LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA ESPACIO UNIDO EN EUROPA

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LA AGENCIA

ESPACIAL EUROPEA

ESPACIO UNIDO EN EUROPA

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La ESA en datos

Más de 50 años de experiencia

22 Estados miembros

8 establecimientos en Europa,

con unos 2.300 trabajadores

en plantilla

5.750 millones de euros de

presupuesto (2017)

Más de 80 satélites diseñados,

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La misión de la ESA

“Hacer realidad y promover la cooperación

entre los Estados europeos en

investigación y tecnología espacial

para usos exclusivamente pacíficos.”

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Estados miembros

La ESA cuenta con 22 Estados Miembros: 20 de la UE (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IT, GR, HU, IE, LU, NL, PT, PL, RO, SE, UK) más Noruega y Suiza.

Otros seis países de la UE han firmado acuerdos de

colaboración con la ESA: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Malta. Actualmente se está en conversaciones con Croacia. Eslovenia es miembro asociado

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Las actividades de la ESA

La ESA es una de las pocas

agencias espaciales con

actividad en prácticamente

todas las áreas del espacio.

* El programa de Ciencias del Espacio es un programa obligatorio, todos los Estados miembros contribuyen según el PIB. El resto de programas son opcionales.

ciencias del espacio vuelos tripulados exploración

observación de la tierra

lanzadores navegación por satélite

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Sedes de la ESA

Washington Houston Kourou Maspalomas Santa Maria New Norcia Moscow ESRIN (Rome) Oberpfaffenhofen ESOC (Darmstadt) EAC (Cologne) Salmijaervi (Kiruna) ESTEC (Noordwijk) ECSAT (Harwell) Toulouse Brussels Cebreros ESA HQ (Paris) Redu Malargüe Establecimientos de la ESA

Oficina Estaciones de seguimiento + Oficinas

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Presupuesto de la ESA para 2017: 5.750 M€

CA: 0.3%, 13.1 M€ UK: 7.9%, 300.0 M€ SE: 1.9%, 72.3 M€ ES: 4.0%, 151.2 M€ SL: 0.1%, 3.4 M€ NO: 1.7%, 63.5 M€ NL: 1.9%, 72.0 M€ LU: 0.6%, 22.3 M€ IT: 14.6%, 550.0 M€ IE: 0.5%, 17.8 M€ GR: 0.4%, 14.6 M€ AT: 1.2%, 47.1 M€ BE: 5.5%, 206.0 M€ CZ: 0.9%, 32.7 M€ DK: 0.8%, 30.5 M€ FI: 0.5%, 19.4 M€ DE: 22.7%, 858.4 M€ RO: 0.8%, 30.0 M€ PL: 0.9%, 34.6 M€ Otros: 5,6%, 209,8 M€ Otros ingresos: 4,6%, 90,7 M€ Ingresos de Eumetsat: 9.3%, 182.7 M€ Ingresos de la UE: 86,1%, 1697,9 M€ Programas implementados por otras entidades

colaboradoras

Total: 3.78 B€

Total: 1.97 B€

Programas y actividades de la ESA

EE: 0.1%, 2.5 M€

HU: 0.2%, 6.2 M€ PT: 0.5%, 17.0 M€ CH: 3.8%, 145.1 M€

FR: 22.7%, 855.9 M€

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Presupuesto de la ESA en 2017 dividido por áreas

Presupuesto 2017 5.750 M€ M€: millones de euros *incluye programas desarrollados por terceros Navegación* 17,6%, 1.010,8 M€ Programa científico 8,9%, 513,1 M€ Vuelos tripulados y exploración robótica 11,0%, 633,0 M€ Telecomunicaciones y aplicaciones integradas* 5,6%, 319,0 M€ Actividades básicas 4,1%, 234,8 M€

Asociado al presupuesto general 3,9%, 222,3 M€

Prodex

0.8%, 47.2 M€

Soporte tecnológico* 2,0%, 114,3 M€

Conocimiento del medio espacial (SSA)

0,3%, 15,1 M€ Acuerdos con Estados

europeos (ECSA) 0,1%, 5,5 M€ Observación de la Tierra* 26,9%, 1.543,3 M€ Lanzadores* 18,9%, 1.088,4 M€

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Personal de la ESA en el 2016 por nacionalidad

Total personal internacional: 2.289 Austria Bélgica República Checa Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Holanda Noruega Polonia Portugal Romania España Suecia Suiza Reino Unido 41 104 5 13 22 503 440 20 27 420 3 77 25 13 28 6 205 44 29 239

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Los directores de la ESA

Director General Jan Woerner Ciencia Alvaro Giménez Cañete Lanzadores Daniel Neuenschwander Vuelos Tripulados y Exploración Robótica David Parker Observación de la Tierra Josef Aschbacher Telecomunicaciones y Aplicaciones Integradas Magali Vaissiere Galileo y Actividades de Navegación Paul Verhoef Gestión Técnica, Ingeniería y de Calidad Franco Ongaro Industria & Asuntos Legales Eric Morel De Westgaver Servicios Internos Jean Max Puech Operaciones Rolf Densing

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La ESA y el sector espacial europeo

▪ La industria espacial europea mantiene alrededor de

35.000 puestos de trabajo.

