El Solar Orbiter (SolO) [ 7 ] es una sonda de observación solar desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) con la contribución de la NASA . Diseñado para obtener mediciones detalladas de la heliosfera interna y el viento solar naciente , el Solar Orbiter también realiza observaciones cercanas de las regiones polares del Sol, algo difícil de hacer desde la Tierra. Estas observaciones son importantes para investigar cómo el Sol crea y controla su heliosfera .
Solar Orbiter realiza observaciones del Sol desde una órbita excéntrica que se mueve a tan solo ≈60 radios solares (RS ) , o 0,284 unidades astronómicas (ua) , lo que la sitúa dentro del perihelio de Mercurio de 0,3075 ua. [ 8 ] Durante la misión, la inclinación orbital se elevará a unos 24°. El coste total de la misión es de 1500 millones de dólares estadounidenses , incluyendo las contribuciones de la ESA y la NASA. [ 9 ] Solar Orbiter fue lanzado el 10 de febrero de 2020 desde Cabo Cañaveral , Florida, EE. UU. La misión nominal está prevista hasta finales de 2026, con una posible extensión hasta 2030. [ 10 ]



Resumen de la misión
Durante la fase inicial de crucero, que se extendió hasta noviembre de 2021, Solar Orbiter realizó dos maniobras de asistencia gravitatoria alrededor de Venus y una alrededor de la Tierra para modificar la trayectoria de la nave espacial, dirigiéndola hacia las regiones más internas del Sistema Solar . Al mismo tiempo, Solar Orbiter adquirió datos in situ para caracterizar y calibrar sus instrumentos de teledetección. El primer acercamiento al Sol tuvo lugar el 26 de marzo de 2022, a aproximadamente un tercio de la distancia de la Tierra al Sol. [ 11 ] [ 12 ]
La órbita de la nave espacial se ha elegido para que esté en resonancia con Venus , lo que significa que regresará a las proximidades del planeta cada pocas órbitas y podrá utilizar la gravedad del planeta para modificar o inclinar su órbita. Inicialmente, Solar Orbiter estaba confinada al mismo plano orbital que los planetas, pero cada encuentro con Venus aumentará su inclinación orbital . Por ejemplo, tras el encuentro con Venus de 2025, realiza sobrevuelos solares con una inclinación de 17°, que aumentará a 33° durante una fase de extensión de la misión propuesta, lo que permitirá observar aún más regiones polares directamente. [ 11 ]
La nave espacial se acerca al Sol cada seis meses. [ 3 ] Los acercamientos más cercanos se realizan para permitir un estudio repetido de la misma región de la atmósfera solar. Solar Orbiter puede observar la actividad magnética que se acumula en la atmósfera y que puede provocar potentes llamaradas o erupciones solares . [ 13 ]
Los investigadores también tienen la oportunidad de coordinar observaciones con la misión Parker Solar Probe de la NASA (2018-presente), que realiza mediciones de la corona extendida del Sol , [ 14 ] [ 15 ] así como con otros activos terrestres como el Telescopio Solar Daniel K. Inouye . [ 16 ] [ 17 ]
Objetivos
El objetivo de la misión es realizar estudios detallados y de alta resolución del Sol y su heliosfera interior . El nuevo conocimiento ayudará a responder estas preguntas: [ 18 ]
- ¿Cómo y dónde se originan el plasma del viento solar y el campo magnético en la corona ? [ 19 ]
- ¿Cómo influyen los transitorios solares en la variabilidad heliosférica? [ 20 ]
- ¿Cómo producen las erupciones solares radiación de partículas energéticas que llena la heliosfera? [ 21 ]
- ¿Cómo funciona la dinamo solar y cómo impulsa las conexiones entre el Sol y la heliosfera? [ 22 ]
Astronave
