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NASA’s Voyager Team Focuses on Software Patch, Thrusters

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NASA Mission Update: Voyager 2 Communications Pause

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NASA's Voyager Will Do More Science With New Power Strategy

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Edward Stone Retires After 50 Years as NASA Voyager's Project Scientist

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Voyager, NASA's Longest-Lived Mission, Logs 45 Years in Space

Voyager 1 distance from earth, voyager 1 distance from sun, voyager 1 one-way light time, voyager 1 cosmic ray data, voyager 2 distance from the earth, voyager 2 distance from the sun, voyager 2 one-way light time, voyager 2 cosmic ray data, what's happening now.

This artist's concept shows NASA's Voyager spacecraft.

Engineers are working to resolve an issue with one of Voyager 1’s three onboard computers, called the flight data system (FDS).

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The efforts should help extend the lifetimes of the agency's interstellar explorers.

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Once the spacecraft's antenna is realigned with Earth, communications should resume.

Screenshot of the video 'Voyager at 40: Keep Reaching for the Stars'.

Download the Voyager 40th Anniversary posters.

la sonda espacial voyager

NASA Logo

6 min de lectura

Voyager, la misión más longeva de la NASA, cumple 45 años en el espacio

Esta imagen de archivo tomada en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA el 23 de marzo de 1977, muestra a los ingenieros preparando la nave espacial Voyager 2 antes de su lanzamiento ese mismo año. Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Lanzadas en 1977, las sondas gemelas Voyager son la misión de operación más larga de la NASA y las únicas naves espaciales que ha explorado el espacio interestelar.

Las sondas gemelas Voyager de la NASA se han convertido, en cierto modo, en cápsulas del tiempo de su era: cada una lleva un reproductor de cintas de ocho pistas para grabar datos, tienen unas 3 millones de veces menos memoria que los teléfonos móviles modernos y transmiten datos unas 38.000 veces más lento que una conexión a internet 5G.

Sin embargo, las Voyagers se mantienen a la vanguardia de la exploración espacial. Administradas y operadas por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, en el sur de California, son las únicas sondas que han explorado el espacio interestelar, el océano galáctico por el que viajan nuestro Sol y sus planetas.

El Sol y los planetas residen en la heliosfera, una burbuja protectora creada por el campo magnético del Sol y el flujo hacia afuera del viento solar (partículas cargadas del Sol). Los investigadores, algunos de ellos más jóvenes que las dos naves espaciales distantes, están combinando las observaciones de las Voyagers con datos de misiones más nuevas para obtener una imagen más completa de nuestro Sol y cómo la heliosfera interactúa con el espacio interestelar.

El Interactivo de la NASA sobre el Sistema Solar permite a los usuarios ver dónde están las Voyagers en este momento en relación con los planetas, el Sol y otras naves espaciales.

“La flota de misiones de heliofísica brinda información invaluable sobre nuestro Sol, desde la comprensión de la corona o la parte más externa de la atmósfera solar, hasta el examen de los impactos del Sol en todo el sistema solar, incluso aquí en la Tierra, en nuestra atmósfera y en el espacio interestelar”, dijo Nicola Fox, directora de la División de Heliofísica en la sede de la NASA en Washington. “Durante los últimos 45 años, las misiones Voyager han sido integrales para proporcionar este conocimiento y han ayudado a cambiar nuestra comprensión del Sol y su influencia de una manera que ninguna otra nave espacial puede”.

Las Voyagers también son embajadoras, cada una con un disco de oro que contiene imágenes de la vida en la Tierra, diagramas de principios científicos básicos y audio que incluye sonidos de la naturaleza, saludos en varios idiomas y música. Los registros recubiertos de oro sirven como un “mensaje en una botella” cósmico para cualquiera que pueda encontrarse con las sondas espaciales. A la velocidad con la que el oro se descompone en el espacio y es erosionado por la radiación cósmica, los registros durarán más de mil millones de años.

Esta imagen destaca la carga especial a bordo de las naves espaciales Voyager de la NASA: el Disco de Oro. Cada una de las dos naves espaciales Voyager lanzadas en 1977 lleva un disco fonográfico de 30,5 centímetros (12 pulgadas) chapado en oro con imágenes y sonidos de la Tierra. Créditos: NASA / JPL-Caltech

Más allá de toda expectativa

Voyager 2 se lanzó el 20 de agosto de 1977, seguida rápidamente por Voyager 1 el 5 de septiembre. Ambas sondas viajaron a Júpiter y Saturno, con Voyager 1 moviéndose más rápido y alcanzándolos primero. Juntas, las sondas revelaron mucho sobre los dos planetas más grandes del sistema solar y sus lunas. Voyager 2 también se convirtió en la primera y única nave espacial en volar cerca de Urano (en 1986) y Neptuno (en 1989), ofreciendo a la humanidad vistas extraordinarias e información sobre estos mundos distantes.

Mientras Voyager 2 realizaba estos sobrevuelos, Voyager 1 se dirigía hacia el límite de la heliosfera. Al salir de ella en 2012, Voyager 1 descubrió que la heliosfera bloquea el 70% de los rayos cósmicos o partículas energéticas creadas por estrellas en explosión. Voyager 2, después de completar sus exploraciones planetarias, continuó hasta el límite de la heliosfera y salió en 2018. Los datos combinados de las naves espaciales gemelas de esta región han desafiado las teorías anteriores sobre la forma exacta de la heliosfera.

“Hoy, mientras ambas Voyager exploran el espacio interestelar, están brindando a la humanidad observaciones de un territorio desconocido”, dijo Linda Spilker, científica adjunta del proyecto Voyager en JPL. “Esta es la primera vez que hemos podido estudiar directamente cómo una estrella, nuestro Sol, interactúa con las partículas y los campos magnéticos fuera de nuestra heliosfera, ayudando a los científicos a comprender el vecindario local entre las estrellas, cambiando algunas de las teorías sobre esta región y proporcionando información clave para futuras misiones”.

Esta es una imagen del planeta Urano tomada por la nave espacial Voyager 2 en 1986. Créditos: NASA / JPL-Caltech

El largo viaje

A lo largo de los años, el equipo de Voyager se ha acostumbrado a superar los desafíos que conlleva operar una nave espacial tan madura, a veces recurriendo a colegas jubilados por su experiencia o investigando documentos escritos hace décadas.

Cada Voyager funciona con un generador termoeléctrico de radioisótopos que contiene plutonio, el cual emite calor que se convierte en electricidad. A medida que el plutonio se descompone, la producción de calor disminuye y las Voyager pierden electricidad. Para compensar, el equipo apagó todos los sistemas no esenciales, pero también algunos que alguna vez se consideraron esenciales, incluidos los calentadores que protegen los instrumentos que aún funcionan de las gélidas temperaturas del espacio. Los cinco instrumentos a los que se les apagaron los calentadores desde 2019 todavía funcionan, a pesar de estar muy por debajo de las temperaturas más bajas a las que se probaron.

Recientemente, Voyager 1 comenzó a experimentar un problema que provocó que la información sobre el estado de uno de sus sistemas a bordo se confundiera. A pesar de esto, el sistema y la nave espacial continúan funcionando con normalidad, lo que sugiere que el problema está en la producción de los datos de estado, no en el sistema en sí. La sonda sigue enviando observaciones científicas mientras el equipo de ingeniería intenta solucionar el problema o encontrar una manera de sobrellevarlo.

