El Wide-field Infrared Survey Explorer ( WISE , código de observatorio C51, Explorer 92 y MIDEX-6 ) fue un telescopio espacial de astronomía infrarroja de la NASA en el Programa Explorers lanzado en diciembre de 2009. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] WISE descubrió miles de planetas menores y numerosos cúmulos estelares . Sus observaciones también apoyaron el descubrimiento de la primera enana marrón de tipo Y y el asteroide troyano de la Tierra . [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] WISE realizó un estudio astronómico de todo el cielo con imágenes en bandas de rango de longitud de onda de 3,4, 4,6, 12 y 22 μm, durante diez meses utilizando un telescopio infrarrojo de 40 cm (16 in) de diámetro en órbita terrestre . [ 11 ]
Después de que se agotó su refrigerante de hidrógeno sólido , se puso en modo de hibernación en febrero de 2011. [ 5 ] En 2013, la NASA reactivó el telescopio WISE para buscar objetos cercanos a la Tierra (NEO), como cometas y asteroides , que podrían colisionar con la Tierra. [ 12 ] [ 13 ]
La misión de reactivación se denominó Explorador de sondeo infrarrojo de campo amplio de objetos cercanos a la Tierra ( NEOWISE ). [ 13 ] En agosto de 2023, NEOWISE había completado el 40 % de la cobertura del cielo completo número 20.
Las operaciones científicas y el procesamiento de datos de WISE y NEOWISE se llevan a cabo en el Centro de Procesamiento y Análisis de Infrarrojos del Instituto Tecnológico de California en Pasadena, California . Los datos de WISE All-Sky (WISEA), incluidas las imágenes procesadas, los catálogos de fuentes y los datos brutos, se publicaron el 14 de marzo de 2012 y están disponibles en el Archivo de Ciencia Infrarroja . [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
Se esperaba que la misión NEOWISE finalizara a principios de 2025, con el satélite reingresando a la atmósfera algún tiempo después. [ 17 ] Sin embargo, la misión NEOWISE concluyó su estudio científico el 31 de julio de 2024, y se esperaba que el satélite reingresara a la atmósfera terrestre más tarde ese mismo año (2 de noviembre de 2024). Esta decisión se tomó debido al aumento de la actividad solar, que aceleraba el decaimiento de su órbita, y a la falta de un sistema de propulsión a bordo para el mantenimiento orbital. El transmisor a bordo se apagó el 8 de agosto, marcando el desmantelamiento formal de la nave espacial. [ 18 ]
Objetivos de la misión
La misión se planeó para crear imágenes infrarrojas del 99% del cielo, con al menos ocho imágenes tomadas de cada posición en el cielo para aumentar la precisión. La nave espacial se colocó en una órbita circular, polar y sincrónica con el Sol de 525 km (326 mi) para su misión de diez meses, durante la cual ha tomado 1,5 millones de imágenes, una cada 11 segundos. [ 19 ] El satélite orbitó sobre el terminador , su telescopio apuntando siempre en la dirección opuesta a la Tierra, excepto apuntando hacia la Luna , que se evitó, y sus células solares hacia el Sol . Cada imagen cubre un campo de visión (FoV) de 47 minutos de arco , lo que significa una resolución de 6 segundos de arco . Cada área del cielo fue escaneada al menos 10 veces en el ecuador ; los polos fueron escaneados teóricamente en cada revolución debido a la superposición de las imágenes. [ 20 ] [ 21 ] La biblioteca de imágenes producida contiene datos sobre el Sistema Solar local , la Vía Láctea y el Universo más distante . Entre los objetos estudiados por WISE se encuentran asteroides, estrellas frías y tenues como las enanas marrones y las galaxias infrarrojas más luminosas .