La nave espacial Solar Orbiter es una plataforma estabilizada en tres ejes, orientada hacia el Sol, con un escudo térmico específico para protegerla de los altos niveles de flujo solar cerca del perihelio . Los 21 sensores se configuraron en la nave para permitir que cada uno realizara sus experimentos in situ o de teledetección con acceso al entorno solar y, al mismo tiempo, con protección frente a él. Solar Orbiter ha heredado tecnología de misiones anteriores, como los paneles solares del Orbitador Planetario de Mercurio BepiColombo (MPO) de la ESA . Los paneles solares pueden girar sobre su eje longitudinal para evitar el sobrecalentamiento cerca del Sol. Un paquete de baterías proporciona energía suplementaria en otros momentos de la misión, como durante los eclipses que se producen durante los sobrevuelos planetarios. [ 23 ]
Comunicación
El subsistema de telemetría, seguimiento y comando proporciona la capacidad de enlace de comunicación con la Tierra en banda X. El subsistema admite telemetría, telecomando y medición de distancia. Se utilizan antenas de baja ganancia para la fase de lanzamiento y órbita inicial (LEOP) y funcionan como respaldo durante la fase de misión cuando se utilizan antenas orientables de ganancia media y alta. [ 23 ]
La antena de alta temperatura y alta ganancia debe apuntar a un amplio rango de posiciones para lograr un enlace con la estación terrestre y poder transmitir volúmenes suficientes de datos. Su diseño se adaptó de la misión BepiColombo . La antena se puede plegar para protegerla del escudo térmico del Solar Orbiter si es necesario. Por lo tanto, la mayor parte de los datos se almacenarán inicialmente en la memoria a bordo y se enviarán a la Tierra lo antes posible. [ 23 ]
Durante las operaciones científicas habituales, los datos científicos se transmiten por enlace descendente durante ocho horas en cada período de comunicación con la estación terrestre. Se programan transmisiones adicionales de ocho horas según sea necesario para alcanzar el retorno total de datos científicos requerido para la misión. El segmento terrestre del Solar Orbiter aprovecha al máximo la infraestructura de la ESA para las misiones al espacio profundo.
- Las estaciones terrestres, que pertenecen a la red de estaciones de seguimiento espacial de la ESA ( ESTRACK ).
- El Centro de Operaciones de la Misión (MOC), ubicado en ESOC , Darmstadt , Alemania
- El Centro de Operaciones Científicas (SOC), ubicado en ESAC , Villanueva de la Cañada , España
- La red de comunicaciones, que conecta los diversos centros y estaciones ubicados remotamente para dar soporte al tráfico de datos operativos [ 24 ].
El Centro de Operaciones Científicas (SOC) fue responsable de la planificación de la misión y la generación de solicitudes de operaciones de carga útil al Centro de Operaciones de Misión (MOC), así como del archivo de datos científicos. El SOC ha estado operativo durante la fase científica activa de la misión, es decir, desde el inicio de la Fase de Crucero en adelante. El traspaso de las operaciones de carga útil del MOC al SOC se realiza al final de la Fase de Puesta en Servicio Cercana a la Tierra (NECP). La Estación Malargüe de la ESA en Argentina se utilizará para todas las operaciones durante la misión, con las estaciones terrestres de Nueva Norcia , Australia, y Cebreros , España, actuando como respaldo cuando sea necesario. [ 24 ] [ 1 ]
Instrumentos

La carga útil científica se compone de 10 instrumentos: [ 25 ]
Instrumentos heliosféricos in situ (4)

- SWA – Analizador de Plasma del Viento Solar (Reino Unido): Consta de un conjunto de sensores que miden las propiedades macroscópicas de iones y electrones (incluyendo densidad, velocidad y temperatura) del viento solar, caracterizando así el viento solar entre 0,28 y 1,4 ua del Sol. Además de determinar las propiedades macroscópicas del viento, SWA proporciona mediciones de la composición iónica del viento solar para elementos clave (por ejemplo, el grupo C, N, O y Fe, Si o Mg) [ 4 ] [ 26 ]
- EPD – Detector de Partículas Energéticas (España): Mide la composición, la sincronización y las funciones de distribución de partículas supratérmicas y energéticas. Los temas científicos que se abordarán incluyen las fuentes, los mecanismos de aceleración y los procesos de transporte de estas partículas [ 4 ].
