La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial ( JAXA ) [ b ] es la operadora del programa espacial japonés y la agencia nacional de investigación aeronáutica de Japón . Se formó en 2003 mediante la fusión del Instituto de Ciencias Espaciales y Astronáuticas , el Laboratorio Aeroespacial Nacional de Japón y la Agencia Nacional de Desarrollo Espacial de Japón .
JAXA ha llevado a cabo misiones que incluyen el orbitador lunar SELENE , el módulo de aterrizaje lunar y los rovers SLIM , y las misiones de asteroides Hayabusa . Hayabusa trajo muestras de un asteroide en 2010, mientras que Hayabusa2 desplegó rovers en la superficie de un asteroide. Akatsuki estudió Venus desde la órbita entre 2015 y 2024. IKAROS probó la propulsión de vela solar en el espacio interplanetario. BepiColombo , lanzada conjuntamente con la Agencia Espacial Europea en 2018, es una misión a Mercurio . La misión Martian Moons eXploration está programada para lanzarse en diciembre de 2026 y tiene previsto traer muestras de Fobos .
JAXA opera el H3 , un vehículo de lanzamiento de carga media , desde el Centro Espacial de Tanegashima , y el Epsilon S , un vehículo de lanzamiento de carga pequeña , desde el Centro Espacial de Uchinoura . JAXA es una de las cinco agencias espaciales que participan en el programa de la Estación Espacial Internacional (EEI). Desarrolló Kibō , el módulo más grande de la estación, y desde 2009 ha abastecido regularmente a la EEI utilizando las naves de carga HTV y, posteriormente, HTV-X . Desde 1992, once miembros del Cuerpo de Astronautas de JAXA han volado a bordo de las naves espaciales Space Shuttle , Soyuz y Dragon 2 , principalmente en misiones a la EEI.
Historia

El 1 de octubre de 2003, tres organizaciones se fusionaron para formar la nueva JAXA: el Instituto Japonés de Ciencias Espaciales y Astronáuticas (ISAS), el Laboratorio Aeroespacial Nacional de Japón (NAL) y la Agencia Nacional de Desarrollo Espacial de Japón (NASDA). JAXA se constituyó como una institución administrativa independiente bajo la tutela del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) y el Ministerio del Interior y Comunicaciones (MIC). [ 2 ]
Antes de la fusión, ISAS se encargaba de la investigación espacial y planetaria, mientras que NAL se centraba en la investigación aeronáutica. ISAS había cosechado grandes éxitos en su programa espacial en el campo de la astronomía de rayos X durante las décadas de 1980 y 1990. Otra área de éxito para Japón ha sido la interferometría de muy larga base (VLBI) con la misión HALCA . También se lograron éxitos en la observación solar y la investigación de la magnetosfera , entre otras áreas.
NASDA, fundada el 1 de octubre de 1969, desarrolló cohetes y satélites, y también construyó el Módulo Experimental Japonés . La antigua sede de NASDA se ubicaba en el actual emplazamiento del Centro Espacial de Tanegashima , en la isla de Tanegashima , a 115 kilómetros al sur de Kyūshū . NASDA se dedicaba principalmente a la tecnología de satélites de comunicaciones. Sin embargo, dado que el mercado satelital de Japón está completamente abierto, la primera vez que una empresa japonesa ganó un contrato para un satélite de comunicaciones civil fue en 2005. Otro de los principales objetivos de NASDA es la observación del clima terrestre. NASDA también entrenó a los astronautas japoneses que volaron con los transbordadores espaciales estadounidenses . [ 3 ]
La Ley Básica del Espacio se aprobó en 2008, y la jurisdicción de JAXA pasó del MEXT al Cuartel General Estratégico para el Desarrollo Espacial (SHSD) en el Gabinete , dirigido por el Primer Ministro . En 2016, el Gabinete creó la Secretaría Nacional de Política Espacial (NSPS). [ 4 ]
JAXA recibió el premio John L. "Jack" Swigert Jr. de la Space Foundation a la exploración espacial en 2008. [ 5 ]
La planificación de misiones de investigación interplanetarias puede llevar muchos años. Debido al tiempo transcurrido entre estos eventos interplanetarios y el momento de la planificación de la misión, se pueden perder oportunidades para obtener nuevos conocimientos sobre el cosmos. Para evitarlo, JAXA comenzó a realizar misiones más pequeñas y rápidas a partir de 2010.
En 2012, una nueva legislación amplió el ámbito de actuación de JAXA, que antes se limitaba a fines pacíficos, para incluir algunos desarrollos espaciales militares, como los sistemas de alerta temprana de misiles. El control político de JAXA pasó del MEXT a la Oficina del Gabinete del Primer Ministro a través de una nueva Oficina de Estrategia Espacial. [ 6 ]
En julio de 2026, JAXA y la Agencia Espacial Nacional de Singapur (NSAS) firmaron un memorando de cooperación en SPACETIDE 2026 en Tokio , el primer acuerdo bilateral entre agencias espaciales de Japón y Singapur. [ 7 ] El acuerdo abarca el intercambio de información y la cooperación en tecnología y aplicaciones espaciales, ciencia y exploración espacial, desarrollo industrial, educación y asuntos normativos y de políticas. Las agencias también acordaron apoyar las alianzas comerciales a través del Marco de Promoción Empresarial Cofinanciado de JAXA, en virtud del cual Singapur se convirtió en el tercer socio internacional después del Reino Unido y Francia. [ 8 ]
Presidentes
- Shuichiro Yamanouchi (2003-2004)
- Keiji Tachikawa (2004-2013)
- Naoki Okumura (2013-2018)
- Hiroshi Yamakawa (2018-presente)
cohetes

A partir de 2026JAXA opera el H3 , un vehículo de lanzamiento de carga media , desde el Centro Espacial de Tanegashima y el Epsilon S , un vehículo de lanzamiento de carga pequeña , desde Uchinoura . Para experimentos en la atmósfera superior, JAXA utiliza la serie S de cohetes sonda .
Históricamente, Japón también ha operado las familias de cohetes HI , H-II , H-IIA , H-IIB , JI , NI , N-II , y Lambda y Mu .
