Articulo de referencia

Voyager 2

{{cite web |url=https://starbrite.jpl.nasa.gov/ds-view/pds/viewMissionProfile.jsp?MISSION_NAME=VOYAGER |title=Voyager: Mission Information |date=1989 |publisher=NASA |access-dat...

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Posiciones heliocéntricas de las cinco sondas interestelares (cuadrados) y otros cuerpos (círculos) hasta 2030, con fechas de lanzamiento y sobrevuelo. Los marcadores indican las posiciones el 1 de enero de cada año, con cada quinto año etiquetado. El gráfico 1 se muestra desde el polo eclíptico norte , a escala. Los gráficos 2 a 4 son proyecciones en tercer ángulo a una escala del 20 %. En el archivo SVG, coloque el cursor sobre una trayectoria u órbita para resaltarla y sus lanzamientos y sobrevuelos asociados.

Voyager 2 es una sonda espacial lanzada por la NASA el 20 de agosto de 1977, como parte del programa Voyager . Fue lanzada en una trayectoria hacia los gigantes gaseosos ( Júpiter y Saturno ) y permitió encuentros posteriores con los gigantes de hielo ( Urano y Neptuno ). Siendo la única nave espacial que visitó alguno de los planetas gigantes de hielo, fue la tercera de cinco naves espaciales en alcanzar la velocidad de escape solar , lo que le permitió abandonar el Sistema Solar . Lanzada 16 días antes que su gemela Voyager 1 , la misión principal de la nave espacial era estudiar los planetas exteriores y su misión extendida es estudiar el espacio interestelar más allá de la heliosfera del Sol .

La Voyager 2 cumplió con éxito su misión principal de visitar el sistema joviano en 1979, el sistema saturniano en 1981, el sistema uraniano en 1986 y el sistema neptuniano en 1989. Actualmente, la nave espacial se encuentra en su misión extendida de estudio del medio interestelar . En febrero de 2026 , se ubicaba a una distancia de 143,05 UA (21.400 millones de km; 13.300 millones de millas) de la Tierra .      . [ 4 ]

La sonda entró en el medio interestelar el 5 de noviembre de 2018, a una distancia de 119,7 UA (11.100 millones de millas; 17.900 millones de kilómetros) del Sol [ 5 ] y moviéndose a una velocidad de 15.341 km/s (34.320 mph) [ 4 ] con respecto al Sol. Voyager 2 ha abandonado la heliosfera del Sol y está viajando a través del medio interestelar , aunque todavía dentro del Sistema Solar, uniéndose a Voyager 1 , que alcanzó el medio interestelar en 2012. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Voyager 2 ha comenzado a proporcionar las primeras mediciones directas de la densidad y la temperatura del plasma interestelar . [ 10 ]       

Voyager 2 está en contacto con la Tierra a través de la Red del Espacio Profundo de la NASA . [ 11 ] Las comunicaciones son responsabilidad de la antena de comunicaciones DSS 43 de Australia , cerca de Canberra . [ 12 ]

Historia

Fondo

En los inicios de la era espacial, se comprendió que una alineación periódica de los planetas exteriores ocurriría a finales de la década de 1970 y permitiría que una sola sonda visitara Júpiter , Saturno , Urano y Neptuno aprovechando la entonces novedosa técnica de asistencia gravitatoria . La NASA comenzó a trabajar en un Gran Tour , que evolucionó hasta convertirse en un proyecto masivo que involucraba dos grupos de dos sondas cada uno, con un grupo visitando Júpiter, Saturno y Plutón y el otro Júpiter, Urano y Neptuno. Las naves espaciales se diseñarían con sistemas redundantes para garantizar la supervivencia durante todo el recorrido. En 1972, la misión se redujo y se reemplazó con dos naves espaciales derivadas del programa Mariner , las sondas Mariner de Júpiter y Saturno. Para mantener bajos los costos aparentes del programa a lo largo de su vida útil, la misión incluiría solo sobrevuelos de Júpiter y Saturno, pero mantendría abierta la opción del Gran Tour. [ 13 ] : 263 A medida que el programa avanzaba, el nombre se cambió a Voyager. [ 14 ]

