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Diferencia entre revisiones de «Hitomi (satélite)»

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{{Nihongo||ひとみ|'''Hitomi'''}} , también conocido como '''ASTRO-H''' y '''Nuevo Telescopio de Rayos X''' ( '''NeXT''' ), fue un satélite de [[Astronomía de rayos-X|astronomía de rayos X]] encargado por la [[Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial|Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón]] (JAXA) para estudiar procesos extremadamente energéticos en el [[Universo]]. El observatorio espacial fue diseñado para ampliar la investigación realizada por el [[Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics|Satélite Avanzado para Cosmología y Astrofísica]] (ASCA) investigando la banda de rayos X dura por encima de 10 [[Electronvoltio|keV]]. El satélite fue llamado originalmente Nuevo Telescopio de Rayos X; <ref name="AstroH_NASA"> <cite class="citation web">[https://web.archive.org/web/20160729043050/http://science1.nasa.gov/missions/astro-h/ "Hitomi (ASTRO-H)"] . NASA. Archivado desde [http://science1.nasa.gov/missions/astro-h/ el original] el 29 de julio de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> en el momento del lanzamiento se llamaba ASTRO-H. <ref name="Space_17Feb16"> <cite class="citation news">Muro, Mike (17 de febrero de 2016). [http://www.space.com/31968-japan-x-ray-observatory-launch-hitomi.html "Japón lanza un observatorio de rayos X para estudiar agujeros negros, explosiones de estrellas"] . ''Space.com'' <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> Después de que se colocara en órbita y se desplegaran sus paneles solares, pasó a llamarse ''Hitomi''. <ref name="Cambridge"> <cite class="citation web">[http://www.ast.cam.ac.uk/content/successful.launch.hitomi "Exitoso lanzamiento de Hitomi"] . [[University of Cambridge|Universidad de Cambridge]] . 17 de febrero de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> El nuevo nombre se refiere a la pupila de un ojo, y a la leyenda de una pintura de cuatro dragones, dos de los cuales recibieron ojos y volaron hacia el cielo, y dos quedaron sin ojos y se quedaron como arte inmóvil. <ref name="Space_17Feb16" /> La nave espacial se lanzó el 17 de febrero de 2016 y el contacto se perdió el 26 de marzo de 2016, debido a múltiples incidentes con el sistema de [[control de actitud]] que condujo a una tasa de giro no controlada y la desintegración de elementos estructuralmente débiles.<ref name="clark-20160418">{{Cita noticia|url=http://spaceflightnow.com/2016/04/18/spinning-japanese-astronomy-satellite-may-be-beyond-saving/|título=Attitude control failures led to break-up of Japanese astronomy satellite|nombre=Stephen|apellidos=Clark|fecha=18 April 2016|fechaacceso=21 April 2016}}</ref>
{{Nihongo||ひとみ|'''Hitomi'''}} , también conocido como '''ASTRO-H''' y '''Nuevo Telescopio de Rayos X''' ( '''NeXT''' ), fue un satélite de [[Astronomía de rayos-X|astronomía de rayos X]] encargado por la [[Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial|Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón]] (JAXA) para estudiar procesos extremadamente energéticos en el [[Universo]]. El observatorio espacial fue diseñado para ampliar la investigación realizada por el [[Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics|Satélite Avanzado para Cosmología y Astrofísica]] (ASCA) investigando la banda de rayos X dura por encima de 10 [[Electronvoltio|keV]]. El satélite fue llamado originalmente Nuevo Telescopio de Rayos X; en el momento del lanzamiento se llamaba ASTRO-H. Después de que se colocara en órbita y se desplegaran sus paneles solares, pasó a llamarse ''Hitomi''. <ref name="Cambridge"> <cite class="citation web">[http://www.ast.cam.ac.uk/content/successful.launch.hitomi "Exitoso lanzamiento de Hitomi"] . [[University of Cambridge|Universidad de Cambridge]] . 17 de febrero de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> El nuevo nombre se refiere a la pupila de un ojo, y a la leyenda de una pintura de cuatro dragones, dos de los cuales recibieron ojos y volaron hacia el cielo, y dos quedaron sin ojos y se quedaron como arte inmóvil. La nave espacial se lanzó el 17 de febrero de 2016 y el contacto se perdió el 26 de marzo de 2016, debido a múltiples incidentes con el sistema de [[control de actitud]] que condujo a una tasa de giro no controlada y la desintegración de elementos estructuralmente débiles.


== Los objetivos ==
== Los objetivos ==
Los objetivos de ''Hitomi'' eran explorar la estructura a gran escala y la evolución del Universo, así como la distribución de la materia oscura dentro de los grupos de galaxias <ref name="Overview"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/ "Astro-H - Descripción general"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> y cómo evolucionan los grupos de galaxias a lo largo del tiempo; <ref name="Space_17Feb16"> <cite class="citation news">Muro, Mike (17 de febrero de 2016). [http://www.space.com/31968-japan-x-ray-observatory-launch-hitomi.html "Japón lanza un observatorio de rayos X para estudiar agujeros negros, explosiones de estrellas"] . ''Space.com'' <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> cómo se comporta la materia en fuertes campos gravitacionales <ref name="Overview" /> (cómo la materia entra en espiral en los agujeros negros <ref name="Space_17Feb16" /> ), para explorar las condiciones físicas en regiones donde los rayos cósmicos se aceleran, <ref name="Overview" /> , así como observar supernovas. <ref name="Space_17Feb16" /> Para lograr esto, fue diseñado para ser capaz de: <ref name="Overview" />
Los objetivos de ''Hitomi'' eran explorar la estructura a gran escala y la evolución del Universo, así como la distribución de la materia oscura dentro de los grupos de galaxias y cómo evolucionan los grupos de galaxias a lo largo del tiempo; cómo se comporta la materia en fuertes campos gravitacionales (cómo la materia entra en espiral en los agujeros negros ), para explorar las condiciones físicas en regiones donde los rayos cósmicos se aceleran , así como observar supernovas. Para lograr esto, fue diseñado para ser capaz de:


# Tomar Imágenes y mediciones [[Espectroscopia astronómica|espectroscópicas]] con un telescopio de rayos X duro; <ref name="Overview"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/ "Astro-H - Descripción general"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref>
# Tomar Imágenes y mediciones [[Espectroscopia astronómica|espectroscópicas]] con un telescopio de rayos X duro;
# Hacer observaciones espectroscópicas con una resolución de energía extremadamente alta utilizando el microcalorímetro; <ref name="Overview" />
# Hacer observaciones espectroscópicas con una resolución de energía extremadamente alta utilizando el microcalorímetro;
# Realizar observaciones de banda ancha sensibles en el rango de energía 0,3-600 [[Electronvoltio|keV]]. <ref name="Overview" />
# Realizar observaciones de banda ancha sensibles en el rango de energía 0,3-600 [[Electronvoltio|keV]].