Desarrollo de lanzamiento


Japón lanzó su primer satélite, Ohsumi , en 1970, utilizando el cohete L-4S de ISAS . Antes de la fusión, ISAS utilizaba la familia de pequeños cohetes Mu de combustible sólido, mientras que NASDA desarrollaba lanzadores más grandes de combustible líquido. Al principio, NASDA utilizó modelos estadounidenses bajo licencia. [ 9 ]
El primer modelo de vehículo de lanzamiento de combustible líquido desarrollado en Japón fue el H-II , presentado en 1994. NASDA desarrolló el H-II con dos objetivos: poder lanzar satélites utilizando únicamente su propia tecnología, como el ISAS, y mejorar drásticamente su capacidad de lanzamiento con respecto a los modelos licenciados anteriores. Para lograr estos dos objetivos, se adoptó un ciclo de combustión por etapas para el motor de la primera etapa, el LE-7 . La combinación del motor de primera etapa con ciclo de combustión de hidrógeno líquido de dos etapas y los propulsores de cohete sólido se mantuvo en sus sucesores, el H-IIA y el H-IIB, y se convirtió en la configuración básica de los vehículos de lanzamiento de combustible líquido de Japón durante 30 años, desde 1994 hasta 2024. [ 9 ]
En 2003, se formó JAXA mediante la fusión de las tres agencias espaciales de Japón para optimizar el programa espacial japonés. JAXA asumió las operaciones del vehículo de lanzamiento de combustible líquido H-IIA , el vehículo de lanzamiento de combustible sólido MV y varios cohetes de observación de cada agencia. El H-IIA es un vehículo de lanzamiento que mejoró la fiabilidad y redujo los costes gracias a importantes mejoras con respecto al H-II, y el MV era el vehículo de lanzamiento de combustible sólido más grande del mundo en ese momento. [ 9 ]
En noviembre de 2003, el primer lanzamiento de JAXA tras su inauguración, el H-IIA n.º 6, fracasó, pero todos los demás lanzamientos del H-IIA fueron exitosos, y hasta junio de 2025, el H-IIA había realizado con éxito 48 de sus 49 lanzamientos. JAXA puso fin a las operaciones del H-IIA retirándolo con el vuelo n.º 50, que se lanzó el 28 de junio de 2025. [ 10 ]
JAXA operó el H-IIB , una versión mejorada del H-IIA, desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2020 y lanzó con éxito el vehículo de transferencia H-II seis veces. Esta nave de carga fue responsable del reabastecimiento del módulo experimental japonés Kibo en la Estación Espacial Internacional . [ 11 ]
Para poder lanzar misiones más pequeñas, JAXA desarrolló un nuevo cohete de combustible sólido, el Epsilon, como reemplazo del MV , que ya no se utiliza . El primer vuelo tuvo lugar con éxito en 2013. Hasta la fecha, el cohete ha volado seis veces, con un solo fallo en el lanzamiento.
En enero de 2017, JAXA intentó, sin éxito, poner en órbita un satélite en miniatura a bordo de uno de sus cohetes de la serie SS520. [ 12 ] Un segundo intento, el 2 de febrero de 2018, tuvo éxito, logrando poner en órbita terrestre un CubeSat de cuatro kilogramos. El cohete, conocido como SS-520-5, es el lanzador orbital más pequeño del mundo. [ 13 ]
En 2023, JAXA comenzó a operar el H3 , que reemplazará al H-IIA y al H-IIIB; el H3 es un vehículo de lanzamiento de combustible líquido desarrollado a partir de un diseño completamente nuevo como el H-II, en lugar de una mejora como el H-IIA y el H-IIB, que se basaban en el H-II. El objetivo del diseño del H3 es aumentar la capacidad de lanzamiento a un menor costo que el H-IIA y el H-IIB. Para lograr esto, se utilizó por primera vez en el mundo un ciclo de purga de expansor para la primera etapa del motor. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
Misiones lunares e interplanetarias
Las primeras misiones japonesas más allá de la órbita terrestre fueron las naves de observación del cometa Halley, Sakigake (MS-T5) y Suisei (PLANET-A), en 1985. Para prepararse para futuras misiones, ISAS probó órbitas cercanas a la Tierra con la misión lunar Hiten en 1990. La primera misión interplanetaria japonesa fue el orbitador marciano Nozomi (PLANET-B), lanzado en 1998. Pasó cerca de Marte en 2003, pero no logró alcanzar la órbita marciana debido a fallas en los sistemas de maniobra durante la misión. Actualmente, las misiones interplanetarias permanecen en el grupo ISAS bajo el paraguas de JAXA. Sin embargo, para el año fiscal 2008, JAXA planea establecer un grupo de trabajo independiente dentro de la organización. El nuevo director de este grupo será Kawaguchi, gerente del proyecto Hayabusa . [ 17 ]
- Misiones activas: PLANET-C , IKAROS , Hayabusa2 , BepiColombo
- En desarrollo: MMX , DESTINY +
- Misiones anteriores: PLANET-B , SELENE , MUSES-C , SLIM, LEV-1, LEV-2
Exploración de cuerpos celestes pequeños: misión Hayabusa

El 9 de mayo de 2003, la sonda Hayabusa (que significa halcón peregrino ) fue lanzada a bordo de un cohete MV . El objetivo de la misión era recolectar muestras de un pequeño asteroide cercano a la Tierra llamado 25143 Itokawa . La sonda se encontró con el asteroide en septiembre de 2005. Se confirmó que la nave aterrizó con éxito en el asteroide en noviembre de 2005, tras cierta confusión inicial con respecto a los datos recibidos. Hayabusa regresó a la Tierra con muestras del asteroide el 13 de junio de 2010.
Hayabusa fue la primera nave espacial del mundo en traer muestras de asteroides a la Tierra y la primera nave espacial del mundo en hacer un viaje de ida y vuelta a un cuerpo celeste más alejado de la Tierra que la Luna. [ 18 ]
Hayabusa2 fue lanzada en 2014 y trajo muestras del asteroide 162173 Ryugu a la Tierra en 2020. [ 18 ]
Exploración lunar

Tras la misión Hiten en 1990, la JAXA planeó una misión de penetración lunar llamada LUNAR-A , pero debido a retrasos por problemas técnicos, el proyecto se canceló en enero de 2007. El diseño del sismómetro penetrador para LUNAR-A podría reutilizarse en una misión futura.
