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Voyager: la misión espacial que lleva casi 50 años viajando por el espacio con un mensaje para los extraterrestres

La misión voyager, portadora de sonidos e imágenes de la tierra para un posible contacto extraterrestre, lleva casi medio siglo en el espacio. descubre todo sobre el enigmático mensaje que porta la misión espacial más longeva de la historia..

Actualizado a 12 de marzo de 2024, 09:49

El disco de oro de la Voyager

Imagen del disco de oro que transportan cada una de las sondas Voyager.

¿Has pensado alguna vez cómo saludarías a unos extraterrestres si te encontraras con ellos por primera vez? ¿O cuáles serían las imágenes y sonidos que te gustaría que recibieran como primer contacto con el planeta Tierra ? Pues bien, aunque parezca una locura, a finales de la década de 1970 los científicos de la NASA , asesorados por un comité especializado de la Universidad de Cornell liderado por Carl Sagan, se vieron en esa tesitura.

Se trataba de un momento histórico que ocurría exactamente hace 47 años : el lanzamiento de las sondas Voyager I y Voyager II. Ambas pertenecían a la misión Voyager , la cual se esperaba que ayudase a estudiar los gigantes del Sistema Solar, Júpiter y Saturno , durante un periodo de vida útil de tan solo 5 años . Sin embargo, la realidad superó con creces a las expectativas, pues ambas sondas se encuentran aún activas, viajando más allá del Sistema Solar y enviando información de lugares recónditos y desconocidos del espacio.

Preparación para el despegue de la sonda Voyager II

Preparación para el despegue de la sonda Voyager II.

De esta forma, primero la Voyager I, y a continuación la Voyager II, se convirtieron en los primeros objetos humanos en alcanzar el espacio interestelar . Pero no solo eso, pues ambas sondas destacan sobre otras misiones por contar cada una con un disco de oro repleto de mensajes en forma de imágenes y sonidos , incorporados con el objetivo de transmitir información sobre la Tierra a cualquier ser inteligente que se encuentre con ella durante un viaje espacial. Te contamos todo sobre ellas y el contenido de esos enigmáticos mensajes.

LAS VOYAGER Y EL ESPACIO INTERESTELAR

El 20 de agosto de 1977 se iniciaba la misión que pasaría a ser conocida como la más longeva de toda la exploración espacial: la Voyager. Ese mismo día se lanzaba la sonda Voyager II y, tan solo 16 días después, el 5 de septiembre, le llegaba el momento a su compañera, la Voyager I. Se les auguraba una vida útil de poco más de 5 años en los cuales se esperaba que pudieran explorar de forma detallada Júpiter y Saturno. Sin embargo, pasado ese primer lustro, el tiempo continuó pasando y su funcionamiento y actividad no se deterioró . Y así continúan hasta día de hoy, más de cuatro décadas después.

Mancha júpiter

Gran mancha de Júpiter capturada por la misión Voyager.

Durante sus años de exploración, las Voyager tomaron miles de instantáneas detalladas de los planetas gaseosos del Sistema Solar, las cuales permitieron apreciar detalles nunca vistos hasta ese momento como, por ejemplo, las nubes y tormentas de Júpiter o la estructura de los anillos de Saturno. Complementariamente, gracias a las imágenes y datos enviados, fue posible para los científicos identificar gran número de volcanes activos en Io, una de las lunas de Júpiter.

Y, a pesar del tiempo que llevan operando, las astronaves continúan alejándose cada vez más de la Tierra, en un viaje por el espacio fuera del Sistema Solar. De hecho, la Voyager I se convirtió el 13 de septiembre de 2013 en el primer objeto humano en alcanzar el espacio interestelar , es decir, aquella zona del Universo situada fuera de los sistemas planetarios que rodean a las estrellas. Todo apunta a que, actualmente , se encuentra a 40.000 años de viaje de alcanzar la estrella más cercana a la Tierra.

EL DISCO DE ORO

Pero una de las características más curiosas de estas sondas es, sin duda, los dos discos de oro que portan. Se trata de discos fonográficos de cobre de 30 cm de diámetro, bañados en oro. Cada uno de ellos contiene un mensaje formado por diferentes escenas, sonidos, música y saludos en diferentes idiomas . El objetivo de este contenido es informar a cualquier vida inteligente que se encuentre con las sondas sobre la existencia de la Tierra y su población.

Sin embargo, los expertos afirman que la probabilidad de que esto ocurra es realmente mínima . Recalcan que el tamaño de la sonda es muy pequeño en comparación a la inmensidad del propio Universo, por lo que el hecho de que cualquier población que viaje por el espacio se la encuentre justamente en su trayectoria es algo poco posible. Además, en el momento en que la sonda agote su combustible esta probabilidad se reducirá aún más, pues cesará la transmisión de ondas electromagnéticas y será simplemente un objeto vagando por la inmensidad del espacio .

El contenido del disco fue escogido de forma cautelosa por un grupo representativo de científicos de la NASA, asesorados por un comité de la Universidad de Cornell liderado por el divulgador Carl Sagan. Sin embargo, muchos de estos expertos aseguraban que más que una forma de contacto con vida inteligente, los discos representaban una cápsula del tiempo sobre el significado de la vida en la Tierra.

EL MENSAJE: UN CONJUNTO DE SONIDOS E IMÁGENES

Los discos se dividen en diferentes secciones, cada una de las cuales está especializada en la transmisión de un tipo de mensaje. Así, la primera sección se especializa en saludos . En primer lugar, aparece grabado un saludo en inglés en voz de la Secretaria General de la ONU, donde intenta hacer una toma de contacto inicial. El resto de la sección está dedicada a diferentes saludos hablados en 55 idiomas diversos . Lo más peculiar de esto es que, entre esos idiomas, aparecen dialectos entre los que destacan varios derivados del chino, o algunas lenguas antiguas casi desaparecidas.

En una segunda sección se recogen los “ sonidos de la Tierra ” . Se trata de una serie de pistas que incluyen todos los sonidos que representan la vida en el planeta Tierra. Así, se abarcan desde las voces de diferentes animales, como perros, grillos, ranas o caballos, hasta melodías mucho más peculiares, como la locomotora de un tren, los latidos del corazón, una risa humana, las chispas del fuego en una luminaria, el estallido de los truenos o el sonido del viento. En esta parte se incluye a mayores una serie de palabras en morse.

Neptuno

Imagen tomada por la misión Voyager de la gran mancha oscura de Neptuno, acompañada de unas nubes altas.

En la tercera sección del disco se pueden encontrar pistas musicales identificativas de cada país. Así, por ejemplo, Alemania incluyó el Concierto de Brandenburgo número 2 de Bach, Austria la sintonía de La Flauta Mágica de Mozart, México aportó El Cascabel de Lorenzo Barcelata y por parte de Estados Unidos se unió el Canto Nocturno de los Indios Navajos. Cabe destacar que Carl Sagan pidió incorporar junto a todas ellas “Here Comes the Sun” de The Beatles pero, aunque el grupo estuvo de acuerdo, su discográfica se opuso, prohibiendo la incorporación del tema al disco de oro.