▪ Goza de éxito comercial: su parte en el mercado

global de lanzamientos y telecomunicaciones es superior a la fracción del gasto público mundial correspondiente a Europa.

▪ La comunidad científica europea está en la

vanguardia, y atrae la cooperación internacional.

▪ La excelencia de centros de investigación e innovación

europeos es ampliamente reconocida.

▪ Los operadores espaciales europeos (Arianespace,

Los Estados miembros de la ESA aportan el 50% de la financiación pública europea en el sector espacial. Como resultado, y gracias a la cooperación entre la ESA, la CE y las agencias espaciales nacionales:

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Política industrial de la ESA

▪ Asegurar que los Estados miembros

obtengan un retorno justo con relación a su inversión;

▪ Mejorar la competitividad de la industria

europea;

▪ Mantener y desarrollar tecnología espacial; ▪ Explotar las ventajas de una competencia

libre, excepto cuando esto sea incompatible con otros objetivos de la política industrial.

Alrededor del 85% del presupuesto de la

ESA se destina a contratos con la industria

europea.

La política industrial de la ESA

consiste en:

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El nacimiento de operadores comerciales

El papel 'catalizador' de la ESA La ESA es responsable de la i+d de los proyectos espaciales. En la fase de producción y explotación, estos proyectos son externalizados a entidades que, en su mayor parte, han emanado de la propia ESA.

Meteorología: Eumetsat Lanzadores: Arianespace

Telecomunicaciones: Eutelsat e Inmarsat

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Consejo de la ESA

El Consejo es el órgano de gobierno de la ESA. Marca las líneas básicas de actuación de cara a las actividades de la ESA. Todos los Estados miembros están representados en el Consejo y tienen un voto.

Cada dos o tres años, aproximadamente, el Consejo se reúne a nivel ministerial

('Consejo Ministerial') para decidir sobre la continuidad de los programas en marcha o la aprobación de programas nuevos, así como sobre la financiación.

El Consejo de la ESA a nivel ministerial también se reúne con el Consejo de la UE y forman el 'Consejo Espacial Europeo’.

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Consejo Ministerial de Lucerna, 2016

Los ministros declararon su apoyo a la visión del director general de la ESA sobre Europa en el espacio y sobre el papel y el desarrollo de la agencia: ahora, la era del Espacio 4.0i puede comenzar con el

compromiso de la ESA de informar,

innovar, interactuar e inspirar.

El próximo consejo ministerial está

previsto para finales de 2019 en España.

Se adoptaron cuatro resoluciones:

Hacia el Espacio 4.0 para un ‘Espacio

Unido en Europa’;

Nivel de recursos para las actividades

obligatorias de la agencia 2017–2021;

Centro Espacial de la Guayana,

2017–2021;

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Espacio 4.0: una nueva era del espacio

El Espacio 4.0 representa la evolución del sector especial hacia una nueva era:

▪El espacio pasa de ser un recurso exclusivo de los gobiernos de unas pocas naciones

con capacidad espacial a contar con un número cada vez mayor de actores espaciales en todo el mundo.

▪Cobran cada vez más importancia las empresas privadas, la participación con

instituciones académicas, la industria y los ciudadanos, la digitalización y la interacción global.

▪Se da de forma similar y en combinación con la Industria 4.0, considerada la cuarta

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Espacio 4.0i

ESA innova: a través de unas tecnologías más disruptivas y arriesgadas. ESA informa: reforzando el vínculo con las grandes comunidades de

usuarios y el público general.

ESA inspira: al lanzar nuevas iniciativas y programas, tanto para las

generaciones actuales como futuras.

ESA interactúa: mediante una mejor colaboración con los Estados

miembros, las instituciones europeas, los actores internacionales y los La idea de Espacio 4.0 se adapta con un derivado específico de la ESA, el

‘Espacio 4.0i’, que describe la forma en que la ESA desempeñará su papel como agencia espacial para Europa.