“Las Voyagers han continuado haciendo descubrimientos sorprendentes, inspirando a una nueva generación de científicos e ingenieros”, dijo Suzanne Dodd, gerente de proyectos de Voyager en JPL. “No sabemos cuánto tiempo continuará la misión, pero podemos estar seguros de que las naves espaciales proporcionará aún más sorpresas científicas a medida que se alejen de la Tierra”.

Más sobre la misión

Una división de Caltech en Pasadena, JPL, construyó y opera las naves espaciales Voyager. Las misiones Voyager son parte del Observatorio del Sistema de Heliofísica de la NASA, patrocinado por la División de Heliofísica de la Dirección de Misiones Científicas en Washington.

Para obtener más información (en inglés) sobre Voyager, visita:

https://www.nasa.gov/voyager

Traducido por CEV-MDSCC

Read this story in English here .

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Voyager 1 y 2: La Misión Interestelar

Imagen de Neptuno tomada por la nave espacial Voyager 2.

Imagen de Neptuno tomada por la nave espacial Voyager 2. Imagen crédito: NASA

NASA tiene hermosas fotos de cada planeta de nuestro sistema solar. Incluso tenemos imágenes del lejano Neptuno , como podemos apreciar en la foto de arriba.

Neptuno está demasiado lejos para que un astronauta viaje hasta allí con una cámara. Entonces, ¿cómo tenemos imágenes de lugares tan lejanos de nuestro sistema solar? Nuestros fotógrafos fueron dos naves espaciales llamadas ¡Voyager 1 y Voyager 2!

Representación artística de una de las naves espaciales Voyager.

Representación artística de una de las naves espaciales Voyager. Imagen crédito: NASA

Las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas desde la Tierra en 1977. Su misión fue explorar Júpiter y Saturno --y planetas que se encuentran más allá de nuestro sistema solar. Esta fue una gran hazaña. Ningún objeto hecho en el pasado por el ser humano, había intentado un viaje como éste.

Las dos naves espaciales tomaron decenas de miles de imágenes de Júpiter y Saturno. Las imágenes del Voyager 1 y 2 nos permitieron ver muchas cosas por primera vez. Por ejemplo, ellos capturaron fotos a detalle de las nubes y tormentas de Júpiter, y la estructura de los anillos de Saturno .

Imagen de las tormentas en Júpiter tomadas por la nave espacial Voyager 1.

Imagen de las tormentas en Júpiter tomadas por la nave espacial Voyager 1. Crédito: NASA

Voyager 1 y 2 también descubrieron volcanes activos en Io, una de las lunas de Júpiter , y mucho más. Voyager 2 también tomó imágenes de Urano y Neptuno. En conjunto, la misión Voyager descubrió 22 lunas.

Desde entonces, estas astronaves continúan su viaje alejándose de nosotros. Voyager 1 y 2 están ahora tan lejos que han llegado al espacio interestelar --la región entre las estrellas. Ninguna otra nave espacial ha viajado tan lejos.

¿A dónde irá Voyager después?

¡Mira éste video para descubrir qué hay más allá de nuestro sistema solar!

Ambas naves espaciales continúan enviando información de regreso a la Tierra. Estos datos nos ayudarán a entender acerca de las condiciones en el distante sistema solar y el espacio interestelar.

Los Voyager tienen suficiente combustible y energía para operar hasta el 2025 y más allá. Después de algún tiempo de esto, ya no podrán comunicarse con la Tierra. A menos que algo los detenga, continuarán pasando por nuevas estrellas una y otra vez por muchos miles de años.

Cada nave espacial Voyager contiene un mensaje. Ambas lleva consigo un disco de oro con escenas y sonidos de la Tierra. Los discos también contienen música y saludos en diferentes idiomas. Por lo cual, si vida inteligente encuentra alguna vez estas naves espaciales, ¡podrán saber acerca de la Tierra y de nosotros!

Foto del disco de oro que se envió al espacio en ambos Voyagers 1 y 2.

Foto del disco de oro que se envió al espacio en ambos Voyagers 1 y 2. Imagen crédito: NASA/JPL-Caltech

¡Más sobre nuestro universo!

Una señalamiento que dice bienvenido al espacio interestelar

¿Dónde comienza el espacio interestelar?

ilustración con flechas apuntando a las estrellas en un cielo oscuro

Buscando otros planetas como el nuestro.

Ilustración de la portal del video juego explorador galáctico

¡Juega al Explorador Galáctico!

Illustration of a game controller that links to the Space Place Games menu.

More about our universe!

A sign that says welcome to interstellar space

Where does interstellar space begin?

an illustration arrows pointing at stars on a dark sky

Searching for other planets like ours

an illustrated game box cover for the Galactic Explorer game

Play Galactic Explorer!

La NASA reanuda el contacto con la sonda Voyager 2 luego de dos semanas de silencio por un error

El Voyager 2 en el Centro Espacial Kennedy en Florida, el 4 de agosto de 1977.

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La sonda espacial Voyager 2 de la NASA reanudó el viernes sus comunicaciones con la Tierra después de que los controladores de la misión corrigieran un error que derivó en semanas de silencio.

Adentrándose cada vez más profundamente en el espacio interestelar a miles de millones de kilómetros de distancia, la Voyager 2 dejó de comunicarse hace dos semanas. Los controladores enviaron la orden equivocada a la nave de 46 años de edad y con ello inclinaron su antena en otra dirección que no era la de la Tierra.

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El miércoles, la Red del Espacio Profundo de la NASA envió una nueva orden con la esperanza de reorientar la antena, para lo que recurrió al transmisor de mayor portencia en la enorme antena parabólica en Australia. La antena del Voyager 2 sólo requería una modificación de apenas 2 grados en su orientación.

La orden tardó más de 18 horas en llegar a la Voyager 2 --que se encuentra a más de 19.000 millones de kilómetros (12.000 millones de millas) de nuestro planeta-- y otras 18 horas para saber que la había recibido.

El intento con pocas probabilidades de éxito dio frutos. El viernes, la sonda espacial comenzó a reanudar la transmisión de datos, según funcionarios del Laboratorio de Propulsión a Chorro de California.

“Solamente como que suspiré. Me derretí en la silla”, dijo a The Associated Press la directora del proyecto, Suzanne Dodd.

“La Voyager ha vuelto”, agregó Linda Spilker, científica del proyecto.

La Voyager 2 continúa adentrándose en el espacio desde su lanzamiento en 1977 para explorar el sistema solar exterior. Su gemelo, la Voyager 1, lanzada dos semanas después, es ahora la sonda más distante de la Tierra, ubicada a 24.000 millones de kilómetros (15.000 millones de millas) y aún en comunicación con la NASA.

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La sonda Voyager 2 revela que el espacio interestelar es aún más extraño de lo previsto

Esta sonda de la nasa es la segunda que ha logrado aventurarse más allá de la frontera que nos separa del resto de la galaxia..