La cuarta sección se dedica, curiosamente, a las ondas cerebrales . La razón de esto es que se planteó la idea de que quizás, si la sonda era encontrada por algún tipo de vida inteligente capaz de interpretar este tipo de ondas, sería mucho más útil evocar las ideas y pensamientos de alguien para transmitir una imagen de la Tierra más asemejada a la realidad. Así, se tomaron las ondas cerebrales de la activista y escritora estadounidense Ann Druyan . En sus propias palabras: “Empecé pensando en la historia de la Tierra y de la vida que alberga. Del mejor modo que pude intenté reflexionar sobre la historia de las ideas y de la organización social humana. Pensé en la situación en que se encontraba nuestra civilización y en la violencia y la pobreza que convierten a este planeta en un infierno para todos sus habitantes. Hacia el final pensé en lo que significaba enamorarse”.

Sistema Solar

Imagen tomada por la Voyager del Sistema Solar. El planeta Tierra aparece como un minúsculo punto brillante a la derecha de la foto.

Finalmente, en la quinta y última sección, se reúnen un conjunto de 116 imágenes que pretenden transmitir cómo es la vida y la población en la Tierra, tanto socialmente como química y biológicamente . Así, entre estas imágenes se encuentran fotos del Sol, de Egipto, de ciertos rituales culturales, de los mares, retratos familiares, diagramas del esqueleto, de un óvulo fecundado o de un supermercado. Pero también imágenes con texto que incluye los parámetros del Sistema Solar y su localización, la definición de las unidades de medida o de ciertas fórmulas matemáticas.

EL FUTURO DE LA VOYAGER

Actualmente, las Voyager se encuentran en los límites del Sistema Solar, ya dentro del espacio considerado como interestelar. Para ser más exactos, la Voyager I está localizada a una distancia de la Tierra equivalente a 6 veces la órbita de Neptuno . Esta sonda envía actualmente datos a 160 bits por segundo, los cuales son captados por las antenas de la Red del Espacio Profundo (DSN) , identificadas como una serie de sistemas de detección instalados por la NASA alrededor de todo el planeta. 

Saturno

Imagen de Saturno captada por la sonda Voyager II.

Los datos tardan 28 horas y 40 minutos en llegar a la Tierra desde su emisión, tiempo el cual no hará más que aumentar a medida que la sonda avance en su largo viaje. Sin embargo, aunque no hay nada claro, pues las sondas no hacen más que sorprender, se estima que tienen combustible hasta poco más del año 2025 , momento en el cual se apagarían y dejarían de emitir radiación, convirtiéndose en dos objetos inactivos que viajan por el espacio. Aun así, los científicos apuestan por no asegurar nada : puede que las sondas se sigan resistiendo y queden, una vez más, muchos más años de exploración de los que se esperan.

NASA recibe señal del Voyager 1, la sonda espacial más distante de la Tierra, tras meses de silencio

En esta ilustración proporcionada por la NASA puede verse el Voyager 1. (NASA vía AP)

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La NASA finalmente volvió a recibir una señal coherente del Voyager 1.

La sonda espacial más distante de la Tierra dejó de enviar datos inteligibles desde noviembre pasado. Los controladores de vuelo determinaron que la pausa en la comunicación se debió a un desperfecto en un chip cibernético y reorganizaron el código de la nave para resolver el problema.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, en el sur de California, declaró el éxito del procedimiento tras recibir actualizaciones de ingeniería adecuadas la semana pasada. El equipo sigue trabajando para restaurar la transmisión de datos científicos.

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Una señal tarda 22 1/2 horas en llegar al Voyager 1, que está a más de 24.000 millones de kilómetros (15.000 millones de millas) de distancia en el espacio interestelar. El tiempo de viaje de la señal es del doble para un mensaje de ida y vuelta.

El contacto nunca se perdió, sino que fue como hacer una llamada telefónica donde no es posible oír a la persona que está del otro lado de la línea, dijo el martes una vocera del JPL.

Lanzado en 1977 para estudiar Júpiter y Saturno, el Voyager 1 ha explorado el espacio interestelar, que es el espacio entre sistemas de estrellas, desde 2012. Su gemelo, el Voyager 2, se encuentra a 20.000 millones de kilómetros (12,6 millones de millas) de distancia y sigue funcionando bien.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educación del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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La sonda Voyager 1 vuelve a dar señales de vida desde el espacio interestelar

La sonda espacial Voyager 1, lanzada en 1977 y que se encuentra a aproximadamente 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, transmitió señales entendibles por primera vez en cinco meses, declaró la NASA el lunes 22 de abril.

Primera modificación: 23/04/2024 - 23:31

“Hola, soy yo. - V1”. Así informó la NASA , en una publicación en X el 22 de abril, que la sonda espacial Voyager 1, el objeto creado por la humanidad más alejado de la Tierra, había vuelto a entrar en contacto. 

La sonda, que se encuentra a aproximadamente 24.000 millones de kilómetros en el espacio, había dejado de transmitir datos científicos y técnicos fiables sobre su estado en noviembre, explicó la agencia espacial estadounidense. 

Hi, it's me. - V1 https://t.co/jgGFBfxIOe — NASA Voyager (@NASAVoyager) April 22, 2024

Los equipos de la Nasa podían, aun así, enviar órdenes a la sonda, lanzada hace más de 46 años y que se había mantenido funcionando con normalidad.

El problema venía de un chip de una de las computadoras a bordo, responsable de organizar los datos técnicos y científicos antes de mandarlos a la Tierra. Finalmente, los científicos lograron encontrar una solución ingeniosa para hacer llegar el código necesario a la sonda y corregir el error. 

La NASA pudo verificar el estado de la nave por primera vez desde noviembre y continuará poniendo en marcha la misma solución para recuperar los datos científicos. 

Welcome back @NASAVoyager -1 🥳 Great news that #Voyager1 is back to full operations following a problem with its onboard memory. Great work by the Deep Space Network to stay in contact with humanity's most distant ambassador. 📡〰️〰️〰️〰️〰️〰️<|)[] https://t.co/1Qm7XeLwp0 — CanberraDSN 📡 (@CanberraDSN) April 23, 2024

Con su gemela Voyager 2, lanzada al espacio un mes después, ambas sondas son las únicas que viajan en el espacio interestelar. Llevan a bordo grabaciones de sonidos e imágenes de la TIerra, en placas de oro y cobre. 

Leer también NASA vuelve a contactar con la sonda Voyager 2 tras un "grito interestelar"

En el espacio interestelar

La esperanza de vida de las dos sondas Voyager, lanzadas en 1977 y que avanzan a 55.000 km/h, no era mayor a cinco años, pero ambas funcionan aún a día de hoy. 

Desde 2012, la sonda Voyager 1 salió del sistema solar para entrar en el frío y la oscuridad del espacio interestelar. 

