La Red de Vigilancia Espacial de los Estados Unidos ( SSN ) detecta, rastrea, cataloga e identifica objetos artificiales que orbitan la Tierra , como satélites activos/inactivos , restos de cohetes o desechos de fragmentación . El sistema es responsabilidad del Comando Espacial de los Estados Unidos y está operado por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Sus funciones son:
- Predecir cuándo y dónde un objeto espacial en descomposición reingresará a la atmósfera terrestre ;
- Evitar que un objeto espacial que regresa y que, a simple vista, parece un misil, active una falsa alarma en los sensores de alerta de ataques con misiles de Estados Unidos y otros países;
- Representa gráficamente la posición actual de los objetos espaciales y traza sus trayectorias orbitales previstas;
- Detectar nuevos objetos artificiales en el espacio;
- Mapear correctamente los objetos que viajan en órbita terrestre ;
- Elaborar un catálogo continuo de objetos espaciales artificiales;
- Determinar la propiedad de un objeto que reingresa al espacio;
La Red de Vigilancia Espacial incluye sensores electroópticos, de radiofrecuencia (RF) pasiva y de radar, tanto dedicados como complementarios y de apoyo. Proporciona catalogación e identificación de objetos espaciales, alerta de ataques a satélites, notificación oportuna a las fuerzas estadounidenses sobre el sobrevuelo de satélites, vigilancia de tratados espaciales y recopilación de inteligencia científica y técnica . El continuo aumento de la población de satélites y desechos orbitales, así como la creciente diversidad de trayectorias de lanzamiento, órbitas no estándar y altitudes geoestacionarias, exige una modernización continua de la SSN para satisfacer las necesidades actuales y futuras y garantizar su mantenimiento rentable. [ 1 ]
SPACETRACK también desarrolló las interfaces de sistema necesarias para el mando y control, la selección de objetivos y la evaluación de daños de un posible futuro sistema de armas antisatélite (ASAT) estadounidense. En la Estación Óptica de Maui de la Fuerza Aérea (AMOS) se encuentra un Centro de Procesamiento de Información de Imágenes y una instalación de supercomputación .
Historia
1957–1963

El primer esfuerzo formalizado del gobierno estadounidense para catalogar satélites tuvo lugar en el Proyecto Space Track, posteriormente conocido como el Centro Nacional de Control de Vigilancia Espacial (NSSCC), ubicado en Hanscom Field en Bedford, Massachusetts . Los procedimientos utilizados en el NSSCC fueron descritos por primera vez en 1959 y 1960 por Wahl, [ 2 ] quien era el director técnico del NSSCC. En 1960, bajo el Proyecto Space Track, Fitzpatrick y Findley desarrollaron documentación detallada de los procedimientos utilizados en el NSSCC. [ 3 ] El Proyecto Space Track inició su historia de seguimiento de satélites entre 1957 y 1961.
Las primeras observaciones de satélites del programa Space Track se recopilaron en más de 150 sitios individuales, incluyendo estaciones de radar, cámaras Baker-Nunn , telescopios, receptores de radio y por ciudadanos que participaban en el programa Operation Moonwatch . Los individuos en estos sitios de Moonwatch registraron observaciones de satélites visualmente, pero existían numerosos tipos y fuentes de observación, algunos automatizados y otros solo semiautomatizados. Las observaciones se transmitieron al NSSCC por teletipo, teléfono, correo y mensajero personal. Allí, un analista de guardia redujo los datos y determinó las correcciones que debían hacerse a los elementos orbitales antes de utilizarlos para predicciones posteriores. Después de este análisis, las correcciones se introdujeron en una computadora IBM 709 que calculó los datos orbitales actualizados. Estos datos orbitales actualizados se utilizaron luego en otra fase del mismo programa informático para generar la efeméride geocéntrica . A partir de la efeméride geocéntrica, se calcularon tres productos diferentes que se enviaron de vuelta a las estaciones de observación para la planificación de futuras oportunidades de observación. [ 3 ]
Sistema de alerta temprana de misiles y vigilancia espacial durante la era Eisenhower.
El lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética generó en el gobierno estadounidense la necesidad de mejorar el seguimiento de objetos en el espacio mediante el Sistema de Seguimiento Espacial (STS). El primer sistema estadounidense, Minitrack , ya existía en el momento del lanzamiento del Sputnik, pero Estados Unidos pronto descubrió que Minitrack no podía detectar ni rastrear satélites de forma fiable. La Armada estadounidense diseñó Minitrack para rastrear el satélite Vanguard , y siempre que los satélites cumplieran con el acuerdo internacional sobre frecuencias de transmisión satelital, Minitrack podía rastrear cualquier satélite. Sin embargo, los soviéticos optaron por no utilizar las frecuencias satelitales internacionales. De este modo, se hizo evidente una importante limitación de este sistema: Minitrack no podía detectar ni rastrear un satélite no cooperativo o pasivo. [ 4 ]
Paralelamente al uso de Minitrack, se emplearon las cámaras de seguimiento de satélites Baker-Nunn . Estos sistemas utilizaban telescopios Schmidt modificados de gran resolución para fotografiar e identificar objetos en el espacio. Las cámaras entraron en funcionamiento por primera vez en 1958 y, con el tiempo, operaron en emplazamientos de todo el mundo. En su apogeo, la Fuerza Aérea gestionaba cinco emplazamientos, la Real Fuerza Aérea Canadiense dos y el Observatorio Astrofísico del Instituto Smithsoniano otros ocho. El sistema Baker-Nunn, al igual que Minitrack, proporcionaba pocos datos en tiempo real y, además, estaba limitado a operaciones nocturnas con buen tiempo. [ 4 ]
Más allá de los problemas para adquirir datos sobre satélites, se hizo evidente que la red de seguimiento estadounidense pronto se vería desbordada por la enorme cantidad de satélites que siguieron al Sputnik y al Vanguard. La cantidad de datos de seguimiento de satélites acumulados requirió la creación o expansión de organizaciones y equipos para examinar y catalogar los objetos. La necesidad de información de detección y seguimiento en tiempo real para hacer frente a los lanzamientos de satélites soviéticos llevó, el 19 de diciembre de 1958, a que ARPA implementara la Orden Ejecutiva 50-59 para establecer una red de seguimiento espacial. Esta red de seguimiento espacial, Proyecto Shepherd, comenzó con el Centro de Filtro de Seguimiento Espacial en Bedford, Massachusetts , y una red operativa de defensa espacial (es decir, una red de alerta de misiles). ARDC asumió la misión de seguimiento espacial a finales de 1959 y, en abril de 1960, estableció el Centro Nacional Provisional de Control de Vigilancia Espacial en Hanscom Field , Massachusetts , para coordinar las observaciones y mantener los datos de los satélites. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa designó al Comando de Defensa Aeroespacial (ADCOM), anteriormente Comando de Defensa Aérea, como el principal usuario de los datos de seguimiento espacial. ADCOM formuló los primeros planes estadounidenses para la vigilancia espacial. [ 4 ]
Durante los años en que los misiles balísticos intercontinentales se desarrollaban como sistemas de armas de primera línea, se experimentaron y desplegaron numerosos sensores de detección y alerta de misiles como sensores operativos, y la mayoría de ellos aportaron datos de observación satelital en algún momento. Muchos han sido pasados por alto en las historias actuales y se justifica una investigación adicional. Entre estos se encontraban dos radares de detección y seguimiento de Trinidad; Laredo, Texas ; y Moorestown, Nueva Jersey . Otros sensores que realizaron o contribuyeron al seguimiento espacial, pero que aún no se incluyen en esta página, incluyen radares de seguimiento mecánico en las islas de Kaena Point , Antigua , Isla Ascensión , Estación Naval San Miguel y Atolón Kwajalein ; los tres sitios BMEWS ; los sitios Pave Paws ; los sitios de radar de alerta de misiles AN/FSS-7; los sitios de matriz de escaneo electrónico pasivo ; Cavalier, ND ; Eglin, FL ; Sistema de Vigilancia Espacial de Maui ; Globus II ; Estación Aérea San Vito dei Normanni ; TOS/CROSS; y Laboratorio Lincoln del MIT .
