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Programa espacial de España

El programa espacial de España es el conjunto de actividades e iniciativas emprendidas por España para promover y desarrollar las ciencias y tecnologías espaciales.

Historia

Siglos XI-XIV

En 1069 a petición de Al-Mamún, rey de Toledo, se elaboraron las Tablas toledanas cuyo principal autor fue Azarquiel. Azarquiel, que tenía en su poder datos precisos sobre multitud de fenómenos gracias a la labor de sus ayudantes, permitían predecir los eclipses solares que sucederían años, e incluso siglos, más tarde. La precisión de las Tablas era tal que Pierre Simon de Laplace (1749 - 1827), uno de los más destacados matemáticos de la Ilustración, seguía utilizando las observaciones y anotaciones de Azarquiel para realizar los cálculos de las posiciones y predicciones planetarias.

Azarquiel pudo determinar con una gran precisión que el punto del apogeo solar variaba en 1 grado cada 299 años, analizando las observaciones que se disponían al respecto durante los últimos 25 años.[1]

Azarquiel tuvo la osadía de considerar la posibilidad de que en realidad las órbitas planetarias no fuesen ni perfectas ni geométricas, sino que tal vez tuviesen una forma bastante cercana a la de un óvalo, que en esencia no es más que una especie de circunferencia alargada, algo que demostraría siglos más tarde Johannes Kepler (1571-1630). Al parecer, a partir de esta premisa, y mediante el análisis detallado de los datos recabados, Azarquiel pudiese predecir la aparición de eclipses y cometas.[1]​ Sobre esto hay que ser, no obstante, un tanto cautelosos, ya que no se dispone aún de los conocimientos necesarios para poder asegurar tal extremo. Resulta posible, a pesar de todo, que Azarquiel pudiera en efecto tener conocimiento de algún procedimiento por el cual llegara a predecir la aparición de un cometa. Si esto fuera cierto, Azarquiel aventajaría en casi 700 años a Edmund Halley (1656-1742), quien comprendió que el cometa que lleva su nombre y que se había observado en 1681 era el mismo que otros astrónomos vieron en 1604, y que retornaría a las proximidades del Sol en 1757.

En el siglo XIII Alfonso X el Sabio solicitaría la elaboración de una versión revisada de las Tablas toledanas, las Tablas alfonsíes. Su uso sería amplio en el renacimiento. También ordenó compilar todo el conocimiento astronómico de la época en el Libro del saber de astrología, que incluye un catálogo de 1.020 estrellas con sus coordenadas celestes; explica la construcción y uso de instrumentos astronómicos tales como el astrolabio.

Siglos XV-XVII

En el siglo XV se renovó el interés en el estudio de los cielos gracias, en parte, a la escuela de traductores de Toledo, que había sido creada por el rey Alfonso X el Sabio (1221-1284) quienes empiezan a traducir antiguos textos astronómicos.

Invención del telescopio

Juan Roget, podría ser, según investigaciones recientes, el inventor del telescopio.[2]​ En un escrito de la época, el hijo de Zacharias Janssen, uno de los atribuidos inventores del telescopio, cuenta cómo su padre en realidad copió el diseño de un artilugio que había comprado y que databa de 1590.[3][2]​ El milanés Girolamo Sirturo narra el viaje que realizó por Europa, hacia 1609-1610, en su libro Telescopium, sive Ars perficiendi novum illud Galilaei visorium instrumentum ad sydera (1618). Sirturo refiere su entrevista en Innsbruck, el año 1611, con Maximiliano, archiduque de Austria, quién le enseñó un diseño de un telescopio procedente de Galileo: «Tras estudiarlo atentamente -narra Sirturo- me giré hacia el príncipe y le dije que yo poseía lo mismo, pero procedente de España». Se trataba de uno fabricado por Juan Roget, adquirido en 1609 en Gerona. Al comparar las medidas (las curvaturas) de las lentes procedentes de Roget con las dibujadas por Galileo resultaron ser exactas.[4]

La obra de Benito Daza Valdés titulada Uso de los antojos (Sevilla, 1623) está considerada como el primer tratado sistemático para corregir defectos de la visión y en ella se detalla el uso del telescopio y de las observaciones de la Luna y las estrellas.[4]

Evolución de la navegación astronómica

España necesitó la astronomía por su aplicación a la navegación, al tener que controlar un enorme imperio de ultramar. Fue una aproximación pragmática, como ayuda al comercio, las comunicaciones y su expansión. Para el cálculo de la latitud había métodos desde hacía siglos utilizando la posición de las estrellas, la dificultad era averiguar la longitud.

En el siglo XVI Rui Faleiro redactó el Regimento de la altura leste oeste (Sevilla, 1519/1522), que contenía tres métodos «Para saber la longitud, que es altura de Leste Oeste» («Por la latitud de la Luna», «Por conjunción de la Luna con estrellas fijas u oposición con el Sol» y «Por la variación de la aguja»).[5]​ Poco después Martín Fernández de Enciso publicó la Suma de Geographia (Sevilla, 1519), que contenía un «regimiento del Sol y del Norte» (tablas de la declinación solar) y un gráfico, «regimiento del Norte», para corregir la altura de la polar tras apreciar el piloto «a ojo» la posición de la bocina (Osa Menor) o guardas de la polar (Kochab y Pherkad).[6][7]​. Fueron estas obras las que permitieron a Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano completar la primera vuelta al mundo. Estaba previsto que el propio Faleiro formase parte de este viaje pero finalmente tuvo que ser reemplazado por enfermedad.

