Kibō ( en japonés :きぼう; lit. ' Esperanza ' ) , también conocido como Módulo Experimental Japonés (JEM), es un módulo científico japonés para la Estación Espacial Internacional (ISS) desarrollado por JAXA . Es el módulo presurizado individual más grande de la ISS por volumen, acoplado al módulo Harmony , y el segundo módulo de estación espacial más grande jamás construido, después del núcleo del Skylab . Las dos primeras piezas del módulo se lanzaron enlas misiones del Transbordador Espacial STS-123 y STS-124 . El tercer y último componente se lanzó en la misión STS-127 . [ 1 ]
Componentes
En su configuración inicial, Kibō constaba de seis elementos principales: [ 2 ]
- Módulo presurizado (PM)
- Instalación expuesta (EF)
- Sección presurizada del módulo logístico experimental (ELM-PS)
- Sección expuesta del módulo logístico de experimentos (ELM-ES)
- Sistema de manipulación remota del Módulo Experimental Japonés (JEMRMS)
- Sistema de comunicación entre órbitas (ICS) [ 3 ]
Módulo presurizado

El Módulo Presurizado (MP) es el componente principal conectado a la escotilla de puerto de Harmony . Tiene forma cilíndrica y contiene veintitrés Estantes de Carga Útil Estándar Internacional (ISPR), diez de los cuales están dedicados a experimentos científicos, mientras que los trece restantes están dedicados a los sistemas y almacenamiento de Kibō. [ 4 ] Los estantes están colocados en un formato 6-6-6-5 a lo largo de las cuatro paredes del módulo. El extremo del MP tiene una esclusa de aire y dos escotillas con ventana. La instalación expuesta, el módulo de logística de experimentos y el sistema de manipulador remoto están conectados al MP. Es el lugar donde se realizan muchas de las conferencias de prensa que tienen lugar a bordo de la estación.
Instalación expuesta

La Instalación Expuesta (EF), también conocida como "Terraza", se encuentra fuera del cono del puerto del PM (que está equipado con una esclusa de aire). La EF tiene doce puertos de Unidad de Instalación Expuesta (EFU) que se conectan a los conectores de la Unidad de Interfaz de Carga Útil (PIU) en las unidades de intercambio de equipos de la EF (EF-EEU). Todas las cargas útiles de los experimentos están completamente expuestas al entorno espacial. Para el correcto funcionamiento de estos experimentos, la carga útil requiere una unidad de reemplazo orbital (ORU), que consta del sistema de energía eléctrica (EPS), comunicaciones y seguimiento (CT) y el sistema de control térmico (TCS). De las doce ORU, ocho son reemplazables por el JEMRMS, mientras que las otras cuatro son reemplazables durante una EVA .
Módulo de logística

El módulo de logística del experimento (ELM) incluye dos secciones:
- La sección presurizada (ELM-PS), también llamada JLP (sistema logístico japonés presurizado), es una extensión presurizada del módulo de procesamiento. Se utiliza como instalación de almacenamiento, proporcionando espacio para cargas útiles de experimentos, muestras y artículos de repuesto. [ 5 ]
- La sección no presurizada (externa) (ELM-ES) sirve como módulo de almacenamiento y transporte. Se utilizaba para transferir experimentos externos con el transbordador espacial . No se utiliza tras la retirada del transbordador. [ 6 ] [ 7 ]
Sistema de manipulación remota
El sistema manipulador remoto JEM (JEMRMS) es un brazo robótico de 10 m (33 pies) , montado en el cono de puerto del PM. Se utiliza para el mantenimiento del EF y para el traslado de equipos hacia y desde el ELM. La consola de control del JEMRMS se lanzó dentro del ELM-PS, y el brazo principal se lanzó con el PM. El pequeño brazo de precisión, de 2 m (6 pies 7 pulgadas) de longitud y que se acopla al efector final del brazo principal, se lanzó a bordo del HTV-1 en el vuelo inaugural de la nave espacial HTV . Una vez acoplado el HTV, la tripulación ensambló el pequeño brazo de precisión y lo desplegó fuera de la esclusa de aire para probarlo. El JEMRMS sujetó el brazo y lo desplegó para flexionar las articulaciones antes de guardarlo en el EF. [ 8 ] El extremo libre del JEMRMS puede utilizar el mismo tipo de dispositivos de agarre que utiliza el Canadarm2 . [ 9 ]
Sistema de comunicación entre órbitas
El Sistema de Comunicación Interórbita (ICS) consta de un bastidor de módulos de comunicación en el Módulo Presurizado (ICS-PM) y el módulo de antena que se acoplará a la Instalación Expuesta (ICS-EF). [ 10 ] Se utilizó para comunicarse con la estación terrestre a través del satélite de demostración de tecnología de comunicación DRTS "Kodama" de JAXA . Tras el desmantelamiento de DRTS en agosto de 2017, Kibō depende de la comunicación en banda Ku de la ISS a través del TDRSS de la NASA . El ICS-EF fue desechado mediante eyección a órbita en febrero de 2020 [ 11 ] y reingresó el 17 de marzo de 2023 [ 12 ] sobre Sacramento, California. [ 13 ]
Secuencia de lanzamiento
La NASA lanzó el complejo JEM en tres vuelos utilizando el transbordador espacial . El transbordador contaba con una gran bodega de carga que transportaba los módulos a la órbita junto con la tripulación. Esto contrasta con los módulos rusos, que se lanzan a la órbita mediante cohetes Proton de varias etapas y luego se acoplan automáticamente a la estación.
