NOAA-21 , designado JPSS-2 antes de su lanzamiento, [ 2 ] es el segundo satélite de la última serie de satélites ambientales no geoestacionarios de órbita polar de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), conocida como Sistema Conjunto de Satélites Polares (JPSS). Lanzado el 10 de noviembre de 2022, [ 1 ] junto con LOFTID , NOAA-21 ahora opera en la misma órbita que NOAA-20 y Suomi NPP. [ 3 ] Viaja en una órbita polar, cruzando el ecuador aproximadamente 14 veces al día, y proporciona cobertura global completa dos veces al día. [ 4 ]
NOAA-21 garantiza la continuidad de las observaciones y productos basados en satélites para los sistemas de satélites ambientales de órbita polar (POES) y Suomi NPP de la NOAA. [ 4 ]
El sistema terrestre JPSS se mantuvo para dar soporte a NOAA-21, siguiendo el modelo establecido para NOAA-20. Los instrumentos a bordo incluyen VIIRS, CrIS, ATMS y OMPS. Originalmente se planeó que transportara el Instrumento de Balance de Radiación (RBI), pero ese proyecto fue cancelado por la NASA en 2018. [ 5 ]
Desarrollo
El 24 de marzo de 2015, la NASA anunció que Orbital ATK construiría una, y posiblemente tres, naves espaciales del Sistema Conjunto de Satélites Polares. Al ganar el contrato, Orbital desbancó al contratista anterior, Ball Aerospace & Technologies , que había construido NOAA-20 (JPSS-1) y Suomi NPP . [ 6 ] NOAA-21 se basa en la plataforma de la nave espacial LEOStar-3 de Orbital ATK , que también se utilizó en Landsat 8. El segundo satélite de Elevación de Hielo, Nubes y Tierra ( ICESat-2 ) y la nave espacial Landsat 9 también se basan en la LEOStar-3 y se están construyendo simultáneamente en las instalaciones de Orbital ATK en Gilbert. [ 7 ]
El contrato de servicios de lanzamiento se adjudicó a United Launch Alliance (ULA) el 3 de marzo de 2017. [ 8 ]
Lanzamiento

La misión NOAA-21 fue lanzada el 10 de noviembre de 2022 a bordo de un cohete Atlas V 401 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial Vandenberg 3 (SLC-3E) en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California . Fue el último lanzamiento de un Atlas V desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg. [ 1 ]
La fecha de lanzamiento de NOAA-21 se había pospuesto varias veces. En mayo de 2022 se retrasó un poco más de un mes cuando el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) experimentó una anomalía en el equipo de prueba durante las pruebas de vacío térmico (TVAC). [ 9 ] Se retrasó de nuevo a partir del 1 de noviembre después de que ULA descubriera que la batería de la etapa superior Centaur del Atlas V necesitaba ser reemplazada. [ 10 ] El lanzamiento y la activación se vieron obstaculizados por una falla en el despliegue del panel solar que se detectó unas horas después del lanzamiento. [ 11 ]
Pocas semanas después del lanzamiento, el NOAA-21 experimentó una anomalía en el sistema transmisor KA a bordo, lo que provocó una interrupción en la transmisión de datos. Esta interrupción se mitigó parcialmente mediante el uso de datos de alta velocidad (HRD) en banda X recibidos a través de Svalbard. Tras casi dos meses de resolución de problemas, el transmisor de respaldo en banda Ka se puso en marcha el 2 de febrero de 2023 y se reanudaron las operaciones normales. [ 12 ]
La nave espacial pasó por un período de pruebas posterior al lanzamiento de diez meses, durante el cual se revisaron todos los sistemas principales de la nave espacial, y fue declarada oficialmente operativa el 8 de noviembre de 2023. [ 13 ]
Trayectoria orbital descendente del NOAA-21
Instrumentos
Los sensores/instrumentos del NOAA-21 son: [ 4 ]
Sonda de microondas de tecnología avanzada (ATMS)
El Sonda de Microondas de Tecnología Avanzada (ATMS) es un escáner transversal con 22 canales. Proporciona observaciones de sondeo necesarias para obtener perfiles de humedad y temperatura atmosféricas para la predicción meteorológica civil en tiempo real y para garantizar la continuidad de estas mediciones para el monitoreo climático. Es una versión más ligera de los instrumentos anteriores Unidad de Sondeo de Microondas Avanzada (AMSU) y Sonda de Humedad de Microondas (MHS) instalados en satélites anteriores de la NOAA y la NASA , sin nuevas capacidades de rendimiento. [ 14 ]
Sonda infrarroja de seguimiento transversal (CrIS)
El instrumento Cross-track Infrared Sounder (CrIS) se utilizará para producir perfiles tridimensionales de alta resolución de humedad, presión y temperatura. Estos perfiles ayudarán a los científicos a mejorar los modelos de predicción meteorológica y se utilizarán tanto en la predicción meteorológica a corto como a largo plazo. Contribuirán a mejorar la comprensión de fenómenos climáticos regulares como El Niño y La Niña . Se trata de un instrumento completamente nuevo con un rendimiento revolucionario. [ 15 ] El CrIS representa una mejora significativa con respecto al anterior radiómetro infrarrojo de la NOAA, el High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS), y está diseñado para ser el complemento del Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (IASI).
Paquete de software para mapeo y perfilado de ozono (OMPS)
El conjunto de mapeo y perfilado de ozono (OMPS) es un conjunto de tres instrumentos hiperespectrales que están extendiendo los registros de ozono total y perfil de ozono de más de 25 años. Los investigadores de evaluación de ozono y los responsables políticos utilizan estos registros para monitorear la salud de la capa de ozono. Una mejor prueba y monitoreo de la química compleja involucrada en la destrucción del ozono cerca de la troposfera es posible gracias a la resolución vertical mejorada de los productos de datos de OMPS. Los productos de OMPS, cuando se utilizan con predicciones de nubes, también producen mejores pronósticos del índice ultravioleta. [ 16 ] OMPS continúa una larga tradición de mediciones espaciales de ozono que comenzó en 1970 con el satélite Nimbus 4 y continúa con los instrumentos Solar Backscatter Ultraviolet (SBUV y SBUV/2 ), Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) y Ozone Monitoring Instrument (OMI) en varios satélites de la NASA, NOAA e internacionales. Durante los más de 30 años que estos instrumentos han estado en funcionamiento, han proporcionado un registro a largo plazo muy detallado e importante de la distribución global del ozono. [ 17 ]
Conjunto de radiómetros de imágenes visibles e infrarrojas (VIIRS)