La misión principal de la Voyager 1 era explorar Júpiter, Saturno y Titán , la luna más grande de Saturno . La Voyager 2 también exploraría Júpiter y Saturno, pero en una trayectoria que le permitiría continuar hacia Urano y Neptuno, o redirigirse a Titán como respaldo para la Voyager 1. Tras completar con éxito los objetivos de la Voyager 1 , la Voyager 2 recibiría una extensión de misión para enviar la sonda hacia Urano y Neptuno. [ 13 ] Titán fue seleccionado debido al interés generado tras las imágenes tomadas por la Pioneer 11 en 1979, que indicaban que la atmósfera de la luna era sustancial y compleja. Por lo tanto, la trayectoria se diseñó para un sobrevuelo óptimo de Titán. [ 15 ] [ 16 ]

Diseño de naves espaciales

Construida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), la Voyager 2 , cuyo bus tiene forma de prisma decagonal, incluía 16 propulsores de hidracina , estabilización de tres ejes , giroscopios e instrumentos de referencia celeste (un sensor solar y un rastreador de estrellas Canopus ) para mantener la antena de alta ganancia apuntando hacia la Tierra. En conjunto, estos instrumentos forman parte del Subsistema de Control de Actitud y Articulación (AACS), junto con unidades redundantes de la mayoría de los instrumentos y 8 propulsores de reserva. La nave espacial también incluía 11 instrumentos científicos para estudiar objetos celestes durante su viaje por el espacio. [ 17 ]

Comunicaciones

Construida con la intención de realizar viajes interestelares, la Voyager 2 incluía una gran antena parabólica de alta ganancia de 3,7 m (12 pies) ( véase el diagrama ) para transmitir y recibir datos a través de la Red del Espacio Profundo en la Tierra. Las comunicaciones se realizan en la banda S (longitud de onda de aproximadamente 13 cm) y la banda X (longitud de onda de aproximadamente 3,6 cm), proporcionando velocidades de datos de hasta 115,2 kilobits por segundo a la distancia de Júpiter; esta velocidad disminuye según la ley del inverso del cuadrado a medida que se aleja de la Tierra. [ 18 ] Cuando la nave espacial está fuera del alcance visual y no puede comunicarse, una grabadora de cinta digital (DTR) puede grabar unos 64 megabytes de datos para su transmisión posterior. [ 19 ]    

Fuerza

Unidad RTG Voyager

Voyager 2 está equipada con tres generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG) de cientos de vatios. Cada RTG incluye 24 esferas de óxido de plutonio prensadas . En el lanzamiento, cada RTG proporcionó suficiente calor para generar aproximadamente 157 W de energía eléctrica. En conjunto, los RTG suministraron a la nave espacial 470 vatios en el lanzamiento (reduciéndose a la mitad cada 87,7 años). Se preveía que permitirían que las operaciones continuaran al menos hasta 2020, y continuaron proporcionando energía a cinco instrumentos científicos hasta principios de 2023. En abril de 2023, el JPL comenzó a utilizar un depósito de energía de respaldo destinado a un mecanismo de seguridad a bordo. Como resultado, se esperaba que los cinco instrumentos continuaran funcionando hasta 2026. [ 17 ] [ 2 ] [ 20 ] [ 21 ] En octubre de 2024, la NASA anunció que el instrumento de ciencia de plasma se había apagado, preservando la energía para los cuatro instrumentos restantes. [ 22 ]

Control de actitud y propulsión

Debido a la energía necesaria para impulsar la nave espacial hacia Júpiter con una carga útil de 825 kilogramos (1819 lb) , esta incluía un módulo de propulsión compuesto por un motor de cohete sólido de 1123 kilogramos (2476 lb) y ocho motores de cohete monopropelente de hidracina : cuatro para el control de cabeceo y guiñada , y cuatro para el control de alabeo. El módulo de propulsión se desprendió poco después de la exitosa maniobra de entrada a Júpiter.  