Alonso de Santa Cruz (1505-1567) elaboró el primer tratado y estudio sistemático del problema de la longitud, el Libro de las Longitúdines y manera que hasta ahora se ha tenido de navegar (1555), dirigido al ya rey Felipe II[8]​ y predijo que el transporte de la hora dentro del barco podía servir para averiguar la longitud. Sin embargo el primer reloj preciso transportable a bordo llegaría más de doscientos años después.[9]​ El rey prohibió la distribución de este tratado, para evitar que llegase a manos de ingleses y franceses.[9]

A principios del XVII Felipe III estableció un sustancioso premio, una pensión vitalicia,[10]​ al que resolviese con precisión el problema de la longitud geográfica con el objetivos de facilitar la navegación astronómica. A este premio optaron diversas investigadores, durante varias décadas, entre ellos Galileo Galilei (1564-1642).[4]​ Finalmente, hacia 1612, Juan Arias de Loyola (ca.1591-1612) fue declarado vencedor.[4][11]

Siglo XVIII

El Real Observatorio de Cádiz

 
Reconstrucción del telescopio de Herschel, en el Real Observatorio de Madrid.

En algún momento el arte de navegar se convirtió en la ciencia de navegar, siendo Jorge Juan uno de los principales artífices de esta transformación. Fue precisamente él quien sugirió al rey Carlos III el establecimiento del Real Observatorio de Cádiz en el sur de España, fundado en 1753 y dedicado a resolver el problema de la longitud en el mar, enseñar los modernos métodos de navegación astronómica y mantener la hora. Se encarga al astrónomo William Herschel la construcción de un telescopio reflector, inventado por Isaac Newton y que estaba revolucionando la observación astronómica al no sufrir de aberración cromática propia de los telescopios refractores y ser sencillo de manejar,[12]​ con un espejo de 60 cm de diámetro.[13]​ La puesta en servicio del instrumento llevó mucho tiempo, en parte por la escasez de medios económicos que venía sufriendo el observatorio y en parte por la muerte, tras caer de su caballo en la caravana que transportaba el telescopio desde Bilbao y golpearse la cabeza con una roca, del jefe del taller de instrumentos, Carlos Rodríguez, el único que conocía los instrumentos de Herschel.[14][15]​ Su primer director fue el matemático Salvador Jiménez Coronado (1747-1813), quien redactó su «Reglamento», publicado en el número 21 de Variedades de Ciencias, Literatura y Artes. A partir de entonces, este observatorio, el más meridional de Europa, fue ganando prestigio en el contexto astronómico europeo gracias a los trabajos realizados por estudiosos como Luis Godin o Vicente Tofiño de San Miguel y al apoyo técnico y científico prestado a las expediciones ilustradas del último tercio del siglo XVIII.[16]

Misión Geodésica Hispano-Francesa

En el siglo XVIII los reinos de España y Francia realizan una expedición conjunta, la Misión Geodésica Hispano-Francesa a la Real Audiencia de Quito, en el Imperio español en Sudamérica en 1735 y que hoy es parte de Ecuador. De ésta formaban parte Jorge Juan, Louis Godin, Charles Marie de La Condamine, Pierre Bouguer y Antonio de Ulloa. Esta misión determinó la medida del meridiano en la línea ecuatorial. Esto hizo posible determinar que el diámetro de la Tierra es mayor en el ecuador que en los polos, tal como había conjeturado Isaac Newton, y el nacimiento del sistema métrico decimal basado en la medida del meridiano terrestre.

Medición del Tránsito de Venus

En 1716 el astrónomo inglés Edmund Halley propuso un método para medir la distancia Tierra-Venus aprovechando el tránsito de Venus que se iba a producir en 1761. Astrónomos de todo el mundo, incluida España, intentaron medir el Tránsito de Venus de 1761 pero las mediciones resultaron imprecisas. En 1769 habría otra oportunidad, reto que abordaron 150 astrónomos de todo el mundo, pues este evento no se repetiría en 120 años. Jorge Juan había planificado una expedición para realizar esta medición desde California (Nueva España) pero no pudo ser él, sino Vicente Doz y Funes, quien dirigió la expedición que salió de Cádiz en 1769 y el 3 de junio midieron desde la costa de California (Nueva España) el fenómeno astronómico. En esta expedición iba acompañado por Salvador Medina y algunos astrónomos franceses.[17]​ Finalmente la medición de Vicente Doz y Funes sería la más precisa de las realizadas en 1769. Los resultados pusieron fin al problema de la determinación exacta de la escala del sistema solar.[18]

Siglo XIX

En el siglo XIX la comunidad internacional decidió hacer una carta del cielo, la Carte du Ciel, y para ello se construyeron 18 telescopios, que se repartieron entre los observatorios más relevantes de la época, siendo Real Observatorio de Cádiz uno de ellos.[19]

Los invasores franceses de 1808 destruyeron el Real Observatorio de Cádiz, quemaron el telescopio de Herschel y estropearon los libros, aunque se logró salvar de tapadillo una parte de la colección de instrumentos, que se había comprado en comisiones específicas por Europa. Tras la guerra las actividades puramente astronómicas fueron transferidas a una nueva institución, el Real Observatorio de Madrid, bajo la dirección de Domingo Fontán.

En 1835 reaparece el cometa Halley, disparándose el interés por la astronomía y provocando un aumento de los recursos económicos para esta área.[20]​ En 1854, el Real Observatorio de Madrid, bajo la dirección de Antonio Aguilar, instala el círculo meridiano de Repsold y en 1858 la montura ecuatorial Merz, iniciándose una etapa de trabajos astronómicos, geodésicos y meteorológicos. En marzo de 1904 el Real Observatorio de Madrid fue agregado al ahora llamado Instituto Geográfico Nacional, transfiriendo con ello las competencias como primera institución española en astronomía.[21]

Siglo XX

 
Reportaje-entrevista a Emilio Herrera en la revista Estampa en 1932

El 28 de mayo de 1900 se produce un eclipse total de Sol cuya franja de totalidad cruza la península ibérica. Este eclipse es el comienzo de una nueva etapa en el Real Observatorio de Madrid. Para observar el eclipse se encargan dos telescopios refractores de unos 20 cm al constructor irlandés Howard Grubb.[22][20][22]​ De esta misma casa se instala otro telescopio gran ecuatorial en 1912.[22]

También destacó el Observatorio Fabra. El 20 de marzo de 1915, el científico catalán José Comas y Solá descubría el asteroide 804 y le ponía de nombre Hispania, siendo el primero descubierto por científicos españoles y al que seguirían otros descubrimientos.[23]​ Ideó un procedimiento fotográfico para reconocerlos y un nuevo método por el cálculo de las órbitas de estos astros.