Fue el sexto de una serie de satélites de rayos X JAXA, <ref name="Overview"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/ "Astro-H - Descripción general"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> que comenzó en 1979, <ref name="Cambridge"> <cite class="citation web">[http://www.ast.cam.ac.uk/content/successful.launch.hitomi "Exitoso lanzamiento de Hitomi"] . [[University of Cambridge|Universidad de Cambridge]] . 17 de febrero de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> y fue diseñado para observar fuentes que son un orden de magnitud más débil que su predecesor, [[ASTRO-E|Suzaku]]. <ref name="Space_17Feb16"> <cite class="citation news">Muro, Mike (17 de febrero de 2016). [http://www.space.com/31968-japan-x-ray-observatory-launch-hitomi.html "Japón lanza un observatorio de rayos X para estudiar agujeros negros, explosiones de estrellas"] . ''Space.com'' <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> Su misión prevista era de tres años. <ref name="Cambridge" /> En el momento del lanzamiento, otros dos grandes satélites de rayos X estaban realizando observaciones en órbita: el [[Observatorio de rayos X Chandra]] y [[XMM-Newton]], ambos lanzados en 1999. <ref name="Space_17Feb16" />
Fue el sexto de una serie de satélites de rayos X JAXA, <ref name="Overview"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/ "Astro-H - Descripción general"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</cite></ref> que comenzó en 1979, y fue diseñado para observar fuentes que son un orden de magnitud más débil que su predecesor, [[ASTRO-E|Suzaku]]. <ref name="Space_17Feb16"> <cite class="citation news">Muro, Mike (17 de febrero de 2016). [http://www.space.com/31968-japan-x-ray-observatory-launch-hitomi.html "Japón lanza un observatorio de rayos X para estudiar agujeros negros, explosiones de estrellas"] . ''Space.com'' <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</cite></ref> Su misión prevista era de tres años. <ref name="Cambridge" /> En el momento del lanzamiento, otros dos grandes satélites de rayos X estaban realizando observaciones en órbita: el [[Observatorio de rayos X Chandra]] y [[XMM-Newton]], ambos lanzados en 1999.


== Instrumentos ==
== Instrumentos ==
La sonda llevaba cuatro instrumentos y seis detectores para observar fotones con energías que iban desde rayos X blandos hasta rayos gamma, con una resolución de alta energía. <ref name="Overview"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/ "Astro-H - Descripción general"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> <ref name="Cambridge"> <cite class="citation web">[http://www.ast.cam.ac.uk/content/successful.launch.hitomi "Exitoso lanzamiento de Hitomi"] . [[University of Cambridge|Universidad de Cambridge]] . 17 de febrero de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> ''Hitomi'' fue creada por una colaboración internacional liderada por JAXA con más de 70 instituciones contribuyentes en Japón, Estados Unidos, Canadá y Europa, <ref name="Overview" /> y más de 160 científicos. <ref name="ASTRO-H_presentation"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/wp-content/uploads/2013/03/ASTRO-H_HEAD2_reduced.pdf "El observatorio de rayos X ASTRO-H"] <span class="cs1-format">(PDF)</span> . JAXA. Marzo 2013 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> Con una masa de 2,7 toneladas , <ref name="Overview" /> <ref name="Cambridge" /> en el lanzamiento, ''Hitomi'' era la misión de rayos X japonesa más pesada. <ref name="astroh-presskit"> <cite class="citation web">[http://global.jaxa.jp/projects/sat/astro_h/files/astroh_presskit.pdf "Información sobre el Universo Caliente: Satélite de Astronomía de Rayos X ASTRO-H"] <span class="cs1-format">(PDF)</span> . JAXA. Noviembre de 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</cite> </ref> El satélite tenía unos 14 m de largo. <ref name="Cambridge" />
La sonda llevaba cuatro instrumentos y seis detectores para observar fotones con energías que iban desde rayos X blandos hasta rayos gamma, con una resolución de alta energía. ''Hitomi'' fue creada por una colaboración internacional liderada por JAXA con más de 70 instituciones contribuyentes en Japón, Estados Unidos, Canadá y Europa, y más de 160 científicos. Con una masa de 2,7 toneladas , en el lanzamiento, ''Hitomi'' era la misión de rayos X japonesa más pesada. El satélite tenía unos 14 m de largo.


Dos telescopios de rayos X blandos (SXT-S, SXT-I), con distancias focales de 5,6 m enfocaban la luz en un espectrómetro de rayos X (SXS) suave, <ref name="Overview"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/ "Astro-H - Descripción general"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> proporcionado por la [[NASA]], <ref name="NASA_23Jun08"> <cite class="citation web">[http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/jun/HQ_C08040_SMEX_selections.html "La NASA selecciona la misión exploradora de investigaciones de oportunidad"] . NASA. 20 de junio de 2008. [https://web.archive.org/web/20080626233227/http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/jun/HQ_C08040_SMEX_selections.html Archivado] desde el original el 26 de junio de 2008 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">23 de junio de</span> 2008</span> .</ref> con un rango de energía de 0.4-12 keV para [[Espectroscopía de rayos X|espectroscopía de rayos X]] de alta resolución y un generador de imágenes de rayos X (SXI), <ref name="Overview" /> con un rango de energía de 0,3-12 keV.  Dos telescopios de rayos X duros (HXT), con una longitud de enfoque de 12 m, <ref name="Overview"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/ "Astro-H - Descripción general"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> <ref name="Hard x-rays"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/hard-x-ray-imaging-system/ "ASTRO-H - Sistema de imágenes de rayos X duros"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">29 de octubre de</span> 2015</span> .</ref> enfocaban la luz en dos impresoras de rayos X (HXI), <ref name="Overview" /> con un rango de energía de 5 a 80 keV, <ref name="Hard x-rays" /> que se montaban en una placa colocada al final del banco óptico extensible (EOB) de 6 m que se implementaba una vez que el satélite estaba en órbita. <ref name="Overview" /> La [[Agencia Espacial Canadiense]] (CSA) proporcionó el Sistema Canadiense de Metrología ASTRO-H (CAMS), <ref name="smu-cams"> <cite class="citation web">[http://ap.smu.ca/astroh/CAMS/Canadian_Astro-H_Metrology_System.html "El sistema canadiense de metrología ASTRO-H"] . Universidad de Santa María.</ref> <ref name="csa-partner"> <cite class="citation web">[http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/astro-h.asp "Socios de Canadá en el observatorio espacial de rayos X japonés"] . Agencia Espacial Canadiense.</ref> que es un sistema de alineación láser que se utilizaría para medir las distorsiones en el banco óptico extensible.
Dos telescopios de rayos X blandos (SXT-S, SXT-I), con distancias focales de 5,6 m enfocaban la luz en un espectrómetro de rayos X (SXS) suave, proporcionado por la [[NASA]], con un rango de energía de 0.4-12 keV para [[Espectroscopía de rayos X|espectroscopía de rayos X]] de alta resolución y un generador de imágenes de rayos X (SXI), con un rango de energía de 0,3-12 keV.  Dos telescopios de rayos X duros (HXT), con una longitud de enfoque de 12 m, enfocaban la luz en dos impresoras de rayos X (HXI), con un rango de energía de 5 a 80 keV, que se montaban en una placa colocada al final del banco óptico extensible (EOB) de 6 m que se implementaba una vez que el satélite estaba en órbita. La [[Agencia Espacial Canadiense]] (CSA) proporcionó el Sistema Canadiense de Metrología ASTRO-H (CAMS), que es un sistema de alineación láser que se utilizaría para medir las distorsiones en el banco óptico extensible.