El 14 de septiembre de 2007, JAXA logró lanzar con éxito la sonda Kaguya , también conocida como SELENE, a bordo de un cohete H-2A (con un coste de 55.000 millones de yenes, incluyendo el vehículo de lanzamiento), la mayor misión de este tipo desde el programa Apolo . Su misión era recopilar datos sobre el origen y la evolución de la Luna . Entró en órbita lunar el 4 de octubre de 2007. [ 19 ] [ 20 ] Tras un año y ocho meses, impactó contra la superficie lunar el 10 de junio de 2009 a las 18:25 UTC.
JAXA lanzó su primera misión a la superficie lunar, SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), en 2023. Aterrizó con éxito el 19 de enero de 2024 a las 15:20 UTC, convirtiendo a Japón en el quinto país en lograrlo. [ 21 ] [ 22 ] El objetivo principal de SLIM era mejorar la precisión del aterrizaje de naves espaciales en la Luna y lograr que una nave aterrizara a menos de 100 metros de su objetivo, algo que ninguna nave espacial había conseguido antes. SLIM aterrizó a 55 metros del lugar de aterrizaje previsto, y JAXA anunció que se trataba del primer aterrizaje de precisión exitoso del mundo. [ 23 ] Aunque aterrizó con éxito, lo hizo con los paneles solares orientados hacia el oeste, de espaldas al Sol al comienzo del día lunar , por lo que no generó suficiente energía. [ 24 ] El módulo de aterrizaje funcionó con la energía de su batería interna, que se agotó por completo ese día. Los operadores de la misión esperan que el módulo de aterrizaje se reactive después de unos días, cuando la luz solar incida sobre los paneles solares. [ 25 ]
Dos rovers, LEV 1 y 2, desplegados durante el vuelo estacionario justo antes del aterrizaje final, funcionan como se esperaba, con LEV-1 comunicándose de forma independiente con las estaciones terrestres. [ 25 ] LEV-1 realizó siete saltos durante 107 minutos en la superficie lunar. Las imágenes tomadas por LEV-2 muestran que aterrizó con una orientación incorrecta, con la pérdida de una tobera del motor durante el descenso e incluso posibles daños sufridos en la antena terrestre del módulo de aterrizaje, que no apunta hacia la Tierra. [ 26 ] La misión se consideró un éxito total tras la confirmación de que se logró su objetivo principal, aterrizar a menos de 100 m (330 pies) del objetivo, a pesar de los problemas posteriores. [ 27 ] [ 28 ] [ 26 ]
El 29 de enero, el módulo de aterrizaje reanudó sus operaciones tras haber estado apagado durante una semana. JAXA informó que restableció el contacto con el módulo y que sus células solares volvieron a funcionar después de que un cambio en las condiciones de iluminación le permitiera captar la luz solar. [ 29 ] Posteriormente, SLIM se puso en modo de reposo debido a la inminente y extrema noche lunar , donde las temperaturas alcanzan los -120 °C (-184 °F) . Se esperaba que SLIM operara solo durante un período de luz lunar, que dura 14 días terrestres, y la electrónica a bordo no estaba diseñada para soportar las temperaturas nocturnas en la Luna. El 25 de febrero de 2024, JAXA envió señales de alerta y descubrió que SLIM había sobrevivido con éxito a la noche en la superficie lunar manteniendo la capacidad de comunicación. En ese momento era mediodía solar en la Luna, por lo que la temperatura del equipo de comunicaciones era extremadamente alta, y la comunicación se interrumpió tras un breve período de tiempo. JAXA se está preparando para reanudar las operaciones una vez que la temperatura haya descendido lo suficiente. La hazaña de sobrevivir a la noche lunar sin una unidad de calentamiento de radioisótopos solo la habían logrado algunos módulos de aterrizaje en el Programa Surveyor . [ 30 ]
Exploración planetaria

Hasta ahora , las misiones planetarias de Japón se han limitado al sistema solar interior , y se ha hecho hincapié en la investigación magnetosférica y atmosférica. La sonda Nozomi (PLANET-B), lanzada por ISAS antes de la fusión de los tres institutos aeroespaciales, se convirtió en una de las primeras dificultades a las que se enfrentó la recién formada JAXA. Finalmente, Nozomi pasó a 1000 km de la superficie de Marte. El 20 de mayo de 2010, el orbitador climático de Venus Akatsuki (PLANET-C) y el demostrador de vela solar IKAROS fueron lanzados por un cohete H-2A .
El 7 de diciembre de 2010, Akatsuki no pudo completar su maniobra de inserción orbital en Venus. Finalmente, Akatsuki entró en órbita venusina el 7 de diciembre de 2015, convirtiéndose en la primera nave espacial japonesa en orbitar otro planeta, dieciséis años después de la inserción orbital originalmente planeada de Nozomi. Uno de los principales objetivos de Akatsuki es descubrir el mecanismo detrás de la superrotación de la atmósfera de Venus , un fenómeno en el que los vientos de la parte superior de las nubes en la troposfera circulan alrededor del planeta a una velocidad mayor que la de la propia rotación de Venus. Aún no se ha encontrado una explicación completa para este fenómeno.
JAXA/ISAS formó parte de la propuesta internacional de la misión Laplace a Júpiter desde su fundación. Se buscó una contribución japonesa en forma de un orbitador independiente para investigar la magnetosfera de Júpiter, el JMO (Orbitador Magnetosférico de Júpiter). Aunque el JMO nunca pasó de la fase conceptual, los científicos de ISAS verán sus instrumentos llegar a Júpiter en la misión JUICE (Explorador de la Luna Helada de Júpiter), liderada por la ESA. JUICE es una reformulación del orbitador Ganímedes de la ESA del proyecto Laplace. La contribución de JAXA incluye el suministro de componentes de los instrumentos RPWI (Investigación de Ondas de Radio y Plasma), PEP (Paquete de Entorno de Partículas) y GALA (Altímetro Láser de Ganímedes).