El Espacio 4.0i suma a la situación global de desarrollo espacial ya descrita una ‘i’, que implica una interpretación específica de la ESA de las siguientes tareas:

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Los pioneros de la ESA en ciencia espacial (1)

Hipparcos (1989–93), la cartografía estelar más completaIUE (1978–96), el observatorio espacial más longevo

Giotto (1986), la misión que más se ha acercado al núcleo de un cometaUlysses (1990–2008), la primera nave en sobrevolar los polos del solISO (1995–8), el primer observatorio infrarrojo europeo

SMART-1 (2003–6), la primera misión europea a la Luna

Hipparcos IUE Giotto Ulysses ISO Smart-1

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Planck (2009–13) detectando la primera luz del Universo y estudiando la

radiación fósil del Big Bang

Herschel (2009–13) observatorio para el infrarrojo lejano, desvelando los

secretos del nacimiento de estrellas, la formación y evolución de galaxias

Venus Express (2005–15) primera investigación global de la dinámica

atmosférica de Venus

Rosetta (2004–16) primera misión a largo plazo para estudiar y aterrizar

en un cometa

Los pioneros de la ESA en ciencia espacial (2)

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El 14 de enero de 2005, la sonda de la ESA Huygens aterrizó en Titán, la mayor luna de Saturno, a 1.427 millones de kilómetros del Sol. Ninguna nave había aterrizado antes en un mundo tan

distante.

El primer aterrizaje en un mundo del Sistema Solar

exterior

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Primera misión que ha ido al encuentro de un cometa,

lo ha orbitado y ha realizado un aterrizaje sobre él.

Rosetta

El 6 de agosto de 2014, la misión Rosetta de la ESA se convirtió en la primera nave que orbitaba un cometa y el 12 de noviembre, su sonda Philae, fue la primera en aterrizar en el cometa y enviar datos científicos desde su superficie.

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Las misiones de ciencia actuales (1)

Hubble (1990– ): observando en ultravioleta, visible e infrarrojo

(con NASA)

SOHO (1995– ): estudiando el Sol y su entorno (con NASA)XMM-Newton (1999– ): telescopio de rayos-X

Cluster (2000– ): cuatro naves estudiando el viento solar

Integral (2002– ): observando el universo en rayos gamma y rayos X

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LISA Pathfinder Gaia

Las misiones de ciencia actuales (2)

Mars Express (2003– ): estudiando Marte, sus lunas y su

atmósfera desde su órbita

Gaia (2013– ): cartografiando mil millones de estrellas en nuestra

galaxia

LISA Pathfinder (2015–): testando la tecnología necesaria para

detectar ondas gravitatorias

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BepiColombo (2018): una pareja de satélites para explorar Mercurio

(con JAXA)

Cheops (2018): estudiando exoplanetas, orbitando las estrellas cercanas

más brillantes

Solar Orbiter (2018): estudiando el Sol desde cerca

Telescopio espacial James Webb (2018): observando el universo más

lejano (con NASA/CSA)

Próximas misiones (1)

BepiColombo Cheops Solar Orbiter James Webb Space Telescope BepiColombo Cheops Solar Orbiter James Webb Space Telescope

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Euclid (2020): investigando la 'materia oscura', la 'energía oscura’ y la tasa

de expansión del universo

JUICE (2022):explorando los océanos de las lunas de JúpiterPlato (2024): explorando planetas de estrellas distantes

Athena (2028): telescopio espacial para estudiar el universo energéticoObservatorio de Ondas Gravitacionales (2034): estudiando las

fluctuaciones en el tejido del espacio-tiempo producidas por objetos masivos en el Universo

Próximas misiones (2)

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Operaciones científicas

ESAC alberga el Centro de Operaciones Científicas (SOC) de todas las misiones de la ESA de

astronomía y de exploración del Sistema Solar. Las operaciones científicas incluyen la relación con los usuarios científicos, la planificación de las

misiones, las operaciones de la carga útil, la

adquisición, procesado y distribución de los datos y el archivo.

Los archivos científicos de la mayoría de las

misiones de la ESA se encuentran aquí, con lo que los investigadores tienen un único portal que les permite el acceso a los resultados científicos.

ESAC, Centro Europeo de Astronomía

Espacial, en Villanueva de la Cañada

(Madrid) es el centro de la ESA para las

operaciones científicas.

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OBSERVACIÓN

DE LA TIERRA

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Los pioneros en la observación de la tierra

La ESA ha estado observando la Tierra desde el espacio desde el lanzamiento de su primera misión meteorológica, Meteosat-1 en 1977.

ERS-1 (1991–2000) y ERS-2 (1995– 2011) recogieron una gran cantidad de datos fundamentales para el

estudio de la Tierra, del clima y de los cambios medioambientales.

Envisat (2002–12) el mayor satélite jamás construido para el estudio del medioambiente, observó de manera continua la superficie de la Tierra, la atmósfera, los océanos y los

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ESRIN, en Frascati, Italia, es el centro de la ESA dónde se gestionan las operaciones de las misiones de Observación de la Tierra.

La mayor base de datos del mundo, de información medioambiental para Europa y África se gestiona desde ESRIN.

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Los exploradores de la Tierra

Estas misiones estudian problemas específicos y esenciales, poniendo a prueba las técnicas de observación más avanzadas.

GOCE (2009–13 ): estudia el campo gravitatorio.SMOS (2009– ): estudia el ciclo del agua.