Dos detectores de rayos gamma blandos (SGD), cada uno con tres unidades, se montaron en dos lados del satélite, utilizando detectores sin enfoque para observar la emisión de rayos gamma blandos con energías de 60 a 600 KeV. <ref name="astroh-presskit"> <cite class="citation web">[http://global.jaxa.jp/projects/sat/astro_h/files/astroh_presskit.pdf "Información sobre el Universo Caliente: Satélite de Astronomía de Rayos X ASTRO-H"] <span class="cs1-format">(PDF)</span> . JAXA. Noviembre de 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</cite> </ref> <ref name="Overview"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/ "Astro-H - Descripción general"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref>
Dos detectores de rayos gamma blandos (SGD), cada uno con tres unidades, se montaron en dos lados del satélite, utilizando detectores sin enfoque para observar la emisión de rayos gamma blandos con energías de 60 a 600 KeV.


El Instituto Holandés de Investigación Espacial (SRON), en colaboración con la [[Universidad de Ginebra|Universidad de Ginebra,]] proporcionó la rueda de filtros y la fuente de calibración para el [[espectrómetro]] . <ref name="sron"> <cite class="citation web">[http://www.sron.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2622&Itemid=2312 "SRON - ASTRO-H"] . Instituto Holandés de Investigación Espacial. 2010 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">31 de marzo de</span> 2010</span> .</ref> <ref name="unige"> <cite class="citation web">[https://web.archive.org/web/20160312043239/http://hitomi.unige.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=480 "Centro Europeo de Apoyo a la Ciencia para Hitomi"] . Universidad de Ginebra. Archivado desde [http://hitomi.unige.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=480 el original] el 12 de marzo de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">31 de marzo de</span> 2010</span> .</ref>
El Instituto Holandés de Investigación Espacial (SRON), en colaboración con la [[Universidad de Ginebra|Universidad de Ginebra,]] proporcionó la rueda de filtros y la fuente de calibración para el [[espectrómetro]] .


== Lanzamiento ==
== Lanzamiento ==
El lanzamiento del satélite estaba previsto para 2013 a partir de 2008, posteriormente fue pospuesto a 2015 a partir de 2013. A principios de febrero de 2016, estaba previsto para el 12 de febrero, pero se retrasó debido a las malas previsiones meteorológicas.
El lanzamiento del satélite estaba previsto para 2013 a partir de 2008, <ref name="NASA_23Jun08"> <cite class="citation web">[http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/jun/HQ_C08040_SMEX_selections.html "La NASA selecciona la misión exploradora de investigaciones de oportunidad"] . NASA. 20 de junio de 2008. [https://web.archive.org/web/20080626233227/http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/jun/HQ_C08040_SMEX_selections.html Archivado] desde el original el 26 de junio de 2008 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">23 de junio de</span> 2008</span> .</ref> posteriormente fue pospuesto a 2015 a partir de 2013. <ref name="ASTRO-H_presentation"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/wp-content/uploads/2013/03/ASTRO-H_HEAD2_reduced.pdf "El observatorio de rayos X ASTRO-H"] <span class="cs1-format">(PDF)</span> . JAXA. Marzo 2013 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> A principios de febrero de 2016, estaba previsto para el 12 de febrero, pero se retrasó debido a las malas previsiones meteorológicas. <ref name="spaceflightnow_11Feb16"> <cite class="citation news">[http://spaceflightnow.com/2016/02/11/launch-of-japanese-x-ray-observatory-postponed/ "Aplazamiento del lanzamiento del observatorio japonés de rayos X"] . ''Vuelo espacial ahora'' . 11 de febrero de 2016.</ref>


''Hitomi'' se lanzó el 17 de febrero de 2016 a las 08:45 UTC <ref name="Space_17Feb16"> <cite class="citation news">Muro, Mike (17 de febrero de 2016). [http://www.space.com/31968-japan-x-ray-observatory-launch-hitomi.html "Japón lanza un observatorio de rayos X para estudiar agujeros negros, explosiones de estrellas"] . ''Space.com'' <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> <ref name="Cambridge"> <cite class="citation web">[http://www.ast.cam.ac.uk/content/successful.launch.hitomi "Exitoso lanzamiento de Hitomi"] . [[University of Cambridge|Universidad de Cambridge]] . 17 de febrero de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> en una [[Órbita baja terrestre|órbita terrestre baja]] de aproximadamente 575 km. <ref name="Overview"> <cite class="citation web">[http://astro-h.isas.jaxa.jp/en/the-astro-h-mission/astro-h-overview/ "Astro-H - Descripción general"] . JAXA. 2015 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> La órbita circular tenía un periodo de alrededor de 96 minutos, y una inclinación de 31 grados. <ref name="Overview" /> Se lanzó desde el [[Centro Espacial de Tanegashima|Centro Espacial Tanegashima]] a bordo de un cohete [[H-IIA]] . <ref name="Overview" /> <ref name="Space_17Feb16" /> 14 minutos después del lanzamiento, el satélite se separó del cohete. Los paneles solares se desplegaron más tarde de acuerdo con el plan, y comenzó su comprobación en órbita. <ref name="Space_17Feb16" />
''Hitomi'' se lanzó el 17 de febrero de 2016 a las 08:45 UTC en una [[Órbita baja terrestre|órbita terrestre baja]] de aproximadamente 575 km. La órbita circular tenía un periodo de alrededor de 96 minutos, y una inclinación de 31 grados. Se lanzó desde el [[Centro Espacial de Tanegashima|Centro Espacial Tanegashima]] a bordo de un cohete [[H-IIA]] . <ref name="Overview" /> <ref name="Space_17Feb16" /> 14 minutos después del lanzamiento, el satélite se separó del cohete. Los paneles solares se desplegaron más tarde de acuerdo con el plan, y comenzó su comprobación en órbita.