Dieciséis propulsores Aerojet MR-103 de hidracina en el módulo de misión proporcionan control de actitud. [ 23 ] Cuatro se utilizan para ejecutar maniobras de corrección de trayectoria; los demás en dos ramas redundantes de seis propulsores, para estabilizar la nave espacial en sus tres ejes. Solo se necesita una rama de propulsores de control de actitud en cada momento. [ 24 ]

Los propulsores se alimentan de un único tanque esférico de titanio de 70 centímetros (28 pulgadas) de diámetro . En el momento del lanzamiento, contenía 100 kilogramos (220 libras) de hidracina, suficiente combustible para durar hasta 2034. [ 25 ]  

Instrumentos científicos

Perfil de la misión

Lanzamiento y trayectoria

La sonda Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977 por la NASA desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en Cabo Cañaveral, Florida , a bordo de un cohete Titan IIIE / Centaur . Dos semanas después, la sonda gemela Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977. Sin embargo, la Voyager 1 llegó a Júpiter y Saturno antes, ya que la Voyager 2 había sido lanzada en una trayectoria más larga y circular. [ 36 ] [ 37 ]

La órbita inicial de la Voyager 1 tenía un afelio de 8,9 UA (830 millones de millas; 1330 millones de km) , ligeramente inferior a la órbita de Saturno de 9,5 UA (880 millones de millas; 1420 millones de km) . En cambio, la órbita inicial de la Voyager 2 tenía un afelio de 6,2 UA (580 millones de millas; 930 millones de km) , muy inferior a la órbita de Saturno. [ 38 ]               

En abril de 1978, no se transmitieron comandos a la Voyager 2 durante un tiempo, lo que provocó que la nave cambiara de su receptor de radio principal a su receptor de respaldo. [ 39 ] Poco después, el receptor principal falló por completo. El receptor de respaldo era funcional, pero un condensador defectuoso en el receptor significaba que solo podía recibir transmisiones enviadas a una frecuencia precisa, y esta frecuencia se vería afectada por la rotación de la Tierra (debido al efecto Doppler ) y la temperatura del receptor a bordo, entre otras cosas. [ 40 ] [ 41 ]

Encuentro con Júpiter

Animación de la trayectoria de la Voyager 2 alrededor de Júpiter Voyager 2 · Júpiter · Io · Europa · Ganímedes · Calisto                 
La trayectoria de la Voyager 2 a través del sistema joviano.

El máximo acercamiento de la Voyager 2 a Júpiter ocurrió a las 22:29 UT del 9 de julio de 1979. [ 3 ] Se acercó a 570 000 km (350 000 millas) de las cimas de las nubes del planeta. [ 43 ] La Gran Mancha Roja de Júpiter se reveló como una tormenta compleja que se movía en sentido contrario a las agujas del reloj. Se encontraron otras tormentas y remolinos más pequeños a lo largo de las nubes en bandas. [ 44 ]  

La Voyager 2 envió imágenes de Júpiter, así como de sus lunas Amaltea , Io , Calisto , Ganímedes y Europa . [ 3 ] Durante una "vigilancia volcánica" de 10 horas, confirmó las observaciones de la Voyager 1 sobre el vulcanismo activo en la luna Io y reveló cómo había cambiado la superficie de la luna en los cuatro meses transcurridos desde la visita anterior. [ 3 ] En conjunto, las Voyager observaron la erupción de nueve volcanes en Io, y hay evidencia de que ocurrieron otras erupciones entre los dos sobrevuelos de las Voyager. [ 36 ]