El programa de exploración Voyager tenía por objetivo el estudio de los planetas del sistema solar. Voyager 1 y 2 volaron sobre Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y 48 de sus lunas. Los datos recolectados por los nueve instrumentos a bordo de cada una de las sondas las convierten en la misión de exploración del sistema solar más fructífera científicamente de toda la historia espacial. 

Las más bellas imágenes del espacio de Voyager

Ambas naves transportan cada una un disco de oro enmarcado de cobre de 30 cm, que contiene 115 fotografías y una variedad de sonidos naturales y mensajes en 55 idiomas. Palabras del entonces presidente estadounidense, Jimmy Carter (1977-1981), y del secretario general de la ONU Kurt Waldheim viajan en esas sondas desde hace más de 35 años. 

Según los científicos, Voyager 1 y 2 se encontrarán cerca de otras estrellas y a aproximadamente dos años luz (un año luz equivaliendo a 9.461 mil millones de kilómetros) del Sol de aquí a 40.000 años. “Nada puede detener el camino de Voyager 1 en el espacio, que continuará su periplo durante mucho mucho tiempo, probablemente mil millones de años”, predijo el astrofísico Marc Swisdal. 

Este artículo fue adaptado de su original en francés . 

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Jorge Garay

La NASA decodifica un misterioso mensaje de la Voyager 1, incomunicada desde hace meses

Ilustración de la Voyager 1

Desde noviembre de 2023, la sonda Voyager 1 no se comunica adecuadamente con la NASA. Un error desconocido provocó que la nave emitiera un patrón en bucle de ceros y unos, incomprensible y poco útil para los operadores en la Tierra. Cinco meses después, algunos científicos de la agencia espacial han empezado a descifrar la verdadera naturaleza de la críptica señal.

Una parte de los datos ilegibles que emite el subsistema de datos de vuelo (FDS), una de las tres computadoras de la Voyager 1, fue codificada por un ingeniero de la Red de Espacio Profundo de la NASA. Según lo descubierto, los ceros y unos con un orden excéntrico constituyen una lectura de toda la memoria de la FDS. Esta memoria del subsistema de datos de vuelo contiene su código, las instrucciones sobre su misión principal y un registro de las variables en su fuente que provocan un cambio en el comportamiento de la nave. La NASA ha expresado que ahora pueden comparar esas lecturas con las emitidas por la Voyager 1 antes de presentar el fallo para detectar discrepancias en el código fuente.

El trabajo requerirá tiempo. La comunicación con la sonda actualmente toma casi 45 horas debido a su posición, a más de 24 mil millones de kilómetros de la Tierra. Se necesitan 22.5 horas para emitir un diagnóstico y el mismo tiempo adicional para enviar una instrucción, incluso cuando las ondas viajan a velocidades similares a la luz. Es solo cuestión de algunas semanas más para que los expertos consigan corregir el enlace.

Luna S/2023 U1 de Urano.

La larga marcha de las Voyager

Tanto la Voyager 1 como su hermana, la Voyager 2, son los módulos que más lejos han llegado en la historia de los viajes espaciales. Partieron de la Tierra en 1977 con el firme propósito de explorar el sistema solar exterior, visitar cada planeta y después emprender un viaje al espacio interestelar. Llevan consigo un disco de oro que contiene información sobre los seres humanos, la ubicación del planeta, las unidades de medida que se usan en la ciencia y características atmosféricas de la Tierra.

No es la primera vez que las naves enfrentan problemas para comunicarse con la Tierra. En 2023, la Voyager 2 también atravesó un periodo de silencio luego de que se le enviara un comando erróneo. Dicha anomalía desvió su antena principal hasta un punto donde no podía recibir señales de la NASA. Para resolver el inconveniente, los científicos recurrieron a un transmisor superpotente para obligar a la sonda a “voltear” hacia el planeta y recibir el código correcto. El proceso de confirmación fue complejo para el equipo. Tardaron 37 horas en comprobar si la nave funcionaba correctamente.

sonda espacial voyager mensaje

Los periodos de silencio de las Voyager no suponen una pérdida de información valiosa para los astrónomos. Calla Cofield, portavoz del Instituto de Propulsión a Chorro de la NASA, aseguró a WIRED que: “la ciencia de las Voyager no es algo que necesites monitorear constantemente. Están estudiando esta región del espacio a larga distancia, así que un intervalo de unas semanas no perjudicará esos estudios”.

El vuelo consciente de las naves no será eterno. Ambas portan generadores termoeléctricos de radioisótopos con plutonio-238. En algún momento, esa batería se agotará y todos los servicios de las Voyager se apagarán. Lo único que llevarán son los discos de oro, que contienen toda la información relevante sobre la humanidad tal como era en 1970.

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La sonda Voyager 1 mandó un mensaje legible y volvió a romperse. La NASA cree que puede servir para arreglarla

La nasa tardó una semana en descifrarlo, pero la sonda por fin respondió con un flujo de datos inteligible, estudiar este mensaje es una oportunidad para entender el problema de la mítica sonda.

Sonda Voyager 1 de la NASA

Matías S. Zavia

No demos por muerta aún a la Voyager 1 . La mítica sonda espacial, que envía datos sin sentido desde noviembre de 2023 , ha respondido a un comando de la NASA con el primer mensaje inteligible en cuatro meses .

La sonda espacial Voyager 1, lanzada en 1977, se encuentra a 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, más lejos de lo que ha llegado ninguna otra nave. A pesar de la distancia, seguía enviándonos datos muy valiosos desde el espacio interestelar hasta que uno de sus subsistemas, llamado Sistema de Datos de Vuelo (FDS), empezó a fallar.

La nave Voyager 1 lleva meses enviando datos sin sentido. A la NASA solo le queda probar soluciones "arriesgadas"

Desde entonces, la Voyager 1 nos envía una señal constante de datos sin sentido que traen de cabeza a la NASA. La agencia probó primero reiniciar la sonda, como habríamos hecho todos, pero no tuvo éxito. Ha seguido probando soluciones cada vez más complicadas para restablecer el contacto, pero el resultado ha sido el mismo. Hasta que, el 3 de marzo, el equipo de la misión vio que la sonda había respondido con un flujo de datos diferente.

Si bien la señal no estaba en el formato que utilizaba la Voyager cuando el FDS funcionaba correctamente, un ingeniero de la Red del Espacio Profundo de la NASA logró decodificarla y descubrió que contenía una lectura legible de toda la memoria del subsistema.

La memoria del FDS incluye su código fuente (instrucciones sobre lo que debe hacer), variables o valores utilizados en el código que pueden cambiar según el estado de la nave, y datos científicos o de ingeniería de sus instrumentos.

Después de este breve momento de lucidez, la sonda volvió a la programación habitual de datos sin sentido, pero la NASA ha visto un rayo de esperanza. El equipo de la misión podrá comparar esta lectura con la que envió la Voyager antes de que surgiera el problema y buscar discrepancias en el código o las variables. Con suerte, los ingenieros darán con el origen del problema y podrán trabajar en una solución más precisa.