Voyager 1 y Voyager 2

En la oscuridad del espacio, a miles de millones de kilómetros de casa, la Voyager 2 de la NASA marcó un hito de la exploración al convertirse en la segunda sonda que ha entrado en el espacio interestelar en noviembre de 2018. Ahora, un día antes del aniversario de esa salida celestial, los científicos han revelado lo que vio la Voyager 2 al atravesar ese umbral y aportan nueva información sobre algunos de los grandes misterios del sistema solar.

Los hallazgos, detallados en cinco estudios publicados en Nature Astronomy , representan la primera ocasión en que una sonda toma muestras directas de los plasmas (halos con carga eléctrica) que llenan tanto el espacio interestelar como las afueras más lejanas del sistema solar. Se trata de otro hito para la sonda, que se lanzó en 1977 y sobrevoló por primera —y única— vez los gigantes helados Urano y Neptuno.

Con su entrada en el espacio interestelar, la Voyager 2 siguió los pasos de su sonda hermana, la Voyager 1, que lo logró en 2012. Los datos de ambas sondas presentan muchas características comunes, como la densidad total de las partículas con las que se han topado en el espacio interestelar. Pero lo que resulta intrigante es que la sonda gemela también observó algunas diferencias importantes mientras salía y ha planteado nuevas incógnitas sobre el desplazamiento de nuestro Sol por la galaxia.

«Ha sido un viaje verdaderamente maravilloso», declaró Ed Stone, científico del proyecto Voyager y físico de Caltech, en una rueda de prensa la semana pasada.

«Es muy emocionante que la humanidad sea interestelar», añade la física Jamie Rankin, investigadora posdoctoral de la Universidad de Princeton que no participó en los estudios. «Hemos sido viajeros interestelares desde que la Voyager 1 cruzó [el umbral], pero ahora el cruce de la Voyager 2 es aún más emocionante porque podemos comparar dos lugares muy diferentes del medio interestelar».

Júpiter

Dentro de la burbuja

Para comprender los últimos hallazgos de la Voyager 2, ayuda saber que el Sol no es una bola de luz que arde tranquilamente. Nuestra estrella es un horno nuclear furioso que surca la galaxia a casi 724 000 kilómetros por hora mientras orbita el centro galáctico.

El Sol está atravesado por campos magnéticos retorcidos y entrelazados y, por consiguiente, su superficie emite un flujo constante de partículas cargadas denominado viento solar. Este viento sopla en todas las direcciones y lleva consigo el campo magnético solar. Finalmente, el viento solar se encuentra con el medio interestelar, los restos de antiguas explosiones estelares que se encuentran en el espacio entre las estrellas.

Al igual que el aceite y el agua, el viento solar y el medio interestelar no se mezclan bien, de forma que el viento solar forma una burbuja dentro del medio interestelar denominada heliosfera. Basándose en los datos de las Voyager, esta burbuja se extiende a 17 700 millones de kilómetros del Sol en su extremo principal, rodeando el Sol, los ocho planetas y muchos de los objetos exteriores que orbitan nuestra estrella. Otro dato positivo es que la heliosfera protege casi todo lo que hay en su interior —incluido nuestro frágil ADN— de la mayor parte de la radiación de alta energía de la galaxia.

El límite más exterior de la heliosfera, denominado heliopausa, marca el comienzo del espacio interestelar. Comprender este umbral repercute en lo que sabemos sobre el trayecto del Sol por la galaxia, que a su vez puede desvelarnos más información sobre la situación de otras estrellas del cosmos.

«Intentamos comprender la naturaleza de esa frontera, dónde colisionan y se mezclan estos dos vientos», declaró Stone durante la rueda de prensa. «¿Cómo se mezclan y cuánta filtración hay del interior al exterior de la burbuja y del exterior al interior de la burbuja?».

Los científicos echaron su primer buen vistazo a la heliopausa el 25 de agosto de 2012, cuando la Voyager 1 entró en el espacio interestelar. Lo que vieron en los datos dejó a muchos con incógnitas. Por ejemplo, ahora los investigadores saben que el campo magnético interestelar es casi dos o tres veces más fuerte de lo previsto, lo que a su vez significa que las partículas interestelares ejercen hasta diez veces más presión en nuestra heliosfera de lo que pensábamos.

«Es nuestra primera plataforma para experimentar el medio interestelar, así que para nosotros es literalmente una exploradora», afirma Patrick Koehn, heliofísico y científico de programa en la sede de la NASA.

Una frontera permeable

A pesar de que la Voyager 1 superó todas las expectativas, sus revelaciones estaban incompletas. En 1980, el instrumental para medir la temperatura de los plasmas dejó de funcionar. Pero el instrumental de plasma de la Voyager 2 todavía funciona, así que cuando cruzó la heliopausa el 5 de noviembre de 2018, los científicos pudieron hacerse una idea más perfilada de esta frontera.

Por primera vez, observaron que cuando un objeto se acerca a 225 millones de kilómetros de la heliopausa, el plasma que lo rodea se ralentiza, se calienta y aumenta su densidad. Al otro lado de la frontera, el medio interestelar tiene una temperatura de al menos 30 000 grados Celsius, más caliente de lo esperado.

Contempla el viaje de las sondas Voyager más allá de los confines del sistema solar

Asimismo, la Voyager 2 confirmó que la heliopausa es una frontera permeable y que esa fuga va en ambas direcciones. Antes de que la Voyager 1 pasara por la heliopausa, atravesó partículas interestelares que se habían introducido en la heliopausa como las raíces de un árbol en una roca. Sin embargo, la Voyager 2 observó un goteo de partículas de bajo nivel de energía que se extendía a más de 160 millones de kilómetros de la heliopausa.

Surgió otro misterio cuando la Voyager 1 se acercó a casi 1300 millones de kilómetros de la heliopausa, donde entró en una especie de limbo en el que el viento solar saliente se ralentizaba. Antes de atravesar la heliopausa, la Voyager 2 observó que el viento solar formaba un tipo de capa completamente diferente que, curiosamente, presentaba casi la misma anchura que el limbo observado por la Voyager 1.

«Es rarísimo», afirma Koehn. «Nos indica que necesitamos más datos».

¿Una secuela interestelar?

Para resolver estos enigmas necesitaremos mejores datos de la heliosfera en general. La Voyager 1 salió cerca del extremo principal de la heliosfera, donde colisiona con el medio interestelar, y la Voyager 2 salió por el lado izquierdo. Carecemos de datos sobre la estela de la heliosfera, así que su forma sigue siendo un misterio. Es posible que la presión que ejerce el medio interestelar mantenga la heliosfera más o menos esférica, pero también que tenga una cola como la de los cometas o que tenga forma de cruasán .

Aunque actualmente hay otra sonda encaminada hacia la salida del sistema solar, no podrá enviar datos desde la heliopausa. La New Horizons de la NASA circula a casi 50 000 kilómetros por hora y, cuando se le acabe la batería en la década de 2030, se quedará inerte a más de 1600 millones de kilómetros del extremo exterior de la heliosfera. Por eso tanto los científicos del proyecto Voyager como otros expertos están pidiendo otra sonda interestelar. El objetivo es una misión plurigeneracional de 50 años que explore el sistema solar conforme se dirija a regiones inexploradas más allá del viento solar.

