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NOAA-21

Esta visualización ilustra cómo funciona la fase y elevación de la órbita de NOAA-20 en relación con la central nuclear de Suomi , la forma teórica de maniobrar una separación de un cuarto de órbita a lo largo de la trayectoria de NOAA-20 antes del lanzamiento de JPSS-2, y cómo una constelación de tres satélites opera en un cruce de nodos de órbita sincrónica con el Sol que incluye huellas de franjas de sensores a medida que el mundo gira hacia abajo.

NOAA-21 , designado JPSS-2 antes de su lanzamiento, [2] es el segundo de la última generación de satélites ambientales no geosincrónicos de órbita polar estadounidense de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), denominado Joint Polar. Sistema de Satélites . NOAA-21 se lanzó el 10 de noviembre de 2022 [1] y se une a NOAA-20 y Suomi NPP en la misma órbita. [3] Al girar alrededor de la Tierra de polo a polo, cruzará el ecuador unas 14 veces al día, proporcionando una cobertura global completa dos veces al día. [4] Fue lanzado con LOFTID .

NOAA-21 proporcionará continuidad operativa de observaciones y productos satelitales para los satélites ambientales en órbita polar (POES) de la NOAA y los sistemas terrestres y satelitales de Suomi NPP. [4] El plan de referencia para el sistema terrestre JPSS se mantendrá para respaldar la NOAA-21, similar a la NOAA-20. NOAA-21 alberga los siguientes instrumentos: 1) VIIRS, 2) CrIS, 3) ATMS y 4) OMPS. En un momento estuvo destinado a llevar el Instrumento de Presupuesto de Radiación (RBI), pero la NASA canceló ese proyecto en 2018. [5]

Desarrollo

El 24 de marzo de 2015, la NASA anunció que Orbital ATK construiría una, y posiblemente tres, naves espaciales del Sistema Conjunto de Satélites Polares . Al ganar el contrato, Orbital desbancó al actual Ball Aerospace & Technologies que había construido NOAA-20 (JPSS-1) y la central nuclear Suomi . [6] NOAA-21 se basa en la plataforma de autobús de la nave espacial LEOStar-3 de Orbital ATK , que también se utilizó en Landsat 8 . El segundo satélite de elevación del hielo, las nubes y la tierra ( ICESat-2 ) y la nave espacial Landsat 9 también se basan en el LEOStar-3 y se están construyendo al mismo tiempo en las instalaciones de Orbital ATK en Gilbert. [7]

El contrato de servicios de lanzamiento se adjudicó a United Launch Alliance (ULA) el 3 de marzo de 2017. [8]

Lanzamiento

NOAA-21 se lanzó el 10 de noviembre de 2022 en un cohete Atlas V 401 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 3 de Vandenberg (SLC-3E) en la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg en California . Fue el lanzamiento final de un Atlas V desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg. [1]

La fecha de lanzamiento de NOAA-21 se retrasó varias veces. En mayo de 2022, pasó poco más de un mes cuando el VIIRS experimentó una anomalía en el equipo de prueba durante las pruebas de vacío térmico (TVAC). [9] Volvió a deslizarse a partir del 1 de noviembre después de que ULA descubriera que era necesario reemplazar la batería de la etapa superior Centaur del Atlas V. [10] El lanzamiento y la activación se vieron obstaculizados por una falla en el despliegue de paneles solares que se detectó unas horas después del lanzamiento. [11]

La nave espacial pasó por un período de prueba posterior al lanzamiento de diez meses, durante el cual se verificaron todos los sistemas primarios de la nave, y fue declarada oficialmente operativa el 8 de noviembre de 2023. [12]

Instrumentos

Los sensores/instrumentos NOAA-21 son: [4]

Sonda de microondas de tecnología avanzada (ATMS)

La sonda de microondas de tecnología avanzada (ATMS) es un escáner transversal con 22 canales. Proporciona observaciones de sondeo necesarias para recuperar perfiles de temperatura y humedad atmosférica para el pronóstico del tiempo civil en tiempo real y para proporcionar continuidad de estas mediciones para el monitoreo del clima. Es una versión más liviana de los instrumentos anteriores de la Unidad Avanzada de Sondeo por Microondas (AMSU) y de la Sonda de Humedad por Microondas (MHS) volados en satélites anteriores de NOAA y NASA sin nuevas capacidades de rendimiento. [13]