Objetivos dentro del Sistema Solar
WISE no pudo detectar objetos del cinturón de Kuiper porque sus temperaturas son demasiado bajas. [ 22 ] Plutón es el único objeto del cinturón de Kuiper que se detectó. [ 23 ] Pudo detectar cualquier objeto más caliente que 70–100 K. Un objeto del tamaño de Neptuno sería detectable hasta 700 unidades astronómicas (UA), un objeto con la masa de Júpiter hasta 1 año luz (63 000 UA), donde aún estaría dentro de la zona de control gravitacional del Sol . Un objeto más grande de 2 a 3 masas de Júpiter sería visible a una distancia de hasta 7–10 años luz. [ 22 ]
En el momento de la planificación, se estimó que WISE detectaría unos 300 000 asteroides del cinturón principal , de los cuales aproximadamente 100 000 serían nuevos, y unos 700 objetos cercanos a la Tierra (NEO), incluyendo unos 300 aún por descubrir. Esto se traduce en unos 1000 asteroides nuevos del cinturón principal por día y entre 1 y 3 NEO por día. El pico de la distribución de magnitud para los NEO será de aproximadamente 21–22 V. WISE detectaría cada objeto típico del Sistema Solar entre 10 y 12 veces durante aproximadamente 36 horas en intervalos de 3 horas. [ 20 ] [ 21 ]
Objetivos fuera del Sistema Solar
La formación estelar , un proceso donde la luz visible normalmente está oscurecida por el polvo interestelar , es detectable en el infrarrojo , ya que en esta longitud de onda la radiación electromagnética puede penetrar el polvo. Las mediciones infrarrojas del sondeo astronómico WISE han sido particularmente efectivas para revelar cúmulos estelares previamente no descubiertos . [ 10 ] Ejemplos de tales cúmulos estelares incrustados son Camargo 18, Camargo 440, Majaess 101 y Majaess 116. [ 24 ] [ 25 ] Además, las galaxias del Universo joven y las galaxias en interacción, donde la formación estelar es intensa, son brillantes en el infrarrojo. En longitudes de onda infrarrojas, también son detectables las nubes de gas interestelar, así como los discos protoplanetarios. Se esperaba que el satélite WISE encontrara al menos 1000 discos protoplanetarios.
Astronave
La plataforma satelital WISE fue construida por Ball Aerospace & Technologies en Boulder, Colorado . La nave espacial se derivó de la arquitectura de la nave espacial RS-300 de Ball Aerospace & Technologies, en particular de la nave espacial NEXTSat construida para la exitosa misión Orbital Express lanzada el 9 de marzo de 2007. El sistema de vuelo tenía una masa estimada de 560 kg (1230 lb) . La nave espacial estaba estabilizada en tres ejes , con paneles solares fijos al cuerpo . Utilizaba una antena de alta ganancia en la banda Ku para transmitir a tierra a través del sistema geoestacionario TDRSS ( Tracking and Data Relay Satellite System ) . Ball también realizó las pruebas y la integración del sistema de vuelo. [ 26 ]
nave espacial WISE
Esquema de la nave espacial
Esquema del telescopio
Esquema de los instrumentos
Telescopio
La construcción del telescopio WISE se dividió entre Ball Aerospace & Technologies (nave espacial, soporte operativo), SSG Precision Optronics, Inc. (telescopio, óptica, espejo de exploración), DRS Technologies y Rockwell International (planos focales), Lockheed Martin ( criostato , refrigeración del telescopio) y Space Dynamics Laboratory (instrumentos, electrónica y pruebas). El programa fue gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro . [ 12 ]
El instrumento WISE fue construido por el Laboratorio de Dinámica Espacial en Logan, Utah .
Misión


WISE exploró el cielo en cuatro longitudes de onda de la banda infrarroja, con una sensibilidad muy alta. Su diseño especificaba como objetivos que el atlas del cielo completo de imágenes apiladas que produjo tuviera límites de sensibilidad de 5 sigma de 120, 160, 650 y 2600 microjanskies (μJy) a 3,3, 4,7, 12 y 23 μm (también conocidos como micras ). [ 27 ] WISE logró al menos 68, 98, 860 y 5400 μJy; sensibilidad de 5 sigma a 3,4, 4,6, 12 y 22 μm para la publicación de datos de todo el cielo de WISE. [ 28 ] Esta es una sensibilidad 1000 veces mejor que la del estudio completado en 1983 por el satélite IRAS en las bandas de 12 y 23 μm, y 500 000 veces mejor que el estudio de la década de 1990 por el satélite Cosmic Background Explorer (COBE) en 3,3 y 4,7 μm. [ 27 ] Por otro lado, IRAS también podía observar longitudes de onda de 60 y 100 μm. [ 29 ]
- Banda 1 – 3,4 μm (micrómetros) – sensibilidad de banda ancha a estrellas y galaxias
- Banda 2 – 4,6 μm – detecta la radiación térmica de las fuentes de calor internas de objetos subestelares como las enanas marrones.