La Voyager 1 está tan lejos que su señal, que viaja a la velocidad de la luz, tarda 22,5 horas en llegar a la Tierra. Su mensaje del 3 de marzo fue una respuesta a un comando enviado por la NASA el día 1. Hasta el día 10 no se descifró su contenido.

Imagen | NASA

En Xataka | Por qué las Voyager reciben más luz que una noche de luna llena si están a 20.000 millones de kilómetros del Sol

  • nave espacial

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Voyager 1 y 2: La Misión Interestelar

Imagen de Neptuno tomada por la nave espacial Voyager 2.

Imagen de Neptuno tomada por la nave espacial Voyager 2. Imagen crédito: NASA

NASA tiene hermosas fotos de cada planeta de nuestro sistema solar. Incluso tenemos imágenes del lejano Neptuno , como podemos apreciar en la foto de arriba.

Neptuno está demasiado lejos para que un astronauta viaje hasta allí con una cámara. Entonces, ¿cómo tenemos imágenes de lugares tan lejanos de nuestro sistema solar? Nuestros fotógrafos fueron dos naves espaciales llamadas ¡Voyager 1 y Voyager 2!

Representación artística de una de las naves espaciales Voyager.

Representación artística de una de las naves espaciales Voyager. Imagen crédito: NASA

Las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas desde la Tierra en 1977. Su misión fue explorar Júpiter y Saturno --y planetas que se encuentran más allá de nuestro sistema solar. Esta fue una gran hazaña. Ningún objeto hecho en el pasado por el ser humano, había intentado un viaje como éste.

Las dos naves espaciales tomaron decenas de miles de imágenes de Júpiter y Saturno. Las imágenes del Voyager 1 y 2 nos permitieron ver muchas cosas por primera vez. Por ejemplo, ellos capturaron fotos a detalle de las nubes y tormentas de Júpiter, y la estructura de los anillos de Saturno .

Imagen de las tormentas en Júpiter tomadas por la nave espacial Voyager 1.

Imagen de las tormentas en Júpiter tomadas por la nave espacial Voyager 1. Crédito: NASA

Voyager 1 y 2 también descubrieron volcanes activos en Io, una de las lunas de Júpiter , y mucho más. Voyager 2 también tomó imágenes de Urano y Neptuno. En conjunto, la misión Voyager descubrió 22 lunas.

Desde entonces, estas astronaves continúan su viaje alejándose de nosotros. Voyager 1 y 2 están ahora tan lejos que han llegado al espacio interestelar --la región entre las estrellas. Ninguna otra nave espacial ha viajado tan lejos.

¿A dónde irá Voyager después?

¡Mira éste video para descubrir qué hay más allá de nuestro sistema solar!

Ambas naves espaciales continúan enviando información de regreso a la Tierra. Estos datos nos ayudarán a entender acerca de las condiciones en el distante sistema solar y el espacio interestelar.

Los Voyager tienen suficiente combustible y energía para operar hasta el 2025 y más allá. Después de algún tiempo de esto, ya no podrán comunicarse con la Tierra. A menos que algo los detenga, continuarán pasando por nuevas estrellas una y otra vez por muchos miles de años.

Cada nave espacial Voyager contiene un mensaje. Ambas lleva consigo un disco de oro con escenas y sonidos de la Tierra. Los discos también contienen música y saludos en diferentes idiomas. Por lo cual, si vida inteligente encuentra alguna vez estas naves espaciales, ¡podrán saber acerca de la Tierra y de nosotros!

Foto del disco de oro que se envió al espacio en ambos Voyagers 1 y 2.

Foto del disco de oro que se envió al espacio en ambos Voyagers 1 y 2. Imagen crédito: NASA/JPL-Caltech

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NASA recibe señal del Voyager 1, la sonda espacial más distante de la Tierra, tras meses de silencio

En esta ilustración proporcionada por la NASA puede verse el Voyager 1. (NASA vía AP)

En esta ilustración proporcionada por la NASA puede verse el Voyager 1. (NASA vía AP)

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CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La NASA finalmente volvió a recibir una señal coherente del Voyager 1.

La sonda espacial más distante de la Tierra dejó de enviar datos inteligibles desde noviembre pasado. Los controladores de vuelo determinaron que la pausa en la comunicación se debió a un desperfecto en un chip cibernético y reorganizaron el código de la nave para resolver el problema.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, en el sur de California, declaró el éxito del procedimiento tras recibir actualizaciones de ingeniería adecuadas la semana pasada. El equipo sigue trabajando para restaurar la transmisión de datos científicos.

Una señal tarda 22 1/2 horas en llegar al Voyager 1, que está a más de 24.000 millones de kilómetros (15.000 millones de millas) de distancia en el espacio interestelar. El tiempo de viaje de la señal es del doble para un mensaje de ida y vuelta.

El contacto nunca se perdió, sino que fue como hacer una llamada telefónica donde no es posible oír a la persona que está del otro lado de la línea, dijo el martes una vocera del JPL.

Esta foto entregada por la Fundación Suaq muestra al orangután Rakus en el Parque Nacional Gunung Leuser de Indonesia, el 25 de agosto de 2022, luego que su herida facial ya casi desapareció. Dos meses después, científicos lo observaron aplicándose hojas masticadas de una planta, usada como planta medicinal en todo el sureste asiático, para sanar la herida. (Safruddin/Fundación Suaq via AP)

Lanzado en 1977 para estudiar Júpiter y Saturno, el Voyager 1 ha explorado el espacio interestelar, que es el espacio entre sistemas de estrellas, desde 2012. Su gemelo, el Voyager 2, se encuentra a 20.000 millones de kilómetros (12,6 millones de millas) de distancia y sigue funcionando bien.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educación del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Internacional

La sonda Voyager 1 deja de comunicarse con la Tierra

Por Ashley Strickland

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(CNN) -- La sonda espacial Voyager 1 de la NASA sufrió un fallo informático que provocó una interrupción de las comunicaciones entre la nave, de 46 años de antigüedad, y el equipo de la misión en la Tierra.

Los ingenieros están intentando resolver el problema mientras la antigua sonda explora territorio cósmico desconocido a lo largo de los confines del sistema solar.

La Voyager 1 es actualmente la sonda espacial más alejada de la Tierra, a unos 24.000 millones de kilómetros, mientras que su gemela, la Voyager 2, se ha alejado más de 20.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. Ambas se encuentran en el espacio interestelar y son las únicas naves espaciales que han operado más allá de la heliósfera, la burbuja de campos magnéticos y partículas del Sol que se extiende mucho más allá de la órbita de Plutón.

Diseñadas inicialmente para durar cinco años, las sondas Voyager son las dos naves espaciales más longevas de la historia. Su vida útil excepcionalmente larga significa que ambas naves espaciales han proporcionado información adicional sobre nuestro sistema solar y más allá después de alcanzar sus objetivos preliminares de volar por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno hace décadas.

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Pero sus viajes, inesperadamente largos, no han estado exentos de dificultades.