CryoSat-2 (2010– ): estudia la evolución de los

campos de hielo.

Swarm (2013– ): tres satélites que estudian el campo

magnético terrestre.

ADM-Aeolus (2017): estudia los vientos globales.

EarthCARE (2018): estudia las nubes, la radiación y los

aerosoles, una misión conjunta ESA/JAXA.

Biomass (2021): estudiará el ciclo del carbono.FLEX (2022): estudiará la fotosíntesis.

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Las misiones meteorológicas

Desarrolladas en cooperación con el socio de la ESA EUMETSAT, constituyen la contribución europea al Sistema Mundial de

Observación basado en el espacio de la Organización Meteorológica Mundial.

Meteosat de Segunda Generación, MSG (2002, 2005, 2012,

2015): serie formada por cuatro satélites de giro estabilizado que suministra imágenes del hemisferio cada 15 minutos desde una órbita geoestacionaria.

Meteosat de Tercera Generación, MTG (2021-): serie de seis

satélites geoestacionarios estabilizados en tres ejes que ofrece imágenes punteras (cuatro satélites) y sondeo atmosférico avanzado (dos satélites).

MetOp (2006, 2012, 2018): serie de tres satélites que

proporciona observaciones meteorológicas operacionales básicas desde una órbita polar.

MetOp de Segunda Generación, MetOp-SG (2021–): dos

series, de tres satélites de órbita polar cada una, que transportan un total de diez instrumentos de nuevo diseño para continuar y mejorar las observaciones de vigilancia meteorológica,

MTG

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Observando el planeta para un mundo más

seguro

Copernicus: un programa global de

observación de la tierra para el medio ambiente y la seguridad.

Este programa encabezado por la Comisión Europea, en colaboración con la ESA y la

Agencia Europea de Medioambiente, responde a la necesidad de disponer de servicios

autónomos e independientes de información geo-espacial, en especial sobre cuestiones medioambientales y de seguridad.

La ESA desarrolla su componente espacial: la serie de satélites Sentinel, su infraestructura y el acceso a sus datos.

La ESA impulsó la Iniciativa sobre el Cambio

Climático para generar, evaluar y archivar

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Componente espacial de Copernicus: los

satélites Sentinel

1: servicios terrestres y oceánicos.

Sentinel-1A fue lanzado en 2014/Sentinel-1B fue lanzado en 2016.

Sentinel-2: vigilancia terrestre. Sentinel-2A fue

lanzado en 2015/Sentinel-2B (2017).

Sentinel-3: previsión de los océanos, vigilancia

climática y medioambiental. Sentinel-3A fue lanzado en 2016. Sentinel-3B (2017).

Sentinel-4: carga útil de vigilancia atmosférica (2019).Sentinel-5: carga útil de vigilancia atmosférica (2021).Precursor Sentinel-5: vigilancia atmosférica (2017).Sentinel-6: estudios oceanográficos y del clima

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(36)

La ESA hace posible el desarrollo de

tecnología, además del acceso al espacio. El núcleo tecnológico de la ESA está en ESTEC (Holanda).

La tecnología espacial

▪ Fomentar la competitividad de la industria

europea.

▪ Transferir tecnología desarrollada para el espacio

a aplicaciones en otros ámbitos (‘spin-off’), e importar innovaciones desde otros sectores al espacio, para su uso en nuevos sistemas

espaciales (‘spin-in’).

▪ Impulsar la innovación e incrementar la

independencia tecnológica europea y la disponibilidad de recursos europeos para tecnologías críticas.

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ESTEC es el centro dónde nacen la

gran mayoría de los proyectos de la ESA y dónde se dirigen varias fases de su desarrollo.

Es el centro dónde se encuentra el directorado de Tecnología, Ingeniería y Calidad responsables de los

desarrollos tecnológicos a largo plazo, para misiones de la ESA y Europeas.

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Los satélites Proba forman parte del Programa de Demostración de Tecnología en Órbita de la ESA. Es necesario probar en órbita los nuevos

desarrollos tecnológicos, en particular cuando el usuario final exige experiencia en vuelo

o cuando existe un alto riesgo asociado al uso de nuevas tecnologías.

Los satélites Proba se encuentran entre los más pequeños lanzados por la ESA, pero sus misiones tienen un gran impacto en el desarrollo de la

tecnología espacial. Proba-1 (2001– ) Proba-2 (2009– ) Proba-V (2013– ) Proba-3 (2018)

Proba

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OPERACIONES

DE MISIONES

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Operaciones de misiones

ESOC, el Centro Europeo de Operaciones

Espaciales, acoge las operaciones de las misiones de la ESA y la ingeniería de los sistemas de tierra,

donde:

▪ Estudiamos y desarrollamos conceptos y

tecnologías para las misiones;

▪ Especificamos las instalaciones de tierra y las

funcionalidades necesarias;

▪ Simulamos escenarios y formamos a equipos

multidisciplinares para las misiones;

▪ Llevamos a cabo pruebas integrales de

disposición para las misiones;

▪ Planificamos y ejecutamos operaciones en el

espacio y en instalaciones de tierra durante todas las fases de las misiones.