Sistema de vigilancia espacial de la Fuerza Aérea
El Sistema de Vigilancia Espacial de la Fuerza Aérea (AFSSS), también conocido como la "valla espacial", era una red de radares de muy alta frecuencia ubicada en sitios del sur de los Estados Unidos (desde California hasta Georgia ), con un centro de procesamiento de datos centralizado en el Comando de Operaciones Espaciales y de Redes Navales en Dahlgren, Virginia . El AFSSS comenzó como el sistema de Vigilancia Espacial de la Armada (SPASUR) en 1961 (posteriormente renombrado NAVSPASUR). Fue transferido a la Fuerza Aérea en 2004 y renombrado AFSSS. La "valla" era operada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ( Destacamento 1 del 20.º Escuadrón de Control Espacial ).
El Sistema de Detección y Reconocimiento de Satélites (anteriormente conocido como NSSS) alcanzó su capacidad operativa inicial en 1961. El papel de la "barrera" se amplió. El sistema detectaba objetos espaciales provenientes de nuevos lanzamientos, maniobras de objetos existentes, fragmentación de objetos existentes y proporcionaba datos a los usuarios a partir de su catálogo de objetos espaciales. En este catálogo se mantenían los parámetros orbitales de más de 10 000 objetos, información que ahora utilizan la NASA, agencias meteorológicas y agencias extranjeras aliadas. Esta información es esencial para calcular la información de prevención de colisiones y evitar conflictos entre las ventanas de lanzamiento y los objetos espaciales en órbita conocidos.
El 21.er Ala Espacial cerró el Sistema de Vigilancia Espacial de la Fuerza Aérea el 1 de octubre de 2013 citando limitaciones de recursos causadas por el recorte presupuestario . [ 5 ] Se está construyendo una nueva valla espacial de banda S en el atolón de Kwajalein . [ 6 ] [ 7 ]
Catálogo espacial de EE. UU.
Desde 1957, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) ha mantenido una base de datos de estados de satélites conocida como Catálogo de Objetos Espaciales o simplemente Catálogo Espacial. El lanzamiento del Sputnik 1 se registró como la segunda entrada en la base de datos, y su cohete propulsor como la primera. Estos estados de satélites se actualizan periódicamente con observaciones de la Red de Vigilancia Espacial, una red globalmente distribuida de sistemas de seguimiento óptico, de radar e interferométricos. Para el año 2024, el número de objetos catalogados superaba los 31 000. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
Para mantener estos catálogos se utilizan diferentes teorías astrodinámicas . La teoría de Perturbaciones Generales (GP) proporciona una solución analítica general de las ecuaciones de movimiento de los satélites. Los elementos orbitales y sus derivadas parciales asociadas se expresan como desarrollos en serie en función de las condiciones iniciales de estas ecuaciones diferenciales . Las teorías GP funcionaban eficientemente en las primeras máquinas de computación electrónica y, por lo tanto, se adoptaron como la teoría principal para la determinación de la órbita del Catálogo Espacial. Es necesario realizar suposiciones para simplificar estas teorías analíticas, como la truncación del potencial gravitatorio de la Tierra a unos pocos términos armónicos zonales . La atmósfera se suele modelar como un campo de densidad esférico y estático que decae exponencialmente . Las influencias de terceros cuerpos y los efectos de resonancia se modelan parcialmente. Aumentar la precisión de la teoría GP generalmente requiere importantes esfuerzos de desarrollo. [ 8 ]
La NASA mantiene bases de datos civiles de elementos orbitales GP, también conocidos como elementos de dos líneas de la NASA o del NORAD . Los conjuntos de elementos GP son conjuntos de elementos "promedio" a los que se les han eliminado características periódicas específicas para mejorar el rendimiento de la predicción a largo plazo, y requieren software especial para reconstruir la trayectoria comprimida . [ 8 ]
Sitios de radar de Shemya y Diyarbakir
Los radares AN/FPS-17 y AN/FPS-80 se instalaron en la isla Shemya , en las islas Aleutianas, frente a la costa de Alaska, en la década de 1960 para rastrear las pruebas de misiles soviéticos y apoyar el Sistema de Seguimiento Espacial de la Fuerza Aérea. En julio de 1973, Raytheon ganó un contrato para construir un sistema llamado " Cobra Dane " en Shemya. Designado como AN/FPS-108, Cobra Dane reemplazó a los radares AN/FPS-17 y AN/FPS-80. Cobra Dane entró en funcionamiento en 1977 y su misión principal era monitorear las pruebas soviéticas de misiles lanzados desde el suroeste de Rusia hacia la península siberiana de Kamchatka. Este gran radar de matriz de fase de una sola cara fue el más potente jamás construido.