El 12 de marzo de 2007, el Módulo Logístico de Experimentos - Sección Presurizada (ELM-PS) llegó al Centro Espacial Kennedy (KSC) procedente de Japón . [ 14 ] Fue almacenado en la Instalación de Procesamiento de la Estación Espacial (SSPF) hasta su lanzamiento a órbita a bordo del Endeavour el 11 de marzo de 2008 como parte de la misión STS-123 . [ 15 ]
El 30 de mayo de 2003, el Módulo Presurizado (PM), el laboratorio principal, llegó al KSC desde Japón. [ 16 ] Se almacenó en el SSPF hasta su lanzamiento a órbita a bordo del Discovery el 31 de mayo de 2008 como parte de la misión STS-124 . [ 17 ] El 3 de junio de 2008, el PM se acopló al módulo Harmony . Al principio, el ELM-PS, la pequeña bodega de carga, se conectó a una ubicación temporal en Harmony y, posteriormente, el 6 de junio de 2008, se trasladó a su ubicación de atraque final en la parte superior (cenit) del laboratorio principal.
La Instalación Expuesta (EF) y el Módulo Logístico de Experimentos - Sección Externa (ELM-ES) llegaron al KSC el 24 de septiembre de 2008. [ 18 ] Los dos elementos fueron lanzados en el Endeavour el 15 de julio de 2009 como parte de la misión STS-127 . [ 19 ] El ELM-ES fue traído de regreso a la Tierra al final de la misión. El ensamblaje de la EF se completó durante la quinta caminata espacial de la misión. [ 20 ]
Presupuesto


Kibō es el módulo individual más grande de la ISS:
- Módulo presurizado [ 22 ]
- Longitud: 11,19 metros (36,7 pies)
- Diámetro: 4,39 metros (14,4 pies)
- Masa: 15.900 kilogramos (35.100 libras)
- Fecha de lanzamiento: 31 de mayo de 2008
- Módulo de logística del experimento - Sección presurizada [ 23 ]
- Longitud: 4,21 metros (13,8 pies)
- Diámetro: 4,39 metros (14,4 pies)
- Masa: 8.386 kilogramos (18.488 libras)
- Fecha de lanzamiento: 11 de marzo de 2008

- Instalación expuesta [ 24 ]
- Longitud: 4 metros (13 pies)
- Diámetro: 5,6 metros (18 pies)
- Altura: 5 metros (16 pies)
- Masa: 4.000,685 kilogramos (8.820,00 lb)
- Fecha de lanzamiento: 15 de julio de 2009
- Brazo robótico [ 24 ] [ 25 ]
- Brazo principal (AM)
- Longitud: 10 metros (33 pies)
- Masa: 780 kilogramos (1720 libras)
- Capacidad de manipulación: Máx. 7000 kg (Tamaño de la carga útil: 1,85 m x 1,0 m x 0,8 m / Peso: menos de 500 kg )
- Brazo fino pequeño (SFA)
- Longitud: 2,2 metros (7 pies 3 pulgadas)
- Masa: 190 kilogramos (420 lb)
- Capacidad de manipulación: Máx. 80 kg con modo de control de conformidad, Máx. 300 kg sin modo de control de conformidad (tamaño de la ORU: 0,62 x 0,42 x 0,41 m / peso: 80 kg máx.)