JAXA está revisando una nueva misión espacial al sistema marciano; una misión de retorno de muestras a Fobos llamada MMX (Martian Moons Explorer). [ 31 ] [ 32 ] Anunciada por primera vez el 9 de junio de 2015, el objetivo principal de MMX es determinar el origen de las lunas marcianas . [ 33 ] Además de recolectar muestras de Fobos, MMX realizará teledetección de Deimos y también podría observar la atmósfera de Marte . [ 34 ] A diciembre de 2023, se prevé que MMX se lance en el año fiscal 2026. [ 35 ]
Investigación sobre velas solares

El 9 de agosto de 2004, ISAS desplegó con éxito dos prototipos de velas solares desde un cohete sonda. Una vela de tipo trébol se desplegó a 122 km de altitud y una vela de tipo abanico a 169 km. Ambas velas utilizaban una película de 7,5 micrómetros de espesor.
El 22 de febrero de 2006 , ISAS volvió a probar una vela solar como carga útil secundaria de la misión Akari (ASTRO-F). Sin embargo, la vela solar no se desplegó por completo. El 23 de septiembre de 2006, ISAS volvió a probar una vela solar como carga útil secundaria del lanzamiento de SOLAR-B , pero se perdió el contacto con la sonda.
La vela solar IKAROS se lanzó en mayo de 2010 y demostró con éxito la tecnología de vela solar en julio. Esto convirtió a IKAROS en la primera nave espacial del mundo en demostrar con éxito la tecnología de vela solar en el espacio interplanetario. El objetivo es realizar una misión con vela solar a Júpiter después de 2020. [ 36 ]
programa de astronomía
La primera misión astronómica japonesa fue el satélite de rayos X Hakucho (CORSA-b), lanzado en 1979. Posteriormente, el ISAS se dedicó a la observación solar, la radioastronomía mediante VLBI espacial y la astronomía infrarroja.
Misiones activas: SOLAR-B , MAXI , SPRINT-A , CALET , XRISM En desarrollo: Retiradas: HALCA , ASTRO-F , ASTRO-EII y ASTRO-H Canceladas (C)/Fallidas (F): ASTRO-E (F), ASTRO-G (C),
Astronomía infrarroja

La astronomía infrarroja japonesa comenzó con el telescopio IRTS de 15 cm , que formaba parte del satélite multipropósito SFU en 1995. ISAS también brindó apoyo terrestre para la misión infrarroja del Observatorio Espacial Infrarrojo (ISO) de la ESA .
El primer satélite de astronomía infrarroja de JAXA fue la nave espacial Akari , con la designación previa al lanzamiento ASTRO-F . Este satélite fue lanzado el 21 de febrero de 2006. Su misión es la astronomía infrarroja con un telescopio de 68 cm. Este es el primer estudio de todo el cielo desde la primera misión infrarroja IRAS en 1983. (Un nanosatélite de 3,6 kg llamado CUTE-1.7 también fue lanzado desde el mismo vehículo). [ 37 ]
JAXA también está realizando más I+D para aumentar el rendimiento de sus refrigeradores mecánicos para su futura misión infrarroja, SPICA . Esto permitiría un lanzamiento en caliente sin helio líquido. SPICA tiene el mismo tamaño que la misión del Observatorio Espacial Herschel de la ESA , pero está planeado para tener una temperatura de solo 4,5 K y será mucho más frío. A diferencia de Akari, que tenía una órbita geocéntrica , SPICA estará ubicado en el L2 Sol-Tierra . Se espera el lanzamiento en 2027 o 2028 en el nuevo vehículo de lanzamiento H3 de JAXA , sin embargo, la misión aún no está totalmente financiada. La ESA y la NASA también pueden contribuir cada una con un instrumento. [ 38 ] La misión SPICA fue cancelada en 2020.
astronomía de rayos X
A partir de 1979 con Hakucho (CORSA-b), Japón logró realizar observaciones continuas durante casi dos décadas. Sin embargo, en el año 2000, el lanzamiento del satélite de observación de rayos X ASTRO-E del ISAS fracasó (debido a este fallo, nunca recibió un nombre definitivo).
El 10 de julio de 2005, JAXA finalmente pudo lanzar una nueva misión de astronomía de rayos X llamada Suzaku (ASTRO-EII). Este lanzamiento fue importante para JAXA, ya que en los cinco años transcurridos desde el fracaso del lanzamiento del satélite ASTRO-E original, Japón carecía de un telescopio de rayos X. Este satélite incluía tres instrumentos: un espectrómetro de rayos X (XRS), un espectrómetro de imágenes de rayos X (XIS) y un detector de rayos X duros (HXD). Sin embargo, el XRS quedó inoperativo debido a una avería que provocó la pérdida del suministro de helio líquido del satélite.
La siguiente misión de rayos X de JAXA es el Monitor de Imágenes de Rayos X de Todo el Cielo (MAXI) . MAXI monitorea continuamente objetos astronómicos de rayos X en una amplia banda de energía (0,5 a 30 keV). MAXI está instalado en el módulo externo japonés de la ISS. [ 39 ] El 17 de febrero de 2016, Hitomi (ASTRO-H) fue lanzado como sucesor de Suzaku, que completó su misión un año antes.
Observación solar
La astronomía solar de Japón comenzó a principios de la década de 1980 con el lanzamiento de la misión de rayos X Hinotori (ASTRO-A). La nave espacial Hinode (SOLAR-B), sucesora de la nave espacial conjunta Japón/EE. UU./Reino Unido Yohkoh (SOLAR-A), fue lanzada el 23 de septiembre de 2006 por JAXA. [ 40 ] [ 41 ] Se espera que SOLAR-C se lance después de 2020. Sin embargo, aún no se han concretado los detalles, salvo que no se lanzará con los cohetes Mu del antiguo ISAS. En su lugar, podría lanzarse con un H-2A desde Tanegashima. Dado que el H-2A es más potente, SOLAR-C podría ser más pesado o estar ubicado en L 1 ( punto de Lagrange 1).
Radioastronomía
En 1997, Japón lanzó la misión HALCA (MUSES-B), la primera nave espacial del mundo dedicada a realizar observaciones VLBI espaciales de púlsares, entre otros. Para ello, ISAS estableció una red terrestre global mediante cooperación internacional. La fase de observación de la misión se extendió hasta 2003 y el satélite fue retirado a finales de 2005. En el año fiscal 2006, Japón financió la misión ASTRO-G como sucesora. ASTRO-G fue cancelada en 2011.