En los años 30 se produjo la llamada Carrera a la Estratosfera, que dio lugar a la Carrera espacial.[24]​ En 1932, Emilio Herrera presentó el proyecto para un viaje tripulado a la Luna,[25]​ el cual mejoraría años más tarde.[26]​ También se propuso construir un globo que fuese capaz de superar los 26.000 metros, en la estratosfera, una altura a la que nadie había llegado antes y superaba ampliamente el récord de 16.200 metros establecido por Auguste Piccard en 1932. Para poder sobrevivir a este viaje inventó la escafandra estratonáutica.[27][28]​ En 1936, el proyecto financiado por la Fundación de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas (FENICER),[29]​ antecesora del CSIC, estaba completado, el globo y el traje estaban construidos y a punto de emprender el vuelo cuando estalló la Guerra Civil, lo cual puso punto final al proyecto. Herrera se exilió a Francia, donde vivió de sus patentes y siguió con sus investigaciones.[27]​ La NASA ofreció a Herrera trabajar en su programa espacial a cambio de «un cheque sin limitaciones de ceros», pero éste declinó la oferta ya que la NASA no aceptó una de sus peticiones, llevar la bandera española. Finalmente reclutó a uno de sus colaboradores, Manuel Casajust.[28]

La llegada de la dictadura provocó el exilio de varios destacados astrónomos como Pedro Carrasco Garrorena, descubridor de una nueva línea en el espectro de la corona solar, y su hermano Rafael,[30]​ director del Real Observatorio de Madrid[20]​ y descubridor del cometa (1932) Carrasco y del asteroide (1644) Rafita.

En 1979 comenzaría a operar el primer radiotelescopio español, en el Centro Astronómico de Yebes, de 14 metros de diámetro y un receptor de 90 GHz que, con excepción de la antena, suministrada por una empresa norteamericana, había sido construido, instalado y puesto en funcionamiento únicamente por científicos e ingenieros españoles del Instituto Geográfico Nacional, en un proyecto liderado por el ingeniero Alberto Barcia Cancio y el astrónomo Jesús Gómez González.[31]

Los cohetes sonda

Durante las décadas de 1970 y 1980, se realizaron numerosos lanzamientos de cohetes sonda suborbitales desde la base de El Arenosillo,[32]​ el más avanzado de los cuales fue el INTA-300.

También en 1966 un equipo de 7 jóvenes liderados por José Luis Torres Cuadra,[33]​ asociándose bajo el nombre de Comité Juvenil de Investigación Espacial, se propuso lanzar un cohete suborbital desde Almería, denominado España-1 con fecha de lanzamiento esperada en verano de 1968 con un empuje de 2500 kg (24,5 kN)[34]​ y que alcanzaría un apogeo de 90 km, empleando peróxido de hidrógeno, metanol, e hidrato de hidrazina.[35]​ El Ministro del Aire, general Lacalle, se opuso al proyecto argumentando que España ya contaba con un centro de lanzamiento en El Arenosillo ordenando que el cohete fuese requisado y fundido.[36][34]​ En ese momento el equipo ya había realizado varios lanzamientos de pruebas, incluyendo el lanzamiento del ratón Adolfo a bordo del cohete Urci II.[37]

La construcción de satélites artificiales

El 15 de noviembre de 1974 se lanza el Intasat-1, primer satélite español,[38]​ en un cohete Delta estadounidense.

El programa Capricornio

 
Maqueta de un cohete Capricornio en el Museo del Aire de Cuatro Vientos

A principios de la década de 1990, con Enrique Trillas como director del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el programa espacial español recibió un nuevo impulso, se lanzó el INTA-100 y se creó una versión mejorada del INTA-300, el INTA-300B que allanaría el camino hacia la construcción de un lanzador orbital de microsatélites (hasta 50 kg), bajo el Programa Capricornio y se aprobó la construcción del Centro de Lanzamiento Espacial de La Isla de El Hierro. Fue en esta época en que varias universidades españolas se interesaron por los microsatélites, pero al final, solo los hicieron la Universidad Politécnica de Madrid (el UPM/LB-Sat 1 en 1995), y el propio INTA, con el Minisat 01, que comenzó en 1990. Tras las Elecciones generales de España de 1996 la dirección del INTA fue cambiada y se produjo una reducción en la actividad, que incluyó la cancelación del Programa Capricornio, el cual estaba previsto que transportase el Minisat 01. Finalmente el Minisat 01 fue puesto en órbita desde Canarias por un cohete Pegasus XL estadounidense y el Minisat 02 fue cancelado.[39]

Siglo XXI

En el año 2001 se constituye Hisdesat, con el objetivo inicial de dotar al Ministerio de Defensa de telecomunicaciones seguras por satélite.[40]​ Entre 1964[41]​ y 2011[40][42]​ España contó con un Programa Nacional de Espacio (PNE),[43]​ como parte del Plan Nacional de I+D+i, pero no fue renovado desde entonces. En la actualidad junto, a las más asentadas como GMV o Hispasat, empresas del sector NewSpace, como PLD Space intentan hacerse un hueco en la industria espacial. En el año 2020 el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) instaló el Observatorio de Rayos Cósmicos Antártico (ORCA) en la Base Antártica Juan Carlos I.[44][45]

Hitos

Satélites

El 15 de noviembre de 1974 España puso en órbita su primer satélite, el Intasat-1, siendo también el primero de fabricación española. Desde 1968 el INTA ha desarrollado varios programas de satélites científicos pero en la mayoría de los casos de pequeño tamaño, como el Programa Intasat, el Programa Minisat, el Programa Nanosat o el Programa Microsat. Esta continuidad ha permitido que no se pierda el conocimiento para desarrollar este tipo de tecnología. En la actualidad el sucesor de estos es el Programa de Constelaciones de Pequeños Satélites que tiene como objetivo lanzar constelaciones de nanosatélites con objetivos de observación de la Tierra.