- Brazo principal (AM)
El módulo y todos sus accesorios integrados fueron fabricados en el Centro Espacial de Tsukuba, en Japón. Está hecho de acero inoxidable, titanio y aluminio.
Experimentos en Kibō


Experimentos externos actuales
Fuente: [ 26 ]
- MAXI – Astronomía de rayos X de 0,5 a 30 keV . [ 27 ] Ranura de instalación expuesta 1.
- STP-H9 - SWELL (Space Wireless Energy Laser Link), una carga útil de prueba para comunicaciones láser , continuación de OPALS , analizador electrostático de propulsión eléctrica , un dispositivo de prueba que demostrará el re-impulso mediante propulsión iónica , instrumento de detección de radiación de neutrones del NRL, experimento de protección iónica de voltaje variable del NRL, ECLIPSE (experimento para caracterizar la ionosfera inferior y la producción de E esporádica), Glowbug , detector de rayos cósmicos construido en conjunto con la NASA, un experimento que estudiará los rayos cósmicos durante dos años, SpaceCube Edge Node Intelligent Collaboration , un experimento construido por el Centro Goddard de la NASA que estudiará microchips e inteligencia artificial expuestos al vacío del espacio, y SOHIP , un generador de imágenes hiperespectrales construido por los Laboratorios Livermore que estudiará la atmósfera durante dos años. El puerto Slot 7 de la instalación expuesta originalmente albergaba HREP y GEDI , que se reubicó en Slot 6 y se puso en hibernación. [ 28 ] Se trasladó al espacio 2 en septiembre de 2025. [ 29 ]
- OCO-3 – Monitoreo del dióxido de carbono en la atmósfera terrestre utilizando un repuesto de vuelo de OCO-2 . [ 30 ] Reubicado de nuevo en la ranura 3 y puesto en hibernación.
- NREP – Plataforma externa Nanoracks, en el espacio 4.
- i-SEEP – Plataforma experimental expuesta pequeña reemplazable por IVA (JAXA). Montada en la ranura de instalación expuesta 5. [ 31 ] Es una plataforma para soportar cargas útiles pequeñas a medianas (menos de 200 kg). Los experimentos en la plataforma i-SEEP son HDTV-EF2 (desde 2017), GPSR/Wheel, [ 32 ] SOLISS (desde 2019, retirado en 2023 y almacenado) y SeCRETS. [ 33 ]
- GEDI – Investigación de la dinámica del ecosistema global en la ISS. El espacio para instalaciones expuesto 6 permanece en hibernación hasta quese retire el STP-H8 y se instale el MOLI . El puerto albergaba originalmente el ICS-EF y, temporalmente, el CREAM hasta que se trasladó al espacio 13 en el techo del módulo logístico y se puso en hibernación.
- Carga útil STP Houston 8 : COWVR y TEMPEST [ 34 ] Lanzada en SpaceX CRS-24 en 2021. El puerto Slot 2 de la instalación expuesta originalmente albergaba CREAM , que fue trasladada al Slot 13 en el techo y almacenada en hibernación. Trasladada al Slot 7 en septiembre de 2025. [ 29 ]
- HISUI – Hyperspectral Imager Suite ( METI ) reemplazo de HREP que finalizó su misión en 2017. [ 35 ] El puerto Exposed Facility Slot 8 originalmente albergaba MCE .
- CALET – Telescopio Electron Calorimétrico (JAXA), observación de rayos cósmicos de alta energía. Lanzado a bordo del Kounotori 5 (HTV-5). [ 36 ] Masa: 2500 kg. [ 37 ] El puerto Ranura 9 de la Instalación expuesta originalmente albergaba SEDA-AP .
- ECOSTRESS – Experimento de radiómetro térmico espacial para ecosistemas en la estación espacial. [ 38 ] El puerto de la ranura 10 de la instalación expuesta originalmente albergaba el ELM-ES y la paleta de transferencia HTV.
- i-SEEP2 - Plataforma experimental expuesta pequeña reemplazable por IVA 2 [ 39 ] Ranura de instalación expuesta 11.
