esféricos con un grado máximo de 60. También están disponibles productos de grado 90. Estos productos tienen una latencia típica de 1 a 2 meses. Estos coeficientes geopotenciales se pueden utilizar para calcular la altura del geoide , anomalías de gravedad y cambios en la distribución de masa en la superficie de la Tierra. [38] Los productos cuadriculados que estiman cambios en masa en unidades de espesor equivalente de agua líquida están disponibles en el sitio web GRACE Tellus del JPL.

Fin de la misión

Luego de un problema de batería relacionado con el envejecimiento en GRACE-2 en septiembre de 2017, se hizo evidente que la capacidad restante de la batería de GRACE-2 no sería suficiente para funcionar. Por lo tanto, a mediados de octubre se decidió desmantelar el satélite GRACE-2 y poner fin a la misión científica de GRACE. [6] El reingreso a la atmósfera de GRACE-2 se produjo el 24 de diciembre de 2017 aproximadamente a las 00:16 UTC; [8] El reingreso atmosférico de GRACE-1 tuvo lugar el 10 de marzo de 2018 alrededor de las 06:09 UTC. [7]

GRACIA Seguimiento

La misión GRACE-FO, una colaboración entre la NASA y GFZ , se lanzó el 22 de mayo de 2018 a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde Vandenberg AFB, California, compartiendo el lanzamiento con cinco satélites Iridium NEXT . [46] [47] Durante las comprobaciones en órbita, se descubrió una anomalía en el componente primario del sistema del instrumento de microondas (MWI) y el sistema se apagó temporalmente el 19 de julio de 2018. [48] Después de una investigación completa por parte de un equipo de respuesta a anomalías en JPL, el sistema de respaldo en el MWI se encendió el 19 de octubre de 2018 y GRACE-FO reanudó sus comprobaciones en órbita. [48] ​​[49] GRACE-FO entró en la fase científica de su misión el 28 de enero de 2019. [50]

La órbita y el diseño de GRACE-FO son muy similares a los de su predecesor. [51] GRACE-FO emplea el mismo enlace bidireccional de alcance por microondas que GRACE, lo que permitirá una precisión de alcance entre satélites similar. Además, GRACE-FO emplea interferometría de alcance láser (LRI) como experimento tecnológico en preparación para futuros satélites. [52] [53] [54] El LRI permite un alcance entre satélites más preciso debido a la longitud de onda más corta de la luz y, además, permite medir el ángulo entre las dos naves espaciales, así como su separación mediante detección diferencial de frente de onda (DWS). ). [55] [56] [57] Utilizando el LRI, los científicos han mejorado la precisión de las mediciones de la distancia de separación en un factor de más de 20 en relación con la misión GRACE. [51] [58] Cada láser del LRI tiene aproximadamente la misma potencia que cuatro punteros láser. [59] Estos láseres deben ser detectados por una nave espacial a unos 220 kilómetros (140 millas) de distancia. [59] Este enfoque láser generará mediciones mucho más precisas que la anterior misión del satélite GRACE. [60]

Los satélites GRACE-FO obtienen electricidad de paneles de células solares de arseniuro de galio que cubren el exterior de cada satélite. [61]

GRACE-FO continuará monitoreando la gravedad y el clima de la Tierra. La misión rastreará los cambios gravitacionales en los niveles globales del mar, los glaciares y las capas de hielo, así como los niveles de agua de grandes lagos y ríos, y la humedad del suelo. [55] Además, cada uno de los satélites utilizará antenas GPS para crear al menos 200 perfiles por día de distribución de temperatura atmosférica y contenido de vapor de agua, una novedad en la misión GRACE. [51]

GRACE-FO tiene una vida útil de 5 años. [51] [62]