== Pérdida de la nave espacial ==
== Pérdida de la nave espacial ==
El 27 de marzo de 2016, [[Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial|JAXA]] informó que la comunicación con ''Hitomi'' había "fallado desde el inicio de su operación" el 26 de marzo a las 07:40 UTC. <ref name="JAXA"> <cite class="citation web">[http://global.jaxa.jp/press/2016/03/20160327_hitomi.html "Fallo de comunicación del satélite de astronomía de rayos X" Hitomi "(ASTRO-H)"] . JAXA. 27 de marzo de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> El mismo día, el Centro Común de Operaciones Espaciales de Estados Unidos (JSpOC) anunció en [[Twitter]] que había observado una ruptura del satélite en 5 partes a las 8:20 UTC el 26 de marzo de 2016, <ref name="jsoc_twitter"> <cite class="citation web">[https://twitter.com/JointSpaceOps/status/714103414225960960 "JSpOC ID'd 2 rupturas ..."] ''Twitter.com'' . Centro de Operaciones Espaciales Conjuntas. 27 de marzo de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> y su órbita también cambió repentinamente el mismo día. <ref name="NatGeo_27Mar16"> <cite class="citation news">Drake, Nadia (27 de marzo de 2016). [http://phenomena.nationalgeographic.com/2016/03/27/japan-loses-contact-with-newest-space-telescope/ "Japón pierde contacto con el telescopio espacial más nuevo"] . ''National Geographic'' . No hay lugar como el hogar <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> Un análisis posterior realizado por el JSpOC encontró que la fragmentación probablemente tuvo lugar alrededor de la 01:42 &nbsp; UTC, pero que no había evidencia de que la nave hubiera sido alcanzada por escombros. <ref name="spnews20160329"> <cite class="citation news">Gruss, Mike (29 de marzo de 2016). [http://spacenews.com/u-s-air-force-no-evidence-malfunctioning-japanese-satellite-was-hit-by-debris/ "Fuerza Aérea de los EE. UU .: No hay evidencia de mal funcionamiento del satélite japonés que fue alcanzado por escombros"] . ''Noticias del espacio'' <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">5 de abril de</span> 2016</span> .</ref> Entre el 26 y el 28 de marzo, JAXA informó haber recibido tres señales breves de ''Hitomi''; su dirección de origen y el tiempo de recepción sugirieron que eran correctos. <ref name="jaxa-supp20160428">{{Cita web|url=http://global.jaxa.jp/press/2016/04/files/20160428_hitomi.pdf|título=Supplemental Handout on the Operation Plan of the X-ray Astronomy Satellite ASTRO-H (Hitomi)|fechaacceso=13 June 2016|fecha=28 April 2016|editorial=JAXA}}</ref> Sin embargo, un análisis posterior determinó que las señales no ''provenían'' de ''Hitomi,'' sino de una fuente de radio desconocida no registrada en la [[Unión Internacional de Telecomunicaciones]]. <ref name="jaxa-supp20160428" /> <ref name="ap20160429">{{Cita noticia|url=http://bigstory.ap.org/article/9e60d7cf40db4751926a9247f663e55a/japan-abandons-costly-x-ray-satellite-lost-space|título=Japan abandons costly X-ray satellite lost in space|agencia=Associated Press|fecha=29 April 2016|fechaacceso=29 April 2016}}</ref>
El 27 de marzo de 2016, [[Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial|JAXA]] informó que la comunicación con ''Hitomi'' había "fallado desde el inicio de su operación" el 26 de marzo a las 07:40 UTC. <ref name="JAXA"> <cite class="citation web">[http://global.jaxa.jp/press/2016/03/20160327_hitomi.html "Fallo de comunicación del satélite de astronomía de rayos X" Hitomi "(ASTRO-H)"] . JAXA. 27 de marzo de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> El mismo día, el Centro Común de Operaciones Espaciales de Estados Unidos (JSpOC) anunció en [[Twitter]] que había observado una ruptura del satélite en 5 partes a las 8:20 UTC el 26 de marzo de 2016, y su órbita también cambió repentinamente el mismo día. Un análisis posterior realizado por el JSpOC encontró que la fragmentación probablemente tuvo lugar alrededor de la 01:42 &nbsp; UTC, pero que no había evidencia de que la nave hubiera sido alcanzada por escombros. Entre el 26 y el 28 de marzo, JAXA informó haber recibido tres señales breves de ''Hitomi''; su dirección de origen y el tiempo de recepción sugirieron que eran correctos. Sin embargo, un análisis posterior determinó que las señales no ''provenían'' de ''Hitomi,'' sino de una fuente de radio desconocida no registrada en la [[Unión Internacional de Telecomunicaciones]].