«Aquí hay una burbuja entera [y] solo la hemos atravesado en dos puntos», declaró el coautor Stamatios Krimigis, director emérito del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Josh Hopkins, en la rueda de prensa. «No basta con dos ejemplos».

Hay una nueva generación de científicos ansiosos por tomar el relevo, entre ellos Rankin, que se doctoró en Caltech con los datos interestelares de la Voyager 1 y con Stone como tutor.

«Es impresionante trabajar con datos punteros de sondas que se lanzaron antes de que yo naciera y que siguen haciendo una ciencia asombrosa», afirma. «Estoy muy agradecida a todas las personas que han invertido tanto tiempo en [la misión] Voyager».

Sonda Voyager

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Ramin Skibba

¡Estuvo cerca! De cómo la NASA casi pierde la sonda espacial Voyager 2

Sonda Voyager

Cuando el 21 de julio, el equipo de Suzanne Dodd transmitió una orden rutinaria a la Voyager 2, ocurrió lo impensable: por accidente, enviaron una versión equivocad; apuntaba la antena de la sonda ligeramente lejos de la Tierra. Cuando esperaban recibir datos de la sonda… no escucharon nada. El miedo.

Ese diminuto error estuvo a punto de hacer que la humanidad perdiera su conexión con la querida nave espacial, que ahora se encuentra a 12,400 millones de kilómetros de casa. Después de su gemela, la Voyager 1, es el objeto más lejano de nosotros que haya sido fabricado por la humanidad.

¿Cómo perdimos comunicación con la Voyager 2?

Esto es lo que ocurrió. El equipo de Dodd, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), ya había detectado el error en el comando y lo había corregido, pero luego envió por error la versión no corregida . "Fue horrible. Fue un momento de pánico, porque estábamos 2 grados fuera de punto, lo que era sustancial", refiere Dodd, directora del proyecto de la misión interestelar Voyager.

El equipo encontró una solución. Emitir un "grito" en dirección a la sonda para que ajustara la antena hacia la Tierra. Si la señal era lo suficientemente fuerte, la nave podría recibirla aunque su antena estuviera desplazada.

¡Voyager 2, mira hacia acá!

En la mañana del 2 de agosto, enviaron la señal más potente que pudieron, utilizando el transmisor de banda S de 70 metros de altura y 100 kilovatios de la estación de comunicaciones de Canberra, en Australia. La estación forma parte de la Red de Espacio Profundo de la NASA, un sistema internacional de antenas gigantes gestionado por el JPL. Debido a la trayectoria de la Voyager 2, solo es posible comunicarse con ella a través de telescopios que están situados en el hemisferio sur de la Tierra.

No había garantías de éxito , y se tardarían 37 horas en comprobar si la solución había funcionado . El tiempo que tardaría su señal en llegar a la nave y luego, si tenían suerte, una señal de la Voyager 2 les devolvería el mensaje.

¡Aquí estoy!, dijo la Voyager

El equipo pasó una noche en vela esperando. Y luego, alivio: funcionó . El contacto se restableció el 3 de agosto a las 21:30, hora del Pacífico: "Pasamos del 'Dios mío, esto ha pasado' al 'Es maravilloso, hemos vuelto'", recuerda Linda Spilker, científica del proyecto Voyager en el JPL.

Si el intento hubiera fracasado, al equipo solo le habría quedado una opción de reserva: la rutina de protección contra fallos del software de vuelo de a bordo. En las Voyager se programaron múltiples mecanismos de seguridad para actuar automáticamente ante circunstancias que pudieran dañar la misión. Se esperaba que la siguiente rutina entrara en funcionamiento a mediados de octubre. Si funcionaba, habría generado un comando de apuntamiento correcto, con la esperanza de ajustar la antena en la dirección correcta.

45 años en el espacio

Las Voyager llevan volando desde finales de la década de 1970, cumplirán 46 años dentro de un par de semanas. Como señala Spilker, "este fue un período de dos semanas sin datos científicos, el período de tiempo más largo sin ellos". En la década de 2010, las sondas cruzaron la heliopausa , el límite entre el viento solar y el viento interestelar . Desde entonces, han estado tomando datos en el borde de la heliósfera, la burbuja protectora de partículas y campos magnéticos generada por el sol, que interactúa de formas desconocidas con el medio interestelar.

Aun así, ese tiempo de dos semanas sin contacto no interrumpió el trabajo científico del equipo. "La ciencia de las Voyager no es algo que necesites monitorear constantemente", aclaró a WIRED Calla Cofield, portavoz del JPL. "Están estudiando esta región del espacio a larga distancia, así que un intervalo de unas semanas no perjudicará esos estudios".

Las Voyager morirán poco a poco

Aunque el equipo de la NASA consiguió restablecer las comunicaciones con la popular nave espacial, no será el último susto. Las Voyager han envejecido, y su menguante potencia significa que sus instrumentos científicos solo podrán funcionar unos pocos años más .

Las sondas Voyager funcionan con generadores termoeléctricos de radioisótopos, que transforman el calor de la desintegración del combustible radioisotópico, plutonio-238, en electricidad. Las naves espaciales que vuelan tan lejos suelen estar diseñadas para funcionar con energía nuclear, en lugar de solar. Pero la fuente de combustible ha ido decayendo durante mucho tiempo. Para ahorrar energía, el equipo de la Voyager ya ha apagado los calentadores de todos los instrumentos científicos, que, a pesar de ello, han seguido funcionando con normalidad. En los próximos años, el magnetómetro, el medidor de ondas de plasma y el detector de partículas cargadas tendrán que apagarse, uno por uno, para garantizar algunos años más de ciencia interestelar.

"Todo el mundo está eufórico por que hayamos recuperado la nave", comenta Dodd, "pero eso me hace darme cuenta de que esta misión puede terminar en cualquier momento, ya sea por un error humano o simplemente porque la nave es vieja y se rompe. Te hace valorar lo que tienes".

Artículo originalmente publicado en WIRED . Adaptado por Mauricio Serfatty Godoy.

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(CNN) -- La sonda espacial Voyager 1 de la NASA sufrió un fallo informático que provocó una interrupción de las comunicaciones entre la nave, de 46 años de antigüedad, y el equipo de la misión en la Tierra.

Los ingenieros están intentando resolver el problema mientras la antigua sonda explora territorio cósmico desconocido a lo largo de los confines del sistema solar.

La Voyager 1 es actualmente la sonda espacial más alejada de la Tierra, a unos 24.000 millones de kilómetros, mientras que su gemela, la Voyager 2, se ha alejado más de 20.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. Ambas se encuentran en el espacio interestelar y son las únicas naves espaciales que han operado más allá de la heliósfera, la burbuja de campos magnéticos y partículas del Sol que se extiende mucho más allá de la órbita de Plutón.

Diseñadas inicialmente para durar cinco años, las sondas Voyager son las dos naves espaciales más longevas de la historia. Su vida útil excepcionalmente larga significa que ambas naves espaciales han proporcionado información adicional sobre nuestro sistema solar y más allá después de alcanzar sus objetivos preliminares de volar por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno hace décadas.

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Pero sus viajes, inesperadamente largos, no han estado exentos de dificultades.