Ver también

Referencias

  1. ^ ab "GRACIA 1". Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales . NASA . Consultado el 17 de agosto de 2016 .
  2. ^ ab "GRACIA 2". Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales . NASA . Consultado el 17 de agosto de 2016 .
  3. ^ abcd "GRACIA (ESSP 2)". Página espacial de Gunter . Consultado el 10 de diciembre de 2017 .
  4. ^ abc "Lanzamiento de GRACE: Kit de prensa" (PDF) . NASA. Marzo de 2002 . Consultado el 11 de diciembre de 2017 .
  5. ^ ab "Detalles de la trayectoria: GRACIA 1". Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales . NASA . Consultado el 23 de mayo de 2019 .
  6. ^ abc NASA (27 de octubre de 2017). "Los prolíficos satélites de gravedad terrestre ponen fin a la misión científica". Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 31 de octubre de 2017 .
  7. ^ ab "Datos de desintegración: GRACE-1" . Pista espacial. 10 de marzo de 2018 . Consultado el 11 de marzo de 2018 .
  8. ^ ab "Datos de desintegración: GRACE-2" . Pista espacial. 24 de diciembre de 2017 . Consultado el 13 de febrero de 2018 .
  9. ^ "Estados Unidos y Alemania se asocian en una misión para rastrear el movimiento del agua en la Tierra". Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) . 19 de marzo de 2024 . Consultado el 21 de marzo de 2024 .
  10. ^ "Grace Space Twins se unirán para rastrear el agua y la gravedad de la Tierra". NASA/JPL. Archivado desde el original el 5 de junio de 2011 . Consultado el 14 de agosto de 2009 .
  11. ^ "Resumen de la misión". Universidad de Texas. 19 de noviembre de 2008. Archivado desde el original el 15 de mayo de 2009.
  12. ^ "Mapas de anomalías de gravedad y el geoide". Observatorio de la Tierra . NASA. 30 de marzo de 2004 . Consultado el 14 de marzo de 2018 .
  13. ^ Amós, Jonathan (7 de junio de 2019). "Glaciares antárticos en honor a los 'héroes satélite'". Noticias de la BBC . Consultado el 29 de septiembre de 2019 .
  14. ^ "Glaciares antárticos que llevan nombres de satélites". Agencia Espacial Europea. 7 de junio de 2019 . Consultado el 29 de septiembre de 2019 .
  15. ^ "Nueva misión Gravity en camino de mapear la masa cambiante de la Tierra". NASA/JPL . Consultado el 1 de marzo de 2023 .
  16. ^ ab Rasmussen, Carol (1 de noviembre de 2015). "La NASA encuentra una nueva forma de rastrear las corrientes oceánicas desde el espacio". NASA/Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 14 de marzo de 2018 .
  17. ^ Stillman, Dan (16 de abril de 2007). "Midiendo la gravedad con GRACIA". NASA . Consultado el 14 de marzo de 2018 .
  18. ^ Watkins, Michael M.; et al. (Abril de 2015). "Métodos mejorados para observar la distribución de masa variable en el tiempo de la Tierra con GRACE utilizando mascones de casquete esférico". Revista de investigación geofísica: Tierra sólida . 120 (4): 2648–2671. Código Bib : 2015JGRB..120.2648W. doi : 10.1002/2014JB011547 .
  19. ^ Sullivant, Rosemary (14 de junio de 2006). "Las misiones de la NASA ayudan a analizar el aumento del nivel del mar". NASA/Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 14 de marzo de 2018 .
  20. ^ Sullivant, Rosemary (26 de agosto de 2009). "Los datos de la gravedad arrojan nueva luz sobre los océanos y el clima". NASA . Consultado el 14 de marzo de 2018 .
  21. ^ Velicogna, Isabel ; Sutterly, TC; van den Broeke, SEÑOR (2014). "Aceleración regional en la pérdida de masa de hielo de Groenlandia y la Antártida utilizando datos de gravedad variables en el tiempo de GRACE". J. Geophys. Res. Física espacial . 41 (119): 8130–8137. Código Bib : 2014GeoRL..41.8130V. doi :10.1002/2014GL061052. hdl : 1874/308354 . S2CID  53062626.