- i-SEEP3B en la ranura 12. [ 40 ]
- CREAM – Experimento de Energía y Masa de Rayos Cósmicos. Lanzado en SpaceX CRS-12 en 2017. Inicialmente en la Ranura de Instalación Expuesta 2. Trasladado a la Ranura 7 en 2021 [ 41 ] y de vuelta a la Ranura 2 en 2023 para dejar espacio para STP Houston 9. El Módulo Logístico Ranura 13 está en hibernación hasta que se retire STP-H9, momento en el que volverá a la Ranura 2.
- ExHAM 1 y 2 – Mecanismo de fijación de pasamanos de instalación externa (JAXA). [ 42 ] Montado en la cubierta en los pasamanos en las ubicaciones de proa y popa junto a las ranuras 7 y 10.
Experimentos externos anteriores
Desorbitado con Kounotori 5 (HTV-5):
- SMILES – Observa y monitorea líneas de emisión de ondas submilimétricas muy débiles de moléculas de gases traza en la estratosfera. [ 43 ]
- MCE – Equipo Consolidado Multimisión (NASA).
Desorbitado con SpaceX CRS-15:
- HREP – Generador de imágenes hiperespectrales para el océano costero (HICO) y carga útil experimental del sistema de detección atmosférica e ionosférica remota (RAIDS). [ 44 ]
Desorbitado con SpaceX CRS-17:
- CATS – Sistema de transporte de nubes y aerosoles (LiDAR, NASA). [ 45 ] Originalmente ubicado en el Slot 5, será reemplazado por MOLI .
Lanzado a órbita por el brazo robótico de la ISS: [ 46 ] [ 47 ]
- SEDA-AP – Equipo de adquisición de datos del entorno espacial con carga útil adjunta. Mide neutrones, plasma, iones pesados y partículas ligeras de alta energía en la órbita de la estación.
- ICS-EF – Sistema de Comunicación Interórbita - Instalación Expuesta, sistema de comunicación japonés. Originalmente en la Ranura 7 de la Instalación Expuesta. [ 48 ]
- ILLUMA-T – Carga útil de comunicación láser. Originalmente en el puerto Slot 3 de la Instalación Expuesta albergaba originalmente SMILES y OCO 3. [ 49 ]
Experimentos internos actuales
Japonés:
- RYUTAI Rack流体(りゅうたい, ryūtai ; fluido) – Instalación de Experimentos de Física de Fluidos (FPEF), Instalación de Observación de Cristalización de Soluciones (SCOF), Instalación de Investigación de Cristalización de Proteínas (PCRF), Unidad de Procesamiento de Imágenes (IPU)
- SAIBO Rack細胞(さいぼう, saibō ; cell) - Instalación de experimentos de biología celular (CBEF), Clean Bench (CB)
- KOBAIRO Rack勾配炉(こうばいろ, kōbairo ) – Horno de calentamiento por gradiente (GHF)
- MPSR-1 – Rack de carga útil pequeña multipropósito-1
- MPSR-2 – Bastidor multipropósito de carga útil pequeña-2, que aloja el horno de levitación electrostática (ELF)
Americano:
- Rack EXPRESS 4 – Controlador de temperatura de muestras biotecnológicas (BSTC), módulo de suministro de gas (GSM), sistema de medición de aceleración espacial-II (SAMS-II), controlador de temperatura de muestras biotecnológicas (BSTC), Nanoracks NanoLab
- Estantería EXPRESS 5
- MELFI-1 – dos estantes congeladores de −80°
- Caja de guantes para ciencias biológicas (LSG)
- Mochii – Microscopio electrónico de barrido espectroscópico (SEM) Instalación del Laboratorio Nacional [ 50 ]
Experimentos planificados
- MOLI – Lidar y generador de imágenes de observación de múltiples huellas (JAXA) (externo)
- JEM-EUSO (interno)
Regiones
Módulo presurizado
Módulo de logística experimental - Sección presurizada
Instalación expuesta
Módulo de logística experimental - Sección expuesta
Sistema de manipulación remota
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Módulo Experimental Japonés ( Kibō ) en JAXA.jp
- Kibo (módulo de la ISS)
- Programa espacial de Japón
- Laboratorios en Japón
- Nave espacial lanzada en 2008.
- Naves espaciales lanzadas por el transbordador espacial
- Módulos de la Estación Espacial Internacional