El FPS-80 era un radar de seguimiento y el FPS-17 un radar de detección de misiles soviéticos. Ambos formaban parte del Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos ( BMEWS ). El radar de detección de gran tamaño (AN/FPS-17) entró en funcionamiento en 1960. En 1961, se construyó cerca el radar de seguimiento AN/FPS-80. Estos radares fueron desactivados en la década de 1970.
El emplazamiento de radar de recopilación de inteligencia de la base aérea de Diyarbakır constaba finalmente de un radar de detección (FPS-17) y un radar de seguimiento mecánico (FPS-79). Los radares de Pirinclik eran operados por el 19.º Escuadrón de Vigilancia . El radar FPS-17 alcanzó la capacidad operativa inicial el 1 de junio de 1955 y el FPS-79 en 1964. Ambos radares operaban en una frecuencia UHF (432 MHz). Si bien su tecnología mecánica les limitaba, los dos radares de Pirinclik ofrecían la ventaja de rastrear dos objetos simultáneamente en tiempo real. Su ubicación cerca del sur de la antigua Unión Soviética lo convertía en el único sensor terrestre capaz de rastrear las desorbitaciones reales de objetos espaciales rusos. Además, el radar de Pirinclik era el único sensor de espacio profundo del hemisferio oriental que operaba las 24 horas del día. Las operaciones de radar en Pirinclik finalizaron en marzo de 1997.
AN/FPS-17
Con la Unión Soviética aparentemente haciendo rápido progreso en su programa de cohetes, en 1954 Estados Unidos comenzó un programa para desarrollar un radar de vigilancia de largo alcance. General Electric Heavy Military Electronics Division (HMED) en Syracuse, NY fue el contratista principal y Lincoln Laboratory fue un subcontratista. Este radar de detección, el AN/FPS-17 , fue concebido, diseñado, construido e instalado para operar en nueve meses. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] La primera instalación, designada AN/FPS-17(XW-1), estaba en Diyarbakir ( Pirinclik ), Turquía, para detectar lanzamientos soviéticos. Un segundo sistema, designado AN/FPS-17(XW-2), se instaló en Laredo AFS (aproximadamente 7 millas (11 km) al noreste de la Base de la Fuerza Aérea de Laredo ) en Texas, para rastrear cohetes lanzados desde White Sands, Nuevo México , y servir como banco de pruebas de radar. Un tercer sistema, denominado AN/FPS-17(XW-3), se instaló en la isla Shemya , Alaska, para detectar lanzamientos soviéticos. El FPS-17 de Diyarbakir entró en funcionamiento en junio de 1955, la instalación de Laredo en febrero de 1956 y la de Shemya en mayo de 1960. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Las dos primeras instalaciones se cerraron sin ser reemplazadas; la instalación de Shemya fue reemplazada por el radar Cobra Dane (AN/FPS-108). [ 16 ]
La antena FPS-17 presentaba un reflector fijo de sección toroidal parabólica que normalmente medía 53 m de alto y 34 m de ancho, e iluminado por una matriz de bocinas de alimentación de radar colocadas frente a él. Los transmisores operaban en la banda VHF , emitiendo pulsos a frecuencias entre aproximadamente 180 y 220 MHz. [ 17 ] El FPS-17 era único porque, a diferencia de la mayoría de los tipos de radar, la versión de cada sitio difería de las demás. Las diferencias incluían el equipo transmisor, el tamaño y el número de reflectores, y el número y la disposición de las bocinas de alimentación. Además, el FPS-17 fue el primer sistema de radar operativo en emplear técnicas de compresión de pulsos. [ 18 ] Había dos antenas AN/FPS-17 en Diyarbakir , Turquía, una antena en Laredo y tres en Shemya , en las Aleutianas . [ 12 ] [ 17 ]
AN/FPS-79
La antena original del FPS-79 en Diyarbakir tenía una característica única que mejoraba su utilidad para el seguimiento espacial. Una bocina de alimentación de enfoque variable proporcionaba un haz ancho para la detección y un haz estrecho para el seguimiento. Dicha antena fue reemplazada por una nueva antena y pedestal en 1975. Se utilizó compresión de pulsos para mejorar tanto la ganancia como la resolución de la antena parabólica de 11 metros (35 pies) . La dirección era mecánica; el FPS-79 tenía un alcance de 39 000 kilómetros (24 000 millas) . El sitio del radar cerró en 1997.