- Banda 3 – 12 μm – detecta la radiación térmica de los asteroides.
- Banda 4 – 22 μm – sensibilidad al polvo en regiones de formación estelar (material con temperaturas de 70–100 kelvin )
La misión principal duró 10 meses: un mes para la comprobación, seis meses para un estudio del cielo completo y luego tres meses adicionales de observación hasta que se agotó el refrigerante criogénico (que mantenía los instrumentos a 17 K). El segundo paso parcial de observación facilitó el estudio de los cambios (por ejemplo, el movimiento orbital) en los objetos observados. [ 30 ]
Audiencia en el Congreso - Noviembre de 2007
El 8 de noviembre de 2007, el Subcomité de Espacio y Aeronáutica del Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes celebró una audiencia para examinar el estado del programa de búsqueda de objetos cercanos a la Tierra (NEO) de la NASA. Funcionarios de la NASA propusieron la posibilidad de utilizar WISE. [ 31 ]
Funcionarios de la NASA informaron al personal del Comité que la NASA planeaba usar WISE para detectar objetos cercanos a la Tierra, además de cumplir con sus objetivos científicos. Se proyectó que WISE podría detectar 400 NEO (aproximadamente el 2 % de la población estimada de NEO de interés) durante su misión de un año.
Resultados
Para octubre de 2010, se habían descubierto más de 33.500 nuevos asteroides y cometas, y WISE había observado cerca de 154.000 objetos del Sistema Solar. [ 32 ]
El descubrimiento de una enana marrón ultrafría, WISEPC J045853.90+643451.9 , a unos 10~30 años luz de la Tierra, se anunció a finales de 2010 basándose en datos preliminares. [ 33 ] En julio de 2011, se anunció que WISE había descubierto el primer asteroide troyano de la Tierra , 2010 TK 7. [ 34 ] También, el tercer sistema estelar más cercano, Luhman 16 .
Hasta mayo de 2018, WISE/NEOWISE también había descubierto 290 objetos cercanos a la Tierra y cometas (véase la sección siguiente) . [ 35 ]
hitos del proyecto
La misión WISE está dirigida por Edward L. Wright, de la Universidad de California en Los Ángeles . La misión cuenta con una larga trayectoria gracias a los esfuerzos de Wright y fue financiada inicialmente por la NASA en 1999 como candidata para una misión MIDEX (Explorador de Clase Media de la NASA) bajo el nombre de Sondeo del Cielo de la Próxima Generación (NGSS). La historia del programa desde 1999 hasta la fecha se resume brevemente a continuación:
- Enero de 1999: NGSS es una de las cinco misiones seleccionadas para un estudio de Fase A, y se espera que a finales de 1999 se seleccionen dos de estas cinco misiones para su construcción y lanzamiento, una en 2003 y otra en 2004. El costo de la misión se estima en US$139 millones en ese momento.
- Marzo de 1999: La nave espacial del telescopio infrarrojo WIRE falla a las pocas horas de alcanzar la órbita.
- Octubre de 1999: Se premia a los ganadores del estudio MIDEX, y NGSS no es seleccionado.
- Octubre de 2001: La propuesta NGSS se vuelve a presentar a la NASA como una misión MIDEX.
- Abril de 2002: La oficina del programa Explorer de la NASA acepta la propuesta de NGSS para que proceda como uno de los cuatro programas MIDEX para un estudio de prefase A.
- Diciembre de 2002: NGSS cambia su nombre a Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).
- Marzo de 2003: La NASA publica un comunicado de prensa anunciando que WISE ha sido seleccionada para un estudio de Fase A ampliada, lo que llevó a una decisión en 2004 sobre si continuar o no con el desarrollo de la misión.
- Abril de 2003: Ball Aerospace & Technologies es seleccionada como proveedora de la nave espacial para la misión WISE.
- Abril de 2004: WISE es seleccionada como la próxima misión MIDEX de la NASA. El costo de WISE se estima en 208 millones de dólares estadounidenses en ese momento.
- Noviembre de 2004: La NASA selecciona al Laboratorio de Dinámica Espacial de la Universidad Estatal de Utah para construir el telescopio para WISE.
- Octubre de 2006: La NASA confirma el desarrollo de WISE y autoriza su inicio. El costo estimado de la misión en ese momento era de 300 millones de dólares estadounidenses.