La Voyager 1 cuenta con tres computadoras a bordo, incluido un sistema de datos de vuelo que recopila información de los instrumentos científicos de la nave y la combina con datos de ingeniería que reflejan el estado de salud actual de la nave. El control de la misión en la Tierra recibe esos datos en código binario, o una serie de unos y ceros.

Sin embargo, el sistema de datos de vuelo de la Voyager 1 ahora parece estar atascado en repetición automática, en un escenario que recuerda a la película " El día de la marmota ".

Un fallo a larga distancia

El equipo de la misión detectó el problema por primera vez el 14 de noviembre, cuando la unidad de telecomunicaciones del sistema de datos de vuelo comenzó a enviar un patrón repetitivo de unos y ceros, como si estuviera atrapado en un bucle.

Aunque la nave aún puede recibir y ejecutar los comandos transmitidos por el equipo de la misión, un problema con la unidad de telecomunicaciones significa que no se están enviando a la Tierra datos científicos o de ingeniería de la Voyager 1.

El equipo de la Voyager envió órdenes durante el fin de semana para que la nave reiniciara el sistema de datos de vuelo, pero todavía no se ha recibido ningún dato utilizable, según la NASA .

Los ingenieros de la NASA están tratando de reunir más información sobre la causa subyacente del problema antes de determinar los próximos pasos para corregirlo, según Calla Cofield, especialista en relaciones con medios de comunicación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, que gestiona la misión. El proceso podría llevar semanas.

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La última vez que la Voyager 1 experimentó un problema similar, pero no idéntico, con el sistema de datos de vuelo fue en 1981, y el problema actual no parece estar relacionado con otros fallos que la nave espacial haya experimentado en los últimos años, dijo Cofield.

A medida que ambas sondas Voyager experimentan nuevas pruebas, los miembros del equipo de la misión solo disponen de los manuales originales escritos hace décadas para consultar, y estos no podrían dar respuesta a los retos a los que se enfrentan las naves espaciales a medida que envejecen.

El equipo de la Voyager quiere considerar todas las implicaciones potenciales antes de enviar más comandos a la nave espacial para asegurarse de que sus operaciones no se vean afectadas de forma inesperada.

Voyager 1 está tan lejos que los comandos enviados desde la Tierra tardan 22,5 horas en llegar a la nave. Además, el equipo debe esperar 45 horas para recibir una respuesta.

Mantener vivas las sondas Voyager

A medida que las envejecidas sondas gemelas Voyager continúan explorando el cosmos, el equipo ha ido apagando poco a poco los instrumentos de estos "ciudadanos de la tercera edad" para ahorrar energía y prolongar sus misiones, dijo anteriormente a CNN la directora del proyecto Voyager, Suzanne Dodd.

A lo largo del camino, ambas naves espaciales se han encontrado con problemas inesperados y abandonos, incluyendo un periodo de siete meses en 2020 cuando Voyager 2 no pudo comunicarse con la Tierra. En agosto, el equipo de la misión utilizó una técnica de "grito" para restablecer las comunicaciones con la Voyager 2 después de que un comando orientara inadvertidamente la antena de la nave espacial en la dirección equivocada.

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Aunque el equipo espera restablecer el flujo regular de datos enviados por Voyager 1, el principal valor de la misión reside en su larga duración, explicó Cofield. Por ejemplo, los científicos quieren ver cómo cambian las partículas y los campos magnéticos a medida que las sondas se alejan de la heliósfera. Pero ese conjunto de datos estará incompleto si Voyager 1 no puede devolver información a medida que avanza.

El equipo de la misión ha sido creativo con sus estrategias para ampliar el suministro de energía en ambas naves espaciales en los últimos años para permitir que sus misiones que rompen récords continúen.

"Las Voyager están funcionando mucho más allá de sus misiones principales y durante más tiempo que cualquier otra nave espacial en la historia", dijo Cofield. "Así que, aunque el equipo de ingeniería está trabajando duro para mantenerlas con vida, también esperamos plenamente que surjan problemas".

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Voyager 2 da señales de vida 11 meses después de su último mensaje, se encuentra a 18 mil millones de km de la Tierra

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Voyager 2

Tras 11 meses sin ningún contacto, viajando aún más sola de lo normal por los confines del Sistema Solar, la sonda Voyager 2 y su antena de Camberra en Australia se han vuelto a comunicar.

En marzo del año pasado se anunció que la sonda espacial Voyager 2 se quedaría sola durante 11 meses. La antena que suele recibir todos sus mensajes desde Canberra Australia necesitaba una puesta apunto y es la única capaz de hablar con la sonda por su posición, tamaño y potencia. 

El miedo era que, tras tantos meses, no se pudiera retomar el contacto, esta madrugada la NASA lo ha conseguido. La preocupación de perder antes de tiempo a esta sonda, llevó a los investigadores a hacer una pequeña prueba de contacto en octubre.

La antena DSS 43 tiene 49 años y antes de la actualización, muchos de sus componentes principales tenían más de cuatro décadas. La puesta apunto perseguir que esta antena fuera capaz de conseguir una " precisión de puntería del ancho de un cabello en una estructura móvil de 4.000 toneladas " ha explicado Glen Nagle, gerente del centro de divulgación de Camberra a The Register .

El primer mensaje entre la Tierra y la Voyager 2 después de tanto tiempo consistía en una instrucción donde se le indicaba que debía reiniciar un reloj interno que si el cuál la sonda pasaría automáticamente al modo de suspensión. Tras 35 horas de espera, se recibió la respuesta de Voyager 2 indicando que había reiniciado el reloj con éxito.

En la página oficial de la Voyager 2 se indica el tiempo que lleva viajando ininterrumpidamente y por donde se encuentra ya. E stá exactamente a 18.800.022.000 km de la Tierra y se mueve a 15,37 kilómetros por segundo . De momento, funcionan cinco de los diez instrumentos con los que despegó en 1977. 

Sin embargo, el Generador Termoeléctrico de Radioisótopos (RTG) que le proporciona electricidad se degrada un poco cada año. La NASA calcula que ambas sondas podrán mantener el contacto hasta el 2032 cuando posiblemente se agote la batería . Para entonces pude que haya dejado atrás la Nube de Oort, la última región donde aún se encuentran objetos afectados por la gravedad del sol, es la última frontera del sistema solar. Su viaje, entonces, habría durado 55 años, medio siglo más de lo que se estableció su misión en un principio.

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Etiquetas: NASA

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Boeing prueba por primera vez su nave espacial con personas a bordo tras años de retrasos

Dos astronautas de la nasa volarán hasta la estación espacial internacional, poniendo al límite a la sonda, que ya ha realizado viajes sin tripulación en dos ocasiones previas, boeing retrasa a marzo la primera nave starliner con astronautas.

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Patricia Biosca

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Después de años de retraso, por fin Boeing probará su nave espacial, bautizada como Starliner, este lunes (ya martes en Europa). Será la primera prueba de fuego real con astronautas después de haber sido probada en dos vuelos no tripulados: uno en 2019 y otro en 2022. Desde entonces, varios problemas técnicos han ido posponiendo la fecha hasta este mes de abril.