Tras orbitar la Tierra en un estado aparentemente inactivo durante 9 meses, el 13 de noviembre de 1986, la tercera etapa del cohete Ariane del SPOT 1 se separó violentamente en unos 465 fragmentos detectables, la desintegración de satélite más grave registrada hasta entonces antes de 2007.
Aunque la nube de escombros no pasó sobre el territorio continental de Estados Unidos hasta más de 8 horas después, el personal del Centro de Vigilancia Espacial (SSC) en el Complejo de Cheyenne Mountain en Colorado Springs, Colorado, informó que el radar estadounidense FPS-79 en Pirinclik, Turquía, detectó los escombros a los pocos minutos de la fragmentación. [ 19 ]
Blue Nine y Blue Fox
Blue Nine se refiere a un proyecto que produjo el radar de seguimiento AN/FPS-79, fabricado por General Electric y utilizado con el sistema de inteligencia electromagnética (ELINT) 466L de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Blue Fox se refiere a una modificación del radar de seguimiento AN/FPS-80 a la configuración AN/FPS-80(M). Shemya, Alaska, 1964. Ambos sistemas incorporaban computadoras GE M236.
AN/FPS-80
Un radar de seguimiento mecánico con antena parabólica de 18 metros (60 pies) fabricado por General Electric. Desplegado en la isla Shemya, Alaska, como radar UHF y actualizado a banda L en 1964. Se utilizó como radar de seguimiento para las mediciones de la red Spacetrack una vez detectado el objetivo. Se empleó principalmente con fines de inteligencia para rastrear misiles rusos. El avanzado radar de matriz en fase FPS-108 Cobra Dane reemplazó a los radares FPS-17 y FPS-80 en 1977.
Red de vigilancia espacial

El comando realiza estas tareas a través de su Red de Vigilancia Espacial (SSN), compuesta por más de 30 radares terrestres y telescopios ópticos operados por el Ejército, la Armada y la Fuerza Espacial de EE. UU. en todo el mundo, además de 6 satélites en órbita. [ 20 ]
A fecha de 23 de junio de 2019 El catálogo creado con datos del SSN incluía 44 336 objetos, entre ellos 8 558 satélites lanzados a órbita desde 1957. [ 21 ] De ellos, 17 480 fueron rastreados activamente, mientras que 1 335 se perdieron. [ 22 ] El resto reingresó a la turbulenta atmósfera terrestre y se desintegró, o sobrevivió al reingreso e impactó la Tierra. El SSN suele rastrear objetos espaciales de 10 centímetros de diámetro (tamaño de una pelota de béisbol) o más grandes. [ 23 ]
La Red de Vigilancia Espacial (SSN) cuenta con numerosos sensores que proporcionan datos. Estos se dividen en tres categorías: sensores dedicados, sensores colaterales y sensores auxiliares. Tanto los sensores dedicados como los colaterales son operados por el USSPACECOM , pero mientras que los primeros tienen como objetivo principal adquirir datos de la SSN, los segundos obtienen datos de la SSN como objetivo secundario. Los sensores auxiliares no son operados por el USSPACECOM y generalmente realizan vigilancia espacial de forma colateral. Además, los sensores se clasifican como de seguimiento cercano a la Tierra (NE), que observan satélites, desechos espaciales y otros objetos en órbitas bajas, o de espacio profundo (DS), generalmente para asteroides y cometas .