La Voyager 1 cuenta con tres computadoras a bordo, incluido un sistema de datos de vuelo que recopila información de los instrumentos científicos de la nave y la combina con datos de ingeniería que reflejan el estado de salud actual de la nave. El control de la misión en la Tierra recibe esos datos en código binario, o una serie de unos y ceros.

Sin embargo, el sistema de datos de vuelo de la Voyager 1 ahora parece estar atascado en repetición automática, en un escenario que recuerda a la película " El día de la marmota ".

Un fallo a larga distancia

El equipo de la misión detectó el problema por primera vez el 14 de noviembre, cuando la unidad de telecomunicaciones del sistema de datos de vuelo comenzó a enviar un patrón repetitivo de unos y ceros, como si estuviera atrapado en un bucle.

Aunque la nave aún puede recibir y ejecutar los comandos transmitidos por el equipo de la misión, un problema con la unidad de telecomunicaciones significa que no se están enviando a la Tierra datos científicos o de ingeniería de la Voyager 1.

El equipo de la Voyager envió órdenes durante el fin de semana para que la nave reiniciara el sistema de datos de vuelo, pero todavía no se ha recibido ningún dato utilizable, según la NASA .

Los ingenieros de la NASA están tratando de reunir más información sobre la causa subyacente del problema antes de determinar los próximos pasos para corregirlo, según Calla Cofield, especialista en relaciones con medios de comunicación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, que gestiona la misión. El proceso podría llevar semanas.

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La última vez que la Voyager 1 experimentó un problema similar, pero no idéntico, con el sistema de datos de vuelo fue en 1981, y el problema actual no parece estar relacionado con otros fallos que la nave espacial haya experimentado en los últimos años, dijo Cofield.

A medida que ambas sondas Voyager experimentan nuevas pruebas, los miembros del equipo de la misión solo disponen de los manuales originales escritos hace décadas para consultar, y estos no podrían dar respuesta a los retos a los que se enfrentan las naves espaciales a medida que envejecen.

El equipo de la Voyager quiere considerar todas las implicaciones potenciales antes de enviar más comandos a la nave espacial para asegurarse de que sus operaciones no se vean afectadas de forma inesperada.

Voyager 1 está tan lejos que los comandos enviados desde la Tierra tardan 22,5 horas en llegar a la nave. Además, el equipo debe esperar 45 horas para recibir una respuesta.

Mantener vivas las sondas Voyager

A medida que las envejecidas sondas gemelas Voyager continúan explorando el cosmos, el equipo ha ido apagando poco a poco los instrumentos de estos "ciudadanos de la tercera edad" para ahorrar energía y prolongar sus misiones, dijo anteriormente a CNN la directora del proyecto Voyager, Suzanne Dodd.

A lo largo del camino, ambas naves espaciales se han encontrado con problemas inesperados y abandonos, incluyendo un periodo de siete meses en 2020 cuando Voyager 2 no pudo comunicarse con la Tierra. En agosto, el equipo de la misión utilizó una técnica de "grito" para restablecer las comunicaciones con la Voyager 2 después de que un comando orientara inadvertidamente la antena de la nave espacial en la dirección equivocada.

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Aunque el equipo espera restablecer el flujo regular de datos enviados por Voyager 1, el principal valor de la misión reside en su larga duración, explicó Cofield. Por ejemplo, los científicos quieren ver cómo cambian las partículas y los campos magnéticos a medida que las sondas se alejan de la heliósfera. Pero ese conjunto de datos estará incompleto si Voyager 1 no puede devolver información a medida que avanza.

El equipo de la misión ha sido creativo con sus estrategias para ampliar el suministro de energía en ambas naves espaciales en los últimos años para permitir que sus misiones que rompen récords continúen.

"Las Voyager están funcionando mucho más allá de sus misiones principales y durante más tiempo que cualquier otra nave espacial en la historia", dijo Cofield. "Así que, aunque el equipo de ingeniería está trabajando duro para mantenerlas con vida, también esperamos plenamente que surjan problemas".

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Voyager 1, en problemas: la sonda espacial que más lejos está de la Tierra ha empezado a mandarnos datos sin sentido

Desde hace días solo envía un patrón repetitivo de unos y ceros, como si estuviera "atascada", la nasa está intentando arreglarla, pero la longevidad de la misión dificulta mucho las cosas, sí, ya ha intentado lo de apagarla y volverla a encender.

Ilustración de la sonda Voyager 1 de la NASA

Matías S. Zavia

La sonda Voyager 1 ha empezado a mandar un patrón repetitivo de unos y ceros a la Tierra , como si estuviera "atascada". La nave ejecuta sin problemas las instrucciones que recibe de los controladores de misión de la NASA, pero los datos científicos y de ingeniería que envía de vuelta han dejado de ser útiles.

La NASA tiene localizado el problema en una de las tres computadoras a bordo de la Voyager 1, el sistema de datos de vuelo (FDS). Según los controladores de la misión , el FDS no se está comunicando correctamente con uno de los subsistemas de la sonda, la unidad de telecomunicaciones (TMU).

Por qué las Voyager reciben más luz que una noche de luna llena si están a 20.000 millones de kilómetros del Sol

El FDS está diseñado para recopilar en un mismo paquete de datos las lecturas de los instrumentos científicos y del estado de salud de la Voyager. La TMU se encarga de enviar estos datos a tierra con una señal en código binario. Hace poco, la TMU empezó a transmitir un patrón repetitivo de unos y ceros.

Como habría hecho cualquier seguidor de 'IT Crowd' , lo primero que intentó la NASA fue reiniciar el FDS y devolverlo al estado en el que se encontraba antes de que comenzara el problema, pero la Voyager sigue mandando datos sin sentido.

La NASA admite que tardará semanas en diseñar un nuevo plan de acción. La distancia de la sonda y la longevidad de la misión dificultan mucho las cosas.

Un viejo manual de instrucciones y 45 horas de latencia

La Voyager 1 se encuentra en el espacio interestelar, a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra . Transcurren 45 horas desde que la agencia espacial envía un comando a la sonda hasta que recibe una respuesta. A esto hay que sumar las dificultades que entraña consultar documentación escrita hace décadas por ingenieros que no anticiparon los problemas que surgirían 50 años después.

Lanzadas en 1977, las prodigiosas sondas Voyager 1 y Voyager 2 son los objetos creados por humanos más distantes a la Tierra. Viajan en direcciones distintas, pero las dos se encuentran desde hace años en la región más exterior del sistema solar, un lugar de interés para los científicos porque escapa de la influencia del viento solar y entra en los dominios del plasma interestelar .

Tanto la Voyager 1 como la Voyager 2 han experimentado algunos problemas propios de la edad, como la disminución de potencia de sus generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG) y el deterioro de algunos sistemas . Ambas han sido actualizadas con instrucciones para economizar su energía .

A mediados de año, la NASA perdió el contacto con la Voyager 2, pero unos comandos para corregir la orientación de la antena dieron sus frutos y las comunicaciones se restablecieron con éxito .

Imagen | Caltech/NASA-JPL

En Xataka | Ante un fallo de la Voyager 1, la NASA se topó con un problema: ¿dónde estaba su manual de instrucciones?