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Ingeniería del segmento de tierra

Los equipos de ingeniería de sistemas de tierra de ESOC:

▪ Desarrollan infraestructuras multimisión

para sistemas de control de misiones, estaciones terrestres, simuladores de alta fidelidad, comunicación operacional y

sistemas informáticos, y los adaptan a las misiones concretas;

▪ Llevan a cabo estudios de análisis de

misiones, dinámicas de vuelos, navegación de alta precisión, vigilancia y evasión de basura espacial, y estudios sobre Espacio limpio;

▪ Desarrollan nuevas tecnologías y estándares

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Conocimiento del Medio Espacial (SSA)

ESOC también alberga el Programa de Conocimiento del Medio

Espacial (SSA), una iniciativa que

pretende fomentar la autonomía de Europa en los sistemas y servicios civiles necesarios para proteger los satélites y la Tierra.

En los albores de su tercer periodo de desarrollo, consolidará las instalaciones y servicios europeos para:

▪Vigilar, catalogar y hacer seguimiento de la basura espacial;

▪Vigilar la meteorología espacial y preparar una futura misión a Lagrange; ▪Identificar y hacer seguimiento de objetos cercanos a la Tierra.

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TELECOMUNICACIONES Y

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Los pioneros en las telecomunicaciones

En 1968 Europa comienza el desarrollo de satélites de telecomunicaciones.

El satélite OTS fue puesto en órbita 10 años más tarde. OTS, y su sucesor ECS, fueron utilizados durante más de 13 años por la ESA y Eutelsat.

Olympus (1989–93): fue en su momento, el mayor satélite civil de telecomunicaciones del mundo, de carácter experimental.

Artemis (2001– ): este satélite de

telecomunicaciones polivalente es también un demostrador tecnológico, que ofrece al mundo todo un nuevo rango de servicios de telecomunicaciones.

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Asegurando la innovación y la competitividad

de la industria

▪ Ayudando a la industria europea a situarse en la vanguardia del

competitivo mercado global de las comunicaciones y las aplicaciones satelitales;

▪ Apoyando proyectos de I+D y desarrollos pioneros técnicos,

comerciales y operacionales para poner en el mercado nuevos sistemas y soluciones;

▪ Estableciendo consorcios capaces de crear puestos de trabajo, nuevos

servicios y múltiples beneficios para los ciudadanos europeos;

▪ Mejorando la calidad de vida en prácticamente todos los sectores,

desde los servicios sanitarios y el transporte hasta protección civil, la

El programa de Investigación Avanzada en Sistemas de

Telecomunicaciones (ARTES) de la ESA estimula la innovación y

fomenta el desarrollo de nuevos productos, servicios y aplicaciones,

en colaboración con la industria:

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Plataformas para satélites de ARTES

Hylas-1

SmallGEO: para el mercado de satélites de 3 toneladas, con OHB

(primer lanzamiento: H36W-1 de Hispasat, 2017)

Spacebus Neo y Eurostar Neo: para el mercado de satélites de

3 a 6 toneladas, con Thales Alenia Space/Airbus D&S (primeros lanzamientos en 2019)

Electra: primer satélite de OHB con propulsión totalmente

eléctrica, con SES (2021)

Eurostar Neo Electra SmallGEO Spacebus Neo

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Innovación y nuevas tecnologías de ARTES

EDRS: el Sistema Europeo de Retransmisión de

Datos, o ‘Autopista espacial de la información’, que con su extensión GlobeNet proporcionará en tiempo casi real los datos recopilados en cualquier punto de la Tierra, con Airbus D&S (primer lanzamiento en 2016; segundo

lanzamiento en 2017).

ScyLight: programa de comunicaciones

ópticas capaz de intercambiar cantidades de datos sin precedentes entre satélites,

aeronaves y centros terrestres (comienzo en 2017).

Quantum: satélite ‘camaleón’, reprogramable

en órbita, con Eutelsat/Airbus D&S (2018).

ICE: servicios de satélites para móviles de

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ECO: proporciona servicios ‘wi-fi’ asequibles y fiables a usuarios con

bajos ingresos del África subsahariana, con Avanti (2016–21).

Indigo: innovaciones en el segmento terrestre, con Intelsat (2015–18).AIDAN: segmento terrestre para banda ancha y aviación, con ViaSat

(comienzo en 2017).

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SAT-AIS: microsatélites para el seguimiento de

barcos en cualquier lugar del planeta, con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (primer lanzamiento en 2017).

Iris: nuevo sistema de comunicación de datos

por satélite como parte del proyecto

Investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo, con Inmarsat (servicio precursor en 2018–28).