Las universidades también han desarrollado en colaboración con el INTA varias iniciativas como el UPM-Sat o el Xatcobeo.

También hay que destacar el Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite (PNOTS), que consta de dos satélites: Paz e Ingenio con usos científicos y de defensa.

Además, el estado español cuenta con el servicio del Spainsat y el XTAR-EUR, dedicados a comunicaciones militares y gubernamentales. Ambos serán reemplazados por los satélites de nueva generación Spainsat NG I y II.

En cuanto a la iniciativa privada, la empresa Hispasat, dedicada a las telecomunicaciones vía satélite, cuenta con varios satélites geoestacionarios en servicio, y el programa Amazonas, con varios satélites dedicados al mercado hispano-americano. También se encuentra operativo el Deimos-2, perteneciente a la empresa Deimos Imaging capaz de tomar imágenes de muy alta resolución, cuya función es la observación de la Tierra y el seguimiento de catástrofes.

Astronautas

España ha contribuido con un astronauta, Pedro Duque, que salió al espacio por primera vez el 29 de octubre de 1998, en la misión STS-95 a bordo del transbordador Discovery, y por segunda vez en la misión «Cervantes», en 2003, habitando durante diez días la Estación Espacial Internacional. Actualmente, continúa formando parte de la plantilla de astronautas de la ESA. El Cuerpo Europeo de Astronautas es un programa opcional de la ESA y por lo tanto el número de astronautas de cada país que lo compone se decide en función de su aportación al presupuesto de este programa.

Cohetes

La situación de la astronáutica en España está a un nivel menor al que corresponde su nivel tecnológico, minimizando su verdadera capacidad de lanzamiento de cohetes y satélites. La empresa privada intenta superar esta carencia con diversos proyectos como son PLD Space, que desarrolla los cohetes Miura 1 (suborbital) y el Miura 5 (orbital) así como el motor TEPREL; Zero 2 Infinity, que cuenta con el Bloostar (orbital); y Pangea Aerospace, que trabaja en un lanzador orbital denominado Meso con motor tipo aerospike hecho con impresión 3D.[46]​ El 1 de marzo de 2017, Zero 2 Infinity realizó la primera prueba suborbital exitosa de lanzamiento de primer cohete, un prototipo del Bloostar desde las proximidades de El Arenosillo.[47]

Observación

En 1769, Vicente Doz y Funes, siguiendo los planes de Jorge Juan, midió el Tránsito de Venus de 1769 desde San José del Cabo, en la costa de California (Nueva España), y con ello calculó por primera vez de forma precisa la distancia entre el Sol y la Tierra.[48]

En el año 2014, el instrumento español llamado CAFE (por las siglas en inglés de Calar Alto Fiber-fed Échelle spectrograph), instalado en el telescopio de 2,2 metros del Observatorio de Calar Alto (IAA, CSIC) confirmó que Kepler-91b es un exoplaneta.[49]​ Desde entonces ha descubierto múltiples exoplanetas, empleando principalmente el espectógrafo CARMENES que fue instalado en el año 2016.

En el año 2020, un equipo liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y en el que participan investigadores del Centro de Astrobiología (CAB) ha confirmado la existencia de Próxima Centauri b, el planeta extrasolar más cercano a la Tierra.[50]

Exploración

En el Centro de Astrobiología (CAB) se desarrollan muchos de los instrumentos utilizados en misiones espaciales a Marte y asteroides. El 6 de agosto de 2012 la estación meteorológica Estación de Monitoreo Ambiental de Rover (en inglés, Rover Environmental Monitoring Station, REMS) a bordo del rover Curiosity fue el primer instrumento o dispositivo de fabricación española en llegar a Marte.[51]​ En el año 2020 el CAB alcanzó las 3 misiones activas en Marte de forma simultánea.[52]

Instituciones

CDTI

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial gestiona proyectos espaciales de España en el ámbito civil, incluyendo grandes instalaciones científicas. Lo realiza a través de la Subdirección de Espacio,[53]​ la cual no cuenta con presupuesto independiente. La participación española en las principales organizaciones espaciales internacionales (Agencia Espacial Europea (ESA), Comisión Europea, agencias meteorológicas europeas EUMETSAT y ECMWF) es gestionada por el CDTI.[54]​ El CDTI ejerce de intermediario y presta apoyo económico, pero no cuenta con centros de investigación ni de desarrollo propios, delegando esta actividad principalmente a empresas privadas, y también al INTA en menor medida.

Entre los programas financiados por el CDTI se encuentran:[55]

Participación en la ESA

 
Acuerdos de la Estación Espacial Internacional del 29 de enero de 1998

España forma parte de la Agencia Espacial Europea desde su fundación en 1975. La ESA posee un centro en España, el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Villanueva de la Cañada (Madrid). El ESAC ha sido elegido como sede de los Centros de Operaciones Científicas (en inglés Science Operations Centres, SOCs) para las misiones científicas de la ESA, tanto astronómicas como planetarias.[57]​ España también alberga dos estaciones pertenecientes a la red ESTRACK, la de Cebreros y la de Villafranca del Castillo, pero éstas se operan remotamente desde el ESOC en Alemania, y el Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia, gestionado conjuntamente con el Consorcio Espacial de Valencia (VSC). También mantiene un pequeño programa educativo a través de la Oficina Europea de Recursos para la Educación Espacial (ESERO) liderado en España por el Parque de las Ciencias de Granada.