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FayerWayer

Los días parecen estar contados para la sonda espacial Voyager 1: la NASA intentará reparar la nave

La sonda espacial Voyager 1 , junto a su hermana (Voyager 2) son los objetos creados por el humano, que más lejos han llegado en el espacio. Ambos dispositivos de la NASA cruzaron la barrera del Sistema Solar y se encuentra en una región interestelar.

Y aunque todavía siguen mandando datos hacia las bases de Houston, es posible que la Voyager 1 tenga sus días contados.

En septiembre de 2022, la sonda experimentó una anomalía que le hizo enviar datos de telemetría incorrectos.

La causa de la anomalía finalmente se identificó como un problema con el software de la nave espacial y se solucionó con éxito.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la anomalía haya causado daños al sistema de computadora de la Voyager 1.

Si esto es cierto, la sonda podría estar enviando datos sin sentido a la Tierra. De acuerdo con un informe de NG en Español , la sonda espacial manda patrones repetidos que no tienen lógica para lo que se le está pidiendo de su orientación.

Los ingenieros de la NASA están monitoreando la situación y están trabajando para determinar si la Voyager 1 está enviando datos confiables.

Si se determina que la sonda está enviando datos sin sentido, la NASA podría tomar medidas para apagarla o para ponerla en modo de hibernación.

Eso significa que todavía no está muerta o descartada. Van a verificar si tiene alguna falla reparable para intentar solventar la avería. No obstante, es muy complejo ya que su software, desarrollado en 1977 (hace 45 años) es muy obsoleto si lo comparamos con las tecnologías actuales.

La NASA estima que la Voyager 1 podría dejar de funcionar entre 2025 y 2030. Esto se debe a que la nave espacial está funcionando con energía nuclear y la cantidad de energía disponible está disminuyendo gradualmente.

NASA

Resulta que el trabajo del helicóptero de la NASA en Marte no ha terminado

Diego Bastarrica

El helicóptero de Marte de la NASA, Ingenuity , ha estado en tierra desde el 18 de enero después de sufrir daños en uno de sus rotores cuando llegó a aterrizar.

El equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, que supervisa la misión Ingenuity, celebró al valiente helicóptero por lograr muchos más vuelos en el planeta rojo de los que nadie esperaba, 72 en total, y convertirse en la primera aeronave en lograr un vuelo controlado y propulsado en otro planeta.

El éxito de Ingenuity ayudó a los ingenieros a aprender más sobre cómo volar aviones en Marte  y en otros entornos desafiantes, allanando el camino para trabajar en helicópteros más complejos para futuras misiones.

El helicóptero de Marte se encuentra ahora en su lugar de descanso final en una duna dentro del cráter Jezero de Marte. Pero aunque la mayoría de la gente ha estado pensando que es misión cumplida para el helicóptero, resulta que en realidad todavía está operando y en contacto con su equipo en JPL.

  • Despega la misión que podría ser el primer alunizaje de EEUU en más de 50 años
  • La última, genial y conmovedora foto de Ingenuity en Marte
  • Un video de la NASA celebra al helicóptero de Marte

Respondiendo a una pregunta  durante una sesión de pregúntame cualquier cosa en Reddit esta semana, un funcionario de la NASA reveló que Ingenuity está tomando imágenes y enviándolas a la Tierra. Si bien las imágenes son en su mayoría de arena marciana debido a la posición de la cámara hacia abajo, el equipo está utilizando las imágenes para aprender sobre los procesos geológicos en Marte.

Según la NASA: «El equipo continúa realizando comprobaciones del estado del vehículo mientras toma imágenes de la superficie marciana. Aunque la mayoría de las veces vemos la arena debajo de nosotros con la cámara a color, los científicos marcianos pueden aprender sobre los procesos geológicos tomando una serie de imágenes desde un punto para ver cómo se mueven las partículas de polvo, arena y roca en respuesta al clima y el viento marcianos».

Los fanáticos de Ingenuity seguramente estarán encantados de saber que, si bien ya no puede surcar los cielos, el confiable dispositivo todavía está encendido y trabajando en la superficie marciana.

No está claro cómo podrá operar Ingenuity durante mucho más tiempo. Mucho dependerá del tiempo que tarde la arena marciana en cubrir sus paneles solares. Cuando eso suceda, como lo hizo con el módulo de aterrizaje estacionario InSight Mars de la NASA en 2022, el helicóptero de Marte se acabará el juego.

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Diego Bastarrica

La NASA termina este 2023 llena de hitos y logros importantes, pero también con proyecciones para lo que vendrá en 2024 y los años posteriores. Y como es usual a finales de año, los calendarios comienzan a proliferar en el comercio para ir marcando los días.

"Establece el tono para el nuevo año con el Calendario Científico de la NASA 2024, que incluye 14 meses de imágenes inspiradoras de nuestras misiones", indicó la NASA.

La nave espacial Voyager 1 está experimentando un problema de comunicación, lo que significa que actualmente no puede enviar datos científicos a la Tierra. Lanzadas en 1977, las dos sondas Voyager son los objetos artificiales más distantes del universo, habiendo viajado más allá de la órbita de los planetas y hacia el espacio interestelar, la región entre las estrellas.

La NASA anunció el problema esta semana, confirmando que la nave espacial aún podía enviar y recibir comandos, pero no datos científicos. "Los ingenieros están trabajando para resolver un problema con una de las tres computadoras a bordo de la Voyager 1, llamada sistema de datos de vuelo (FDS)", escribió la NASA en una actualización. "La nave espacial está recibiendo y ejecutando comandos enviados desde la Tierra; sin embargo, el FDS no se comunica correctamente con uno de los subsistemas de la sonda, llamado unidad de modulación de telemetría (TMU). Como resultado, no se están enviando datos científicos o de ingeniería a la Tierra". Ilustración artística de una de las naves espaciales Voyager. Caltech/NASA-JPL El Sistema de Datos de Vuelo (FDS, por sus siglas en inglés) recopila información tanto de los sistemas de la nave espacial como de sus instrumentos científicos, agrupando esta información para que pueda ser enviada a la Tierra en binario por la unidad de modulación de telemetría o TMU. Los ingenieros en tierra notaron que la TMU estaba enviando un patrón binario repetitivo, lo que indicaba que estaba experimentando algún tipo de error y no estaba transmitiendo datos reales, y rastrearon la fuente del problema hasta el FDS.

The Case of the Missing Space Tomatoes

La NASA ha compartido un video (arriba) que cuenta la historia de la desaparición de los tomates espaciales, una historia misteriosa que recientemente llegó a los titulares de todo el mundo.

Electrostal History and Art Museum

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La NASA detecta el “latido” de la ‘Voyager 2’ y confía en poder recuperar el contacto con la nave

Un error humano provocó el 21 de julio una ligera desorientación de la antena principal de la veterana sonda espacial, que se encuentra fuera del sistema solar y podría quedar incomunicada con la tierra hasta el mes de octubre.

Voyager 2

La Voyager 2 no está perdida en el espacio interestelar, según anunció ayer la NASA. El Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL, por sus siglas en inglés) de la agencia espacial norteamericana confirmó en Twitter que ha detectado débiles señales de radio de la veterana sonda, “algo así como escuchar el latido de la nave”, y que esto confirma que la nave sigue en buen estado y emitiendo información desde fuera del Sistema Solar. Lo que sucede es que esta información ya no llega correctamente a la Tierra, debido a un error humano que se produjo hace dos semanas.