- MAG – Magnetómetro (Reino Unido): Proporciona mediciones in situ del campo magnético heliosférico (hasta 64 Hz) con alta precisión. Esto facilitará estudios detallados sobre cómo el campo magnético del Sol se conecta con el espacio y evoluciona a lo largo del ciclo solar; cómo se aceleran y propagan las partículas alrededor del Sistema Solar, incluyendo hacia la Tierra; cómo se calientan y aceleran la corona y el viento solar [ 4 ].
- RPW – Ondas de Radio y Plasma (Francia): Único entre los instrumentos del Solar Orbiter, RPW realiza mediciones tanto in situ como de teledetección. RPW mide campos magnéticos y eléctricos con alta resolución temporal utilizando varios sensores/antenas para determinar las características de las ondas electromagnéticas y electrostáticas en el viento solar [ 4 ].
Instrumentos de teledetección solar (6)
- PHI – Generador de imágenes polarimétricas y heliosísmicas (Alemania): Proporciona mediciones de alta resolución y de disco completo del campo magnético vectorial fotosférico y la velocidad en la línea de visión (LOS), así como la intensidad del continuo en el rango de longitud de onda visible. Los mapas de velocidad LOS tienen la precisión y estabilidad para permitir investigaciones heliosísmicas detalladas del interior solar, en particular de la zona de convección solar mediciones de alta resolución y de disco completo del campo magnético fotosférico [ 4 ]
- EUI – Extreme Ultraviolet Imager (Bélgica): Captura imágenes de las capas atmosféricas solares por encima de la fotosfera, proporcionando así un vínculo indispensable entre la superficie solar y la corona exterior que, en última instancia, moldea las características del medio interplanetario. Además, EUI proporciona las primeras imágenes UV del Sol desde un punto de vista fuera de la eclíptica (hasta 33° de latitud solar durante la fase extendida de la misión) [ 4 ].
- SPICE – Imagen Espectral del Entorno Coronal (Francia): Realiza espectroscopia de imagen ultravioleta extrema para caracterizar remotamente las propiedades del plasma de la corona del disco solar. Esto permitirá correlacionar in situ las firmas de composición de las corrientes de viento solar con sus regiones de origen en la superficie del Sol [ 4 ] [ 27 ] [ 28 ]
- STIX – Telescopio espectrómetro para imágenes de rayos X (Suiza): Proporciona espectroscopia de imágenes de la emisión de rayos X térmicos y no térmicos solares de 4 a 150 keV. STIX proporciona información cuantitativa sobre el momento, la ubicación, la intensidad y los espectros de electrones acelerados, así como de plasmas térmicos de alta temperatura, asociados principalmente con llamaradas y/o microllamaradas [ 4 ].
- Metis [ 29 ] – Coronógrafo (Italia): Captura simultáneamente imágenes de las emisiones visibles y ultravioleta lejanas de la corona solar y diagnostica, con una cobertura temporal y resolución espacial sin precedentes, la estructura y dinámica de toda la corona en el rango de 1,4 a 3,0 (de 1,7 a 4,1) radios solares desde el centro del Sol, en el perihelio mínimo (máximo) durante la misión nominal. Esta es una región crucial para vincular los fenómenos atmosféricos solares con su evolución en la heliosfera interior [ 4 ].