Precursor Govsatcom de la ESA: para unas

comunicaciones gubernamentales europeas

seguras y adaptativas, en coordinación con la CE y la EDA (demostración del servicio en 2017– 20).

Pioneer: ayuda a las nuevas tecnologías y

servicios a lograr demostraciones en órbita

ARTES para nuevos mercados

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ECSAT

ECSAT: Centro Europeo para Aplicaciones Espaciales y Telecomunicaciones

▪ En Harwell, cerca de Oxford (Reino Unido), equipos de la ESA desarrollan

aplicaciones integradas, en cambio climático y exploración.

▪ Es una oportunidad para que la ESA fomente la transferencia de actividades

innovadoras de i+d, para que se conviertan en productos comerciales.

▪ ECSAT se beneficia de su localización en el Campus de Harwell por las

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Galileo: navegación europea

Galileo posicionará a Europa en la vanguardia de este

sector estratégico y de gran importancia económica, proporcionando un servicio de posicionamiento global de alta precisión, garantizado y bajo control civil.

Capacidad Plena de Operaciones: 18 satélites ya en

órbita. Despliegue en curso del resto de infraestructuras espaciales/terrestres (sistema completo: 24 satélites, además de reservas orbitales para evitar interrupciones en el servicio).

La ESA es la responsable de la arquitectura de Galileo, gestionando su diseño, desarrollo, aprovisionamiento, despliegue y validación en nombre de la UE. La ESA mantendrá este papel, ofreciendo asistencia técnica a la Agencia Europea GNSS, designada por la CE para operar el sistema y proporcionar los servicios de Galileo.

Diciembre de 2016: comienzo de los servicios

iniciales de Galileo, primer paso hacia la capacidad

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EGNOS, aplicaciones de Galileo y NAVISP

Desde 2010, EGNOS ha mejorado la precisión de las

señales de GPS, haciendo posible su uso en

aplicaciones críticas para la seguridad, tales como el guiado de aeronaves.

Galileo sentará las bases para un amplio rango de

aplicaciones, incluyendo servicios de valor añadido de localización geográfica en sectores como el transporte terrestre, marítimo o aéreo, la gestión de la

infraestructura y de las obras públicas, la gestión agrícola y ganadera, o la autenticación para la banca online o el comercio electrónico.

▪ Galileo será un recurso clave para un gran número de

servicios públicos, tales como las operaciones de rescate, el orden público o la gestión de crisis.

Con el nuevo Programa de Innovación y Apoyo a la Navegación (NAVISP), la investigación se

centrará en integrar la navegación espacial y terrestre, así como en nuevas formas de mejorar GNSS.

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VUELOS

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Programa Marco de Exploración Europea (E3P)

En respuesta a la Resolución sobre la Estrategia de Exploración Espacial de Europa adoptada en Luxemburgo en diciembre de 2014, las actividades de exploración se van a consolidar en un único Programa Marco de Exploración Europea (E3P) que integra los tres destinos de exploración de la ESA ‘como parte de un único proceso de exploración’. Sus principales actividades

abarcarán:

Estación Espacial Internacional: operaciones hasta 2024.

ExoMars: Satélite para el estudio de Gases Traza y misión con robot en

2020.

Módulo de aterrizaje Luna-Resource: contribuciones al módulo de

aterrizaje ruso Luna-Resource, Luna 27 (2021).

Módulo de servicio europeo: primer vuelo de Orion y segundo modelo

de vuelo (2021).

Futura exploración humana

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La Estación Espacial Internacional (ISS)

La Estación Espacial Internacional (ISS, sus siglas en inglés), con la participación de EEUU, Rusia, Japón, Canadá y Europa es el mayor esfuerzo de cooperación internacional en la historia de la ciencia. En su interior, hasta seis astronautas realizan experimentos científicos y tecnológicos y preparan las futuras misiones de exploración espacial.

Las principales aportaciones europeas son el laboratorio Columbus, especializado en la dinámica de fluidos, la ciencia de los materiales y la biología, y el vehículo de

reabastecimiento ATV.

Europa ha desarrollado casi el 50% de los módulos presurizados de la ISS, entre los que destacan la Cúpula, y los Nodos-2 y -3.

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Módulo de servicio europeo

El Módulo de Servicio Europeo

(ESM) es la contribución de la ESA al

módulo Orión de NASA que utilizará para enviar astronautas a la Luna y más allá.

La nave será la unión del módulo ESM y el módulo de tripulación americano.

El módulo ESM es la evolución del Vehículo Automatizado de Transferencia (ATV) de la ESA. Entre los años 2009 y 2014, se lanzaron 5 módulos ATV que llevaron suministros a la Estación Espacial Internacional y también ayudaron a corregir su órbita.

La primera misión del módulo Orión, será un vuelo de ida y vuelta a la Luna (primer lanzamiento en 2018).