Sonda infrarroja transversal (CrIS)

El instrumento de sonda infrarroja de trayectoria cruzada (CrIS) se utilizará para producir perfiles tridimensionales de humedad, presión y temperatura de alta resolución. Estos perfiles ayudarán a los científicos a mejorar los modelos de predicción meteorológica y se utilizarán en la predicción meteorológica tanto a corto como a largo plazo. Ayudarán a mejorar la comprensión de fenómenos climáticos regulares como El Niño y La Niña . Este es un instrumento completamente nuevo con un rendimiento innovador. [14] CrIS representa una mejora significativa con respecto a la sonda infrarroja heredada de la NOAA: la sonda de radiación infrarroja de alta resolución (HIRS) y está destinada a ser una contraparte del interferómetro de sondeo atmosférico infrarrojo (IASI).

Suite de mapeo y perfilación del ozono (OMPS)

El Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS) es un conjunto de tres instrumentos hiperespectrales que está ampliando los registros del ozono total y del perfil del ozono de más de 25 años. Los investigadores y formuladores de políticas que evalúan el ozono utilizan estos registros para rastrear la salud de la capa de ozono. La resolución vertical mejorada de los productos de datos OMPS hace posible realizar mejores pruebas y monitorear la compleja química involucrada en la destrucción del ozono cerca de la troposfera. Los productos OMPS, cuando se utilizan con predicciones de nubes, también producen mejores pronósticos del índice ultravioleta. [15] OMPS continúa una larga tradición de mediciones espaciales del ozono que comenzó en 1970 con el satélite Nimbus 4 y continuó con el Ultravioleta de Retrodispersión Solar (SBUV y SBUV/2 ), el Espectrómetro de Mapeo del Ozono Total (TOMS) y el Instrumento de Monitoreo del Ozono ( OMI) instrumentos en varios satélites internacionales, NOAA y de la NASA. Durante los más de 30 años en que estos instrumentos han estado funcionando, han proporcionado un registro a largo plazo muy detallado e importante de la distribución global del ozono. [dieciséis]

Conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS)

Mosaico de imágenes captadas por el instrumento VIIRS

El conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS) realiza observaciones globales visibles e infrarrojas de parámetros terrestres, oceánicos y atmosféricos con alta resolución temporal. Desarrollado a partir del instrumento espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) instalado en los satélites Aqua y Terra Earth Observing System (EOS), tiene un rendimiento significativamente mejor que el radiómetro avanzado de muy alta resolución (AVHRR) utilizado anteriormente en los satélites NOAA . [17] Los planos focales VIIRS fueron fabricados por Raytheon Vision Systems en Santa Bárbara, CA.

Instrumentos discontinuados

Instrumento de presupuesto de radiación (RBI)

El Instrumento de Presupuesto de Radiación (RBI) era un radiómetro de escaneo planificado capaz de medir la luz solar reflejada de la Tierra y la radiación térmica emitida. RBI iba a volar en NOAA-21, pero experimentó importantes problemas técnicos y un aumento sustancial de costos. Debido a estos desafíos y al bajo riesgo de experimentar una brecha en este registro de datos debido a tener dos instrumentos relativamente nuevos en órbita en ese momento, la NASA decidió suspender el desarrollo de RBI. [5] RBI tuvo problemas desde el principio. Originalmente iba a estar en el satélite Polar Free Flyer propuesto por la NOAA, pero en 2014, el Congreso, liderado por su mayoría republicana, se negó a financiar el satélite. Después de trasladar el instrumento a NOAA-21 y adjudicar el contrato para su desarrollo en junio de 2014, [18] la NASA comenzó casi de inmediato el proceso de abandonar el sensor. La NASA detuvo el desarrollo en 2015 alegando preocupaciones técnicas y de costos. [19] En 2017, se le retiró la financiación en el primer presupuesto de la administración Trump debido a "dificultades técnicas y de calendario". [20] El RBI obtuvo un breve respiro cuando el Senado declaró que si la NASA determinaba que el RBI podría estar listo para su inclusión en la nave espacial y mantenerse dentro del presupuesto, podría continuar con la financiación reprogramada. [21] Pero el 26 de enero de 2018, la NASA anunció su intención de interrumpir el desarrollo de RBI y poco después volvió a quedar sin financiación en el presupuesto del año fiscal 2019 de la administración Trump. [5] [22]