Contribución

En 2020 España se ha comprometido a una aportación a la ESA de 1.200 millones de euros hasta 2024, lo que supone un 8,3% del presupuesto que aportarán los estados miembros.[58]

La ESA funciona según el principio denominado «de retorno geográfico»,[59][60]​ es decir, invierte en cada estado miembro un porcentaje equivalente a la contribución de cada país. Generalmente la retribución es mayor que la contribución, ya que la ESA también se financia con el presupuesto de la Unión Europea. El retorno también dependerá de la contribución específica a determinada área o programa. Todos los estados miembros contribuyen a los programas obligatorios en función de su producto nacional bruto. Los otros programas, conocidos como opcionales, solo son de interés para algunos estados miembros, que son libres de decidir su nivel de participación.[61]​ El retorno se hará en base a programas por lo cual, el retorno estará relacionado con aquellas áreas o programas en los que España participa. Dado que España no tiene una agencia espacial propia, la mayoría del retorno llega en forma de contratos con empresas privadas españolas.

Contribución española a la ESA[62]
Área de programas Programas que incluye* Porcentaje
presupuesto
ESA (2016)
Porcentaje
contribución
española (2016)
Lanzadores (Launchers) Ariane
Vega
FLPP
30% 26%
Observación de la Tierra (Earth Observation) Living Planet
Copérnico
19% 20%
Programa científico (Scientific programme) Cosmic Vision 13% 27%
Vuelo espacial humano (Human spaceflight) Cuerpo Europeo de Astronautas
Aurora
9% 1%
Telecomunicaciones y aplicaciones integradas (Telecom & integrated applications) ARTES 9% 5%
Actividades básicas (Basic Activities) 6% 12%
Presupuesto general (General budget) 6% 3%
Exploración robótica y Prodex (Robotic exploration & Prodex) Prodex 5% 4%
Soporte de tecnologías (Technology support) 2% 2%
Navegación (Navigation) EGNOS
Galileo
1% 0,04%
Seguridad Espacial (Space Safety) Conciencia Situacional Espacial 0% 0,3%
Total 100% 100%

* Lista incompleta


Participación

Hasta la fecha (2020) ha habido dos misiones europeas lideradas desde España: el satélite de observación de la Tierra SMOS, lanzado en el 2009 para analizar la humedad en los continentes y la salinidad en los océanos, y el telescopio de búsqueda de exoplanetas CHEOPS.[58]​ En este caso además se ha utilizado como base la plataforma creada para el satélite SeoSat. También está previsto que la misión Solar Orbiter se dirija desde el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC).[63]

Inicialmente la colaboración española en los programas espaciales europeos se gestionaba a través del INTA y al crear la ESA se hizo cargo de esta responsabilidad la Comisión Nacional de Investigación del Espacio (CONIE),[64]​ pero España era el único país miembro de la ESA cuya delegación estaba encabezada y formada casi exclusivamente por militares, mientras el resto de países mantenían sus actividades espaciales encuadradas en ministerios u organismos autónomos civiles, y en sus delegaciones figuraban primordialmente científicos, representantes de la industria y diplomáticos. Esto provocaba malestar en la propia agencia, creada con fines «exclusivamente pacíficos», según consta en su convención.[65]​ Por ello la conocida como Ley de la Ciencia de 1986 dio por extinguida la CONIE y a partir de esa fecha la representación se gestiona a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), adscrito al Ministerio de Ciencia y por lo tanto civil.[66]

Participación científica*
Misión Participación
INTEGRAL (2002) Primer liderazgo de instrumento[62]

LAEFF-INTA. Instrumento Optical Monitoring Camera (OMC)[67]

SMOS (2009) Primera misión liderada por España[68]
Gaia (2013) Responsables sistema crítico y colaboración en procesado y simulación de datos[62]
LISA Pathfinder (2015) ICE, IEEC. Ordenador de a bordo, sistemas de diagnóstico y software de control de ambos[69]
ExoMars 2016 (2016)

IAA. CoIP instrumento SOIR-NOMAD[70]

INTA. Instrumento MIRTIS[70]

CAB. Instrumento LIN-ARES[70]

BepiColombo (2018) IAA. Contribución al laser altímetro (BELA)[62]

CAB. Participación en el espectrómetro de rayos X (MIXS)[71]

CHEOPS (S1, 2019) Primer liderazgo plataforma completa[62]

IAC, ICE, CAB. Representantes en el Comité del Consorcio y Equipo Científico[62][72]

Basado en plataforma SeoSat/Astrobus AS250

Solar Orbiter (M1, 2020)

Liderazgo 3 subsistemas y 2 instrumentos[62]

UAH. Investigador principal del instrumento Detector de Partículas Energéticas (EPD)[62][73]

IAA-IAC-INTA. CoIP del instrumento magnetómetro PHI[74][73]

Euclid (M2, P2022) IAC, ICE. Contribución al fotómetro NISP[62][75]​ y segmento terreno científico[76][70]
ExoMars 2022 (P2022) CAB. Desarrollo instrumento Espectrómetro Láser Raman (RLS)[77]
JUICE (L1, P2022) IAA. Contribución a la cámara (JANUS) y láser altímetro (GALA)[62][78]
PLATO (M3, P2026) CAB. Responsables de los planos focales de los telescopios (32+2), incluida su electrónica.[62][79][70]
ATHENA (L2, P2028) IFCA, CAB. Contribución al calorímetro criogénico X-IFU[62]

* Lista incompleta
Nota: La participación en instrumentos puede consistir en:

  • Desarrollo instrumento. Desarrollo en solitario
  • Liderazgo instrumento. Desarrollo conjunto con otros institutos
  • Colaboración instrumento. Desarrollo conjunto con otros institutos liderado por otro
Participación industrial*
Programa/Misión Participación
Programa Copérnico (1998-Actualidad) Airbus Defence and Space. GMV, Indra Sistemas, SENER, Thales España, Elecnor Deimos y otras. Construcción satélites[80]
Gaia (2013) SENER. Deployable Sunshield Assembly[70]

EADS-CASA. Phased Array Antenna[70]

CRISA. PLM Proximity Electronics Module[70]