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Europeos en el espacio

Los primeros astronautas de la ESA fueron seleccionados en 1978:

El Cuerpo Europeo de Astronautas fue fundado en 1998, reuniendo a los astronautas de los distintos Estados miembros de la ESA

Michel Tognini Jean-Pierre Umberto Guidoni Maurizio Cheli Claudie Haigneré Gerhard Thiele Ulf Merbold (DE) Wubbo Ockels (NL) Claude Nicollier (CH)

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Los astronautas con experiencia

Actualmente en servicio o desempeñando otros cargos dentro de la ESA:

Thomas Reiter (DE)

Frank De Winne

(BE) Paolo Nespoli(IT) Roberto Vittori(IT) André Kuipers(NL) Christer Fuglesang (SE) Reinhold Ewald (DE) Jean-François Clervoy (FR) Pedro Duque (ES) Léopold Eyharts (FR) Hans Schlegel (DE)

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La nueva generación

Luca Parmitano (IT), Alexander Gerst (DE) y Samantha

Cristoforetti (IT) viajaron a la ISS en 2013, mediados de 2014 y finales de 2014, respectivamente. Andreas Mogensen (DK) viajó a la ISS en 2015, Tim Peake (UK) viajó en 2015/16 y Thomas Pesquet (FR) llegó a la ISS en 2016 y seguirá en 2017. Matthias Maurer (DE) comenzó su

entrenamiento en 2017.

Su base se encuentra en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) en Colonia, Alemania:

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Próximas misiones a la Estación Espacial

Internacional

Paolo Nespoli: expedición 52/53, Soyuz MS-05, mayo de 2017. Alexander Gerst: expedición 56/57, Soyuz MS-09, mayo de 2018. Luca Parmitano: mayo de 2019.

Alexander Gerst (DE) Luca Parmitano (IT) Paolo Nespoli (IT)

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Exploración robótica

En colaboración con Roscosmos (Rusia), dos misiones ExoMars (en 2016 y 2020) investigarán el

medioambiente marciano, en

particular aspectos astrobiológicos. También pondrán a prueba nuevas tecnologías para la exploración planetaria, de cara a una misión de recogida de muestras en Marte.

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ExoMars

El Satélite para el estudio de Gases Traza de la ESA ya se encuentra orbitando Marte (2016). El robot

explorador ExoMars de la ESA será lanzado en

2020. Roscosmos será responsable del módulo de descenso y de la plataforma de superficie en 2020, así como de los lanzadores Proton para ambas misiones. Tanto la ESA como Roscosmos aportarán instrumentos científicos y colaborarán estrechamente en la

explotación científica de las misiones.

El módulo demostrador de entrada, descenso y

aterrizaje fue desplegado el 19 de octubre de 2016,

efectuando un aterrizaje forzoso en Marte después de transmitir gran cantidad de datos útiles.

(64)

La “Aldea Lunar”: una visión de cooperación

global

El cambio de paradigma que hoy vemos en las actividades espaciales se conoce como ‘Espacio 4.0’.

El concepto de Aldea Lunar acuñado por el director general de la ESA Jan Woerner’ busca transformar este cambio de paradigma en acciones concretas. La ‘Aldea Lunar’ es:

▪ una arquitectura abierta, en lugar de un solo proyecto con un plan fijo o un

calendario definido;

▪ una comunidad que se une para compartir intereses y capacidades; ▪ un entorno en el que puedan florecer la cooperación internacional y la

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La familia europea de lanzadores

Los lanzadores Ariane y Vega

desarrollados por la ESA garantizan autonomía a Europa para acceder al espacio.

Son un buen ejemplo de cómo las actividades espaciales dinamizan y especializan a la industria europea. La familia de lanzadores Ariane es una de las que más éxitos acumula en el mundo.

Su capacidad se complementa, desde 2011, con la de los lanzadores Vega y Soyuz, y todos ellos operan desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa.

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El Puerto Espacial Europeo

Los lanzadores europeos despegan desde el Centro Espacial de la

Guayana (CSG) en Kourou, la Guayana Francesa.

Los lanzamiento están cofinanciados por la ESA y Francia y son operados por Francia y la agencia espacial francesa (CNES)

La infraestructura de lanzamiento de los lanzadores Ariane 5, Vega y Soyuz en CSG es propiedad de la ESA; las operaciones y el

mantenimiento son de Arianespace con el apoyo de la industria

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Lanzadores y tecnologías del futuro:

Ariane 6 y Vega C

Los ministros europeos acordaron en la Reunión Ministerial de 2014 desarrollar los nuevos Ariane 6 y Vega C

Estos lanzadores garantizarán el acceso de Europa al espacio a un precio competitivo y sin necesitar apoyo del sector público para su explotación comercial:

▪ Ariane 6, lanzador modular de tres etapas con dos

configuraciones distintas, una con dos propulsores (A62) y otra con cuatro propulsores (A64);

▪ Vega C, la evolución del lanzador Vega, con un

incremento en su rendimiento e igual precio de lanzamiento;

▪ motor de cohete sólido común para los propulsores de

Ariane 6 y la primera etapa de Vega C;

▪ nuevo liderazgo para el desarrollo y la explotación de

Ariane 6 con un incremento de responsabilidades para la industria;

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Space Rider

Lanzadores y tecnologías del futuro

▪ Sistema de transporte integrado, completo,

asequible y reutilizable que ofrece a Europa acceso independiente a la órbita baja terrestre.