Pruebas de comunicación, posicionamiento y tecnología
Una de las principales funciones del antiguo organismo NASDA era la prueba de nuevas tecnologías espaciales, sobre todo en el campo de las comunicaciones. El primer satélite de prueba fue el ETS-I, lanzado en 1975. Sin embargo, durante la década de 1990, NASDA se vio afectada por problemas relacionados con las misiones ETS-VI y COMETS.
En febrero de 2018, JAXA anunció una colaboración de investigación con Sony para probar un sistema de comunicación láser del módulo Kibo a finales de 2018. [ 42 ]
En enero de 2025, se informó que JAXA estaba colaborando con Japan Airlines y O-Well Corporation para probar un recubrimiento con forma de microcanales en el Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea , el cual reduciría la resistencia aerodinámica y mejoraría la eficiencia del combustible . El recubrimiento es capaz de reducir la resistencia en un 0,24 %, lo que se traduce en un ahorro de 119 toneladas de combustible y 381 toneladas de emisiones de CO₂ por avión al año.
Las pruebas de tecnologías de comunicación siguen siendo una de las principales funciones de JAXA en cooperación con NICT .
Misiones activas: INDEX , QZS-1 , SLATS , QZS-2 , QZS-3, QZS-4, QZS-1R. En desarrollo: ETS-IX. Retiradas: OICETS , ETS-VIII , WINDS.
i-Space : ETS-VIII, WINDS y QZS-1
Para modernizar la tecnología de comunicaciones de Japón, el estado japonés lanzó la iniciativa i-Space con las misiones ETS-VIII y WINDS. [ 43 ]
La misión ETS - VIII se lanzó el 18 de diciembre de 2006. Su objetivo era probar equipos de comunicación con dos antenas de gran tamaño y un reloj atómico. El 26 de diciembre, ambas antenas se desplegaron con éxito. Esto no fue inesperado, ya que JAXA había probado el mecanismo de despliegue previamente con la misión LDREX-2, lanzada el 14 de octubre con el cohete europeo Ariane 5. La prueba fue un éxito.
El 23 de febrero de 2008, JAXA lanzó el satélite de demostración y prueba de ingeniería de interconexión de banda ancha ( WINDS ), también llamado "KIZUNA". WINDS tenía como objetivo facilitar experimentos con conexiones a Internet vía satélite más rápidas. El lanzamiento, utilizando el vehículo de lanzamiento H-IIA 14, tuvo lugar desde el Centro Espacial de Tanegashima . [ 44 ] WINDS fue desactivado el 27 de febrero de 2019. [ 45 ]
El 11 de septiembre de 2010, JAXA lanzó QZS-1 (Michibiki-1), el primer satélite del Sistema de Satélites Cuasi-Cenitales (QZSS), un subsistema del sistema de posicionamiento global (GPS). Le siguieron tres más en 2017, y el lanzamiento de un satélite que reemplace a QZS-1 está previsto para finales de 2021. Un conjunto de tres satélites de nueva generación, capaces de operar independientemente del GPS, comenzará a lanzarse en 2023.
OICETS e ÍNDICE
El 24 de agosto de 2005, JAXA lanzó los satélites experimentales OICETS e INDEX a bordo de un cohete ucraniano Dnepr . OICETS (Kirari) es una misión encargada de probar enlaces ópticos con el satélite ARTEMIS de la Agencia Espacial Europea (ESA) , que se encuentra a unos 40 000 km de distancia. El experimento fue un éxito el 9 de diciembre, cuando se logró establecer el enlace. En marzo de 2006, JAXA logró establecer con OICETS los primeros enlaces ópticos del mundo entre un satélite LEO y una estación terrestre, primero en Japón y en junio de 2006 con una estación móvil en Alemania.
INDEX (Reimei) es un pequeño satélite de 70 kg diseñado para probar diversos equipos y que también funciona como misión de observación de auroras boreales . El satélite Reimei se encuentra actualmente en su fase de misión extendida.
programa de observación de la Tierra
Los primeros satélites japoneses de observación de la Tierra fueron el MOS-1a y el MOS-1b, lanzados en 1987 y 1990. Durante la década de 1990 y el nuevo milenio, este programa de la NASDA fue objeto de fuertes críticas, ya que tanto el satélite Adeos (Midori) como el Adeos 2 (Midori 2) fallaron tras tan solo diez meses en órbita.
Misiones activas: GOSAT , GCOM-W , ALOS-2 , GCOM-C , GOSAT-2 Retirado/fallido (R/F): ALOS (R), ALOS-3 (F)
ALOS

En enero de 2006, JAXA lanzó con éxito el Satélite Avanzado de Observación Terrestre (ALOS/Daichi). La comunicación entre ALOS y la estación terrestre en Japón se realizará a través del Satélite de Retransmisión de Datos Kodama, lanzado en 2002. Este proyecto se encuentra bajo una intensa presión debido a la vida útil más corta de lo esperado de la Misión de Observación de la Tierra ADEOS II (Midori). Para las misiones posteriores a Daichi, JAXA optó por dividirlo en un satélite de radar ( ALOS-2 ) y un satélite óptico ( ALOS-3 ). El satélite SAR (Radar de Apertura Sintética) ALOS-2 se lanzó en mayo de 2014. El satélite ALOS-3 iba a bordo de un cohete H3 en marzo de 2023, pero se perdió debido a un fallo en el lanzamiento cuando la segunda etapa no se encendió. ALOS-4 , el sucesor SAR de ALOS-2, se lanzó con éxito en julio de 2024. Se planea el lanzamiento de un verdadero sucesor de ALOS-3 alrededor de 2027.
observación de precipitaciones
Dado que Japón es un país insular y sufre tifones cada año, la investigación sobre la dinámica atmosférica es de suma importancia. Por este motivo, en 1997, Japón lanzó el satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) en colaboración con la NASA, para observar las temporadas de lluvias tropicales. Para profundizar en la investigación, la NASA lanzó las misiones ADEOS y ADEOS II en 1996 y 2003, respectivamente. Sin embargo, debido a diversos factores, ambos satélites tuvieron una vida útil mucho más corta de lo previsto.