  22. ^ Martí, Florencia; Blázquez, Alejandro; Meyssignac, Benoît; Ablain, Michael; Barnoud, Ana; et al. (2021). "Seguimiento del cambio en el contenido de calor del océano y el desequilibrio energético de la Tierra desde la altimetría espacial y la gravimetría espacial". Datos científicos del sistema terrestre . doi : 10.5194/essd-2021-220 .
  23. ^ Hakuba, MZ; Frederikse, T.; Landerer, FW (28 de agosto de 2021). "Desequilibrio energético de la Tierra desde la perspectiva del océano (2005-2019)". Cartas de investigación geofísica . 48 (16). Código Bib : 2021GeoRL..4893624H. doi : 10.1029/2021GL093624 .
  24. ^ Tiwari, VM; Wahr, J .; Swenson, S. (2009). "Disminución de los recursos de aguas subterráneas en el norte de la India, a partir de observaciones de la gravedad por satélite". Cartas de investigación geofísica . 36 (18). L18401. Código Bib : 2009GeoRL..3618401T. doi :10.1029/2009GL039401.
  25. ^ Famiglietti, J (2011). "Los satélites miden las tasas recientes de agotamiento de las aguas subterráneas en el Valle Central de California" (PDF) . Geofís. Res. Lett . 38 (3). L03403. Código Bib : 2011GeoRL..38.3403F. doi : 10.1029/2010GL046442 .
  26. ^ Tapley, Byron D.; Bettadpur, Srinivas; Ries, John C.; Thompson, Paul F.; Watkins, Michael M. (2004). "Medidas GRACE de la variabilidad de masa en el sistema terrestre" (PDF) . Ciencia . 305 (5683): ​​503–505. Código Bib : 2004 Ciencia... 305.. 503T. doi : 10.1126/ciencia.1099192. PMID  15273390. S2CID  7357519.
  27. ^ "Estudio: una tercera parte de las grandes cuencas de agua subterránea en problemas". NASA. 16 de junio de 2015 . Consultado el 26 de junio de 2015 .
  28. ^ Tregoning; Ramillien; McQueen; Zwartz (2009). "Ajuste isostático glacial y señales no estacionarias observadas por GRACE". J. Geophys. Res . 114 (B6): B06406. Código Bib : 2009JGRB..114.6406T. doi : 10.1029/2008JB006161 . S2CID  15724840.
  29. ^ Chang, Kenneth (8 de agosto de 2006). "Antes del tsunami de 2004, un terremoto tan violento que incluso sacudió la gravedad". Los New York Times . Consultado el 4 de mayo de 2010 .
  30. ^ "Big Bang en la Antártida: cráter asesino encontrado bajo el hielo". Universidad del Estado de Ohio. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2016.
  31. ^ "GRACE - Experimento climático y recuperación de la gravedad". Centro de Investigación Espacial de la Universidad de Texas . Consultado el 21 de marzo de 2018 .
  32. ^ "GRACIA AOD1B". gfz-potsdam.de . GFZ Centro Alemán de Investigación en Geociencias . Consultado el 11 de junio de 2015 .
  33. ^ Ge, Shengjie (2006). Ocultación de radio GPS y el papel de la presión atmosférica en la estimación de la gravedad espacial sobre la Antártida. Universidad del Estado de Ohio . Consultado el 11 de junio de 2015 .
  34. ^ Ciufolini, I.; Pavlis, CE (2004). "Una confirmación de la predicción relativista general del efecto Lense-Thirring" (PDF) . Naturaleza . 431 (7011): 958–960. Código Bib :2004Natur.431..958C. doi : 10.1038/naturaleza03007. PMID  15496915. S2CID  4423434. Archivado desde el original (PDF) el 13 de junio de 2015.
  35. ^ Ciufolini, I.; Pavlis, CE; Perón, R. (2006). "Determinación del arrastre de cuadros utilizando modelos de gravedad terrestre de CHAMP y GRACE". Nuevo Astron . 11 (8): 527–550. Código Bib : 2006NuevoA...11..527C. doi : 10.1016/j.newast.2006.02.001.
  36. ^ ab "Nave espacial". Misión GRACIA. NASA. 6 de junio de 2013 . Consultado el 10 de marzo de 2019 .
  37. ^ "GRACIA PO.DAAC". Centro de archivo activo distribuido y oceanografía física del JPL . Consultado el 11 de junio de 2015 .