La luna Europa de Júpiter mostró una gran cantidad de características lineales que se cruzan en las fotos de baja resolución de la Voyager 1. Al principio, los científicos creyeron que estas características podrían ser grietas profundas, causadas por la fractura de la corteza o procesos tectónicos. Sin embargo, las fotos de alta resolución más cercanas de la Voyager 2 resultaron desconcertantes: las características carecían de relieve topográfico, y un científico dijo que "podrían haber sido pintadas con un rotulador". [ 36 ] Europa es internamente activa debido al calentamiento por mareas a un nivel aproximadamente una décima parte del de Io. Se cree que Europa tiene una corteza delgada (menos de 30 km (19 mi) de espesor) de hielo de agua, posiblemente flotando sobre un océano de 50 km (31 mi) de profundidad. [ 36 ] [ 37 ]    

Se encontraron dos nuevos satélites pequeños, Adrastea y Metis , orbitando justo fuera del anillo. [ 36 ] Un tercer satélite nuevo, Thebe , fue descubierto entre las órbitas de Amalthea e Io. [ 36 ]

Encuentro con Saturno

El acercamiento más cercano a Saturno ocurrió a las 03:24:05 UT del 26 de agosto de 1981. [ 45 ] Cuando la Voyager 2 pasó por detrás de Saturno, vista desde la Tierra, utilizó su enlace de radio para investigar la atmósfera superior de Saturno, recopilando datos sobre temperatura y presión. En las regiones más altas de la atmósfera, donde la presión se midió en 70 mbar (1,0 psi) , [ 46 ] la Voyager 2 registró una temperatura de 82 K (−191,2 °C; −312,1 °F) . Más profundamente en la atmósfera, donde la presión se registró en 1200 mbar (17 psi) , la temperatura aumentó a 143 K (−130 °C; −202 °F) . [ 47 ] La nave espacial también observó que el polo norte era aproximadamente 10 °C (18 °F) más frío a 100 mbar (1,5 psi) que las latitudes medias, una variación potencialmente atribuible a cambios estacionales [ 47 ] ( véase también Oposiciones de Saturno ).              

Tras su sobrevuelo de Saturno, la plataforma de escaneo de la Voyager 2 experimentó una anomalía que provocó el bloqueo de su actuador de azimut. Este fallo causó la pérdida de algunos datos y planteó dificultades para la continuación de la misión de la nave espacial. La anomalía se atribuyó a una combinación de problemas, incluyendo un defecto de diseño en el cojinete del eje del actuador y el sistema de lubricación de engranajes, corrosión y acumulación de residuos. Si bien el uso excesivo y el agotamiento del lubricante fueron factores, [ 48 ] otros elementos, como las reacciones entre metales diferentes y la falta de puertos de alivio, agravaron el problema. Los ingenieros en tierra pudieron emitir una serie de comandos, rectificando el problema en cierta medida, lo que permitió que la plataforma de escaneo reanudara su funcionamiento. [ 49 ] La Voyager 2 , que habría sido desviada para realizar el sobrevuelo de Titán si la Voyager 1 no hubiera podido hacerlo, no pasó cerca de Titán debido al fallo y, posteriormente, prosiguió con su misión de explorar el sistema uraniano. [ 50 ] : 94

Encuentro con Urano

El acercamiento más cercano a Urano ocurrió el 24 de enero de 1986, cuando la Voyager 2 se acercó a 81.500 km (50.600 mi) de las cimas de nubes del planeta. [ 51 ] La Voyager 2 también descubrió 11 lunas previamente desconocidas: Cordelia , Ophelia , Bianca , Cressida , Desdemona , Juliet , Portia , Rosalind , Belinda , Puck y Perdita . [ B ] La misión también estudió la atmósfera única del planeta, causada por su inclinación axial de 97,8°, y examinó el sistema de anillos de Urano . [ 51 ] La duración de un día en Urano, según lo medido por la Voyager 2, es de 17 horas y 14 minutos. [ 51 ] Se demostró que Urano tenía un campo magnético desalineado con su eje de rotación, a diferencia de otros planetas que habían sido visitados hasta ese momento, [ 52 ] [ 55 ] y una cola magnética en forma de hélice que se extendía 10 millones de km (6,2 millones de millas) desde el Sol. [ 52 ]      