El 28 de febrero de 2014, un cohete H-2A lanzó el Observatorio Central GPM , un satélite desarrollado conjuntamente por JAXA y la NASA. La misión GPM es la sucesora de la misión TRMM, que para el momento del lanzamiento de GPM ya había sido considerada un gran éxito. JAXA proporcionó el instrumento de Medición Global de Precipitación /Radar de Precipitación de Doble Frecuencia (GPM/DPR) para esta misión. La Medición Global de Precipitación es una constelación de satélites, mientras que el Observatorio Central GPM proporciona un nuevo estándar de calibración para los demás satélites de la constelación. Otros países y agencias, como Francia, India y la ESA, proporcionan los subsatélites. El objetivo de GPM es medir las precipitaciones globales con un nivel de detalle sin precedentes.
Monitoreo del dióxido de carbono
A finales del año fiscal 2008, JAXA lanzó el satélite GOSAT (Greenhouse Gas Observing SATellite) para ayudar a los científicos a determinar y monitorear la distribución de la densidad del dióxido de carbono en la atmósfera . El satélite está siendo desarrollado conjuntamente por JAXA y el Ministerio de Medio Ambiente de Japón . JAXA se encarga de la construcción del satélite, mientras que el Ministerio gestiona los datos que se recopilarán. Dado que el número de observatorios terrestres de dióxido de carbono no es suficiente para monitorear la atmósfera mundial y su distribución es desigual en todo el planeta, GOSAT podría recopilar datos más precisos y cubrir las zonas sin observatorios terrestres. También se están considerando sensores para metano y otros gases de efecto invernadero , aunque los planes aún no están finalizados. El satélite pesa aproximadamente 1650 kg y se espera que tenga una vida útil de cinco años.
El satélite sucesor, GOSAT 2, fue lanzado en octubre de 2018. El satélite sucesor de GOSAT-2, GOSAT-GW , fue lanzado en junio de 2025.
Serie GCOM
La siguiente misión de observación de la Tierra financiada tras GOSAT es el programa GCOM ( Global Change Observation Mission ), sucesor de ADEOS II (Midori) y la misión Aqua . Para reducir el riesgo y prolongar el tiempo de observación, la misión se dividirá en satélites más pequeños. En total, GCOM constará de seis satélites. El primero, GCOM-W (Shizuku), se lanzó el 17 de mayo de 2012 con el cohete H-IIA. El segundo, GCOM-C (Shikisai), se lanzó en 2017.
Satélites para otras agencias
Para la observación meteorológica, Japón lanzó en febrero de 2005 el Satélite de Transporte Multifuncional 1R ( MTSAT -1R). El éxito de este lanzamiento fue crucial para Japón, ya que el MTSAT-1 original no pudo ser puesto en órbita debido a un fallo en el lanzamiento del cohete H-2 en 1999. Desde entonces, Japón dependía para la predicción meteorológica de un satélite antiguo que ya había superado su vida útil y de sistemas estadounidenses.
El 18 de febrero de 2006, JAXA, como responsable del programa H-IIA en ese momento, lanzó con éxito el MTSAT-2 a bordo de un cohete H-2A. El MTSAT-2 es el satélite de reserva del MTSAT-1R. El MTSAT-2 utiliza la plataforma satelital DS2000 desarrollada por Mitsubishi Electric. [ 46 ] La DS2000 también se utiliza para los satélites de comunicaciones DRTS Kodama, ETS-VIII y Superbird 7, lo que lo convierte en el primer éxito comercial de Japón.
Como misión secundaria, tanto el MTSAT-1R como el MTSAT-2 ayudan a dirigir el tráfico aéreo.
Otros satélites de JAXA actualmente en uso
- Satélite de observación de la magnetosfera GEOTAIL (desde 1992)
Las misiones conjuntas en curso con la NASA son el satélite de observación terrestre Aqua y el satélite central de medición de precipitación global (GPM). JAXA también proporcionó el telescopio de partículas de luz (LPT) para el satélite Jason 2 de 2008 del CNES francés .
El 11 de mayo de 2018, JAXA desplegó el primer satélite desarrollado en Kenia desde el Módulo Experimental Japonés de la Estación Espacial Internacional. [ 47 ] El satélite, 1KUNS-PF , fue creado por la Universidad de Nairobi .
Misiones completadas
Misiones desmanteladas
- Misión de medición de precipitaciones tropicales (TRMM), satélite meteorológico conjunto de la NASA y la JAXA, 1997-2015 (desmantelado).
- Satélite de observación de la magnetosfera Akebono , 1989-2015 (desmantelado)
- Satélite astronómico de rayos X Suzaku , 2005-2015 (desmantelado)
- Satélite de observación terrestre ALOS , 2006-2011 (desmantelado)
- Akari , satélite de astronomía infrarroja , 2006-2011 (desmantelado)
- Misión de retorno de muestras de asteroides Hayabusa , 2003-2010 (desmantelada)
- OICETS , Demostración tecnológica, 2005–2009 (desmantelada)
- SELENE , orbitador lunar, 2007-2009 (desmantelado)
- Micro Lab Sat 1 , pequeña misión de ingeniería, 2002 (desmantelada)
- HALCA , VLBI espacial 1997–2005 (desmantelado)
- MDS-1 , Demostración Tecnológica 2002-2003 (desmantelada)
- Satélite repetidor DRTS (Kodama), 2002–2017 (desmantelado)
Misiones fallidas
- Satélite astronómico de rayos X ASTRO-H , 2016
- Nozomi , Misión a Marte 1998–2003
- ADEOS 2 (Midori 2) Observación de la Tierra 2002–2003
Misiones futuras

Calendario de lanzamiento
Año fiscal 2025
Año fiscal 2026
Año fiscal 2027
Año fiscal 2028
- DESTINY + : Demostrador tecnológico a pequeña escala que también llevará a cabo observaciones científicas del asteroide 3200 Phaethon.
- JASMINE : un telescopio astrométrico similar a la misión Gaia , pero que opera en el infrarrojo (2,2 μm) y que apunta específicamente al plano y al centro galáctico, donde los resultados de Gaia se ven afectados por la absorción de polvo.