- SoloHI – Generador de imágenes heliosféricas del orbitador solar (Estados Unidos): Captura imágenes tanto del flujo cuasiestacionario como de las perturbaciones transitorias del viento solar en un amplio campo de visión mediante la observación de la luz solar visible dispersada por los electrones del viento solar. SoloHI proporciona mediciones únicas para localizar eyecciones de masa coronal (CME). (Proporcionado por NRL) [ 4 ] [ 30 ]
Instituciones involucradas
Las siguientes instituciones operan cada instrumento: [ 31 ]
- Analizador de plasma del viento solar (SWA): Laboratorio de Ciencias Espaciales Mullard
- Detector de partículas energéticas (EPD): Universidad de Alcalá , Universidad de Kiel (CAU)
- Magnetómetro (MAG): Imperial College London
- Ondas de radio y plasma (RPW): Observatorio de París
- Generador de imágenes polarimétricas y heliosísmicas (PHI): Instituto Max Planck de Investigación del Sistema Solar (MPS), Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)
- Generador de imágenes ultravioleta extrema (EUI): Observatorio Real de Bélgica , Centro Espacial de Lieja , Instituto de Astrofísica Espacial , Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (MPS), Observatorio Physikalisch-Meteorologisches de Davos (PMOD/WRC) [ 32 ]
- Imágenes espectrales del entorno coronal (SPICE): Instituto de astrofísica espacial, Laboratorio Rutherford Appleton , Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (MPS)
- Espectrómetro/Telescopio para imágenes de rayos X (STIX): FHNW , Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias , Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam (AIP) [ 33 ]
- Coronógrafo (Metis): Universidad de Florencia , INAF , Instituto Max Planck de Investigación del Sistema Solar (MPS)
- Generador de imágenes heliosféricas (SoloHI): Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos
En el momento de su lanzamiento, Solar Orbiter representó la mayor contribución de investigadores y empresas checas a cualquier proyecto de vuelos espaciales. En total, cinco equipos de la República Checa participaron en la preparación de cuatro de los instrumentos científicos. [ 34 ] [ 35 ]
Cronograma de la misión







Antes del lanzamiento
El contrato de 319 millones de euros para construir el orbitador se adjudicó a Astrium UK en abril de 2012 [ 37 ] El escudo solar de la nave espacial completó una prueba de horneado de 2 semanas en junio de 2014 [ 38 ] En abril de 2015, el lanzamiento se retrasó de julio de 2017 a octubre de 2018. [ 39 ] En agosto de 2017, se consideró que el Solar Orbiter estaba en camino para un lanzamiento en febrero de 2019. [ 40 ] La nave espacial se envía a IABG en Alemania para comenzar la campaña de pruebas ambientales en septiembre de 2018. [ 41 ]
Lanzamiento
El Atlas V 411 (AV-087) despegó de la plataforma de lanzamiento SLC-41 en Cabo Cañaveral , Florida, el 10 de febrero de 2020 a las 04:03 UTC. La nave espacial Solar Orbiter se separó de la etapa superior Centaur casi 53 minutos después, y la ESA adquirió las primeras señales de la nave espacial unos minutos más tarde. [ 9 ]
Fase de crucero
Tras su lanzamiento, Solar Orbiter entró en la fase de crucero, que se prolongó hasta finales de 2021. [ 42 ] Gracias a las repetidas asistencias gravitatorias de la Tierra y Venus, la nave espacial alcanzó su órbita operativa, una órbita elíptica con un perihelio de 0,29 UA y un afelio de 0,91 UA. El primer sobrevuelo fue de Venus en diciembre de 2020. [ 43 ]
En junio de 2020, el Solar Orbiter se acercó a 77.000.000 km (48.000.000 mi) del Sol y capturó las imágenes más cercanas del Sol jamás tomadas. [ 44 ]
Durante su viaje hacia Venus, Solar Orbiter atravesó la cola iónica del cometa C/2019 Y4 (ATLAS) del 31 de mayo al 1 de junio de 2020. Atravesó la cola de polvo del cometa el 6 de junio de 2020. [ 45 ] [ 46 ] En diciembre de 2021, sobrevoló la cola del cometa C/2021 A1 Leonard . [ 47 ]