JAXA declaró que estaban trabajando para recuperar la comunicación y el control de la nave espacial, <ref name="JAXA"> <cite class="citation web">[http://global.jaxa.jp/press/2016/03/20160327_hitomi.html "Fallo de comunicación del satélite de astronomía de rayos X" Hitomi "(ASTRO-H)"] . JAXA. 27 de marzo de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> pero que "la recuperación requerirá meses, no días". <ref name="spnews20160330"> <cite class="citation news">Foust, Jeff (30 de marzo de 2016). [http://spacenews.com/jaxa-believes-still-possible-to-recover-hitomi/ "JAXA cree que todavía es posible recuperar a Hitomi"] . ''Noticias del espacio'' <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">5 de abril de</span> 2016</span> .</ref> Las posibilidades inicialmente sugeridas para la pérdida de comunicación es que una fuga de gas de helio, una explosión de la batería o un propulsor atascado abierto causaron que el satélite comenzase a girar, en lugar de una falla catastrófica. <ref name="NatGeo_27Mar16"> <cite class="citation news">Drake, Nadia (27 de marzo de 2016). [http://phenomena.nationalgeographic.com/2016/03/27/japan-loses-contact-with-newest-space-telescope/ "Japón pierde contacto con el telescopio espacial más nuevo"] . ''National Geographic'' . No hay lugar como el hogar <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> <ref name="abc_27Mar16"> <cite class="citation news">[http://abcnews.go.com/US/wireStory/japan-trouble-reaching-innovative-space-satellite-37965004 "Japón: problemas para llegar al nuevo satélite espacial innovador"] . ''ABC News'' . La Prensa Asociada. 27 de marzo de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">27 de marzo de</span> 2016</span> .</ref> <ref name="gizmodo20160330"> <cite class="citation news">Misra, ria; Ouellette, Jennifer (30 de marzo de 2016). [https://gizmodo.com/japan-s-lost-black-hole-satellite-just-reappeared-and-n-1768036648 "El satélite del agujero negro perdido de Japón acaba de reaparecer y nadie sabe qué le sucedió"] . ''Gizmodo'' <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">5 de abril de</span> 2016</span> .</ref> JAXA anunció el 1 de abril que ''Hitomi'' había perdido el [[Control de actitud|control de actitud]] alrededor de las 19:10. &nbsp;UTC el 25 de marzo. Sin embargo, después de analizar los datos de ingeniería, justo antes de la pérdida de comunicación, no se detectaron problemas con el tanque de helio ni con las baterías. <ref name="jptimes20160402"> <cite class="citation news">[http://www.japantimes.co.jp/news/2016/04/02/national/science-health/debris-appeared-hitomi-failed-keep-position-jaxa-says/ "Los escombros aparecieron después de que Hitomi no pudo mantener la posición, dice JAXA"] . ''[[The Japan Times|El Japan Times]]'' . [[Jiji Press|Prensa de jiji]] . 2 de abril de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">5 de abril de</span> 2016</span> .</ref>
JAXA declaró que estaban trabajando para recuperar la comunicación y el control de la nave espacial, pero que "la recuperación requerirá meses, no días". Las posibilidades inicialmente sugeridas para la pérdida de comunicación es que una fuga de gas de helio, una explosión de la batería o un propulsor atascado abierto causaron que el satélite comenzase a girar, en lugar de una falla catastrófica. JAXA anunció el 1 de abril que ''Hitomi'' había perdido el [[Control de actitud|control de actitud]] alrededor de las 19:10. &nbsp;UTC el 25 de marzo. Sin embargo, después de analizar los datos de ingeniería, justo antes de la pérdida de comunicación, no se detectaron problemas con el tanque de helio ni con las baterías.


El mismo día, JSpOC publicó datos orbitales de diez piezas de escombros detectados, cinco más de lo que se informó originalmente, incluida una pieza que era lo suficientemente grande como para confundirse inicialmente con el cuerpo principal de la nave espacial. <ref name="jspoc20160401"> <cite class="citation web">[https://twitter.com/JointSpaceOps/status/715925669494923266 "10 piezas de la ruptura de Astro-H ..."] ''Twitter.com'' . Centro de Operaciones Espaciales Conjuntas. 1 de abril de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">5 de abril de</span> 2016</span> .</ref> <ref name="sf101-20160402"> <cite class="citation news">[http://spaceflight101.com/h-iia-astro-h/new-orbital-data-observations-dim-hopes-for-japanese-hitomi-spacecraft/ "Nuevas observaciones y datos orbitales Dim Esperanzas para la nave espacial Hitomi japonesa"] . ''Vuelo espacial101'' . 2 de abril de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">5 de abril de</span> 2016</span> .</ref> Los rastreadores aficionados observaron lo que se creía que era ''Hitomi'' girando en órbita, con informes del cuerpo principal de la nave espacial (Objeto A) girando una vez cada 1.3 o 2.6 segundos, y la siguiente pieza más grande (Objeto L) girando cada 10 segundos. <ref name="sf101-20160402" />
El mismo día, JSpOC publicó datos orbitales de diez piezas de escombros detectados, cinco más de lo que se informó originalmente, incluida una pieza que era lo suficientemente grande como para confundirse inicialmente con el cuerpo principal de la nave espacial. Los rastreadores aficionados observaron lo que se creía que era ''Hitomi'' girando en órbita, con informes del cuerpo principal de la nave espacial (Objeto A) girando una vez cada 1.3 o 2.6 segundos, y la siguiente pieza más grande (Objeto L) girando cada 10 segundos.