- Sensores específicos
- Sitios terrestres de vigilancia electroóptica del espacio profundo (GEODSS)
- Telescopio de Vigilancia Espacial (SST)
- MOSS: un sistema de vigilancia electroóptica (EO) ubicado en la Base Aérea de Morón , España.
- radar GLOBUS II
- Radar de seguimiento espacial AN/FPS-85
- Sistema de vigilancia espacial de la Fuerza Aérea AN/FPS-133 , también conocido como Space Fence y su reemplazo Space Fence
- Satélites del Experimento Espacial de Trayectoria Media (MSX) / Satélites Visibles Basados en el Espacio (SBV)
- sensores colaterales
- El telescopio del Sistema de Vigilancia Espacial de Maui (MSSS) y del Sistema Electroóptico Avanzado (AEOS) está ubicado junto a una estación GEODSS en Maui , Hawái.
- Radar de imágenes satelitales de banda ultraancha Haystack (HUSIR), radar auxiliar Haystack (HAX) y radar Millstone Hill.
- Los radares ALTAIR y ALCOR en el sitio de pruebas de defensa contra misiles balísticos Ronald Reagan , en el atolón de Kwajalein.
- El radar de la zona de ascenso se encuentra en la zona de lanzamiento espacial oriental.
- Prototipo de radar terrestre (GBR-P), ubicado en el sitio de pruebas de defensa contra misiles balísticos Ronald Reagan, atolón de Kwajalein.
- Sensores auxiliares
Vigilancia electroóptica del espacio profundo desde tierra


El sistema de vigilancia electroóptica terrestre del espacio profundo , o GEODSS , es un sistema óptico que utiliza telescopios , cámaras de televisión de baja luminosidad y ordenadores. Sustituyó a un sistema anterior de seis cámaras Baker-Nunn de 20 pulgadas (510 mm) que utilizaban película fotográfica .
Existen tres emplazamientos operativos del sistema GEODSS que dependen del 20.º Escuadrón de Control Espacial :
- Socorro, Nuevo México 33°49′02″N 106°39′36″O / 33.8172°N 106.6599°O / 33.8172; -106.6599
- AMOS , Maui, Hawái 20°42′32″N 156°15′28″O / 20.7088°N 156.2578°O / 20.7088; -156.2578
- Diego García , Territorio Británico del Océano Índico 7°24′42″S 72°27′08″E / 7.41173°S 72.45222°E / -7.41173; 72.45222 .
En 1993 , una estación en Choe Jong San, Corea del Sur, fue clausurada debido a la contaminación atmosférica proveniente de la ciudad, las condiciones climáticas y los altos costos. Originalmente, se planeó que la quinta estación GEODSS operara desde una ubicación en Portugal , pero esta nunca se construyó.
El telescopio Moron Optical Space Surveillance (MOSS), un telescopio transportable de 22 pulgadas de apertura (560 mm) que contribuyó al sistema GEODSS, estuvo operativo en la Base Aérea de Morón, España ( 37°10′12″N 5°36′32″W / 37.170°N 5.609°W / 37.170; -5.609 ) desde 1997 hasta 2012.