El 21 de julio, una serie de órdenes rutinarias enviadas a la Voyager 2 provocaron por descuido un desvío de 2 grados en su antena principal. Al estar la sonda a casi 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, un pequeño error basta para que la señal no llegue a la Tierra y se pierda en el vacío: por eso se ha interrumpido la comunicación entre la sonda y las antenas de la Red de Espacio Profundo, que reciben sus señales en varios puntos del planeta. “La Voyager 2 actualmente no es capaz de recibir instrucciones ni de transmitir información de vuelta a la Tierra”, según había explicado la NASA en un comunicado el pasado viernes.

Por fin, a última hora de este martes, la antena de Canberra (Australia) captó una débil señal de la baliza de la Voyager 2 . Eso confirmaba que la desconexión no fue por avería y que los equipos de a bordo siguen transmitiendo. Aunque la situación no ha cambiado, pues las ondas detectadas son tan débiles que no permiten transmitir información, esta novedad abre la esperanza a recuperar el contacto en los próximos días.

La antena de Canberra ha continuado emitiendo órdenes en la dirección general de la Voyager 2 (lanzada en 1977, es la más veterana en activo). Al fin y al cabo, su ruta no se ha modificado: sigue alejándose a la impresionante velocidad de casi 1,5 millones de kilómetros por día (es una de las naves humanas más veloces jamás construidas). La idea es que si la nave oye alguna de esas señales, quizás podría recuperar la orientación. Pero todavía es pronto para saber si esa maniobra de emergencia funcionará. Aunque son secuencias de órdenes muy cortas, viajando a la velocidad de la luz tardan 18 horas en llegar hasta la Voyager 2 ; y en caso de que la reorientación funcione, habría que esperar otras 18 horas hasta que las señales de la sonda espacial viajaran de vuelta a la Tierra, de nuevo correctamente.

Si el contacto no se recupera así en los próximos días, habría que esperar hasta el 15 de octubre. Para esa fecha ya estaba programada una maniobra automática, que se realiza varias veces al año, para que la propia sonda restablezca de forma autónoma su posición de cara hacia el Sol. Y como a 20.000 millones de kilómetros de distancia, la Tierra se ve tan cerca del Sol, eso permitirá volver a adquirir el enlace (siempre que la Voyager 2 complete su autocorrección con éxito).

la sonda espacial voyager

Hacia el vacío interestelar

A esa distancia tan lejana no hay mucho que ver. Solo oscuridad, apenas mitigada por el centelleo de millares de estrellas y la luminosidad difusa de la Vía Láctea que divide en dos mitades la bóveda celeste. El Sol es una estrella más, un poco más brillante. La Tierra, la Luna y los planetas interiores resultan difíciles de distinguir, ocultos en su resplandor. Lo único tangible son oleadas de plasma, partículas subatómicas; unas llegan desde el lejano Sol, guiadas por invisibles líneas de fuerza magnéticas; otras, desde el vacío interestelar.

Técnicos de la NASA inspeccionan una de las 'Voyager' antes de su lanzamiento, en 1977.

Ese es el panorama en el que se mueve la sonda Voyager 2 , un robot lanzado el 20 de agosto de 1977 con el objetivo de investigar Júpiter y Saturno, en una misión que debía durar unos 12 años. Ha cuadruplicado esa vida útil y sus descubrimientos incluyen no solo detalles de sus dos objetivos originales, sino también de los otros dos planetas gigantes (Urano y Neptuno) y de sus respectivas familias de satélites: es la única nave que los ha visitado. Curiosamente, la Voyager 2 se lanzó unas semanas antes que su gemela, que lleva el número 1. Se hizo así porque esta seguiría una trayectoria más rápida que le haría llegar antes a Júpiter. Saturno sería su siguiente escala, con especial interés por estudiar su satélite Titán, lo cual obligaba a adoptar un curso que hacía imposible alcanzar Urano. Su exploración y la de Neptuno quedarían reservadas a la Voyager 2 .

Las tres antenas de la red de espacio profundo llevan siguiendo desde entonces el periplo de las dos sondas Voyager. Ya no lo hacen de forma continua, sino solo de cuando en cuando. A veces se le envían órdenes para ajustar su orientación, comprobar sus escasas reservas de hidracina para los motores de control de posición o probar técnicas que permitan reducir el consumo de electricidad.

El 5 de noviembre de 2018, después de 41 años de viaje , la Voyager 2 salió oficialmente del Sistema Solar. Ese día, cuando estaba a una distancia aproximada de 18.000 millones de kilómetros de la Tierra, sus sensores registraron una especie de salto. La sonda había pasado de encontrarse envuelta por el plasma más caliente y tenue, generado por el viento solar, a un plasma más frío y denso que baña el espacio interestelar que hay más allá de las fronteras de nuestro vecindario espacial.

Los técnicos del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) saben que a sus venerables Voyager les queda poca vida. En realidad, las siguen rastreando casi como un reto, para ver hasta cuándo ellos son capaces de transmitir y las antenas, de escucharles. Las dos sondas van alimentadas por dos pequeños reactores nucleares de plutonio. A esas distancias, los paneles solares hubiesen sido inútiles. Pero 46 años de operación han agotado casi todo el combustible nuclear. Por eso, terminada su misión, se desconectaron la mayor parte de los instrumentos de a bordo, como una medida para reducir el consumo y prolongar al máximo la vida útil de los generadores.

Las cámaras de televisión se desconectaron las primeras. Superado Neptuno ya no había nada que fotografiar. Luego fueron cayendo otros, llegando a apagar hasta los calefactores que los mantienen a temperatura controlada. Hoy solo media docena de equipos siguen enviando datos, todos referentes a la abundancia de plasma y rayos cósmicos en el medio interestelar.

Con estas medidas de ahorro, es posible que las dos sondas sigan activas hasta el 2030. Luego, los generadores isotópicos se irán enfriando y dejarán de producir suficiente energía para activar la radio. Las Voyager enmudecerán y continuarán su viaje hacia el infinito. Su destino a larguísimo plazo es orbitar la galaxia entre las demás estrellas. Cuando nuestro Sol se extinga, esos pedazos de metal podrían ser el único recuerdo de nuestra existencia.

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La nave Pioneer 10 cumple 52 años de viaje al infinito

  • La nave se dirige hacia la estrella Aldebarán, en la constelación de Tauro, adonde llegará dentro de más de un millón y medio de años
  • Se perdió contacto con ella en 2003 cuando se encontraba a 12.000 millones de kilómetros de la Tierra

Ilustración de la sonda espacial Pioneer 10

El 2 de marzo de 1972, la NASA lanzó la nave Pioneer 10 , primera sonda que atravesó el cinturón de asteroides y que llegó hasta el planeta Júpiter, el objetivo principal de su misión.

La nave, que cumple 52 años de viaje , siguió su camino hacia el confín del Sistema Solar hasta que se perdió contacto con ella en 2003 cuando se encontraba a 12.000 millones de kilómetros de la Tierra. En la actualidad, la nave se dirige hacia la estrella Aldebarán , en la constelación de Tauro , adonde llegará dentro de 1.690.000 años.

