China lanzó este 18 de agosto un cohete Chang Zheng 4B, llevando a órbita dos satélites de observación terrestre de la serie Tianhui-2 02. Este fue el segundo grupo de estos satélites, el primero siendo lanzado en abril de 2019.
Este martes 17 de agosto, a las 01:47 UTC (lunes 16 en Latinoamérica), Arianespace lanzó un cohete Vega con el satélite de observación Pléiades-Néo 4, y otros cuatro satélites en una misión de viaje compartido.
El lanzamiento se llevó a cabo exitosamente desde el Centro Espacial de Guayana, en Kourou, Guayana Francesa, y fue el segundo cohete Vega en despegar durante el año 2021.
Lanzamiento de un cohete Vega. [Foto de archivo – Arianespace]
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El 12 de agosto a las 10:07 UTC, la cápsula Cygnus CRS-16 llegó a la Estación Espacial Internacional luego de su lanzamiento el martes 10. Tras un viaje de 36 horas, la cápsula fue capturada por el brazo robótico Canadarm-2 de la ISS.
Una cápsula Cygnus en las cercanías de la ISS. [Foto de archivo, NASA]
Llevando más de 3700 kg de carga, experimentos y provisiones a la estación, la astronauta de la NASA Megan McArthur, respaldada por el astronauta de la ESA Thomas Pesquet, manejaron el brazo robótico Canadarm-2 para realizar un «atraque» con la cápsula, a las 13:42 UTC.
La Cygnus permanecerá en la ISS tres meses. Para más información sobre los experimentos a bordo, visita nuestro reporte del lanzamiento. A continuación, el atraque de la cápsula:
La agencia espacial de India (ISRO) realizó el primer lanzamiento de su cohete GSLV Mark II en el 2021, llevando un satélite de observación a órbita llamado EOS-03.
Lamentablemente, la tercera etapa no se encendió por un problema no identificado, y la misión se perdió. El cohete y la carga reingresaron 10 minutos después en el Océano Índico.
Cohete GSLV Mark II antes del lanzamiento. [ISRO]
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Este 10 de agosto, Northrop Grumman lanzó la cápsula de carga Cygnus CRS-16 a la Estación Espacial Internacional (ISS). El despegue ocurrió a las 22:01 UTC desde el Centro de Vuelo Wallops, utilizando un lanzador Antares.
Despegue del cohete Antares en la misión Cygnus CRS-16. La persona en la foto es Bill Nelson, actual administrador de la NASA.
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Desde un cohete Chang Zheng 3B Enhanced, China lanzó el satélite Zhongxing-2E, traducido como Chinasat-2E, a órbita geoestacionaria. El despegue ocurrió a las 16:30 UTC del 5 de agosto.
Detalle de los motores durante el despegue del Chang Zheng 3B.
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China lanzó un cohete más este año, siendo la variante Chang Zheng 6 que despegó por sorpresa desde Taiyuan, el 4 de agosto a las 11:01 UTC. Llevó dos satélites KL-Beta a órbita baja.
Despegue del cohete CZ-6 con los dos satélites KL-Beta.
Satélites KL-Beta
Los satélites de comunicaciones KL-Beta A & B fueron desarrollados por el Instituto de Innovación de Microsatélites de la Academia de Ciencias de China. Están equipado con cargas útiles de comunicación láser, banda Ka y propulsores eléctricos Hall, para realizar conexiones intersatelitales de alta velocidad.
Estos promueven la verificación de tecnologías clave como el sistema y escenarios de demostración y verificación de usuarios. Los satélites KL-Alpha, primeros de esta serie, se lanzaron en noviembre de 2019.
Este 3 de agosto, la compañía iSpace realizó su tercer lanzamiento orbital, en el que intentó llevar a órbita sin éxito un satélite de la serie Jilin-1. El cohete utilizado fue el Hyperbola-1, que con esta misión ya acumula 2 fallos en los únicos 3 lanzamientos que ha realizado.
Despegue del Hyperbola-1 en la misión Jilin-1 Mofang-01A.
Oficialmente, se indicó que el vehículo alcanzó una velocidad de 7.4 km/s, casi la suficiente para llegar a órbita. Se dice que el punto de fallo fue la cofia, que no se separó e impidió que el satélite llegara a su órbita objetivo.
El punto de fallo de la misión anterior (problemas de control con las rejillas aerodinámicas de la primera etapa) fue superado con éxito. Presuntamente, el cohete habría completado todas sus separaciones y vuelo con éxito, quedando únicamente la cuarta etapa ascendiendo, y la cofia aún unida al vehículo.
En este caso, el cohete habría alcanzado una órbita de -250 x 500 km, en lugar de los 500 x 500 km requeridos. La reentrada a la atmósfera terrestre ocurrió entonces a las 08:20 UTC, 41 minutos después del despegue.
Jilin-1 Mofang-01A
El satélite a bordo se trataba del Jilin-1 Mofang-01A, la cuarta generación de la serie de satélites de observación Jilin-1. Mofang, traducido como «Cubo de Rubik» o «Cubo Mágico», es entonces una serie de satélites pequeños con 18 kg de masa.
Estos pequeños satélites en cubo pueden tomar imágenes de hasta 1 metro de resolución, y cuentas con las siguientes ventajas:
Diseño de sistema óptico ultracompacto
Procesamiento óptico ultraligero y de alta precisión
Tecnología de imágenes fotoeléctricas multimodo
Procesamiento de información con inteligencia artificial en órbita.