- LUPEX : módulo de aterrizaje lunar y vehículo explorador conjuntos con ISRO
- Solar-C [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
Año fiscal 2029
- Interceptor de Cometas (misión liderada por la ESA, Japón proporciona una de las naves espaciales secundarias)
- Demostración de tecnología satelital innovadora -6 [ 48 ]
Año fiscal 2031
Año fiscal 2032
- LiteBIRD : una misión para estudiar la polarización del modo B del CMB y la inflación cósmica basada en el punto lagrangiano L 2 Sol-Tierra [ 51 ]
Otras misiones
Para la misión EarthCARE 2023 con la ESA , JAXA proporcionará el sistema de radar del satélite. JAXA proporcionará el sensor de electrones aurorales (AES) para el FORMOSAT-5 taiwanés. [ 52 ]
Propuestas
- Sistemas Lunares Humanos, estudio conceptual del sistema sobre el futuro puesto avanzado lunar humano
- OKEANOS , una misión a Júpiter y asteroides troyanos que utiliza "propulsión híbrida" de vela solar y motores iónicos.
- SPICA , un telescopio infrarrojo de 2,5 metros que se colocará en L2.
- FORCE , [ 53 ] observación de rayos X duros a pequeña escala con alta sensibilidad
- DIOS , misión de observación de rayos X a pequeña escala para estudiar el medio intergaláctico cálido-caliente.
- ENFOQUE, misión de penetración lunar a pequeña escala
- HiZ-GUNDAM, misión de observación de estallidos de rayos gamma a pequeña escala
- B-DECIGO , misión de prueba para la observación de ondas gravitatorias
- Hayabusa Mk2/Marco Polo
- Sistema de Energía Solar Espacial (SSPS), prototipo de energía solar espacial lanzado en 2020, con el objetivo de lograr un sistema de potencia completa en 2030 [ 54 ].
programa de vuelos espaciales tripulados

Japón cuenta con diez astronautas, pero aún no ha desarrollado su propia nave espacial tripulada ni está desarrollando una oficialmente en la actualidad. El proyecto HOPE-X, un avión espacial tripulado con potencial para ser lanzado por el cohete convencional H-II, se desarrolló durante varios años (incluyendo vuelos de prueba de los prototipos HYFLEX / OREX ), pero se pospuso. La cápsula tripulada Fuji, más sencilla , fue propuesta, pero no se adoptó. También existen proyectos para el vehículo de lanzamiento y aterrizaje reutilizable de una sola etapa a órbita , ASSTS , y el Kankoh-maru, de despegue y aterrizaje vertical , pero no se han adoptado.
El primer ciudadano japonés en volar al espacio fue Toyohiro Akiyama , un periodista patrocinado por TBS , que voló en la nave soviética Soyuz TM-11 en diciembre de 1990. Pasó más de siete días en el espacio en la estación espacial Mir , en lo que los soviéticos denominaron su primer vuelo espacial comercial, que les permitió ganar 14 millones de dólares.
Japón participa en programas espaciales tripulados estadounidenses e internacionales, incluyendo vuelos de astronautas japoneses en naves espaciales rusas Soyuz a la ISS . Una misión del transbordador espacial ( STS-47 ) en septiembre de 1992 fue financiada parcialmente por Japón. Este vuelo incluyó al primer astronauta de JAXA en el espacio, Mamoru Mohri , como especialista de carga útil para el Spacelab-J, uno de los módulos Spacelab de construcción europea . Esta misión también fue designada como Japón .

Otras tres misiones del transbordador espacial de la NASA ( STS-123 , STS-124 , STS-127 ) entre 2008 y 2009 transportaron partes del módulo de laboratorio espacial Kibō , de fabricación japonesa , a la ISS.
Los planes japoneses para un alunizaje tripulado estaban en desarrollo, pero fueron archivados a principios de 2010 debido a restricciones presupuestarias. [ 55 ]
En junio de 2014, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Japón declaró que estaba considerando una misión espacial a Marte . En un documento del ministerio, indicó que la exploración no tripulada, las misiones tripuladas a Marte y el asentamiento a largo plazo en la Luna eran objetivos para los que se buscaría cooperación y apoyo internacional. [ 56 ]
El 18 de octubre de 2017, JAXA descubrió un tubo de lava con forma de "túnel" bajo la superficie de la Luna. [ 57 ] Según JAXA, el túnel parece ser adecuado como ubicación para una base de operaciones para misiones espaciales tripuladas pacíficas.
Desarrollo de aeronaves supersónicas
Además de los cohetes H-IIA/B y Epsilon , JAXA también está desarrollando tecnología para un transporte supersónico de próxima generación que podría convertirse en el reemplazo comercial del Concorde . El objetivo del diseño del proyecto (nombre provisional Transporte Supersónico de Próxima Generación ) es desarrollar un avión que pueda transportar 300 pasajeros a Mach 2. Un modelo a escala reducida del avión se sometió a pruebas aerodinámicas en septiembre y octubre de 2005 en Australia. [ 58 ]
En 2015, JAXA realizó pruebas destinadas a reducir los efectos del vuelo supersónico en el marco del programa D-SEND. [ 59 ] El éxito económico de dicho proyecto aún no está claro y, en consecuencia, hasta el momento ha recibido un interés limitado por parte de empresas aeroespaciales japonesas como Mitsubishi Heavy Industries.
Vehículos de lanzamiento reutilizables
Hasta 2003, JAXA ( ISAS ) llevó a cabo investigaciones sobre un vehículo de lanzamiento reutilizable en el marco del proyecto de Pruebas de Vehículos Reutilizables (RVT).
Organización
JAXA está compuesta por las siguientes organizaciones:
- Dirección de Tecnología Espacial I
- Dirección de Tecnología Espacial II
- Dirección de Tecnología de Vuelos Espaciales Tripulados
- Dirección de Investigación y Desarrollo
- Dirección de Tecnología Aeronáutica
- Instituto de Ciencias Espaciales y Astronáuticas (ISAS)
- Centro de Innovación para la Exploración Espacial (TansaX)
JAXA tiene centros de investigación en muchos lugares de Japón y algunas oficinas en el extranjero. Su sede central está en Chōfu , Tokio . También tiene
- Centro de Investigación de Observación de la Tierra (EORC), Tokio
- Centro de Observación de la Tierra (EOC) en Hatoyama , Saitama.