JAXA cesó los esfuerzos para recuperar el satélite el 28 de abril de 2016, cambiando el enfoque a la investigación de anomalías. <ref name="ap20160429">{{Cita noticia|url=http://bigstory.ap.org/article/9e60d7cf40db4751926a9247f663e55a/japan-abandons-costly-x-ray-satellite-lost-space|título=Japan abandons costly X-ray satellite lost in space|agencia=Associated Press|fecha=29 April 2016|fechaacceso=29 April 2016}}</ref> <ref name="jaxa20160428">{{Cita web|url=http://global.jaxa.jp/press/2016/04/20160428_hitomi.html|título=Operation Plan of X-ray Astronomy Satellite ASTRO-H (Hitomi)|fechaacceso=28 April 2016|fecha=28 April 2016|editorial=NASA}}</ref> Se determinó que la cadena de eventos que llevó a la pérdida de la nave espacial comenzó con su unidad de referencia inercial (IRU) que reportó una rotación de 21.7 grados por hora a las 19:10 UTC el 25 de marzo, aunque el vehículo estaba realmente estable. El sistema de [[Control de actitud|control de actitud]] intentó usar las ' [[Rueda de reacción|ruedas de reacción']] ''de Hitomi'' para contrarrestar el giro existente, lo que hizo que la nave girara en la dirección opuesta. Debido a que la IRU continuó informando datos erróneos, las ruedas de reacción comenzaron a acumular un impulso excesivo, haciendo que la computadora de la nave espacial tomara el vehículo en el modo de "espera segura". El control de actitud luego trató de usar sus propulsores para estabilizar la nave espacial; el sensor solar no pudo bloquear la posición del Sol y los disparos continuos del propulsor hicieron que ''Hitomi'' girara aún más rápido debido a una configuración incorrecta del software. Debido a esta velocidad de rotación excesiva, a principios del 26 de marzo se separaron varias partes de la nave, que probablemente incluían tanto paneles solares como el banco óptico extendido. <ref name="clark-20160418">{{Cita noticia|url=http://spaceflightnow.com/2016/04/18/spinning-japanese-astronomy-satellite-may-be-beyond-saving/|título=Attitude control failures led to break-up of Japanese astronomy satellite|nombre=Stephen|apellidos=Clark|fecha=18 April 2016|fechaacceso=21 April 2016}}</ref> <ref name="jaxa-supp20160428">{{Cita web|url=http://global.jaxa.jp/press/2016/04/files/20160428_hitomi.pdf|título=Supplemental Handout on the Operation Plan of the X-ray Astronomy Satellite ASTRO-H (Hitomi)|fechaacceso=13 June 2016|fecha=28 April 2016|editorial=JAXA}}</ref>
JAXA cesó los esfuerzos para recuperar el satélite el 28 de abril de 2016, cambiando el enfoque a la investigación de anomalías. Se determinó que la cadena de eventos que llevó a la pérdida de la nave espacial comenzó con su unidad de referencia inercial (IRU) que reportó una rotación de 21.7 grados por hora a las 19:10 UTC el 25 de marzo, aunque el vehículo estaba realmente estable. El sistema de [[Control de actitud|control de actitud]] intentó usar las ' [[Rueda de reacción|ruedas de reacción']] ''de Hitomi'' para contrarrestar el giro existente, lo que hizo que la nave girara en la dirección opuesta. Debido a que la IRU continuó informando datos erróneos, las ruedas de reacción comenzaron a acumular un impulso excesivo, haciendo que la computadora de la nave espacial tomara el vehículo en el modo de "espera segura". El control de actitud luego trató de usar sus propulsores para estabilizar la nave espacial; el sensor solar no pudo bloquear la posición del Sol y los disparos continuos del propulsor hicieron que ''Hitomi'' girara aún más rápido debido a una configuración incorrecta del software. Debido a esta velocidad de rotación excesiva, a principios del 26 de marzo se separaron varias partes de la nave, que probablemente incluían tanto paneles solares como el banco óptico extendido.


== Reemplazo ==
== Reemplazo ==
Los informes de una misión de reemplazo de ''Hitomi'' surgieron por primera vez el 21 de junio de 2016. <ref name="kyodo20160622"> <cite class="citation news">[https://web.archive.org/web/20160916021749/http://this.kiji.is/118033651242680328 "衛星「 ひ] (((((((((( [https://web.archive.org/web/20160916021749/http://this.kiji.is/118033651242680328 "] (en japonés). [[Kyodo News|Noticias de Kyodo]] . 22 de junio de 2016. Archivado desde [http://this.kiji.is/118033651242680328 el original] el 2016-09-16 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">18 de julio de</span> 2016</span> .</ref> Según un artículo de Kyodo News , JAXA estaba considerando un lanzamiento de "Hitomi 2" a principios de 2020 a bordo del nuevo [[H3 (cohete)|vehículo de lanzamiento H3 de]] Japón. <ref name="kyodo20160622" /> La nave espacial sería una copia parecida a ''Hitomi'' . <ref name="kyodo20160622" /> Sin embargo, un artículo del 27 de junio de ''The Nikkei'' declaró que algunos miembros del [[Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (Japón)|Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología]] creían que era demasiado pronto para otorgar fondos para un reemplazo de ''Hitomi''. <ref>{{Cita noticia|url=http://www.nikkei.com/article/DGXLZO04090770W6A620C1TJM000/|título=JAXA、「ひとみ」代替機の検討浮上 文科省は慎重|idioma=Japanese|fecha=27 June 2016|fechaacceso=18 July 2016}}</ref> El artículo también señaló que la [[NASA]] había expresado su apoyo a una misión de reemplazo dirigida por Japón.
Los informes de una misión de reemplazo de ''Hitomi'' surgieron por primera vez el 21 de junio de 2016. Según un artículo de Kyodo News , JAXA estaba considerando un lanzamiento de "Hitomi 2" a principios de 2020 a bordo del nuevo [[H3 (cohete)|vehículo de lanzamiento H3 de]] Japón. La nave espacial sería una copia parecida a ''Hitomi'' . Sin embargo, un artículo del 27 de junio de ''The Nikkei'' declaró que algunos miembros del [[Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (Japón)|Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología]] creían que era demasiado pronto para otorgar fondos para un reemplazo de ''Hitomi''. El artículo también señaló que la [[NASA]] había expresado su apoyo a una misión de reemplazo dirigida por Japón.


El 14 de julio de 2016, JAXA publicó un comunicado de prensa sobre el estudio en curso de un sucesor. <ref name="JAXA20160714"> <cite class="citation web">[http://www.jaxa.jp/press/2016/07/files/20160714_hitomi_01_j.pdf "X (天文 衛星 ASTRO ‐ H「] <span class="cs1-format">(((((</span> [http://www.jaxa.jp/press/2016/07/files/20160714_hitomi_01_j.pdf "] <span class="cs1-format">(PDF)</span> (en japonés). [[JAXA]] . 14 de julio de 2016 <span class="reference-accessdate">. Consultado el <span class="nowrap">18 de julio de</span> 2016</span> .</ref> De acuerdo con el comunicado de prensa, la nave sería de nueva fabricación, pero con contramedidas para evitar lo ocurrido con ''Hitomi'' ' y se pondría en marcha en 2020 en un cohete [[H-IIA]]. La misión científica del "Sucesor ASTRO-H" se basaría en el instrumento SXS . <ref name="JAXA20160714" /> El Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Hiroshi Hase, declaró durante una conferencia de prensa el 15 de julio que los fondos para el sucesor de ''Hitomi'' se asignarán en la solicitud de presupuesto del año fiscal 2017 <ref>{{Cita noticia|url=http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG15H3M_V10C16A7CR0000/|título=衛星「ひとみ」後継機、17年度に開発着手を 文科相|idioma=Japanese|fecha=15 July 2016|fechaacceso=18 July 2016}}</ref> y que tiene la intención de aceptar la misión de sucesión con la condición de que la investigación de la destrucción de ''Hitomi'' ' se haya completado y en consecuencia se lleven a cabo las medidas para prevenir la recurrencia. <ref>{{Cita noticia|url=http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500405&g=soc|título=「ひとみ」後継機を容認=概算要求盛り込む-馳文科相|agencia=[[Jiji Press]]|idioma=Japanese|fecha=15 July 2016|fechaacceso=18 July 2016}}</ref> La Misión de imágenes de rayos X y espectroscopia (XRISM) fue aprobada por [[Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial|JAXA]] y la [[NASA]] en abril de 2017, con un lanzamiento planeado para después de 2020. <ref>{{Cita noticia|url=http://spacenews.com/nasa-and-jaxa-to-develop-replacement-x-ray-astronomy-telescope/|título=NASA and JAXA to develop replacement X-ray astronomy telescope|apellidos=Foust|nombre=Jeff|fecha=1 April 2017|fechaacceso=29 August 2017}}</ref>
El 14 de julio de 2016, JAXA publicó un comunicado de prensa sobre el estudio en curso de un sucesor. De acuerdo con el comunicado de prensa, la nave sería de nueva fabricación, pero con contramedidas para evitar lo ocurrido con ''Hitomi'' ' y se pondría en marcha en 2020 en un cohete [[H-IIA]]. La misión científica del "Sucesor ASTRO-H" se basaría en el instrumento SXS . El Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Hiroshi Hase, declaró durante una conferencia de prensa el 15 de julio que los fondos para el sucesor de ''Hitomi'' se asignarán en la solicitud de presupuesto del año fiscal 2017 y que tiene la intención de aceptar la misión de sucesión con la condición de que la investigación de la destrucción de ''Hitomi'' ' se haya completado y en consecuencia se lleven a cabo las medidas para prevenir la recurrencia. La Misión de imágenes de rayos X y espectroscopia (XRISM) fue aprobada por [[Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial|JAXA]] y la [[NASA]] en abril de 2017, con un lanzamiento planeado para después de 2020.