En agosto de 2021, el segundo sobrevuelo de Venus tuvo lugar solo 33 horas antes de que otra nave espacial interplanetaria de la ESA , BepiColombo , realizara su asistencia gravitatoria en el mismo planeta. Ambas naves espaciales utilizaron sus instrumentos científicos para estudiar el entorno magnético, de plasma y de partículas alrededor de Venus durante sus sobrevuelos, ofreciendo conjuntos de datos multipunto únicos. El generador de imágenes SoloHI de Solar Orbiter observó el lado nocturno de Venus, rodeado por una brillante media luna del lado diurno, en los días previos al máximo acercamiento. El magnetómetro de Solar Orbiter observó cambios en el entorno magnético de Venus a lo largo de la trayectoria, incluyendo una caída brusca cuando la nave espacial cruzó la onda de choque. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
Fase de misión nominal
Durante la duración prevista de la misión, de 7 años, la sonda Solar Orbiter utilizará la asistencia gravitatoria adicional de Venus para aumentar su inclinación de 0° a 24°, lo que le permitirá una mejor visión de los polos del Sol. Si se aprueba una misión extendida, la inclinación podría aumentar aún más, hasta 33°. [ 1 ] [ 51 ]
2022
La imagen de mayor resolución del disco solar completo y su atmósfera exterior, la corona, se tomó el 7 de marzo de 2022. [ 52 ] En septiembre de 2022, los científicos sugirieron una solución al misterio del cambio magnético basándose en datos del Solar Orbiter de marzo de 2022. [ 53 ]
Entre el 18 y el 24 de octubre de 2022, se realizaron las primeras observaciones coordinadas del Sol por parte de Solar Orbiter y el Telescopio Solar Daniel K. Inouye para demostrar cómo estas observaciones conjuntas de alta resolución pueden ayudar a abordar importantes cuestiones científicas en este campo. Se recopilaron datos coordinados con éxito en varios momentos a lo largo de la semana, lo que permitió estudiar la física de los bucles coronales , la formación y evolución de los brillos de las regiones activas a pequeña escala y la dinámica de la lluvia coronal . [ 17 ]
En 2022, los planificadores de Solar Orbiter y Parker Solar Probe (PSP) colaboraron para estudiar por qué la atmósfera del Sol es 150 veces más caliente que su superficie. Solar Orbiter observó el Sol desde 140 millones de kilómetros, mientras que PSP observó simultáneamente la corona solar desde casi 9 millones de kilómetros. [ 54 ] [ 55 ]
2024
En marzo de 2024, tanto la sonda Solar Orbiter como la sonda solar Parker (PSP) se encontraban en su punto más cercano al Sol: la PSP a 7,3 millones de km y la Solar Orbiter a 45 millones de km. La Solar Orbiter observó el Sol, mientras que la PSP tomó muestras del plasma del viento solar , lo que permitió a los científicos comparar los datos de ambas sondas. [ 56 ]
A mediados de mayo de 2024, la región activa de manchas solares AR3664 provocó la mayor tormenta solar que ha impactado la Tierra en más de 20 años. Solar Orbiter pudo observar la región activa a finales de mayo, cuando estaba de espaldas a la Tierra, y documentó la erupción solar más fuerte hasta el momento del ciclo solar 25 el 20 de mayo, seguida de un aumento repentino de iones rápidos y electrones detectados por el instrumento EPD. Después de eso, el coronógrafo Metis de la nave espacial observó una eyección de masa coronal , cuyos efectos en el entorno de la nave espacial fueron detectados por el magnetómetro MAG aproximadamente un día después. La erupción solar del 20 de mayo también fue detectada por otras naves espaciales de la ESA, BepiColombo y Mars Express , como un gran aumento en el número de errores de memoria. [ 36 ] Al combinar las observaciones de Solar Orbiter y el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA , los científicos pudieron rastrear la región activa de forma continua durante 94 días, es decir, durante tres rotaciones solares , creando la serie de observaciones más larga de este tipo hasta la fecha. [ 57 ] [ 58 ]
El 30 de septiembre de 2024, en su noveno perihelio, Solar Orbiter observó una llamarada solar de clase M7.7 utilizando EUI, PHI, SPICE y STIX, lo que resultó en el registro más detallado de una gran llamarada solar hasta la fecha y permitió a los científicos observar la acumulación de una "avalancha magnética" minutos antes de la llamarada. [ 59 ] [ 60 ]