WISE se conecta a su adaptador para su lanzamiento.
WISE durante la instalación del carenado de carga útil
Vehículo de lanzamiento Delta II con WISE a bordo
Imagen infrarroja del lanzamiento de WISE desde la base aérea de Vandenberg.
Lanzamiento de WISE
- 14 de diciembre de 2009 – El satélite WISE fue lanzado con éxito desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg, California .
- 29 de diciembre de 2009 – El instrumento WISE se desprendió con éxito de su cubierta.
- 6 de enero de 2010 – Se publica la primera imagen de luz del satélite WISE .
- 14 de enero de 2010 – WISE inicia su sondeo regular de cuatro longitudes de onda, programado para durar nueve meses. Se espera que cubra el 99% del cielo con imágenes superpuestas durante los primeros seis meses y que continúe con una segunda pasada hasta que se agote el refrigerante de hidrógeno, aproximadamente tres meses después.
- 25 de enero de 2010 – WISE detecta un asteroide cercano a la Tierra nunca antes visto, designado 2010 AB78 . [ 36 ]
- 11 de febrero de 2010 – WISE detecta un cometa previamente desconocido, designado P/2010 B2 (WISE) . [ 37 ]
- 25 de febrero de 2010 – El sitio web de WISE informa que ha cartografiado más del 25% del cielo con una profundidad de 7 fotogramas de imagen superpuestos.
- 10 de abril de 2010 – El sitio web de WISE informa que ha explorado más del 50% del cielo con una profundidad de 7 fotogramas de imagen superpuestos.
- 26 de mayo de 2010 – El sitio web de WISE informa que ha cartografiado más del 75% del cielo con una profundidad de 7 fotogramas de imagen superpuestos.
- 16 de julio de 2010 – El comunicado de prensa anuncia que la cobertura del cielo al 100% se completará el 17 de julio de 2010. [ 38 ] Se volverá a cartografiar aproximadamente la mitad del cielo antes de que el bloque de refrigerante de hidrógeno sólido del instrumento se sublime y se agote.
- Octubre de 2010: se agota el refrigerante de hidrógeno de WISE. Comienza la misión NEOWISE, financiada por la División Planetaria de la NASA. [ 12 ]
- Enero de 2011: Se ha realizado un estudio completo del cielo con una densidad de imagen de al menos 16 fotogramas (es decir, se ha completado el segundo escaneo del cielo).
Hibernación
- 17 de febrero de 2011 – El transmisor de la nave espacial WISE fue apagado a las 20:00 UTC por el investigador principal Ned Wright. La nave permanecerá en hibernación sin contactos terrestres a la espera de un posible uso futuro. [ 39 ]

- 14 de abril de 2011 – Publicación preliminar de datos que cubren el 57% del cielo visto por WISE. [ 40 ]
- 27 de julio de 2011 – Se descubre el primer asteroide troyano terrestre a partir de datos de WISE. [ 6 ] [ 7 ]
- 23 de agosto de 2011 – WISE confirma la existencia de una nueva clase de enana marrón, la enana Y. Algunas de estas estrellas parecen tener temperaturas inferiores a 300 K, cercanas a la temperatura ambiente, alrededor de 25 °C. Las enanas Y muestran absorción de amoníaco , además de las bandas de absorción de metano y agua que presentan las enanas T. [ 8 ] [ 9 ]
- 14 de marzo de 2012 – Publicación de los datos de todo el cielo de WISE para la comunidad científica. [ 41 ]
- 29 de agosto de 2012 – WISE revela millones de agujeros negros. [ 42 ]
- 20 de septiembre de 2012 – Se logró contactar con WISE para verificar su estado. [ 5 ]
- 21 de agosto de 2013 – La NASA anunció que volvería a poner en servicio WISE con una nueva misión para buscar asteroides. [ 13 ]
Reactivación
- 19 de diciembre de 2013 – La NASA publica una nueva imagen tomada por el telescopio WISE, reactivado tras una fase de enfriamiento prolongada. La misión NeoWise, que ha sido reactivada, está en marcha y recopilando datos.