== Véase también ==
== Véase también ==


* [[Astronomía de rayos-X|Astonomía de rayos x]]
* [[Astronomía de rayos-X|Astonomía de rayos X]]


== Referencias ==
== Referencias ==
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Revisión del 17:24 20 mar 2019

(ひとみ Hitomi?) , también conocido como ASTRO-H y Nuevo Telescopio de Rayos X ( NeXT ), fue un satélite de astronomía de rayos X encargado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) para estudiar procesos extremadamente energéticos en el Universo. El observatorio espacial fue diseñado para ampliar la investigación realizada por el Satélite Avanzado para Cosmología y Astrofísica (ASCA) investigando la banda de rayos X dura por encima de 10 keV. El satélite fue llamado originalmente Nuevo Telescopio de Rayos X; en el momento del lanzamiento se llamaba ASTRO-H. Después de que se colocara en órbita y se desplegaran sus paneles solares, pasó a llamarse Hitomi. [1]​ El nuevo nombre se refiere a la pupila de un ojo, y a la leyenda de una pintura de cuatro dragones, dos de los cuales recibieron ojos y volaron hacia el cielo, y dos quedaron sin ojos y se quedaron como arte inmóvil. La nave espacial se lanzó el 17 de febrero de 2016 y el contacto se perdió el 26 de marzo de 2016, debido a múltiples incidentes con el sistema de control de actitud que condujo a una tasa de giro no controlada y la desintegración de elementos estructuralmente débiles.

Los objetivos

Los objetivos de Hitomi eran explorar la estructura a gran escala y la evolución del Universo, así como la distribución de la materia oscura dentro de los grupos de galaxias y cómo evolucionan los grupos de galaxias a lo largo del tiempo; cómo se comporta la materia en fuertes campos gravitacionales (cómo la materia entra en espiral en los agujeros negros ), para explorar las condiciones físicas en regiones donde los rayos cósmicos se aceleran , así como observar supernovas. Para lograr esto, fue diseñado para ser capaz de:

  1. Tomar Imágenes y mediciones espectroscópicas con un telescopio de rayos X duro;
  2. Hacer observaciones espectroscópicas con una resolución de energía extremadamente alta utilizando el microcalorímetro;
  3. Realizar observaciones de banda ancha sensibles en el rango de energía 0,3-600 keV.

Fue el sexto de una serie de satélites de rayos X JAXA, [2]​ que comenzó en 1979, y fue diseñado para observar fuentes que son un orden de magnitud más débil que su predecesor, Suzaku. [3]​ Su misión prevista era de tres años. [1]​ En el momento del lanzamiento, otros dos grandes satélites de rayos X estaban realizando observaciones en órbita: el Observatorio de rayos X Chandra y XMM-Newton, ambos lanzados en 1999.

Instrumentos

La sonda llevaba cuatro instrumentos y seis detectores para observar fotones con energías que iban desde rayos X blandos hasta rayos gamma, con una resolución de alta energía. Hitomi fue creada por una colaboración internacional liderada por JAXA con más de 70 instituciones contribuyentes en Japón, Estados Unidos, Canadá y Europa, y más de 160 científicos. Con una masa de 2,7 toneladas , en el lanzamiento, Hitomi era la misión de rayos X japonesa más pesada. El satélite tenía unos 14 m de largo.

Dos telescopios de rayos X blandos (SXT-S, SXT-I), con distancias focales de 5,6 m enfocaban la luz en un espectrómetro de rayos X (SXS) suave, proporcionado por la NASA, con un rango de energía de 0.4-12 keV para espectroscopía de rayos X de alta resolución y un generador de imágenes de rayos X (SXI), con un rango de energía de 0,3-12 keV.  Dos telescopios de rayos X duros (HXT), con una longitud de enfoque de 12 m, enfocaban la luz en dos impresoras de rayos X (HXI), con un rango de energía de 5 a 80 keV, que se montaban en una placa colocada al final del banco óptico extensible (EOB) de 6 m que se implementaba una vez que el satélite estaba en órbita. La Agencia Espacial Canadiense (CSA) proporcionó el Sistema Canadiense de Metrología ASTRO-H (CAMS), que es un sistema de alineación láser que se utilizaría para medir las distorsiones en el banco óptico extensible.

Dos detectores de rayos gamma blandos (SGD), cada uno con tres unidades, se montaron en dos lados del satélite, utilizando detectores sin enfoque para observar la emisión de rayos gamma blandos con energías de 60 a 600 KeV.

El Instituto Holandés de Investigación Espacial (SRON), en colaboración con la Universidad de Ginebra, proporcionó la rueda de filtros y la fuente de calibración para el espectrómetro .

Lanzamiento

El lanzamiento del satélite estaba previsto para 2013 a partir de 2008, posteriormente fue pospuesto a 2015 a partir de 2013. A principios de febrero de 2016, estaba previsto para el 12 de febrero, pero se retrasó debido a las malas previsiones meteorológicas.