Si todo sale como está planeado, este viaje de ida y vuelta con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) y de una semana y media de duración será el culmen del contrato firmado entre Boeing y la NASA en 2014 con motivo de futuras misiones tripuladas comerciales al laboratorio espacial. Un acuerdo que se rubricó por 4.200 millones de dólares (algo más de 3.900 millones de euros), casi el doble de lo que la agencia espacial estodunidense le otorgó a SpaceX (2.600 millones de dólares, unos 2.400 millones de euros) para su nave Crew Dragon , y que lleva operando de forma regular a la ISS desde 2020. Es por ello que la Starliner y el gigante aeroespacial se juegan mucho en la prueba de este lunes.

Poniendo al límite a la Starliner

Esta misión llevará al límite a la nave espacial de Boeing, que será tripulada por los astronautas de la NASA Butch Wilmore (comandante) y Suni Williams (piloto). Ambos despegarán sobre un cohete Atlas V de United Launch Alliance desde Cabo Cañaveral a las 10.34 PM EDT (a las 4.34 AM del martes hora española). «Podría ser un viaje de relax, pero no será así», comentó durante la rueda de prensa previa el director de vuelo de la NASA, Ed Van Cise. «Haremos cosas como apuntar intencionalmente la nave hacia una orientación errónea para que la tripulación vuele manualmente hacia las coordenadas correctas -señaló-. También queremos asegurarnos de que si por alguna razón el vehículo no sabe dónde están ubicados los satélites de comunicación, esa tripulación pueda volar manualmente la nave espacial para apuntar las antenas al satélite».

Los astronautas también 'engañarán' a la nave espacial «haciéndole creer que no sabe dónde está en el espacio», dijo Van Cise, después de lo cual la tripulación volará manualmente la nave usando un rastreador de estrellas. Las estrellas se utilizarían para reconstruir el sistema de navegación de Starliner si algo saliera mal.

Además de estas pruebas, se realizarán comprobaciones de la aviónica y los propulsores, y la tripulación realizará muchos más vuelos manuales de los necesarios durante una misión normal. La orientación de la nave espacial también se cambiará para apuntar los paneles solares de Starliner hacia el Sol y practicar el procedimiento de recarga de baterías si alguna vez es necesario.

Llegada a la ISS: continúan las pruebas

Si todo va según lo planeado, el miércoles la nave llegará a la ISS. Starliner está diseñada para acoplarse de forma autónoma, pero Williams y Wilmore también están capacitados para hacerse cargo manualmente si fuera necesario. «Starliner se acoplará de forma autónoma al puerto delantero del módulo Harmony», añadió la agencia. «El objetivo de la prueba es realizar operaciones de apertura y cierre de escotillas, configurar la nave espacial para el momento en que esté atracada en la estación y transferir el equipo de emergencia a la estación».

El segundo día, y tras haber descargado los datos a la ISS, la nave entrará en modo 'inactivo', lo que significa que se apagarán los ordenadores auxiliares mientras que los equipos esenciales como luces, pantallas y ventilación funcionarán según sea necesario. El día 3 se llevará a cabo una práctica de 'refugio seguro': la tripulación de Starliner realizará un simulacro de viaje de emergencia, incluyendo un encendido de motores. Esta prueba es necesaria por si en situaciones futuras hubiera que evacuar a la ISS (como, por ejemplo, por riesgo de colisión con un meteorito o un incendio). Dado que las tripulaciones operativas tendrían cuatro astronautas y no dos, Wilmore y Williams pedirán 'prestados' a dos miembros de la tripulación de la ISS para que se unan a ellos.

El día 4 de atraque, la tripulación encenderá completamente la Starliner y se asegurará de que el equipo esté funcionando. A partir de ahí, el plan de la misión puede cambiar dependiendo de cuánto tiempo permanezca la nave atracada en la estación.

La vuelta a casa

Si bien la tripulación podría volver tan pronto como el día 8 desde el atraque, días adicionales en la misión les permitirían retomar las tareas de la ISS para ayudar a la tripulación principal y tomarse un tiempo adicional para descansar antes de la siguiente 'prueba de fuego': el aterrizaje. El desacoplamiento se programará para 6,5 horas antes de tocar Tierra.

A diferencia de una misión normal, la tripulación tomará brevemente el control manual durante el vuelo de crucero de regreso a casa para continuar con las pruebas. La tripulación evaluará cómo se desempeña la nave en operaciones manuales y cómo se compara con los simuladores en los que practicaron procedimientos antes del lanzamiento.

Después de un par de órbitas alrededor de la Tierra, la tripulación finalmente ejecutará una salida de órbita sobre el Océano Pacífico. La zona de aterrizaje principal de Starliner es White Sands Missile Range en Nuevo México, con dos áreas de respaldo disponibles: Willcox Playa al este de Tucson, Arizona y Dugway Proving Ground al oeste de Salt Lake City.

Lo que viene después

La primera misión operativa de Starliner, conocida como Starliner-1, está prevista para principios de 2025 como pronto, por lo que habrá que esperar un tiempo antes de volver a ver a la nave de Boeing en acción. La tripulación de esa misión pionera serán Scott Tingle y Mike Fincke, ambos astronautas de la NASA, junto con Joshua Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense.

Después se espera que Boeing realice misiones regulares a la ISS, al igual que ahora lo hace SpaceX. Ambas serán los vehículos espaciales que envíen a los astronautas a la ISS junto con, de momento, las Soyuz rusas. Actualmente, el programa de tripulación comercial tiene como objetivo viajar al complejo orbital cada seis meses.

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Actualmente se espera que la ISS albergue misiones hasta 2030, a menos que las próximas estaciones espaciales comerciales aún no estén listas. Rusia, cuyas naves también portan astronautas estadounidenses, se ha comprometido a realizar misiones hasta al menos 2028, pero también puede ampliar esa asociación. En cuanto a las misiones fuera de la ISS, los funcionarios de Boeing han dicho que quieren centrarse primero en las obligaciones con la NASA antes de considerar las misiones privadas de Starliner -como sí lleva a cabo SpaceX con Crew Dragon-.

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La NASA detecta el “latido” de la ‘Voyager 2’ y confía en poder recuperar el contacto con la nave

Un error humano provocó el 21 de julio una ligera desorientación de la antena principal de la veterana sonda espacial, que se encuentra fuera del sistema solar y podría quedar incomunicada con la tierra hasta el mes de octubre.

Voyager 2

La Voyager 2 no está perdida en el espacio interestelar, según anunció ayer la NASA. El Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL, por sus siglas en inglés) de la agencia espacial norteamericana confirmó en Twitter que ha detectado débiles señales de radio de la veterana sonda, “algo así como escuchar el latido de la nave”, y que esto confirma que la nave sigue en buen estado y emitiendo información desde fuera del Sistema Solar. Lo que sucede es que esta información ya no llega correctamente a la Tierra, debido a un error humano que se produjo hace dos semanas.