- 7 de marzo de 2014 – La NASA informa que WISE, después de un estudio exhaustivo, no ha podido descubrir ninguna evidencia del " planeta X ", un planeta hipotético dentro del Sistema Solar . [ 43 ]
- 26 de abril de 2014 – El Centro de Exoplanetas y Mundos Habitables de Penn State informa que WISE ha encontrado la enana marrón más fría conocida , entre −48 °C y −13 °C, a 7,2 años luz del Sol. [ 44 ]
- 21 de mayo de 2015 – La NASA informa del descubrimiento de WISE J224607.57-052635.0 , la galaxia más luminosa conocida en el Universo . [ 45 ] [ 46 ]
Historia


Lanzamiento
El lanzamiento del vehículo de lanzamiento Delta II que transportaba la nave espacial WISE estaba programado originalmente para el 11 de diciembre de 2009. Este intento se canceló para corregir un problema con un motor de dirección del cohete propulsor. El lanzamiento se reprogramó entonces para el 14 de diciembre de 2009. [ 47 ] El segundo intento se lanzó puntualmente a las 14:09:33 UTC desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California . El vehículo de lanzamiento colocó con éxito la nave espacial WISE en la órbita polar planificada a una altitud de 525 km (326 mi) sobre la Tierra. [ 4 ]
WISE evitó el problema que afectó al Wide Field Infrared Explorer (WIRE), que falló a las pocas horas de alcanzar la órbita en marzo de 1999. [ 48 ] Además, WISE era 1000 veces más sensible que sondeos anteriores como IRAS , AKARI y DIRBE de COBE . [ 27 ]
Misión "fría"
Una revisión de un mes después del lanzamiento encontró que todos los sistemas de la nave espacial funcionaban normalmente y que tanto los enlaces de datos de baja como de alta velocidad con el centro de operaciones funcionaban correctamente. La cubierta del instrumento fue desechada con éxito el 29 de diciembre de 2009. [ 49 ] Una primera imagen de luz fue publicada el 6 de enero de 2010: una exposición de ocho segundos en la constelación de Carina que muestra luz infrarroja en falso color de tres de las cuatro bandas de longitud de onda de WISE: azul, verde y rojo correspondientes a 3,4, 4,6 y 12 μm, respectivamente. [ 50 ] El 14 de enero de 2010, la misión WISE comenzó su estudio oficial del cielo. [ 51 ]
La solicitud del grupo WISE para obtener financiación continua para una "misión cálida" extendida recibió una baja calificación por parte de un comité de revisión de la NASA, en parte debido a la falta de grupos externos que publicaran sobre los datos de WISE. Dicha misión habría permitido el uso de los detectores de 3,4 y 4,6 μm una vez agotado el último refrigerante criogénico, con el objetivo de completar un segundo estudio del cielo para detectar objetos adicionales y obtener datos de paralaje sobre posibles estrellas enanas marrones. La NASA extendió la misión en octubre de 2010 para buscar objetos cercanos a la Tierra (NEO). [ 12 ]
Para octubre de 2010, se descubrieron más de 33 500 asteroides y cometas nuevos, y WISE observó más de 154 000 objetos del Sistema Solar. [ 32 ] Mientras estuvo activo, encontró docenas de asteroides previamente desconocidos cada día. [ 52 ] En total, capturó más de 2,7 millones de imágenes durante su misión principal. [ 53 ]
NEOWISE (pre-hibernación)


En octubre de 2010, la NASA extendió la misión un mes más con un programa llamado Near-Earth Object WISE ( NEOWISE ). [ 12 ] Debido a su éxito, el programa se extendió tres meses más. [ 5 ] El objetivo era buscar asteroides y cometas cerca de la órbita terrestre, utilizando la capacidad de detección post-criogénica restante (dos de los cuatro detectores de WISE funcionan sin criogenia). [ 12 ] En febrero de 2011, la NASA anunció que NEOWISE había descubierto muchos objetos nuevos en el Sistema Solar, incluyendo veinte cometas. [ 54 ] Durante sus misiones primaria y extendida, la nave espacial proporcionó caracterizaciones de 158 000 planetas menores, incluyendo más de 35 000 objetos recién descubiertos. [ 55 ] [ 56 ]
Hibernación y puesta en marcha
Después de completar un escaneo completo del cinturón de asteroides para la misión NEOWISE, la nave espacial fue puesta en hibernación el 1 de febrero de 2011. [ 57 ] La nave espacial fue contactada brevemente para verificar su estado el 20 de septiembre de 2012. [ 5 ]
