ADEOS II ( Advanced Earth Observing Satellite 2 ) fue un satélite de observación de la Tierra (EOS) lanzado por NASDA , [ 2 ] con contribuciones de la NASA y el CNES , en diciembre de 2002. [ 3 ] y fue el sucesor de la misión ADEOS I de 1996. La misión finalizó en octubre de 2003 después de que fallaran los paneles solares del satélite . [ 4 ]
Resumen de la misión
Los tres objetivos principales de la misión, según lo identificado por NASDA, fueron: [ 5 ]
- Monitorear periódicamente el ciclo del agua y la energía como parte del sistema climático global.
- Estimar cuantitativamente la biomasa y la productividad fundamental como parte del ciclo del carbono.
- Detectar tendencias en el cambio climático a largo plazo como resultado de la continuación de las observaciones iniciadas por ADEOS I.
El proyecto tenía una vida útil mínima propuesta de tres años, con un objetivo de cinco años. [ 6 ]
Instrumentos

El satélite estaba equipado con cinco instrumentos principales: Radiómetro Avanzado de Microondas de Escaneo (AMSR), Generador de Imágenes Global (GLI), Espectrómetro Atmosférico de Borde Mejorado-II (ILAS-II), Polarización y Direccionalidad de las Reflectancias Terrestres (POLDER) y SeaWinds . Estos instrumentos fueron diseñados para monitorear el ciclo del agua de la Tierra , estudiar la biomasa en el ciclo del carbono y detectar tendencias en el cambio climático a largo plazo . La misión se estableció para continuar el trabajo realizado por ADEOS I entre 1996 y 1997. [ 6 ] [ 7 ]
Radiómetro de barrido de microondas avanzado (AMSR)
El AMSR monitoriza el vapor de agua, la precipitación, la superficie del mar, el viento y el hielo mediante radiación de microondas que emana de la superficie terrestre y la atmósfera. Es un radiómetro que opera en ocho bandas de frecuencia que abarcan desde 6,9 GHz hasta 89 GHz, y monitoriza las polarizaciones horizontal y vertical por separado. Con una antena parabólica de 2 m (6 pies 7 pulgadas) de apertura, la resolución espacial es de 5 km (3,1 millas) en la banda de 89 GHz, degradándose a 60 km (37 millas) a 6,9 GHz. [ 8 ]
Generador de imágenes global (GLI)
GLI (GLobal Imager) es un sensor óptico para observar la radiación solar reflejada por la superficie terrestre y mapear la vegetación , las nubes , etc. Los datos se adquieren en 23 canales visibles/infrarrojos cercanos y en 13 canales infrarrojos lejanos. El escaneo se realiza mediante un espejo giratorio que cubre 12 km (7,5 mi) en sentido longitudinal y 1600 km (990 mi) en sentido transversal, con una resolución de 1 km (0,62 mi) . [ 9 ]
Espectrómetro atmosférico de limbo mejorado 2 (ILAS-2)
ILAS-2 mapea la distribución vertical de O₃ , NO₂ , HNO₃ , H₂O , CFC -11 , CFC -12 , CH₄ , N₂O y ClONO₂ , así como la distribución de temperatura y presión, todo en la estratosfera . Observa el espectro de absorción en el limbo atmosférico de la Tierra en la banda de longitud de onda de 3 a 13 micras, y en la banda de 753 a 784 nm del Sol que se oculta . La resolución de altitud es de 100 m (330 pies) . [ 10 ]
Polarización y direccionalidad de las reflectancias terrestres (POLDER)
POLDER mide la polarización y las características espectrales de la luz solar reflejada por aerosoles, nubes, océanos y superficies terrestres. El instrumento cubre ocho longitudes de onda de banda estrecha (443, 490, 564, 670, 763, 765, 865 y 910 nm), lo que permite identificar las propiedades físicas y ópticas de los aerosoles y su papel en el balance de radiación. [ 11 ]
Vientos marinos
SeaWinds es un dispersómetro que proporciona la velocidad y dirección del viento observando la reflexión de microondas en la superficie del océano. Con su antena parabólica de 1 m (3 pies 3 pulgadas) , escanea la superficie a lo largo de superficies cónicas a 18 RPM . Proporciona la velocidad con una precisión de 2 m/s y la dirección del viento con una precisión de 20°, ambas con una resolución espacial de 5 km (3,1 millas) . [ 12 ]