Hitomi se lanzó el 17 de febrero de 2016 a las 08:45 UTC en una órbita terrestre baja de aproximadamente 575 km. La órbita circular tenía un periodo de alrededor de 96 minutos, y una inclinación de 31 grados. Se lanzó desde el Centro Espacial Tanegashima a bordo de un cohete H-IIA . [2][3]​ 14 minutos después del lanzamiento, el satélite se separó del cohete. Los paneles solares se desplegaron más tarde de acuerdo con el plan, y comenzó su comprobación en órbita.

Pérdida de la nave espacial

El 27 de marzo de 2016, JAXA informó que la comunicación con Hitomi había "fallado desde el inicio de su operación" el 26 de marzo a las 07:40 UTC. [4]​ El mismo día, el Centro Común de Operaciones Espaciales de Estados Unidos (JSpOC) anunció en Twitter que había observado una ruptura del satélite en 5 partes a las 8:20 UTC el 26 de marzo de 2016, y su órbita también cambió repentinamente el mismo día. Un análisis posterior realizado por el JSpOC encontró que la fragmentación probablemente tuvo lugar alrededor de la 01:42   UTC, pero que no había evidencia de que la nave hubiera sido alcanzada por escombros. Entre el 26 y el 28 de marzo, JAXA informó haber recibido tres señales breves de Hitomi; su dirección de origen y el tiempo de recepción sugirieron que eran correctos. Sin embargo, un análisis posterior determinó que las señales no provenían de Hitomi, sino de una fuente de radio desconocida no registrada en la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

JAXA declaró que estaban trabajando para recuperar la comunicación y el control de la nave espacial, pero que "la recuperación requerirá meses, no días". Las posibilidades inicialmente sugeridas para la pérdida de comunicación es que una fuga de gas de helio, una explosión de la batería o un propulsor atascado abierto causaron que el satélite comenzase a girar, en lugar de una falla catastrófica. JAXA anunció el 1 de abril que Hitomi había perdido el control de actitud alrededor de las 19:10.  UTC el 25 de marzo. Sin embargo, después de analizar los datos de ingeniería, justo antes de la pérdida de comunicación, no se detectaron problemas con el tanque de helio ni con las baterías.

El mismo día, JSpOC publicó datos orbitales de diez piezas de escombros detectados, cinco más de lo que se informó originalmente, incluida una pieza que era lo suficientemente grande como para confundirse inicialmente con el cuerpo principal de la nave espacial. Los rastreadores aficionados observaron lo que se creía que era Hitomi girando en órbita, con informes del cuerpo principal de la nave espacial (Objeto A) girando una vez cada 1.3 o 2.6 segundos, y la siguiente pieza más grande (Objeto L) girando cada 10 segundos.

JAXA cesó los esfuerzos para recuperar el satélite el 28 de abril de 2016, cambiando el enfoque a la investigación de anomalías. Se determinó que la cadena de eventos que llevó a la pérdida de la nave espacial comenzó con su unidad de referencia inercial (IRU) que reportó una rotación de 21.7 grados por hora a las 19:10 UTC el 25 de marzo, aunque el vehículo estaba realmente estable. El sistema de control de actitud intentó usar las ' ruedas de reacción' de Hitomi para contrarrestar el giro existente, lo que hizo que la nave girara en la dirección opuesta. Debido a que la IRU continuó informando datos erróneos, las ruedas de reacción comenzaron a acumular un impulso excesivo, haciendo que la computadora de la nave espacial tomara el vehículo en el modo de "espera segura". El control de actitud luego trató de usar sus propulsores para estabilizar la nave espacial; el sensor solar no pudo bloquear la posición del Sol y los disparos continuos del propulsor hicieron que Hitomi girara aún más rápido debido a una configuración incorrecta del software. Debido a esta velocidad de rotación excesiva, a principios del 26 de marzo se separaron varias partes de la nave, que probablemente incluían tanto paneles solares como el banco óptico extendido.

Reemplazo

Los informes de una misión de reemplazo de Hitomi surgieron por primera vez el 21 de junio de 2016. Según un artículo de Kyodo News , JAXA estaba considerando un lanzamiento de "Hitomi 2" a principios de 2020 a bordo del nuevo vehículo de lanzamiento H3 de Japón. La nave espacial sería una copia parecida a Hitomi . Sin embargo, un artículo del 27 de junio de The Nikkei declaró que algunos miembros del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología creían que era demasiado pronto para otorgar fondos para un reemplazo de Hitomi. El artículo también señaló que la NASA había expresado su apoyo a una misión de reemplazo dirigida por Japón.

El 14 de julio de 2016, JAXA publicó un comunicado de prensa sobre el estudio en curso de un sucesor. De acuerdo con el comunicado de prensa, la nave sería de nueva fabricación, pero con contramedidas para evitar lo ocurrido con Hitomi ' y se pondría en marcha en 2020 en un cohete H-IIA. La misión científica del "Sucesor ASTRO-H" se basaría en el instrumento SXS . El Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Hiroshi Hase, declaró durante una conferencia de prensa el 15 de julio que los fondos para el sucesor de Hitomi se asignarán en la solicitud de presupuesto del año fiscal 2017 y que tiene la intención de aceptar la misión de sucesión con la condición de que la investigación de la destrucción de Hitomi ' se haya completado y en consecuencia se lleven a cabo las medidas para prevenir la recurrencia. La Misión de imágenes de rayos X y espectroscopia (XRISM) fue aprobada por JAXA y la NASA en abril de 2017, con un lanzamiento planeado para después de 2020.

Véase también

Referencias

  1. a b "Exitoso lanzamiento de Hitomi" . Universidad de Cambridge . 17 de febrero de 2016 . Consultado el 27 de marzo de 2016 . Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; el nombre «Cambridge» está definido varias veces con contenidos diferentes
  2. a b "Astro-H - Descripción general" . JAXA. 2015 . Consultado el 27 de marzo de 2016 . Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; el nombre «Overview» está definido varias veces con contenidos diferentes
  3. a b Muro, Mike (17 de febrero de 2016). "Japón lanza un observatorio de rayos X para estudiar agujeros negros, explosiones de estrellas" . Space.com . Consultado el 27 de marzo de 2016 . Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; el nombre «Space_17Feb16» está definido varias veces con contenidos diferentes
  4. "Fallo de comunicación del satélite de astronomía de rayos X" Hitomi "(ASTRO-H)" . JAXA. 27 de marzo de 2016 . Consultado el 27 de marzo de 2016 . Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; el nombre «JAXA» está definido varias veces con contenidos diferentes

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