El 21 de agosto de 2013, la NASA anunció que reactivaría NEOWISE para continuar su búsqueda de objetos cercanos a la Tierra (NEO) y asteroides potencialmente peligrosos. Además, buscaría asteroides que una nave espacial robótica podría interceptar y redirigir a la órbita de la Luna. La misión extendida duraría tres años con un costo de 5 millones de dólares anuales y se llevó a cabo en parte debido a las peticiones para que la NASA intensificara la detección de asteroides tras la explosión del meteorito de Cheliábinsk sobre Rusia en febrero de 2013. [ 13 ]
NEOWISE salió con éxito de la hibernación en septiembre de 2013. [ 58 ] Con su refrigerante agotado, la temperatura de la nave espacial se redujo de 200 K (−73 °C; −100 °F) —una temperatura relativamente alta resultante de su hibernación— a una temperatura de funcionamiento de 75 K (−198,2 °C; −324,7 °F) al hacer que el telescopio observara el espacio profundo. [ 5 ] [ 53 ] Sus instrumentos fueron recalibrados, [ 53 ] y la primera fotografía posterior a la hibernación se tomó el 19 de diciembre de 2013. [ 58 ]
NEOWISE (después de la hibernación)


Se esperaba que la misión NEOWISE posterior a la hibernación descubriera 150 objetos cercanos a la Tierra previamente desconocidos y aprendiera más sobre las características de 2000 asteroides conocidos. [ 53 ] [ 59 ] El software de detección automatizada de NEOWISE, conocido como WISE Moving Object Processing Software (WMOPS), detectó pocos objetos de menos de 100 m (330 pies) de diámetro, ya que requiere cinco o más detecciones para ser reportadas. [ 60 ] El albedo promedio de los asteroides de más de 100 m (330 pies) descubiertos por NEOWISE es 0,14. [ 60 ]
El telescopio se volvió a encender en 2013, y en diciembre de ese mismo año se había enfriado lo suficiente como para reanudar las observaciones. [ 61 ] Entre entonces y mayo de 2017, el telescopio realizó casi 640 000 detecciones de más de 26 000 objetos previamente conocidos, incluidos asteroides y cometas. [ 61 ] Además, descubrió 416 objetos nuevos, y aproximadamente una cuarta parte de ellos fueron clasificados como objetos cercanos a la Tierra. [ 61 ]
A partir de julio de 2024, las estadísticas de WISE/NEOWISE enumeran un total de 399 objetos cercanos a la Tierra (NEO), incluidos 2016 WF 9 y C/2016 U 1 , descubiertos por la nave espacial: [ 35 ]
De los 365 asteroides cercanos a la Tierra (NEA), 66 se consideran asteroides potencialmente peligrosos (PHA), un subconjunto de la familia mucho más grande de NEO, pero con una probabilidad particularmente mayor de impactar la Tierra y causar una destrucción significativa. [ 35 ] Los NEO se pueden dividir en NEC (solo cometas) y NEA (solo asteroides), y a su vez en subcategorías como asteroides Atira , asteroides Aten , asteroides Apolo , asteroides Amor y los asteroides potencialmente peligrosos (PHA). [ 62 ]
NEOWISE ha proporcionado una estimación del tamaño de más de 1850 objetos cercanos a la Tierra. La misión NEOWISE se extendió por dos años más (del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023). [ 63 ]
A fecha de junio de 2021El reemplazo de NEOWISE, el NEO Surveyor de próxima generación , está programado para ser lanzado en 2028 y ampliará enormemente lo que los humanos han aprendido, y continúan aprendiendo, de NEOWISE. [ 63 ]
"A agosto de 2023, NEOWISE ha completado el 40% de la vigésima cobertura del cielo completo desde el inicio de la misión de reactivación." [ 64 ]
Fin de la misión
El 13 de diciembre de 2023, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) anunció que el satélite entraría en una órbita baja, lo que lo haría inutilizable a principios de 2025. Se esperaba que el aumento de la actividad solar a medida que el sol se acercaba al máximo solar durante el ciclo solar 25 aumentara la resistencia atmosférica , causando la desintegración orbital . Se esperaba que el satélite posteriormente reingresara a la atmósfera terrestre. [ 17 ] El 8 de agosto de 2024, el Laboratorio de Propulsión a Chorro actualizó su estimación de la desintegración orbital a algún momento a finales de 2024 y anunció que el estudio científico de NEOWISE había finalizado el 31 de julio. [ 18 ] NEOWISE entró y se desintegró en la atmósfera terrestre a las 8:49 p. m. EDT del 1 de noviembre de 2024. [ 65 ]