Subsistemas
Además de los cinco instrumentos principales, se asignaron nueve subsistemas de aviónica al módulo del bus. Estos fueron el Subsistema de Comunicación y Procesamiento de Datos (C&DH), el Subsistema de Comunicación Interórbita (IOCS), el Subsistema de Procesamiento de Datos de Misión (MDPS), el Registrador Óptico de Datos (ODR), el Subsistema de Energía Eléctrica (EPS), el Subsistema de Palancas (PDL), el Subsistema de Control de Actitud y Órbita (AOCS), el Subsistema de Control de Reacción (RCS) y el Subsistema de Transmisión Directa (DTL). [ 2 ]
El subsistema C&DH recibía y decodificaba las señales de comando de control de seguimiento del satélite y actuaba como interfaz de procesamiento entre los instrumentos. Era capaz de ajustar la configuración de los instrumentos , como la temperatura y el voltaje. El IOCS se utilizaba para comunicarse con los satélites de retransmisión de datos ( véase Transferencia de datos ). [ 2 ]
El dispositivo MDP formateaba los datos de la misión para enviarlos a través del IOCS y los procesaba en un paquete de datos . El ODR era un dispositivo de almacenamiento de gran volumen que utilizaba un sistema de disco magnético óptico . El EPS proporcionaba energía a los subsistemas del satélite. El PDL gestionaba el panel solar del satélite y transfería energía eléctrica al EPS. El panel solar era capaz de generar 5 kW utilizando 55.680 células solares en un mástil articulado. [ 2 ]
El AOCS se utilizó para establecer el control de actitud tras el despliegue del satélite desde el vehículo de lanzamiento. Posteriormente, se utilizó para ajustar la actitud, la órbita y el panel solar del satélite. El AOCS estaba equipado con varios sensores de actitud, incluyendo una unidad de control estándar (IRC), un sensor terrestre (ESA) y un conjunto de sensores solares de alta resolución (FSSA). [ 2 ]
El RCS se utilizó para generar potencia de propulsión para ajustes de actitud después del despliegue y órbita de control utilizando datos del AOCS. [ 2 ]
Transferencia de datos
ADEOS II transfirió datos hacia y desde Artemis y el Satélite de Prueba de Retransmisión de Datos (DRTS). La conexión con Artemis transfirió información a través de un enlace de banda Ka de 26 GHz (para datos de carga útil) y un enlace de banda S de 2 GHz (para datos de telemetría, seguimiento y control). [ 2 ]
Estas señales se transmitieron posteriormente al Centro de Observación de la Tierra (EOC) a través de estaciones de enlace de alimentación y la Estación Redu . ADEOS II también envió datos de la misión directamente a las estaciones de la NASA, que canalizaron la información a organismos como el EOC y las organizaciones proveedoras de sensores. [ 2 ]
Lanzamiento
La misión estaba programada originalmente para lanzarse a bordo de un vehículo de lanzamiento H-II en febrero de 2002. Esto se pospuso ya que la Comisión de Actividades Espaciales de Japón no realizaría el lanzamiento sin antes haber tenido tres misiones exitosas a bordo del nuevo vehículo de lanzamiento H-IIA . [ 13 ]
El satélite fue lanzado con éxito desde la plataforma YLP-1 del Centro Espacial de Tanegashima el 14 de diciembre de 2002, a bordo del H-IIA 202. [ 14 ] Otras cargas útiles a bordo incluían los microsatélites japoneses MicroLabsat y WEOS, así como el FedSat australiano . [ 15 ]
Falla
El 23 de octubre de 2003, el panel solar falló. A las 23:49 UTC, el satélite cambió a operación de "carga ligera" debido a un error desconocido. Esto tenía como objetivo apagar todos los equipos de observación para ahorrar energía. A las 23:55 UTC, las comunicaciones entre el satélite y las estaciones terrestres cesaron, sin que se recibiera más telemetría . [ 4 ] Los intentos posteriores de obtener datos de telemetría el 24 de octubre de 2003 (a las 00:25 y 02:05 UTC) también fracasaron. [ 16 ]