  38. ^ Wahr, John; Molenaar, M.; Bryan, F. (1998). "Variabilidad temporal del campo gravitatorio terrestre: efectos hidrológicos y oceánicos y su posible detección mediante GRACE". J. Geophys. Res . 103 (B12): 30205–30229. Código Bib : 1998JGR...10330205W. doi : 10.1029/98JB02844 . S2CID  140194666.
  39. ^ "GRACIA-FO 1". Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales . NASA . Consultado el 23 de mayo de 2019 .
  40. ^ "GRACIA-FO 2". Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales . NASA . Consultado el 23 de mayo de 2019 .
  41. ^ "Lanzamiento de una nave espacial gemela para rastrear el movimiento del agua de la Tierra". NASA . 22 de mayo de 2018 . Consultado el 28 de mayo de 2019 .
  42. ^ "GRACIA-FO". Página espacial de Gunter . Consultado el 23 de mayo de 2019 .
  43. ^ "GRACIA-FO". eoPortal . Consultado el 26 de mayo de 2019 .
  44. ^ ab "Kit de prensa de lanzamiento de GRACE-FO" (PDF) . NASA. Mayo de 2018 . Consultado el 23 de mayo de 2019 .
  45. ^ "GRACE-FO 1 - Órbita". Cielos-Above.com . 29 de septiembre de 2019 . Consultado el 29 de septiembre de 2019 .
  46. ^ "Misión GRACE-FO". NASA/JPL . Consultado el 19 de noviembre de 2017 .
  47. ^ Weitering, Hanneke (22 de mayo de 2018). "SpaceX lanza sondas gemelas de la NASA para rastrear el agua de la Tierra (y los satélites viajan)". Espacio.com . Consultado el 22 de mayo de 2018 .
  48. ^ ab Rasmussen, Carol (1 de noviembre de 2018). "GRACE-FO reanuda la recopilación de datos". NASA . Consultado el 2 de noviembre de 2018 .
  49. ^ Smith, Esprit (14 de septiembre de 2018). "Conmutación de satélite GRACE-FO a unidad de procesamiento de instrumentos de respaldo". NASA/JPL . Consultado el 14 de septiembre de 2018 .
  50. ^ Webb, Frank; et al. (enero-marzo de 2019). "Equipo científico de seguimiento de GRACE y aspectos destacados" (PDF) . Boletín del sistema de datos científicos (2).
  51. ^ abcd "GRACE-FO: Seguimiento de la masa de la Tierra en movimiento" (PDF) . NASA. 2017. NP-2017-4-002-GSFC.
  52. ^ "Airbus Defence and Space construirá dos nuevos satélites de investigación para la NASA" (Presione soltar). Airbus Defensa y Espacio. 29 de noviembre de 2012. Archivado desde el original el 20 de julio de 2014.
  53. ^ "Nave espacial: microondas y láseres". GRACIA-FO. NASA/JPL . Consultado el 11 de diciembre de 2017 .
  54. ^ "Interferómetro de alcance láser". GRACIA-FO. NASA/JPL . Consultado el 29 de septiembre de 2019 .
  55. ^ ab "GRACIA Tellus: GRACIA-FO". GRACIA Tellus. NASA/JPL . Consultado el 18 de abril de 2018 .
  56. ^ "GRACIA-FO". eoPortal . Agencia Espacial Europea . Consultado el 7 de mayo de 2020 .
  57. ^ Abich, Klaus; et al. (11 de mayo de 2015). "GRACE-Follow On Interferómetro de alcance láser: contribución alemana". Revista de Física: Serie de conferencias . 610 (1). 012010. Código Bib :2015JPhCS.610a2010A. doi : 10.1088/1742-6596/610/1/012010 . hdl : 21.11116/0000-0003-655A-7 .
  58. ^ Johnston, Hamish (23 de julio de 2019). "Distancia entre naves espaciales medida a escala atómica". MundoFísica . Consultado el 29 de septiembre de 2019 .
  59. ^ ab "Láseres en el espacio: GRACE-FO prueba nueva tecnología". GRACIA-FO . NASA. 8 de mayo de 2018 . Consultado el 5 de marzo de 2020 .
  60. ^ "Descripción general de la nave espacial". GRACIA-FO . NASA . Consultado el 5 de marzo de 2020 .
  61. ^ "Matrices de células solares". GRACIA-FO . NASA . Consultado el 27 de febrero de 2020 .
  62. ^ "GRACIA-FO" (PDF) . Datos de la NASA. NASA . Consultado el 29 de septiembre de 2019 .

enlaces externos