El 21 de julio, una serie de órdenes rutinarias enviadas a la Voyager 2 provocaron por descuido un desvío de 2 grados en su antena principal. Al estar la sonda a casi 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, un pequeño error basta para que la señal no llegue a la Tierra y se pierda en el vacío: por eso se ha interrumpido la comunicación entre la sonda y las antenas de la Red de Espacio Profundo, que reciben sus señales en varios puntos del planeta. “La Voyager 2 actualmente no es capaz de recibir instrucciones ni de transmitir información de vuelta a la Tierra”, según había explicado la NASA en un comunicado el pasado viernes.

Por fin, a última hora de este martes, la antena de Canberra (Australia) captó una débil señal de la baliza de la Voyager 2 . Eso confirmaba que la desconexión no fue por avería y que los equipos de a bordo siguen transmitiendo. Aunque la situación no ha cambiado, pues las ondas detectadas son tan débiles que no permiten transmitir información, esta novedad abre la esperanza a recuperar el contacto en los próximos días.

La antena de Canberra ha continuado emitiendo órdenes en la dirección general de la Voyager 2 (lanzada en 1977, es la más veterana en activo). Al fin y al cabo, su ruta no se ha modificado: sigue alejándose a la impresionante velocidad de casi 1,5 millones de kilómetros por día (es una de las naves humanas más veloces jamás construidas). La idea es que si la nave oye alguna de esas señales, quizás podría recuperar la orientación. Pero todavía es pronto para saber si esa maniobra de emergencia funcionará. Aunque son secuencias de órdenes muy cortas, viajando a la velocidad de la luz tardan 18 horas en llegar hasta la Voyager 2 ; y en caso de que la reorientación funcione, habría que esperar otras 18 horas hasta que las señales de la sonda espacial viajaran de vuelta a la Tierra, de nuevo correctamente.

Si el contacto no se recupera así en los próximos días, habría que esperar hasta el 15 de octubre. Para esa fecha ya estaba programada una maniobra automática, que se realiza varias veces al año, para que la propia sonda restablezca de forma autónoma su posición de cara hacia el Sol. Y como a 20.000 millones de kilómetros de distancia, la Tierra se ve tan cerca del Sol, eso permitirá volver a adquirir el enlace (siempre que la Voyager 2 complete su autocorrección con éxito).

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Hacia el vacío interestelar

A esa distancia tan lejana no hay mucho que ver. Solo oscuridad, apenas mitigada por el centelleo de millares de estrellas y la luminosidad difusa de la Vía Láctea que divide en dos mitades la bóveda celeste. El Sol es una estrella más, un poco más brillante. La Tierra, la Luna y los planetas interiores resultan difíciles de distinguir, ocultos en su resplandor. Lo único tangible son oleadas de plasma, partículas subatómicas; unas llegan desde el lejano Sol, guiadas por invisibles líneas de fuerza magnéticas; otras, desde el vacío interestelar.

Técnicos de la NASA inspeccionan una de las 'Voyager' antes de su lanzamiento, en 1977.

Ese es el panorama en el que se mueve la sonda Voyager 2 , un robot lanzado el 20 de agosto de 1977 con el objetivo de investigar Júpiter y Saturno, en una misión que debía durar unos 12 años. Ha cuadruplicado esa vida útil y sus descubrimientos incluyen no solo detalles de sus dos objetivos originales, sino también de los otros dos planetas gigantes (Urano y Neptuno) y de sus respectivas familias de satélites: es la única nave que los ha visitado. Curiosamente, la Voyager 2 se lanzó unas semanas antes que su gemela, que lleva el número 1. Se hizo así porque esta seguiría una trayectoria más rápida que le haría llegar antes a Júpiter. Saturno sería su siguiente escala, con especial interés por estudiar su satélite Titán, lo cual obligaba a adoptar un curso que hacía imposible alcanzar Urano. Su exploración y la de Neptuno quedarían reservadas a la Voyager 2 .

Las tres antenas de la red de espacio profundo llevan siguiendo desde entonces el periplo de las dos sondas Voyager. Ya no lo hacen de forma continua, sino solo de cuando en cuando. A veces se le envían órdenes para ajustar su orientación, comprobar sus escasas reservas de hidracina para los motores de control de posición o probar técnicas que permitan reducir el consumo de electricidad.

El 5 de noviembre de 2018, después de 41 años de viaje , la Voyager 2 salió oficialmente del Sistema Solar. Ese día, cuando estaba a una distancia aproximada de 18.000 millones de kilómetros de la Tierra, sus sensores registraron una especie de salto. La sonda había pasado de encontrarse envuelta por el plasma más caliente y tenue, generado por el viento solar, a un plasma más frío y denso que baña el espacio interestelar que hay más allá de las fronteras de nuestro vecindario espacial.

Los técnicos del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) saben que a sus venerables Voyager les queda poca vida. En realidad, las siguen rastreando casi como un reto, para ver hasta cuándo ellos son capaces de transmitir y las antenas, de escucharles. Las dos sondas van alimentadas por dos pequeños reactores nucleares de plutonio. A esas distancias, los paneles solares hubiesen sido inútiles. Pero 46 años de operación han agotado casi todo el combustible nuclear. Por eso, terminada su misión, se desconectaron la mayor parte de los instrumentos de a bordo, como una medida para reducir el consumo y prolongar al máximo la vida útil de los generadores.

Las cámaras de televisión se desconectaron las primeras. Superado Neptuno ya no había nada que fotografiar. Luego fueron cayendo otros, llegando a apagar hasta los calefactores que los mantienen a temperatura controlada. Hoy solo media docena de equipos siguen enviando datos, todos referentes a la abundancia de plasma y rayos cósmicos en el medio interestelar.

Con estas medidas de ahorro, es posible que las dos sondas sigan activas hasta el 2030. Luego, los generadores isotópicos se irán enfriando y dejarán de producir suficiente energía para activar la radio. Las Voyager enmudecerán y continuarán su viaje hacia el infinito. Su destino a larguísimo plazo es orbitar la galaxia entre las demás estrellas. Cuando nuestro Sol se extinga, esos pedazos de metal podrían ser el único recuerdo de nuestra existencia.

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Order of Lenin Moscow Air Defence District

Ордена Ленина Московский округ ПВО

Military Unit: 64178

Commanders:

  • Marshal of the Soviet Union Kirill Semenovich Moskalenko, 1948 - 1953
  • Colonel-General Nikolay Nikiforovich Nagornyy, 1953 - 1954
  • Marshal of the Soviet Union Pavel Fedorovich Batitskiy, 1954 - 7.66
  • Colonel-General Vasiliy Vasilevich Okunev, 7.66 - 8.70
  • Marshal of Aviation Aleksandr Ivanovich Koldunov, 8.70 - 1975
  • Colonel-General Boris Viktorovich Bochkov, 1975 - 1980
  • Marshal of Aviation Anatoliy Ustinovich Konstantinov, 1980 - 1987
  • Colonel-General Vladimir Georgievich Tsarkov, 1987 - 1989
  • General of the Army Viktor Alekseevich Prudnikov, 1989 - 8.91
  • General of the Army Anatoliy Mikhaylovich Kornukov, 8.91 - 1998
  • Colonel-General G.B. Vasilev, 1998 - 2002
  • Colonel-General Yuriy V. Solovev, from 2002

Activated 1948 in Moscow, Moscow Oblast, as the Moscow Air Defence Region , from the North-Western Air Defence District.