- El Centro de Pruebas de Noshiro (NTC, por sus siglas en inglés) en Noshiro , Akita , fue fundado en 1962. Se dedica al desarrollo y las pruebas de motores de cohetes.
- Centro de Globos de Sanriku (SBC): Desde este lugar se lanzan globos aerostáticos desde 1971.
- El Centro Espacial de Kakuda (KSPC), ubicado en Kakuda , Miyagi , lidera el desarrollo de motores de cohetes. Se dedica principalmente al desarrollo de motores de combustible líquido.
- Campus Sagamihara (ISAS) en Sagamihara , Kanagawa : Desarrollo de equipos experimentales para cohetes y satélites. También alberga edificios administrativos.
- El Centro Espacial de Tanegashima, en Tanegashima , Kagoshima , es actualmente el lugar de lanzamiento de los cohetes H-IIA y H3 .
- El Centro Espacial de Tsukuba (TKSC) se encuentra en Tsukuba , Ibaraki . Este es el centro de la red espacial de Japón. Participa en la investigación y el desarrollo de satélites y cohetes, así como en el seguimiento y control de satélites. Desarrolla equipos experimentales para el Módulo Experimental Japonés ("Kibo"). También se lleva a cabo aquí el entrenamiento de astronautas. Para las operaciones de la Estación Espacial Internacional , el Equipo Japonés de Control de Vuelo se ubica en el Centro de Integración y Promoción de la Estación Espacial (SSIPC) en Tsukuba. El SSIPC se comunica regularmente con los miembros de la tripulación de la ISS mediante audio en banda S. [ 60 ]
- El Centro Espacial de Uchinoura en Kimotsuki , Kagoshima , es actualmente el lugar de lanzamiento del cohete Epsilon .
Estaciones terrestres de comunicación para naves espaciales interplanetarias
- El Centro de Espacio Profundo de Usuda (UDSC) es una estación de seguimiento de naves espaciales en Saku, Nagano (originalmente en Usuda, Nagano ; Usuda se fusionó con Saku en 2005), la primera antena de espacio profundo construida con tecnología de guía de ondas de haz, y durante muchos años, la única estación terrestre de Japón para la comunicación con naves espaciales interplanetarias en el espacio profundo. Inaugurada en 1984, la antena de 64 metros, construida por Mitsubishi Electric , operaba principalmente en las frecuencias de banda X y S. [ 61 ] [ 62 ] Tras su finalización en 2021, MDSS sucedió a UDSC como la antena principal para la Red de Espacio Profundo de JAXA.
- La Estación Espacial Profunda de Misasa (MDSS), también en Saku, Nagano (y a poco más de un kilómetro al noroeste de la UDSC), también conocida como GREAT (Estación Terrestre para la Exploración y Telecomunicaciones del Espacio Profundo), se completó en 2021 con un costo de más de diez mil millones de yenes. [ 63 ] Está equipada con una antena parabólica de 54 metros, también construida por Mitsubishi Electric , [ 64 ] que se comunica con naves espaciales en las frecuencias de banda X y Ka. [ 65 ] La Fase 2 (GREAT2), para mejorar el rendimiento y la confiabilidad, en apoyo de futuros proyectos, con respecto a la fase anterior, está actualmente en curso. [ 66 ] [ 67 ]
- Otras estaciones de seguimiento en Okinawa, Masuda y Katsuura se utilizan para el seguimiento y control de satélites. [ 68 ]
Colaboración con otras agencias espaciales:
Anteriormente, JAXA ha colaborado estrechamente con otras agencias espaciales en apoyo de sus respectivos proyectos de exploración del espacio profundo. En particular, en 2015, la Red de Espacio Profundo de la NASA proporcionó servicios de comunicación y seguimiento a la sonda Akatsuki Venus a través de sus antenas de 34 metros. [ 69 ] En octubre de 2021, JAXA proporcionó a la NASA datos que había recibido en Misasa de Juno durante su sobrevuelo de Europa , la luna de Júpiter . [ 70 ]
Como parte del apoyo conjunto continuo a las misiones de espacio profundo, JAXA, ESA y NASA participan en un esfuerzo por mejorar el marco de referencia celeste X/Ka, así como un marco terrestre X/Ka unificado que compartirán las tres agencias. La antena parabólica de 54 metros en MDSS mejora la sensibilidad X/Ka al tener un área de apertura dos veces y media mayor que las antenas equivalentes en la red de la NASA y la ESA. MDSS mejora la geometría de la red con la primera línea de base directa norte-sur (Japón-Australia) en la red VLBI X/Ka, proporcionando así cuatro nuevas líneas de base que ofrecerán una geometría óptima para mejorar las declinaciones. [ 71 ]
Véase también
Notas
- ↑ジャクサ
- ↑ Japonés :国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構, Hepburn : Kokuritsu-kenkyū-kaihatsu-hōjin Uchū Kōkū Kenkyū Kaihatsu Kikō ; iluminado. ' Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Organización de Investigación y Desarrollo Aeroespacial '
Referencias
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- ↑ Marco celeste X/Ka (8,4/32 GHz): Hoja de ruta hacia el futuro
Enlaces externos
- JAXA
- Estación Espacial Internacional (ISS) y Centro de Información "Kibo".
- JAXA – Utilización del Entorno Espacial y Experimento Espacial
- Presentación de "JAXA 2025" archivada el 28 de septiembre de 2006 en Wayback Machine.
- Informe sobre el programa espacial de Japón, 2005, elaborado por RAND Corporation.
- Informe sobre la cooperación en política espacial entre Estados Unidos y Japón, 2003, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
- Satélite de Observación de Gases de Efecto Invernadero (GOSAT)
- El programa espacial japonés en evolución, por la Oficina Nacional de Investigación Asiática.
Sitios web archivados de las agencias predecesoras de JAXA:
- NASDA
- ISAS archivado el 1 de mayo de 2008 en la Wayback Machine.
- NAL
- JAXA
- Programa espacial de Japón
- Establecimientos en Japón en 2003
- Agencias gubernamentales establecidas en 2003
- Instituciones administrativas independientes de Japón
- agencias espaciales