FLPP (2016) PLD Space. Contratista principal para el proyecto «Liquid Propulsion Stage Recovery» (LPSR).[81]
BepiColombo (2018) SENER/RYMSA. Medium Gain Antenna Major Assembly (MGAMA) and High Gain Antenna Pointing Assembly (HGA APA)[70]

CRISA. Power Supply and Control Unit for the Solar Electric Propulsion SEPS PPU[70]

CHEOPS (S1, 2019) EADS-CASA. Contratista principal del satélite[62]
SMILE (P2023) Airbus Defence and Space. Módulo de Carga de Pago[82]
Hera (P2024) GMV. Sistema de guiado, navegación y control[69]
Earth Return Orbiter (P2026) Airbus. Sistema de control de potencia de la propulsión[83]

* Lista incompleta

INTA

 

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (más conocido como INTA) es un organismo autónomo de España con la consideración de organismo público de investigación, adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa del Ministerio de Defensa. Pese a ser un organismo de investigación la publicación de sus investigaciones es muy limitada, con solamente 23 publicaciones científicas en el último año según Nature Index,[84]​ ocupando la posición 3987 según SCImago Institutions Rankings, por debajo de la mayoría de universidades españolas, que cuentan con menos recursos.[85]

El INTA está especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos de la aeronáutica, espacio, hidrodinámica, seguridad y defensa. Fue fundado el 7 de mayo de 1942 por Esteban Terradas, ingeniero naval, industrial y aeronáutico. Su sede central se encuentra en Torrejón de Ardoz, Madrid. De su partida presupuestaria, casi un 60% se destina a equipamiento científico y tecnológico.

En 1986 el gobierno realizó un intento de que INTA absorbiese las funciones propias de una agencia espacial pero ese intento se revirtió en 1996. En la actualidad no cumple ninguna de las características de una agencia espacial: no fija política espacial, ni gestiona una parte significativa del presupuesto español de espacio, ni representa a España en foros internacionales.

Participación en el Programa Galileo

La participación española en el Programa Galileo está gestionada por el Ministerio de Fomento. El Campus de Torrejón de Ardoz, del INTA, alberga el Centro Europeo de Servicio GNSS (GSC) que da soporte técnico a los usuarios de la red Galileo.

Participación en EUMETSAT

La Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos o EUMETSAT (en inglés European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) es una organización intergubernamental con sede en Darmstadt (Alemania), que reúne a 30 estados miembros europeos, incluida España. Su misión es establecer, mantener y operar sistemas europeos de satélites meteorológicos. EUMETSAT es responsable de lanzar y operar satélites, así como de entregar datos a los usuarios finales mientras contribuye a la observación del clima y la detección del cambio climático. EUMETSAT gestiona una flota de satélites colocados en órbita geoestacionaria (Meteosat de segunda generación) y polar (MetOp). España formar parte de ella desde su fundación en 1986 y cuenta con un 8,41% de los votos de acuerdo a su contribución económica al programa.[86]​ La representación institucional se divide entre el CDTI y AEMET.

Otras instituciones

El CSIC cuenta con tres centros dedicados a la exploración espacial, el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) y el Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG), ambos en Granada, y el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE) en Barcelona. También participa en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en este caso de forma conjunta con otras instituciones. Además el IAA gestiona la red de observatorios BOOTES.

El Instituto Geográfico Nacional gestiona el Observatorio Astronómico Nacional de España, formado por el Real Observatorio de Madrid, el Centro Astronómico de Yebes y el Observatorio de Calar Alto.

En lo relativo a la vigilancia espacial, España dispone del Centro Español de Operaciones de Seguimiento y Vigilancia del Espacio (S3TOC) y del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE). Ambos están ubicados en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), siendo el primero de carácter civil y el segundo de carácter militar.[87]

Agencia Espacial Española

La Agencia Espacial Española es una futura agencia estatal, cuya creación fue anunciada por el gobierno de España el 27 de mayo de 2021[88]​ y que se encargará de gestionar el programa espacial de España.

Presupuesto

El presupuesto espacial de España está dividido entre los diferentes programas que lo forman. El presupuesto anual total ronda los 500 millones de euros.[89]​ Cifras en millones de euros.

Año INTA ESA CDTI Galileo Total
2021 154,1[90] 223,6[91] ? ?
2020 189,1[92] 249,5[93] ? ?
2019 190 202,0

Industria privada

Centros de investigación

Los centros de investigación desempeñan un papel importante en la actividad espacial, en particular en los programas científicos (exploración del sistema solar, investigación climática, observatorios astronómicos espaciales, etc.) al elaborar tanto las especificaciones de las misiones como la instrumentación, a menudo compleja dado el nivel de minituarizaicón. Los principales centros españoles involucrados en el sector espacial son:

Otras colaboraciones

Programa/Misión Participación
Espectrómetro Magnético Alpha AMS-02
(ISS, Consorcio AMS)
IAC, CIEMAT. Ha participado en el detector RICH (Ring Imaging Cherenkov) y calorímetro ECAL (Electromagnetic Calorimeter).[94][95]

Destacados

Personas

Las personas a continuación han realizado contribuciones significativas al programa espacial de España:

Instituciones

Empresas

Asociaciones

Programas anteriores destacados

Programas actuales destacados

Instalaciones

Véase también

Referencias

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  •   Datos: Q97273357

programa, espacial, españa, programa, espacial, españa, conjunto, actividades, iniciativas, emprendidas, españa, para, promover, desarrollar, ciencias, tecnologías, espaciales, Índice, historia, siglos, siglos, xvii, invención, telescopio, evolución, navegació. El programa espacial de Espana es el conjunto de actividades e iniciativas emprendidas por Espana para promover y desarrollar las ciencias y tecnologias espaciales Indice 1 Historia 1 1 Siglos XI XIV 1 2 Siglos XV XVII 1 2 1 Invencion del telescopio 1 2 2 Evolucion de la navegacion astronomica 1 3 Siglo XVIII 1 3 1 El Real Observatorio de Cadiz 1 3 2 Mision Geodesica Hispano Francesa 1 3 3 Medicion del Transito de Venus 1 4 Siglo XIX 1 5 Siglo XX 1 5 1 Los cohetes sonda 1 5 2 La construccion de satelites artificiales 1 5 3 El programa Capricornio 1 6 Siglo XXI 2 Hitos 2 1 Satelites 2 2 Astronautas 2 3 Cohetes 2 4 Observacion 2 5 Exploracion 3 Instituciones 3 1 CDTI 3 2 Participacion en la ESA 3 2 1 Contribucion 3 2 2 Participacion 3 3 INTA 3 4 Participacion en el Programa Galileo 3 5 Participacion en EUMETSAT 3 6 Otras instituciones 3 7 Agencia Espacial Espanola 4 Presupuesto 5 Industria privada 6 Centros de investigacion 7 Otras colaboraciones 8 Destacados 8 1 Personas 8 2 Instituciones 8 3 Empresas 8 4 Asociaciones 8 5 Programas anteriores destacados 8 6 Programas actuales destacados 8 7 Instalaciones 9 Vease tambien 10 ReferenciasHistoria EditarSiglos XI XIV Editar En 1069 a peticion de Al Mamun rey de Toledo se elaboraron las Tablas toledanas cuyo principal autor fue Azarquiel Azarquiel que tenia en su poder datos precisos sobre multitud de fenomenos gracias a la labor de sus ayudantes permitian predecir los eclipses solares que sucederian anos e incluso siglos mas tarde La precision de las Tablas era tal que Pierre Simon de Laplace 1749 1827 uno de los mas destacados matematicos de la Ilustracion seguia utilizando las observaciones y anotaciones de Azarquiel para realizar los calculos de las posiciones y predicciones planetarias Azarquiel pudo determinar con una gran precision que el punto del apogeo solar variaba en 1 grado cada 299 anos analizando las observaciones que se disponian al respecto durante los ultimos 25 anos 1 Azarquiel tuvo la osadia de considerar la posibilidad de que en realidad las orbitas planetarias no fuesen ni perfectas ni geometricas sino que tal vez tuviesen una forma bastante cercana a la de un ovalo que en esencia no es mas que una especie de circunferencia alargada algo que demostraria siglos mas tarde Johannes Kepler 1571 1630 Al parecer a partir de esta premisa y mediante el analisis detallado de los datos recabados Azarquiel pudiese predecir la aparicion de eclipses y cometas 1 Sobre esto hay que ser no obstante un tanto cautelosos ya que no se dispone aun de los conocimientos necesarios para poder asegurar tal extremo Resulta posible a pesar de todo que Azarquiel pudiera en efecto tener conocimiento de algun procedimiento por el cual llegara a predecir la aparicion de un cometa Si esto fuera cierto Azarquiel aventajaria en casi 700 anos a Edmund Halley 1656 1742 quien comprendio que el cometa que lleva su nombre y que se habia observado en 1681 era el mismo que otros astronomos vieron en 1604 y que retornaria a las proximidades del Sol en 1757 En el siglo XIII Alfonso X el Sabio solicitaria la elaboracion de una version revisada de las Tablas toledanas las Tablas alfonsies Su uso seria amplio en el renacimiento Tambien ordeno compilar todo el conocimiento astronomico de la epoca en el Libro del saber de astrologia que incluye un catalogo de 1 020 estrellas con sus coordenadas celestes explica la construccion y uso de instrumentos astronomicos tales como el astrolabio Siglos XV XVII Editar En el siglo XV se renovo el interes en el estudio de los cielos gracias en parte a la escuela de traductores de Toledo que habia sido creada por el rey Alfonso X el Sabio 1221 1284 quienes empiezan a traducir antiguos textos astronomicos Invencion del telescopio Editar Juan Roget podria ser segun investigaciones recientes el inventor del telescopio 2 En un escrito de la epoca el hijo de Zacharias Janssen uno de los atribuidos inventores del telescopio cuenta como su padre en realidad copio el diseno de un artilugio que habia comprado y que databa de 1590 3 2 El milanes Girolamo Sirturo narra el viaje que realizo por Europa hacia 1609 1610 en su libro Telescopium sive Ars perficiendi novum illud Galilaei visorium instrumentum ad sydera 1618 Sirturo refiere su entrevista en Innsbruck el ano 1611 con Maximiliano archiduque de Austria quien le enseno un diseno de un telescopio procedente de Galileo Tras estudiarlo atentamente narra Sirturo me gire hacia el principe y le dije que yo poseia lo mismo pero procedente de Espana Se trataba de uno fabricado por Juan Roget adquirido en 1609 en Gerona Al comparar las medidas las curvaturas de las lentes procedentes de Roget con las dibujadas por Galileo resultaron ser exactas 4 La obra de Benito Daza Valdes titulada Uso de los antojos Sevilla 1623 esta considerada como el primer tratado sistematico para corregir defectos de la vision y en ella se detalla el uso del telescopio y de las observaciones de la Luna y las estrellas 4 Evolucion de la navegacion astronomica Editar Articulo principal Historia de la navegacion astronomica Espana necesito la astronomia por su aplicacion a la navegacion al tener que controlar un enorme imperio de ultramar Fue una aproximacion pragmatica como ayuda al comercio las comunicaciones y su expansion Para el calculo de la latitud habia metodos desde hacia siglos utilizando la posicion de las estrellas la dificultad era averiguar la longitud En el siglo XVI Rui Faleiro redacto el Regimento de la altura leste oeste Sevilla 1519 1522 que contenia tres metodos Para saber la longitud que es altura de Leste Oeste Por la latitud de la Luna Por conjuncion de la Luna con estrellas fijas u oposicion con el Sol y Por la variacion de la