Referencias

  1. ^ abc Gebhardt, Chris (10 de noviembre de 2022). "El cohete Atlas se despide de California mientras la ULA se prepara para Vulcan". Vuelo espacial de la NASA . Consultado el 10 de noviembre de 2022 .
  2. ^ "JPSS-2 tiene un nuevo nombre: NOAA-21". NESDIS . NOAA . 21 de noviembre de 2022 . Consultado el 22 de noviembre de 2022 .
  3. ^ "La misión JPSS-2 de la NOAA tiene nueva fecha de lanzamiento". NESDIS . NOAA . 31 de mayo de 2022 . Consultado el 31 de mayo de 2022 .
  4. ^ abc "Sistema conjunto de satélites polares: misión e instrumentos". NASA . Consultado el 14 de noviembre de 2017 . Dominio publicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  5. ^ abc "La NASA cancela el conjunto de sensores de ciencias de la Tierra para su lanzamiento en 2021". 26 de enero de 2018 . Consultado el 14 de febrero de 2018 . Dominio publicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  6. ^ "Orbital ATK arrebata el negocio JPSS a Ball". Noticias espaciales. 23 de marzo de 2015 . Consultado el 13 de febrero de 2018 .
  7. ^ Datta, Anasuya (20 de marzo de 2018). "Orbital ATK comenzará a fabricar Landsat 9 a medida que la nave espacial pase la revisión crítica del diseño" . Consultado el 22 de marzo de 2018 .
  8. ^ Cole, Steve (3 de marzo de 2017). "La NASA adjudica un contrato de servicios de lanzamiento para la misión conjunta Polar Satellite System-2". NASA . Consultado el 13 de abril de 2018 . Dominio publicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  9. ^ "La misión JPSS-2 de la NOAA tiene nueva fecha de lanzamiento" . Consultado el 18 de noviembre de 2022 .
  10. ^ "El problema del centauro retrasa el lanzamiento de JPSS-2" . Consultado el 18 de noviembre de 2022 .
  11. ^ Foust, Jeff. "JPSS-2 despliega paneles solares después de dela" . Consultado el 18 de noviembre de 2022 .
  12. ^ "NOAA-21 está operativo". NOAA . 8 de noviembre de 2023 . Consultado el 8 de noviembre de 2023 .
  13. ^ La sonda de microondas de tecnología avanzada Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA Consultado el 22 de junio de 2017. Dominio publicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  14. ^ "La sonda infrarroja de trayectoria cruzada" Archivado el 7 de agosto de 2011 en Wayback Machine Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA Consultado el 22 de junio de 2017.
  15. ^ "Suite Ozone Mapper Profiler". NASA. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2011 . Consultado el 22 de junio de 2017 . Dominio publicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  16. ^ "Suite de perfiles de mapeo de ozono (OMPS)". Archivado desde el original el 20 de abril de 2018 . Consultado el 22 de marzo de 2018 . Dominio publicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  17. ^ "El conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles" Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA Consultado el 22 de junio de 2017.
  18. ^ Scharmann, Rachel (3 de junio de 2014). "Exelis obtiene contrato para el instrumento de presupuesto de radiación de la NASA". Satélite hoy . Consultado el 14 de febrero de 2018 .
  19. ^ "Problema telegrafiado de adquisición de satélites meteorológicos de la NASA con sensor climático". Noticias espaciales. 11 de junio de 2015 . Consultado el 14 de febrero de 2018 .
  20. ^ Wall, Mike (24 de mayo de 2017). "La solicitud de presupuesto de Trump para 2018 centra cinco misiones de ciencia terrestre de la NASA". Espacio.com . Consultado el 14 de febrero de 2018 .
  21. ^ Foust, Jeff (27 de junio de 2017). "El Senado restablece la financiación para los programas de servicio de satélites y ciencias de la Tierra de la NASA". Noticias espaciales . Consultado el 14 de febrero de 2018 .
  22. ^ Wall, Mike (12 de febrero de 2018). "La solicitud de presupuesto de la NASA para 2019 de Trump sitúa a la Luna por delante de la estación espacial". Espacio.com . Consultado el 14 de febrero de 2018 .