Investigación
Tras el fallo eléctrico, JAXA formó el equipo de investigación de anomalías de Midori II. El análisis de los datos recibidos antes de que cesaran las transmisiones mostró que la potencia de salida del panel solar había disminuido de 6 kW a 1 kW. El equipo de investigación comenzó a inspeccionar la misión para determinar si el fallo se debió a un mal funcionamiento técnico o a una erupción solar . [ 4 ]
Una hipótesis planteaba que los escombros habían impactado el arnés de alimentación del satélite entre el panel solar y el bus del satélite . El arnés era un núcleo de cables encerrado en un aislamiento multicapa . Se teorizó que el impacto de los escombros había provocado un arco eléctrico , [ 2 ] que es un ejemplo del efecto de carga de la nave espacial . [ 17 ]
La misión finalizó oficialmente a finales de octubre de 2003, y la JAXA admitió que la posibilidad de restablecer las operaciones del Midori II era extremadamente escasa. La misión, que había costado aproximadamente 70 mil millones de yenes (570 millones de dólares estadounidenses) [ 15 ], solo pudo recuperar unos 300 millones de yenes a través del seguro. [ 4 ]
Referencias
- ↑ "ADEOS 2 2002-056A 27597" . NASA. 28 de octubre de 2021. Consultado el 29 de octubre de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "ADEOS-II (Advanced Earth Observing Satellite-II) / Midori-II" . Directorio eoPortal de la ESA. 2021. Consultado el 29 de octubre de 2021 .
- ↑ "ADEOS-2" . NASA. Archivado del original el 27 de septiembre de 2010. Consultado el 30 de octubre de 2021 .
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- ↑ "Objetivo científico" . JAXA. 15 de noviembre de 1999. Consultado el 27 de septiembre de 2010 .
- 1 2 "Satélite avanzado de observación de la Tierra II" (PDF) . NASA GSFC. 2007. Archivado del original (PDF) el 9 de junio de 2010. Recuperado el 17 de septiembre de 2010 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Midori II (ADEOS II)" . Satellite News Digest. 2003. Archivado del original el 5 de octubre de 2011. Consultado el 17 de septiembre de 2010 .
- ↑ "AMSR" . NASA. 28 de octubre de 2021. Consultado el 30 de octubre de 2021 .
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Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "SeaWinds" . NASA. 28 de octubre de 2021. Consultado el 30 de octubre de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Misiones - SeaWinds en ADEOS II" . NASA JPL. 2002. Archivado del original el 20 de septiembre de 2010. Consultado el 29 de octubre de 2021 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "ADEOS 2 (Midori 2)" . Página espacial de Gunter . Consultado el 19 de septiembre de 2010 .
- 1 2 "Midori 2 (ADEOS 2) - Resumen" . Espacio y Tecnología. 2001. Archivado del original el 22 de junio de 2011. Recuperado el 17 de septiembre de 2010 .
- ↑ "Anomalía operacional con Midori-II" . JAXA. 25 de octubre de 2003. Archivado del original el 17 de junio de 2011. Consultado el 27 de septiembre de 2010 .
- ↑ "Comprendiendo los peligros potenciales de la carga de naves espaciales - NASA" . 12 de enero de 2017.
Enlaces externos
- Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (2007), Satélite Avanzado de Observación de la Tierra-II "Midori II" (ADEOS-II) , JAXA, archivado del original el 10 de enero de 2010 , recuperado el 18 de septiembre de 2010.
- satélites de observación terrestre de Japón
- Nave espacial lanzada en 2002
- Naves espaciales lanzadas por cohetes H-II
- Satélites abandonados orbitando la Tierra
- Satélites fabricados por Mitsubishi Electric