El conjunto de radiómetros de imágenes visibles e infrarrojas (VIIRS) toma observaciones globales visibles e infrarrojas de parámetros terrestres, oceánicos y atmosféricos con alta resolución temporal. Desarrollado a partir del instrumento espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) instalado en los satélites Aqua y Terra del Sistema de Observación de la Tierra (EOS), tiene un rendimiento significativamente mejor que el radiómetro avanzado de muy alta resolución (AVHRR) instalado previamente en los satélites de la NOAA. [ 18 ] Los planos focales del VIIRS fueron fabricados por Raytheon Vision Systems en Santa Bárbara, California . [ 19 ]
Instrumentos descatalogados
Instrumento de balance de radiación (RBI)
El Instrumento de Presupuesto de Radiación (RBI) era un radiómetro de escaneo planificado capaz de medir la luz solar reflejada por la Tierra y la radiación térmica emitida. El RBI iba a volar en el NOAA-21, pero experimentó importantes problemas técnicos y un aumento sustancial de costos. Debido a estos desafíos, y al bajo riesgo de experimentar una brecha en este registro de datos debido a que había dos instrumentos relativamente nuevos en órbita en ese momento, la NASA decidió interrumpir el desarrollo del RBI. [ 5 ] El RBI tuvo problemas desde el principio. Originalmente iba a estar en el satélite Polar Free Flyer propuesto por la NOAA, pero en 2014, el Congreso, liderado por su mayoría republicana, se negó a financiar el satélite. Después de trasladar el instrumento al NOAA-21 y adjudicar el contrato para su desarrollo en junio de 2014, [ 20 ] la NASA comenzó casi de inmediato el proceso de abandonar el sensor. La NASA detuvo el desarrollo en 2015 citando preocupaciones técnicas y de costos. [ 21 ] En 2017, se le retiró la financiación en el primer presupuesto de la administración Trump debido a "dificultades técnicas y de cronograma". [ 22 ] RBI obtuvo un breve respiro cuando el Senado declaró que si la NASA determinaba que RBI podía estar listo para su inclusión en la nave espacial y mantenerse dentro del presupuesto, podría continuar con fondos reprogramados. [ 23 ] Pero el 26 de enero de 2018, la NASA anunció su intención de interrumpir el desarrollo de RBI y poco después volvió a quedar sin financiación en el presupuesto del año fiscal 2019 de la administración Trump. [ 5 ] [ 24 ]
Referencias
- 1 2 3 Gebhardt, Chris (10 de noviembre de 2022). "El cohete Atlas se despide de California mientras ULA se prepara para Vulcan" . NASASpaceFlight . Recuperado el 10 de noviembre de 2022 .
- ↑ "JPSS-2 tiene un nuevo nombre: NOAA-21" . NESDIS . NOAA. 21 de noviembre de 2022. Consultado el 22 de noviembre de 2022 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "La misión JPSS-2 de la NOAA tiene nueva fecha de lanzamiento" . NESDIS . NOAA. 31 de mayo de 2022. Consultado el 31 de mayo de 2022 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 3 "Sistema Conjunto de Satélites Polares: Misión e Instrumentos" . NASA . Consultado el 14 de noviembre de 2017 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - 1 2 3 "La NASA cancela el lanzamiento previsto para 2021 de un conjunto de sensores para ciencias de la Tierra" . NASA. 26 de enero de 2018. Archivado del original el 26 de enero de 2018. Consultado el 14 de febrero de 2018 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Orbital ATK le arrebata el negocio de JPSS al barco" . SpaceNews. 23 de marzo de 2015. Consultado el 13 de febrero de 2018 .
- ↑ Datta, Anasuya (20 de marzo de 2018). "Orbital ATK comenzará a fabricar Landsat 9 tras superar la revisión crítica del diseño de la nave espacial" . Recuperado el 22 de marzo de 2018 .
- ↑ Cole, Steve (3 de marzo de 2017). "La NASA adjudica un contrato de servicios de lanzamiento para la misión del Sistema Conjunto de Satélites Polares-2" . NASA . Consultado el 13 de abril de 2018 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "La misión JPSS-2 de la NOAA tiene nueva fecha de lanzamiento" . Consultado el 18 de noviembre de 2022 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Problema con el Centaur retrasa el lanzamiento del JPSS-2" . Consultado el 18 de noviembre de 2022 .
- ↑ Foust, Jeff. "JPSS-2 despliega paneles solares tras retraso" . Consultado el 18 de noviembre de 2022 .
- ↑ "Interrupción de datos de NOAA-21" . Consultado el 8 de noviembre de 2024 .
- ↑ "NOAA-21 está operativo" . NOAA . 8 de noviembre de 2023. Consultado el 8 de noviembre de 2023 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ El sonar de microondas de tecnología avanzada del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Consultado el 22 de junio de 2017. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .

- ↑ "The Cross-track Infrared Sounder" Archivado el 7 de agosto de 2011 en Wayback Machine NASA Goddard Spaceflight Center , consultado el 22 de junio de 2017. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .

- ↑ "Ozone Mapper Profiler Suite" . NASA. Archivado del original el 17 de marzo de 2011. Consultado el 22 de junio de 2017 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "Ozone Mapping Profiler Suite (OMPS)" . Archivado del original el 20 de abril de 2018. Consultado el 22 de marzo de 2018 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ "The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite" , Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA , consultado el 22 de junio de 2017. Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .

- ↑ Gruss, Mike (14 de agosto de 2013). "Raytheon obtiene contrato para un sensor clave del JPSS-2" . Space News . Consultado el 10 de mayo de 2025 .
- ↑ Scharmann, Rachel (3 de junio de 2014). "Exelis consigue contrato para el instrumento de presupuesto de radiación de la NASA" . Satellite Today . Consultado el 14 de febrero de 2018 .
- ↑ "La NASA anuncia problemas con el sensor climático en la adquisición de satélites meteorológicos" . SpaceNews. 11 de junio de 2015. Consultado el 14 de febrero de 2018 .
- ↑ Wall, Mike (24 de mayo de 2017). "La solicitud de presupuesto de Trump para 2018 recorta 5 misiones de ciencias de la Tierra de la NASA" . Space.com . Consultado el 14 de febrero de 2018 .
- ↑ Foust, Jeff (27 de junio de 2017). "El Senado restablece la financiación para los programas de ciencias de la Tierra y mantenimiento de satélites de la NASA" . SpaceNews . Consultado el 14 de febrero de 2018 .
- ↑ Wall, Mike (12 de febrero de 2018). "La solicitud de presupuesto de Trump para la NASA en 2019 pone a la Luna por delante de la Estación Espacial" . Space.com . Consultado el 14 de febrero de 2018 .
- 2022 en Estados Unidos
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