Cuando la Voyager 2 visitó Urano, gran parte de sus formaciones nubosas estaban ocultas por una capa de neblina; sin embargo, las imágenes en falso color y con contraste mejorado muestran bandas de nubes concéntricas alrededor de su polo sur. También se descubrió que esta área irradiaba grandes cantidades de luz ultravioleta, un fenómeno conocido como "brillo diurno". La temperatura atmosférica promedio es de aproximadamente 60 K (−351,7 °F; −213,2 °C) . Los polos iluminados y oscuros, y la mayor parte del planeta, presentan temperaturas casi idénticas en la parte superior de las nubes. [ 52 ]   

El experimento de radioastronomía planetaria (PRA) de Voyager 2 observó 140 relámpagos, o descargas electrostáticas uranianas, con una frecuencia de 0,9-40 MHz. [ 56 ] [ 57 ] Las UED se detectaron a 600 000 km (370 000 mi) de Urano durante 24 horas, la mayoría de las cuales no fueron visibles. [ 56 ] Sin embargo, el modelado microfísico sugiere que los relámpagos uranianos ocurren en tormentas convectivas que se producen en nubes de agua de la troposfera profunda. [ 56 ] Si este es el caso, los relámpagos no serán visibles debido a las gruesas capas de nubes sobre la troposfera. [ 57 ] Los relámpagos uranianos tienen una potencia de alrededor de 10 8 W, emiten 1×10^7 J – 2×10^7 J de energía y duran un promedio de 120 ms. [ 57 ]  

Las imágenes detalladas del sobrevuelo de la luna uraniana Miranda por la Voyager 2 mostraron enormes cañones formados por fallas geológicas . [ 52 ] Una hipótesis sugiere que Miranda podría consistir en una reagregación de material tras un evento anterior en el que Miranda se hizo añicos por un impacto violento. [ 52 ]

La Voyager 2 descubrió dos anillos uranianos previamente desconocidos. [ 52 ] [ 53 ] Las mediciones mostraron que los anillos uranianos son diferentes de los de Júpiter y Saturno. El sistema de anillos uranianos podría ser relativamente joven y no se formó al mismo tiempo que Urano. Las partículas que componen los anillos podrían ser los restos de una luna que se fragmentó por un impacto a alta velocidad o por efectos de marea . [ 36 ] [ 37 ]

En marzo de 2020, astrónomos de la NASA informaron de la detección de una gran burbuja magnética atmosférica, también conocida como plasmoide , liberada al espacio exterior desde el planeta Urano , tras reevaluar datos antiguos registrados durante el sobrevuelo. [ 58 ] [ 59 ]

Encuentro con Neptuno

Después de una corrección de rumbo en 1987, el acercamiento más cercano de la Voyager 2 a Neptuno ocurrió el 25 de agosto de 1989. [ 60 ] [ 36 ] Mediante repetidas simulaciones de prueba computarizadas de trayectorias a través del sistema neptuniano realizadas con anticipación, los controladores de vuelo determinaron la mejor manera de enrutar la Voyager 2 a través del sistema Neptuno-Tritón. Dado que el plano de la órbita de Tritón está significativamente inclinado con respecto al plano de la eclíptica, mediante correcciones de rumbo, la Voyager 2 fue dirigida a una trayectoria de aproximadamente 4950 km (3080 mi) sobre el polo norte de Neptuno. [ 61 ] [ 62 ] Cinco horas después de que la Voyager 2 hiciera su acercamiento más cercano a Neptuno, realizó un sobrevuelo cercano de Tritón , la luna más grande de Neptuno, pasando a unos 40 000 km (25 000 mi) . [ 61 ]      