▪ Oportunidades europeas para validación en

órbita de tecnologías.

▪ Primer lanzamiento a bordo de Vega C en

2020.

Programa Preparatorio de Futuros Lanzadores (FLPP)

Nuevas oportunidades económicas (NEO)…

1. Desarrollo de tecnologías competitivas para futuros lanzadores que:

▪ incluirán costes de desarrollo y producción bajos, y menos riesgos; ▪ acortarán la fase de desarrollo de los lanzadores a menos de 5 años.

2. Inversión en una cartera de desarrollo de lanzadores más diversificada, centrándose en:

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LA ESA Y SUS SOCIOS

INTERNACIONALES

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Sólidas alianzas en todo el mundo

Colaboración: uno de los términos definitorios de la ESA

La ESA es una organización de investigación y desarrollo europea, está impulsada por sus programas, su razón de ser es el desarrollo de sus programas que se realizan con la cooperación internacional.

Colaboraciones estratégicas con: EEUU, Rusia, y China.

Colaboraciones duraderas con: Japón, India, Argentina, Brasil, Israel,

Corea del Sur, Australia y muchos más…

Estados miembros de la UE pero no pertenecientes a la ESA: se

refuerzan la cooperación y las actividades conjuntas. Son estados colaboradores europeos (ECS): Bulgaria, Chipre, Letonia, Lituania y Eslovaquia. Estados colaboradores: Malta. Actualmente se está en conversaciones con Croacia. Eslovenia ahora es Miembro asociado.

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LA ESA Y

(73)

Espacio Unido en Europa

▪ maximizar la integración del

espacio en la sociedad y la economía europeas;

▪ fomentar un sector espacial

europeo competitivo a nivel mundial;

▪ garantizar la autonomía europea

para acceder y utilizar el espacio en un entorno seguro.

De acuerdo con la ‘Declaración conjunta sobre la visión compartida y los objetivos para el futuro del espacio europeo’, firmada por el

director general de la ESA y la Comisión Europea en octubre de 2016, la ESA y la UE comparten tres objetivos clave para el futuro:

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Cooperación de la ESA con la UE

Coordinación de políticas: Programas espaciales y actividades

de i+d de la UE y la ESA:

▪ Desde 2004, el Acuerdo Marco ESA/UE

ha sido la base de la cooperación entre la ESA y la UE (ampliado en 2016 hasta 2020).

▪ El Artículo 189 del Tratado de Lisboa

de 2009 otorgó un mandato a la UE para desarrollar una política espacial europea, indicando el establecimiento de relaciones con la ESA.

▪ Las reuniones a nivel ministerial de la

ESA y la UE, así como las resoluciones correspondientes, ofrecen directrices e instrucciones para el desarrollo de

políticas.

▪ La ESA implementa dos programas

insignia para la UE:

Galileo

Copernicus

Horizon 2020: la ESA ofrece

asistencia a la UE en su

implementación de objetivos tecnológicos y de investigación espacial.

Defensa y espacio: coordinación

continua entre la ESA, la CE y la EDA a través de distintos canales.

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Contribución de la ESA a la política especial

europea

En diciembre de 2016, en Lucerna (Suiza), los Estados miembros de la ESA adoptaron una ‘Resolución sobre la visión de un

Espacio Unido en Europa en la era del Espacio 4.0’

La resolución de la ESA sobre el Espacio 4.0 muestra un camino para seguir

avanzando en la evolución de la ESA como LA agencia espacial para Europa. En cuanto a las relaciones ESA/UE, los Estados miembros de la ESA:

▪ Acogieron con satisfacción la

comunicación de la CE sobre ‘Una estrategia espacial para Europa’, en la que se sugieren prioridades

estratégicas para la UE en el espacio, e invitaron al director general de la ESA a desarrollar los principios necesarios para garantizar la

capacidad de la ESA de implementar eficazmente los programas y

actividades espaciales financiados por

▪ recordaron la importancia de la

‘Declaración conjunta’ firmada por el director general de la ESA y la CE;

▪ invitaron al director general de la ESA

a reforzar la cooperación entre la ESA y la UE para alcanzar metas y

programas comunes en beneficio de los ciudadanos europeos, subrayando la importancia de establecer acuerdos de cooperación sostenibles y

(76)

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