Publicaciones de datos
El 14 de abril de 2011, se publicó una versión preliminar de los datos de WISE, que cubría el 57% del cielo observado por la nave espacial. [ 66 ] El 14 de marzo de 2012, se publicó un nuevo atlas y catálogo de todo el cielo infrarrojo, tal como lo captó WISE, para la comunidad astronómica. [ 41 ] El 31 de julio de 2012, se publicaron los datos preliminares post-criogénicos de NEOWISE. [ 5 ] El 13 de noviembre de 2013 se publicó una versión llamada AllWISE, que combinaba todos los datos. [ 67 ] Los datos de NEOWISE se publican anualmente. [ 67 ]
Los datos de WISE incluyen estimaciones de diámetro de precisión intermedia, mejores que las obtenidas a partir de un albedo supuesto, pero no tan precisas como las buenas mediciones directas, que se pueden obtener mediante la combinación de luz reflejada y emisión infrarroja térmica, utilizando un modelo térmico del asteroide para estimar tanto su diámetro como su albedo. En mayo de 2016, el tecnólogo Nathan Myhrvold cuestionó la precisión de los diámetros y afirmó errores sistémicos derivados del diseño de la nave espacial. [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] La versión original de su crítica fue criticada por su metodología [ 71 ] y no superó la revisión por pares , [ 69 ] [ 72 ] pero posteriormente se publicó una versión revisada. [ 73 ] [ 74 ] Ese mismo año, un análisis de 100 asteroides realizado por un grupo independiente de astrónomos arrojó resultados consistentes con el análisis original de WISE. [ 74 ]
unWISE y CatWISE

Las imágenes combinadas de Allwise se desenfocaron intencionalmente, lo cual es óptimo para detectar fuentes puntuales aisladas. Esto tiene la desventaja de que muchas fuentes no se detectan en regiones densamente pobladas. Las imágenes combinadas no oficiales y sin desenfocar de WISE (unWISE) crean imágenes nítidas y enmascaran defectos y transitorios. [ 75 ] Las imágenes combinadas de unWISE se pueden buscar por coordenadas en el sitio web de unWISE. [ 76 ] Las imágenes de unWISE se utilizan para los proyectos de ciencia ciudadana Disk Detective y Backyard Worlds . [ 77 ]
En 2019, se publicó un catálogo preliminar. El catálogo se llama CatWISE. Este catálogo combina los datos de WISE y NEOWISE y proporciona fotometría a 3,4 y 4,6 μm. Utiliza las imágenes de unWISE y el pipeline Allwise para detectar fuentes. CatWISE incluye fuentes más débiles y una medición mucho más precisa del movimiento de los objetos. El catálogo se utiliza para ampliar el número de enanas marrones descubiertas, especialmente las enanas Y frías y débiles. CatWISE está dirigido por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), del Instituto Tecnológico de California , con financiación del Programa de Análisis de Datos Astrofísicos de la NASA. [ 78 ] [ 79 ] Se puede acceder al catálogo preliminar de CatWISE a través del Archivo de Ciencia Infrarroja (IRSA). [ 80 ]
Objetos descubiertos

Además de numerosos cometas y planetas menores, WISE y NEOWISE descubrieron muchas enanas marrones , algunas a tan solo unos años luz del sistema solar; el primer troyano terrestre ; y las galaxias más luminosas del universo.
Estrellas cercanas
Estrellas cercanas descubiertas con WISE a menos de 30 años luz:
enanas marrones
Las enanas marrones más cercanas descubiertas por WISE en un radio de 20 años luz incluyen:
Antes del descubrimiento de Luhman 16 en 2013, WISE 1506+7027 a una distancia deSe sospechaba que 11,1 +2,3 −1,3 años luz era la enana marrón más cercana en la lista de estrellas más cercanas (véase también § Mapa con estrellas WISE cercanas ) . [ 82 ]
Exoplanetas observados directamente
Exoplanetas detectados directamente mediante imágenes con WISE. Véase la definición de exoplanetas : la definición de trabajo de la IAU de 2018 requiere M planeta ≤ 13 M J y M planeta /M central < 0,04006. M min y M max son los límites inferior y superior de la masa del planeta en masas de Júpiter.