En 1989, el experimento de radioastronomía planetaria (PRA) de Voyager 2 observó alrededor de 60 relámpagos, o descargas electrostáticas neptunianas que emitieron energías superiores a 7 × 10⁸ J. [ 63 ] Un sistema de ondas de plasma (PWS) detectó 16 eventos de ondas electromagnéticas con un rango de frecuencia de 50 Hz a 12 kHz en latitudes magnéticas de 7° a 33°. [ 56 ] [ 64 ] Estas detecciones de ondas de plasma posiblemente fueron desencadenadas por relámpagos durante 20 minutos en las nubes de amoníaco de la magnetosfera. [ 64 ] Durante el acercamiento más cercano de Voyager 2 a Neptuno, el instrumento PWS proporcionó las primeras detecciones de ondas de plasma de Neptuno a una tasa de muestreo de 28 800 muestras por segundo. [ 64 ] Las densidades de plasma medidas varían de 10⁻³ a 10⁻¹ cm⁻³ . [ 64 ] [ 65 ]

Voyager 2 descubrió anillos neptunianos previamente desconocidos , [ 66 ] y confirmó seis nuevas lunas: Despina , Galatea , Larissa , Proteus , Naiad y Thalassa . [ 67 ] [ C ] Mientras se encontraba en las cercanías de Neptuno, Voyager 2 descubrió la " Gran Mancha Oscura ", que desde entonces ha desaparecido, según observaciones del Telescopio Espacial Hubble . [ 68 ] Posteriormente se planteó la hipótesis de que la Gran Mancha Oscura era una región de gas claro, que formaba una ventana en la capa de nubes de metano de gran altitud del planeta. [ 69 ]

misión interestelar

La Voyager 2 abandonó la heliosfera el 5 de noviembre de 2018. [ 9 ]
Velocidad y distancia de las sondas Voyager 1 y 2 al Sol.

Una vez finalizada su misión planetaria, se describió que la Voyager 2 estaba trabajando en una misión interestelar, que la NASA está utilizando para descubrir cómo es el Sistema Solar más allá de la heliosfera . A partir de septiembre de 2023 Voyager 2 está transmitiendo datos científicos a unos 160 bits por segundo . [ 70 ] La información sobre los intercambios de telemetría con Voyager 2 está disponible en los Informes Semanales de Voyager. [ 71 ]

Mapa oficial de la NASA con las trayectorias de las sondas espaciales Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 y Voyager 2 a través del Sistema Solar.
Mapa de la NASA que muestra las trayectorias de las naves espaciales Pioneer 10 , Pioneer 11 , Voyager 1 y Voyager 2 .

En 1992, la Voyager 2 observó la nova V1974 Cygni en el ultravioleta lejano, siendo la primera de su tipo. El aumento posterior del brillo en esas longitudes de onda ayudó a un estudio más detallado de la nova. [ 72 ] [ 73 ]

En julio de 1994, se intentó observar los impactos de fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter. [ 72 ] La posición de la nave le proporcionó una línea de visión directa hacia los impactos y se realizaron observaciones en el espectro ultravioleta y de radio. [ 72 ] La Voyager 2 no detectó nada, y los cálculos mostraron que las bolas de fuego estaban justo por debajo del límite de detección de la nave. [ 72 ]

El 29 de noviembre de 2006, una orden telemétrica enviada a la Voyager 2 fue decodificada incorrectamente por su computadora —debido a un error aleatorio— como una orden para encender los calentadores eléctricos del magnetómetro de la nave espacial. Estos calentadores permanecieron encendidos hasta el 4 de diciembre de 2006, y durante ese tiempo, se produjo una temperatura elevada superior a 130 °C (266 °F) , significativamente mayor de la que los magnetómetros estaban diseñados para soportar, y un sensor giró fuera de la orientación correcta. [ 74 ]  

El 30 de agosto de 2007, la Voyager 2 atravesó la onda de choque de terminación y entró en la heliofunda , aproximadamente a 1600 millones de millas (1000 millones de kilómetros) más cerca del Sol que la Voyager 1. [ 75 ] Esto se debe al campo magnético interestelar del espacio profundo. La heliosfera del hemisferio sur del Sistema Solar está siendo empujada hacia adentro. [ 76 ]    