GEODSS rastrea objetos en el espacio profundo , desde aproximadamente 4800 km (3000 millas) hasta más allá de las altitudes geoestacionarias . GEODSS requiere seguimiento nocturno y con buen tiempo debido a las limitaciones inherentes de un sistema óptico. Cada sitio cuenta con tres telescopios. Los telescopios tienen una apertura de 100 cm (40 pulgadas) y un campo de visión de dos grados. Los telescopios pueden "ver" objetos 10 000 veces más tenues de lo que el ojo humano puede detectar. Esta sensibilidad, junto con el fondo del cielo durante el día que enmascara la luz reflejada de los satélites, exige que el sistema opere de noche. Como con cualquier sistema óptico terrestre, la nubosidad y las condiciones meteorológicas locales influyen directamente en su eficacia. El sistema GEODSS puede rastrear objetos tan pequeños como una pelota de baloncesto a más de 32 000 km (20 000 millas) en el espacio o una silla a 56 000 km (35 000 millas) , y es una parte vital de la Red de Vigilancia Espacial del USSPACECOM . Cada estación GEODSS rastrea aproximadamente 3000 objetos por noche, de un total de 9900 objetos que se rastrean y registran regularmente. Los objetos que cruzan la órbita de la Estación Espacial Internacional (EEI) a menos de 32 km (20 millas ) provocan que la EEI ajuste su órbita para evitar una colisión. El objeto más antiguo rastreado es el Objeto n.° 4 ( Vanguard 1 ), lanzado en 1958.
Sensor visible basado en el espacio (SBV)
El SSN incluía un sensor espacial, el sensor Space-Based Visible (SBV), que fue puesto en órbita a bordo del satélite Midcourse Space Experiment ( MSX ), lanzado por la Organización de Defensa contra Misiles Balísticos en 1996. Fue retirado del servicio el 2 de junio de 2008. [ 24 ]
El satélite pionero del Sistema de Vigilancia Espacial Basada en el Espacio ( SBSS , por sus siglas en inglés) ahora realiza la misión que antes llevaba a cabo el satélite MSX SBV.
El satélite militar canadiense Sapphire , lanzado en 2013, también aporta datos al SSN. [ 25 ]
Servicios civiles
El USSPACECOM se interesa principalmente en los satélites activos, pero también realiza el seguimiento de la basura espacial . A medida que aumentó el número de desechos espaciales y el valor de los satélites en el espacio, se ha vuelto importante proteger la actividad económica civil y ayudar a los operadores de satélites a evitar colisiones con desechos. En 2010, el USSTRATCOM recibió autorización para proporcionar servicios de conocimiento de la situación espacial a actores comerciales y extranjeros. [ 20 ] A partir de 2019, se proporcionan los siguientes servicios: datos de posición de todos los objetos rastreados, evaluación de conjunciones, apoyo para la eliminación/fin de vida útil y más a través del sitio web space-track.org. [ 26 ]
Véase también
- Sistema de vigilancia espacial de la Fuerza Aérea
- Observatorio Óptico y de Supercomputación de la Fuerza Aérea de Maui
- Capacidad avanzada de radar para el espacio profundo
- Programa de Conciencia Situacional Espacial , el programa de seguimiento de objetos cercanos a la Tierra y desechos espaciales de la Agencia Espacial Europea.
- Síndrome de Kessler
- Observación por satélite
- desechos espaciales
- Rusia :
- Estación de reconocimiento de objetos espaciales Krona y Krona-N , instalaciones rusas de vigilancia espacial basadas en telescopios y radares.
- Okno y Okno-S , instalaciones rusas de vigilancia espacial basadas en telescopios.
- Centro Principal de Inteligencia Espacial , sede de la red de vigilancia espacial del ejército ruso, SKKP.
Referencias
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Un diámetro de 10 centímetros o "tamaño de una pelota de sóftbol" es el tamaño mínimo típico de objeto que los sensores actuales pueden rastrear y que
18 SPCS
mantiene en su catálogo.
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Enlaces externos
- El sitio web de Space-Track
- Vigilancia espacial del Comando Estratégico de los Estados Unidos
- El boletín trimestral Orbital Debris News ofrece información sobre algunos de los últimos acontecimientos en la investigación de desechos orbitales.
- "Hoja informativa de la Fuerza Aérea" . Consultado el 17 de junio de 2010 .
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- Red de Vigilancia Espacial de los Estados Unidos
- Equipamiento de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos
- Programas de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos
- Establecimientos en Estados Unidos en 1957
- Programa espacial de los Estados Unidos
- Redes de radar