Discos y estrellas jóvenes
La sensibilidad de WISE en el infrarrojo permitió el descubrimiento de discos alrededor de estrellas jóvenes y sistemas de enanas blancas antiguas. Estos descubrimientos suelen requerir una combinación de observaciones ópticas, en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio de WISE o Spitzer. Ejemplos de ello son la enana roja WISE J080822.18-644357.3 , la enana marrón WISEA J120037.79-784508.3 y la enana blanca LSPM J0207+3331 . El proyecto de ciencia ciudadana de la NASA, Disk Detective , utiliza datos de WISE. Además, los investigadores utilizaron NEOWISE para descubrir objetos estelares jóvenes en erupción . [ 87 ]
Nebulosas
Los investigadores descubrieron algunas nebulosas usando WISE. Tal como el remanente de tipo Iax Pa 30. Nebulosas alrededor de las estrellas masivas de tipo B BD+60° 2668 y ALS 19653 , [ 88 ] una envoltura oscurecida alrededor de la estrella Wolf-Rayet WR 35 [ 89 ] y un halo alrededor de la Nebulosa Helix , una nebulosa planetaria [ 90 ] también fueron descubiertas con WISE.
Descubrimientos extragalácticos
Los núcleos galácticos activos (AGN) se pueden identificar por su color en el infrarrojo medio. Un trabajo utilizó, por ejemplo, una combinación de datos de Gaia y unWISE para identificar AGN. [ 91 ] Las galaxias infrarrojas luminosas se pueden detectar en el infrarrojo. Un estudio utilizó SDSS y WISE para identificar dichas galaxias. [ 92 ] NEOWISE observó todo el cielo durante más de 10 años y se puede utilizar para encontrar eventos transitorios . Algunos de estos transitorios descubiertos son eventos de disrupción de marea (TDE) en galaxias [ 93 ] y detección infrarroja de supernovas similares a SN 2010jl .
planetas menores

A WISE se le atribuye el descubrimiento de 3088 planetas menores numerados. [ 94 ] Algunos ejemplos de los descubrimientos de planetas menores numerados de la misión incluyen:
Cometa C/2020 F3 (NEOWISE)
El 27 de marzo de 2020, la sonda espacial WISE descubrió el cometa C/2020 F3 (NEOWISE) . Este cometa se hizo visible a simple vista y fue ampliamente fotografiado por astrónomos profesionales y aficionados. Fue el cometa más brillante visible en el hemisferio norte desde el cometa Hale-Bopp en 1997.
Galería
Vistas panorámicas del cielo por WISE
Una vista completa del cielo con longitudes de onda infrarrojas convertidas en luz visible.
La misma vista de todo el cielo, destacando las galaxias calientes y oscurecidas por el polvo.
Imágenes seleccionadas por WISE
Vista infrarroja de campo amplio de la galaxia de Andrómeda utilizando los cuatro detectores infrarrojos.
IC 342 , una galaxia normalmente oculta visible mediante imágenes infrarrojas.
El punto verde es WISE 0458+6434 , que se cree que consta de dos enanas marrones de clase T.
Puppis A , que es un remanente de supernova
La nebulosa Lambda Centauri , una región de formación estelar en la Vía Láctea.
La Nebulosa de la Hélice , una nebulosa planetaria.
WISE revela la forma de X del abultamiento de la Vía Láctea
Mapa con estrellas WISE cercanas

Véase también
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- Astronomía infrarroja
- Lista de los telescopios infrarrojos más grandes
- Némesis (estrella hipotética)
- Tique (planeta hipotético)
- NEO Surveyor , sucesor de NEOWISE.
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Enlaces externos
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- "Misión WISE" . NASA/JPL.
- "Misión WISE" . UC Berkeley.
- "Misión WISE" . UCLA.
- "Misión NEOWISE" . Caltech.
- Explorador de sondeo infrarrojo de campo amplio
- Programa de Exploradores
- Telescopios infrarrojos
- Sondas espaciales de la NASA
- Seguimiento de objetos cercanos a la Tierra
- telescopios espaciales
- Naves espaciales lanzadas por cohetes Delta II
- Nave espacial lanzada en 2009.
- La nave espacial será desmantelada en 2024.
- Nave espacial que reingresó a la atmósfera en 2024.