El 22 de abril de 2010, la Voyager 2 encontró problemas con el formato de los datos científicos. [ 77 ] El 17 de mayo de 2010, los ingenieros del JPL revelaron que un bit invertido en una computadora había causado el problema y programaron un reinicio del bit para el 19 de mayo. [ 78 ] El 23 de mayo de 2010, la Voyager 2 reanudó el envío de datos científicos desde el espacio profundo después de que los ingenieros arreglaran el bit invertido. [ 79 ]

En 2013, se creía que la Voyager 2 entraría en el espacio interestelar en dos o tres años, y que su espectrómetro de plasma proporcionaría las primeras mediciones directas de la densidad y la temperatura del plasma interestelar. El científico del proyecto Voyager, Edward C. Stone, y sus colegas afirmaron que carecían de pruebas de la que sería la señal clave del espacio interestelar: un cambio en la dirección del campo magnético. [ 10 ] Finalmente, en diciembre de 2018, Stone anunció que la Voyager 2 había llegado al espacio interestelar el 5 de noviembre de 2018. [ 8 ] [ 9 ]

La posición de la Voyager 2 en diciembre de 2018. Nótese la inmensidad de las distancias condensadas en una escala logarítmica : la Tierra se encuentra a una unidad astronómica (UA) del Sol; Saturno está a 10 UA, y la heliopausa a unas 120 UA. Neptuno está a 30,1 UA del Sol; por lo tanto, el límite del espacio interestelar se encuentra aproximadamente cuatro veces más lejos del Sol que el último planeta. [ 9 ]

El mantenimiento de la Red del Espacio Profundo interrumpió el contacto con la sonda durante ocho meses en 2020. El contacto se restableció el 2 de noviembre, cuando se transmitió una serie de instrucciones, que posteriormente se ejecutaron y se reenviaron con un mensaje de comunicación exitoso. [ 80 ] El 12 de febrero de 2021, se restablecieron las comunicaciones completas después de una importante actualización de la antena de la estación terrestre que tardó un año en completarse. [ 12 ]

En octubre de 2020, los astrónomos informaron de un aumento significativo e inesperado de la densidad en el espacio más allá del Sistema Solar , detectado por las sondas Voyager 1 y Voyager 2 ; esto implica que "el gradiente de densidad es una característica a gran escala del VLISM ( medio interestelar muy local ) en la dirección general de la nariz heliosférica ". [ 81 ] [ 82 ]

El 18 de julio de 2023, Voyager 2 superó a Pioneer 10 como la segunda nave espacial más alejada del Sol. [ 32 ] [ 33 ] El 21 de julio de 2023, un error de programación desalineó la antena de alta ganancia de Voyager 2 a 2 grados de la Tierra, interrumpiendo las comunicaciones con la nave espacial. [ 83 ] Para el 1 de agosto, la señal portadora de la nave espacial fue detectada usando antenas de la Deep Space Network . [ 84 ] [ 85 ] Un "grito" de alta potencia enviado desde la estación de Canberra el 4 de agosto ordenó a la nave espacial que se reorientara hacia la Tierra, reanudando las comunicaciones. [ 86 ] [ 85 ] [ 87 ] Como medida de seguridad, la sonda también está programada para restablecer autónomamente su orientación para apuntar hacia la Tierra, lo que habría ocurrido para el 15 de octubre. [ 85 ]

Reducciones en las capacidades

A medida que la energía del RTG disminuye lentamente, se han apagado varios equipos en la nave espacial. [ 88 ] El primer equipo científico apagado en Voyager 2 fue el PPS en 1991, lo que ahorró 1,2 vatios. [ 88 ]