1950 renamed Moscow Air Defence District .

Organisation 1955:

  • 37th Fighter Aviation Corps PVO (Morsansk, Tambov Oblast)
  • 56th Fighter Aviation Corps PVO (Yaroslavl, Yaroslavl Oblast)
  • 78th Guards Fighter Aviation Corps PVO (Bryansk, Bryansk Oblast)
  • 88th Fighter Aviation Corps PVO (Rzhev, Kalinin Oblast)
  • 151st Guards Fighter Aviation Division PVO (Klin, Moscow Oblast)
  • 38th independent Reconnaissance Aviation Squadron (Rzhev, Kalinin Oblast)
  • 182nd independent Reconnaissance Aviation Squadron
  • 90th independent Transport Aviation Squadron (Stupino, Moscow Oblast)
  • 1st Guards Anti-Aircraft Artillery Division (Maryino-Znamenskoye, Moscow Oblast)
  • 52nd Anti-Aircraft Artillery Division (Biryulevo, Moscow Oblast)
  • 74th Anti-Aircraft Artillery Division (Mytishchi, Moscow Oblast)
  • 76th Anti-Aircraft Artillery Division (Skolkovo, Moscow Oblast)
  • 78th Anti-Aircraft Artillery Division (Gorkiy, Gorkiy Oblast)
  • 80th Anti-Aircraft Artillery Division (Moscow (Lenin Hills), Moscow Oblast)
  • 96th Anti-Aircraft Artillery Division (Panki, Moscow Oblast)
  • 48th Anti-Aircraft Artillery Regiment (Yaroslavl, Yaroslavl Oblast)
  • 80th Guards Anti-Aircraft Artillery Regiment (Tula, Tula Oblast)
  • 108th Anti-Aircraft Artillery Regiment (Voronezh, Voronezh Oblast)
  • 387th Anti-Aircraft Artillery Regiment (Sarov, Gorkiy Oblast)
  • 389th Anti-Aircraft Artillery Regiment (Bezhitsa, Bryansk Oblast)
  • 393th Guards Anti-Aircraft Artillery Regiment (Elektrostal, Moscow Oblast)
  • 532nd Anti-Aircraft Artillery Regiment (Smolensk, Smolensk Oblast)
  • 1225th Anti-Aircraft Artillery Regiment (Gorkiy, Gorkiy Oblast)
  • 1287th Anti-Aircraft Artillery Regiment (Shcherbaki, Kalinin Oblast)
  • 92nd independent Regiment for Radar Countermeasures (Moscow, Moscow Oblast)

Organisation 1962:

  • 118th Communications Center (Moscow, Moscow Oblast)
  • 6th independent Radio-Technical Regiment (Klin, Moscow Oblast)
  • 436th independent Transport Aviation Regiment (Stupino, Moscow Oblast)
  • 103rd independent Communications and Radio-Technical Support Company (Stupino, Moscow Oblast)
  • 2367th independent Radio-Relay Battalion (Nemchinovka, Moscow Oblast)
  • 52nd independent Airfield Engineer Battalion (Kosterevo, Moscow Oblast)
  • 1470th independent Engineer Battalion (Elektrostal, Moscow Oblast)
  • 193rd independent Transport Battalion (Moscow, Moscow Oblast)
  • 1st Air Defence Army for Special Use (Balashikha, Moscow Oblast)
  • 2nd Air Defence Corps (Rzhev, Rzhev Oblast)
  • 3rd Air Defence Corps (Yaroslavl, Yaroslavl Oblast)
  • 7th Air Defence Corps (Bryansk, Bryansk Oblast)
  • 18th Air Defence Division (Gorkiy, Gorkiy Oblast)

Awarded the Order of Lenin 22.6.68.

Organisation 1970:

  • 16th Air Defence Corps (Gorkiy, Gorkiy Oblast)

Organisation 1980:

  • 712th Data Center (Moscow, Moscow Oblast)

Organisation 1988:

1998 renamed Moscow Air Force and Air Defence District.

2002 renamed Special Purpose Troop Command.

  • Moscow, Moscow Oblast, 1948 - today [55 45 59N, 37 38 22E]

Subordination:

  • GK PVO, 1948 - 7.98
  • GK VVS and PVO, 7.98 - today

La sonda espacial Voyager 1 envía mensajes extraños a la Tierra

Voyager 1

La NASA informó este martes que la veterana sonda espacial Voyager 1 ha experimentado un fallo en una de sus tres computadoras de a bordo, denominada sistema de datos de vuelo (FDS, por sus siglas en inglés), lo que provoca una interrupción en la comunicación con el equipo científico en la Tierra .

La agencia espacial estadounidense especificó que el FDS se encarga de combinar la información procedente de los instrumentos científicos a bordo con los datos de ingeniería que muestran el estado de la nave espacial.

Posteriormente, esta computadora envía la información combinada en un paquete de datos a la unidad de modulación de telemetría (TMU, por sus siglas en inglés). Los especialistas de la Voyager 1 reciben la información de la TMU en forma de código binario, es decir, en una serie de ceros y unos .

¿Dónde están ahora las naves espaciales más distantes del sistema solar?

Sin embargo, la TMU parece estar "atascada", puesto que  transmite datos de manera repetitiva . Los científicos encargados de la operación de la sonda espacial determinaron que el dispositivo que está ocasionando este problema es la FDS.

La NASA comunicó que los ingenieros actualmente se hallan trabajando para tratar de resolver la falla. Del mismo modo, mencionó que, durante el fin de semana pasado, se había reiniciado el FDS en un intento de que regresara al estado anterior.

No obstante, no se obtuvo información utilizable de la nave espacial. "Los ingenieros podrían tardar varias semanas en desarrollar un nuevo plan para solucionar el problema", precisó la agencia.

46 años explorando nuestro sistema solar

La sonda Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, se lanzaron en 1977 y han estado operativas por más tiempo que cualquier otra nave espacial en la historia. Ambos aparatos se encuentran explorando el espacio interestelar, a unos 24.000 y 20.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, respectivamente .

En el caso de la Voyager 1, al estar tan alejada de nuestro planeta, los controladores tardan alrededor de 22,5 horas en enviarle órdenes. Por otro lado, los ingenieros deben esperar 45 horas para conocer si el comando enviado a la nave espacial tuvo el resultado deseado. En mayo de 2022, la Voyager 1 envío información errónea sobre su estado y actividades, debido a un problema en el sistema de control y articulación de actitud (AACS, por sus siglas en inglés).

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