Arianespace llevó dos satélites de comunicaciones a órbita geoestacionaria desde un cohete Ariane 5. El lanzamiento ocurrió a las 21:00 UTC del 30 de julio.
Los satélites a bordo son Star One D2, de Star One EMBRATEL (Brasil) y Eutelsat Quantum, de Eutelsat (Francia). Ambos utilizarán un vector Ariane 5 ECA que despegará desde el Centro Espacial de Guayana, en la Guayana Francesa.
Lanzamiento de un cohete Ariane 5. [ESA]
Satélite Star One D2
Star One D2, de unos 6200 kg, es un satélite de comunicaciones, el séptimo de la flota de satélites Star One. El primero (Star One C1), se lanzó el 31 de agosto de 2007, también en un Ariane 5.
Este se equipará con cargas útiles de banda C, Ku, Ka y X, que proporcionarán servicios de telecomunicaciones, transmisión de televisión y banda ancha de alta velocidad para América del Sur, México, América Central y áreas del Océano Atlántico. El satélite está diseñado para funcionar durante 15 años.
Satélite Star One D2 en pruebas. [Maxar]
Satélite Eutelsat Quantum
Por otra parte, Eutelsat Quantum es el primer satélite de telecomunicaciones comercial reprogramable que opera en la banda Ku, una gama de radio de alta frecuencia. Estas características reprogramables en órbita lo hacen increíblemente flexible, ya que puede ajustarse y responder repetidamente a las demandas cambiantes mientras está en órbita. Será capaz de adaptarse a nuevos comandos en cobertura, frecuencia, consumo de energía e incluso podrá cambiar su posición orbital.
Quantum se utilizará principalmente para la transmisión de datos y comunicaciones segura en Oriente Medio y el norte de África. Sus haces redirigibles se pueden mover casi en tiempo real, para brindar cobertura a los pasajeros de barcos y aviones en movimiento. Tiene una vida útil prevista de 15 años también, y se le unirán otros seis satélites de Eutelsat que se lanzarán en los próximos tres años.
Satélite Eutelsat Quantum en pruebas. [ESA]
El cohete Ariane 5 ECA es capaz de lanzar dos grandes satélites, uno encima del otro, utilizando un adaptador conocido como Système de Lancement Double Ariane (SYLDA). El adaptador cubre el satélite inferior, y recibe el satélite superior encima. Cuando llega el momento del despliegue del satélite, primero se libera el satélite superior, luego se desecha el SYLDA y al final se libera el satélite inferior.
Para más información sobre el lanzamiento, revisa nuestra ficha:
Lanzamiento espacial
Cohete
Ariane 5 ECA+
Proveedor
Arianespace (Europa)
Lugar de lanzamiento
Plataforma 3, Centro Espacial de Guayana Kourou, Guayana Francesa, Tierra
Carga del lanzamiento
Nombre de misión
VA254
Tipo de misión
Satélite de comunicaciones Satélite de comunicaciones
Satélites
Star One D2 Eutelsat Quantum
Masa
6200 kg ~3500 kg
Cliente
Star One EMBRATEL (Brasil) Eutelsat (Francia)
Destino
Órbita geoestacionaria
Estadísticas
2021
– 72° lanzamiento orbital – 2° lanzamiento de Guyana Francesa – 1° lanzamiento de un cohete Ariane 5
Histórico
– 254° lanzamiento de un cohete Ariane – 110° lanzamiento de un cohete Ariane 5 – 77° lanzamiento de un cohete Ariane 5 ECA – 5° lanzamiento de un cohete Ariane 5 ECA+
El 29 de julio, a las 13:28:59 UTC, el módulo Nauka se acopló con la Estación Espacial Internacional. Por primera vez después de una década, el complejo orbital recibió un módulo mayor desde «Leonardo», llevado por el transbordador espacial en febrero de 2011.
El módulo Nauka acoplado a la ISS. [NASA]
El acoplamiento del módulo Nauka se realizó en el puerto nadir del módulo Zvezda, en la posición que se encontraba anteriormente Pirs. Este funcionará como puerto de acoplamiento sencillo durante los próximos meses, recibiendo a las cápsulas Soyuz MS-18 y Progress MS-17.
La Progress MS-17, antes de su partida, se llevará el adaptador de ese puerto de acoplamiento (Nauka nadir) y reingresará de forma destructiva en la atmósfera terrestre. Posteriormente, una cápsula modificada Progress-M UM se lanzará con el nodo Prichal, se acoplará a ese mismo puerto y dejará al nodo en su sitio; luego, esta la cápsula modificada también realizará una reentrada destructiva.
Para más información sobre Nauka, las operaciones que realizará y más, visita nuestro reporte de lanzamiento. A continuación, un vídeo del proceso de acoplamiento del módulo Nauka:
Animación realizada por Mario Acosta.
Emergencia en la estación
Luego del acoplamiento, y cuando todo parecía ir bien, los motores del módulo comenzaron a encenderse sin motivo alguno, y aunque intentaban ser contrarrestados por los motores de la ISS en Zvezda, y de la cápsula Progress MS-17, la estación perdió su control y comenzó a realizar literalmente volteretas. Un informe posterior de la NASA indicó que la estación giró 540°, es decir, una vuelta y media.
La situación pudo ser controlada hasta que el propelente del módulo se agotó, y por suerte no hubo repercusiones en la estructura de la estación, pero sin duda es uno de los momentos más peligrosos que ha tenido la ISS en sus casi 21 años de existencia.
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