Preocupaciones con los propulsores de orientación

Algunos propulsores necesarios para controlar la actitud correcta de la nave espacial y apuntar su antena de alta ganancia hacia la Tierra están fuera de servicio debido a problemas de obstrucción en su inyector de hidracina . La nave espacial ya no tiene sistemas de respaldo disponibles para su sistema de propulsión y "todo a bordo está funcionando con un solo propulsor", como reconoció Suzanne Dodd, gerente del proyecto Voyager en el JPL , en una entrevista con Ars Technica . [ 95 ] La NASA ha decidido parchear el software de la computadora para modificar el funcionamiento de los propulsores restantes y así ralentizar la obstrucción de los inyectores de hidracina de pequeño diámetro. Antes de cargar la actualización de software en la computadora de la Voyager 1 , la NASA primero probará el procedimiento con la Voyager 2 , que está más cerca de la Tierra. [ 95 ]

El futuro de la sonda

Se espera que la sonda continúe transmitiendo débiles mensajes de radio al menos hasta mediados de la década de 2020, más de 48 años después de su lanzamiento. [ 89 ] La NASA afirma que "Las Voyager están destinadas —quizás eternamente— a vagar por la Vía Láctea". [ 96 ]

La Voyager 2 no se dirige hacia ninguna estrella en particular. La estrella más cercana está a 4,2 años luz de distancia, y a 15,341 km/s, la nave espacial recorre un año luz en aproximadamente 19 541 años, tiempo durante el cual las estrellas cercanas también se moverán considerablemente. En aproximadamente 42 000 años, la Voyager 2 pasará por la estrella Ross 248 (a 10,30 años luz de la Tierra) a una distancia de 1,7 años luz. [ 97 ] Si no sufre perturbaciones durante 296 000 años , la Voyager 2 debería pasar por la estrella Sirio (a 8,6 años luz de la Tierra) a una distancia de 4,3 años luz. [ 98 ]

Disco de oro

Ambas sondas espaciales Voyager llevan un disco audiovisual chapado en oro por si alguna vez son encontradas por formas de vida inteligentes de otros sistemas planetarios. [ 99 ] Los discos contienen fotos de la Tierra y sus formas de vida, diversa información científica, saludos hablados de personas (por ejemplo, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente de los Estados Unidos, y los niños del planeta Tierra) y una selección musical, «Sonidos de la Tierra», que incluye sonidos de ballenas, el llanto de un bebé, olas rompiendo en la orilla y una colección de música, incluyendo obras de Wolfgang Amadeus Mozart , Blind Willie Johnson , la grabación de Chuck Berry de 1958 de « Johnny B. Goode », Valya Balkanska y otros clásicos orientales y occidentales, así como de artistas étnicos. [ 100 ] (véase también Música en el espacio )

Véase también

Notas

  1. Para observar Tritón , la Voyager 2 pasó por el polo norte de Neptuno, lo que resultó en una aceleración fuera del plano de la eclíptica y, como resultado, una velocidad reducida con respecto al Sol. [ 42 ]
  2. Algunas fuentes citan el descubrimiento de solo 10 lunas de Urano por la Voyager 2 , [ 52 ] [ 53 ] pero Perdita fue descubierta en imágenes de la Voyager 2 más de una década después de que fueron tomadas. [ 54 ]
  3. Una de estas lunas, Larissa , fue reportada por primera vez en 1981 a partir de observaciones con telescopios terrestres, pero no fue confirmada hasta laaproximación de la Voyager 2. [ 67 ]

Referencias

  1. "Voyager: Información de la misión" . NASA. 1989. Archivado del original el 20 de febrero de 2017. Consultado el 2 de enero de 2011 .
  2. 1 2 3 "Voyager 2" . Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales de EE. UU. Archivado del original el 31 de enero de 2017. Recuperado el 25 de agosto de 2013 .
  3. 1 2 3 4 "Voyager 2" . Sitio web de exploración del sistema solar de la NASA. Archivado del original el 20 de abril de 2017. Recuperado el 4 de diciembre de 2022 .
  4. 1 2 "Voyager – Estado de la misión" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio . Archivado del original el 1 de enero de 2018. Recuperado el 9 de julio de 2023 .
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