2025
En febrero de 2025, Solar Orbiter abandonó el plano orbital del sistema solar tras completar con éxito el cuarto sobrevuelo de Venus , [ 61 ] inclinando su órbita a 17°. El 11 de junio de 2025, se publicaron las primeras imágenes y vídeos de la misión del polo sur del Sol (tomados en marzo de 2025). Estas son las primeras imágenes de los polos del Sol tomadas desde fuera del plano de la eclíptica. [ 62 ]
En septiembre de 2025, los científicos publicaron CoSEE-Cat: Un catálogo integral de eventos de electrones energéticos solares e identificaron dos tipos distintos de electrones energéticos solares , uno asociado con intensas erupciones solares y otro con eyecciones de masa coronal , utilizando datos in situ del Solar Orbiter. [ 63 ] [ 64 ]
En noviembre de 2025, los científicos publicaron los primeros resultados basados en las observaciones de marzo de 2025 del polo sur del Sol. Los datos de supergranulación de los instrumentos PHI y EUI muestran que, contrariamente a las expectativas y a las observaciones previas del plano de la eclíptica , el campo magnético del Sol se desplaza hacia los polos a una velocidad aproximada de 10 a 20 metros por segundo, casi tan rápido como en latitudes más bajas. [ 65 ] [ 66 ]
2026
ISRO y ESA llevaron a cabo un taller en IIST en Thiruvananthapuram entre el 19 y el 23 de enero de 2026, presentando datos de Aditya-L1 , Proba-3 y Solar Orbiter, presentando puntos de datos complementarios de cada misión. [ 67 ]
Trayectoria
Fuente: [ 73 ] [ 10 ]

Resultados y actualizaciones
Desde el lanzamiento de la misión, se han publicado una serie de artículos en tres números especiales de la revista Astronomy and Astrophysics Journal:
- La misión Solar Orbiter
- Primeros resultados de Solar Orbiter (Fase de crucero) ( Archivado el 1 de octubre de 2023 en Wayback Machine )
- Primeros resultados de Solar Orbiter (Fase nominal de la misión) ( Archivado el 4 de agosto de 2023 en Wayback Machine )
Mientras tanto, se publican regularmente " pepitas de ciencia " ( archivadas el 3 de agosto de 2023 en Wayback Machine ) en el sitio web de la comunidad científica de Solar Orbiter ( archivado el 3 de agosto de 2023 en Wayback Machine ).
Las noticias sobre Solar Orbiter se actualizan periódicamente y se publican en las páginas públicas oficiales de la ESA (Archivado el 29 de marzo de 2022 en Wayback Machine) , así como en Bluesky (Archivado el 4 de marzo de 2025 en Wayback Machine) y en la cuenta de Twitter/X (Archivado el 26 de noviembre de 2023 en Wayback Machine) . Las imágenes tomadas por la nave espacial con diversos instrumentos se pueden encontrar en la cuenta oficial de Flickr (Archivado el 3 de agosto de 2023 en Wayback Machine ).
Galería
La visión de PHI del Sol en luz visible
La visión del Sol en luz ultravioleta según EUI
Mapa del campo magnético del Sol elaborado por PHI.
Mapa de velocidades de la superficie del Sol elaborado por PHI.
El collage muestra la vista del polo sur del Sol captada por SoLO entre el 16 y el 17 de marzo de 2025, desde un ángulo de visión de aproximadamente 15° por debajo del ecuador solar.
Imagen de la corona solar captada por la sonda Solar Orbiter , tal como se ve en luz ultravioleta .
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Nueva página de inicio de la misión Solar Orbiter de la ESA (desde diciembre de 2020). Archivada el 29 de marzo de 2022 en Wayback Machine .
- Antigua página de inicio de la misión Solar Orbiter de la ESA (hasta diciembre de 2020). Archivada el 27 de mayo de 2013 en la Wayback Machine.
- Número especial sobre "La misión Solar Orbiter". Archivado el 13 de julio de 2020 en Wayback Machine en Astronomía y Astrofísica.
- Solar Orbiter en eoPortal Archivado el 19 de junio de 2019 en Wayback Machine
- Página principal del instrumento METIS. Archivada el 14 de febrero de 2020 en Wayback Machine.
- Kit de prensa: resumen de la misión. Archivado el 7 de noviembre de 2022 en Wayback Machine.
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