¿Adiós definitivo a la sonda Voyager 1?

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El disco de oro.

Lo que hace célebre a esta nave es que contiene una placa inscrita con un mensaje simbólico que informa a la civilización extraterrestre que pudiese interceptar la sonda acerca del ser humano y su lugar de procedencia, la Tierra, una especie de "mensaje en una botella" interestelar.

Esta placa fue fabricada en aluminio anodizado en oro , debido a que este elemento tiene ciertas propiedades que hacen que se degrade mínimamente, informa Wikipedia.

En la placa aparece, a la derecha, la imagen de la sonda con el único fin de dar proporción a las dos figuras humanas dibujadas delante, una femenina y otra masculina.

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A la izquierda, figuran un haz de líneas que parten radialmente de un mismo punto; ese punto es el planeta Tierra; las líneas indican la dirección de los púlsares más significativos cercanos a nuestro sistema solar y en cada uno, en sistema de numeración binario, la secuencia de pulsos de cada uno; este apartado constituye nuestro "domicilio" en el universo; una civilización técnicamente avanzada , con conocimiento de los púlsares, podría interpretar la placa.

En la parte inferior se representa un esquema del sistema solar , con los planetas ordenados según su distancia respecto al Sol y con una indicación de la ruta inicial de la Pioneer 10.

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Arriba del conjunto, a la izquierda, se muestra, también con indicaciones en sistema binario , el espín de una molécula de hidrógeno, el elemento más común en el universo.

La placa fue diseñada y popularizada por el astrónomo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan y por el también astrónomo estadounidense Frank Drake . Fueron dibujadas por Linda Salzman Sagan .

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Cuatro nuevos astronautas salen hacia la Estación Espacial Internacional

Un cohete Falcon 9 de SpaceX con una cápsula Dragon y cuatro tripulantes a bordo despega en una misión a la Estación Espacial Internacional desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el domingo 3 de marzo de 2024. (AP Foto/John Raoux)

Un cohete Falcon 9 de SpaceX con una cápsula Dragon y cuatro tripulantes a bordo despega en una misión a la Estación Espacial Internacional desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el domingo 3 de marzo de 2024. (AP Foto/John Raoux)

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CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Cuatro astronautas salieron el domingo hacia la Estación Espacial Internacional, donde supervisarán la llegada de dos nuevos cohetes durante su estancia de medio año.

El cohete Falcon de SpaceX despegó del Centro Espacial Kennedy con los astronautas de la NASA Matthew Dominick, Michael Barratt y Jeanette Epps, y el cosmonauta Alexander Grebenkin.

La tripulación debería llegar el martes al puesto orbital. Allí sustituirán a un equipo de Estados Unidos, Dinamarca, Japón y Rusia, que están en la estación desde agosto.

“¿Cuándo vienen por fin?”, preguntó el comandante de la estación espacial, Andreas Mogensen, a través de X, antes Twitter, después de una demora de tres días debido a los fuertes vientos. El control de lanzamiento de SpaceX dijo que llegaban “elegantemente tarde”.

ARCHIVO - Trabajadores agrícolas hacen cola en Tudor Ranch en La Mecca, California, el 21 de enero de 2021. Cada año, el calor mata a más personas que las inundaciones, los huracanes y los tornados combinados, y los expertos advierten que el calor extremo se volverá más intenso, frecuente y letal con el cambio climático. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

El domingo estuvo a punto de haber otro retraso. Una pequeña grieta en el cierre de la escotilla de la cápsula de SpaceX provocó un revuelo de comprobaciones de última hora, pero finalmente se consideró que era segura para toda la misión.

Durante los seis meses de estancia de los nuevos tripulantes llegarán dos cohetes encargados por la NASA. Está previsto que la nueva cápsula Starliner de Boeing llegue a finales de abril con pilotos de prueba. Un mes o dos más tarde, el mini transbordador Dream Chaser de Sierra Space debería hacer su viaje. Esa nave es para entregar mercancías a la estación, y no pasajeros por el momento.

En un principio, Epps tenía previsto pilotar el Starliner de Boeing, una misión que se vio retrasada por varios problemas. Finalmente la NASA la trasladó a la nave de SpaceX.

Epps, que es de Syracuse, Nueva York, es la segunda mujer negra que hace una misión larga en la estación. Antes del vuelo dijo estar especialmente orgullosa de servir de modelo a las niñas negras y demostrar que viajar al espacio “es una opción para ellas, no es sólo para otra gente”.

La ingeniera trabajó para Ford Motor Co. y la CIA antes de convertirse en astronauta en 2009. Epps debería haber salido hacia la estación espacial en un cohete ruso en 2018, pero fue sustituida por motivos que no se hicieron públicos.

Otros novatos espaciales son Dominick, piloto de la Marina, y Grebenkin, exoficial del ejército ruso.

Barratt, un médico que hace su tercera misión, es el astronauta de mayor edad que viaja al espacio. Cumple 65 en abril.

“Es como ir en una montaña rusa con unos adolescentes muy emocionados”, dijo Barratt tras alcanzar la órbita. En cuanto a su edad, antes de despegar dijo que “mientras nos mantengamos sanos y en forma y atentos, estamos bien para volar”.

Los controladores de vuelo vigilan una creciente fuga en la cabina en el lado ruso de la estación espacial. La fuga ha duplicado su tamaño en las últimas semanas y la zona se ha precintado, según indicó el director de programa de la NASA, Joel Montalbano. Recalcó que no ha tenido efecto en la actividad de la estación ni en la seguridad de los tripulantes.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Centro de Medios Educativos del Instituto Médico Howard Hughes. AP es la única responsable de su contenido.

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First refuelling for Russia’s Akademik Lomonosov floating NPP

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The FNPP includes two KLT-40S reactor units. In such reactors, nuclear fuel is not replaced in the same way as in standard NPPs – partial replacement of fuel once every 12-18 months. Instead, once every few years the entire reactor core is replaced with and a full load of fresh fuel.

The KLT-40S reactor cores have a number of advantages compared with standard NPPs. For the first time, a cassette core was used, which made it possible to increase the fuel cycle to 3-3.5 years before refuelling, and also reduce by one and a half times the fuel component in the cost of the electricity produced. The operating experience of the FNPP provided the basis for the design of the new series of nuclear icebreaker reactors (series 22220). Currently, three such icebreakers have been launched.

The Akademik Lomonosov was connected to the power grid in December 2019, and put into commercial operation in May 2020.

Electricity generation from the FNPP at the end of 2023 amounted to 194 GWh. The population of Pevek is just over 4,000 people. However, the plant can potentially provide electricity to a city with a population of up to 100,000. The FNPP solved two problems. Firstly, it replaced the retiring capacities of the Bilibino Nuclear Power Plant, which has been operating since 1974, as well as the Chaunskaya Thermal Power Plant, which is more than 70 years old. It also supplies power to the main mining enterprises located in western Chukotka. In September, a 490 km 110 kilovolt power transmission line was put into operation connecting Pevek and Bilibino.

Image courtesy of TVEL

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