aguja 5 Poco despues Martin Fernandez de Enciso publico la Suma de Geographia Sevilla 1519 que contenia un regimiento del Sol y del Norte tablas de la declinacion solar y un grafico regimiento del Norte para corregir la altura de la polar tras apreciar el piloto a ojo la posicion de la bocina Osa Menor o guardas de la polar Kochab y Pherkad 6 7 Fueron estas obras las que permitieron a Fernando de Magallanes y Juan Sebastian Elcano completar la primera vuelta al mundo Estaba previsto que el propio Faleiro formase parte de este viaje pero finalmente tuvo que ser reemplazado por enfermedad Alonso de Santa Cruz 1505 1567 elaboro el primer tratado y estudio sistematico del problema de la longitud el Libro de las Longitudines y manera que hasta ahora se ha tenido de navegar 1555 dirigido al ya rey Felipe II 8 y predijo que el transporte de la hora dentro del barco podia servir para averiguar la longitud Sin embargo el primer reloj preciso transportable a bordo llegaria mas de doscientos anos despues 9 El rey prohibio la distribucion de este tratado para evitar que llegase a manos de ingleses y franceses 9 A principios del XVII Felipe III establecio un sustancioso premio una pension vitalicia 10 al que resolviese con precision el problema de la longitud geografica con el objetivos de facilitar la navegacion astronomica A este premio optaron diversas investigadores durante varias decadas entre ellos Galileo Galilei 1564 1642 4 Finalmente hacia 1612 Juan Arias de Loyola ca 1591 1612 fue declarado vencedor 4 11 Siglo XVIII Editar El Real Observatorio de Cadiz Editar Reconstruccion del telescopio de Herschel en el Real Observatorio de Madrid En algun momento el arte de navegar se convirtio en la ciencia de navegar siendo Jorge Juan uno de los principales artifices de esta transformacion Fue precisamente el quien sugirio al rey Carlos III el establecimiento del Real Observatorio de Cadiz en el sur de Espana fundado en 1753 y dedicado a resolver el problema de la longitud en el mar ensenar los modernos metodos de navegacion astronomica y mantener la hora Se encarga al astronomo William Herschel la construccion de un telescopio reflector inventado por Isaac Newton y que estaba revolucionando la observacion astronomica al no sufrir de aberracion cromatica propia de los telescopios refractores y ser sencillo de manejar 12 con un espejo de 60 cm de diametro 13 La puesta en servicio del instrumento llevo mucho tiempo en parte por la escasez de medios economicos que venia sufriendo el observatorio y en parte por la muerte tras caer de su caballo en la caravana que transportaba el telescopio desde Bilbao y golpearse la cabeza con una roca del jefe del taller de instrumentos Carlos Rodriguez el unico que conocia los instrumentos de Herschel 14 15 Su primer director fue el matematico Salvador Jimenez Coronado 1747 1813 quien redacto su Reglamento publicado en el numero 21 de Variedades de Ciencias Literatura y Artes A partir de entonces este observatorio el mas meridional de Europa fue ganando prestigio en el contexto astronomico europeo gracias a los trabajos realizados por estudiosos como Luis Godin o Vicente Tofino de San Miguel y al apoyo tecnico y cientifico prestado a las expediciones ilustradas del ultimo tercio del siglo XVIII 16 Mision Geodesica Hispano Francesa Editar Articulo principal Mision geodesica francesa En el siglo XVIII los reinos de Espana y Francia realizan una expedicion conjunta la Mision Geodesica Hispano Francesa a la Real Audiencia de Quito en el Imperio espanol en Sudamerica en 1735 y que hoy es parte de Ecuador De esta formaban parte Jorge Juan Louis Godin Charles Marie de La Condamine Pierre Bouguer y Antonio de Ulloa Esta mision determino la medida del meridiano en la linea ecuatorial Esto hizo posible determinar que el diametro de la Tierra es mayor en el ecuador que en los polos tal como habia conjeturado Isaac Newton y el nacimiento del sistema metrico decimal basado en la medida del meridiano terrestre Medicion del Transito de Venus Editar En 1716 el astronomo ingles Edmund Halley propuso un metodo para medir la distancia Tierra Venus aprovechando el transito de Venus que se iba a producir en 1761 Astronomos de todo el mundo incluida Espana intentaron medir el Transito de Venus de 1761 pero las mediciones resultaron imprecisas En 1769 habria otra oportunidad reto que abordaron 150 astronomos de todo el mundo pues este evento no se repetiria en 120 anos Jorge Juan habia planificado una expedicion para realizar esta medicion desde California Nueva Espana pero no pudo ser el sino Vicente Doz y Funes quien dirigio la expedicion que salio de Cadiz en 1769 y el 3 de junio midieron desde la costa de California Nueva Espana el fenomeno astronomico En esta expedicion iba acompanado por Salvador Medina y algunos astronomos franceses 17 Finalmente la medicion de Vicente Doz y Funes seria la mas precisa de las realizadas en 1769 Los resultados pusieron fin al problema de la determinacion exacta de la escala del sistema solar 18 Siglo XIX Editar En el siglo XIX la comunidad internacional decidio hacer una carta del cielo la Carte du Ciel y para ello se construyeron 18 telescopios que se repartieron entre los observatorios mas relevantes de la epoca siendo Real Observatorio de Cadiz uno de ellos 19 Los invasores franceses de 1808 destruyeron el Real Observatorio de Cadiz quemaron el telescopio de Herschel y estropearon los libros aunque se logro salvar de tapadillo una parte de la coleccion de instrumentos que se habia comprado en comisiones especificas por Europa Tras la guerra las actividades puramente astronomicas fueron transferidas a una nueva institucion el Real Observatorio de Madrid bajo la direccion de Domingo Fontan En 1835 reaparece el cometa Halley disparandose el interes por la astronomia y provocando un aumento de los recursos economicos para esta area 20 En 1854 el Real Observatorio de Madrid bajo la direccion de Antonio Aguilar instala el circulo meridiano de Repsold y en 1858 la montura ecuatorial Merz iniciandose una etapa de trabajos astronomicos geodesicos y meteorologicos En marzo de 1904 el Real Observatorio de Madrid fue agregado al ahora llamado Instituto Geografico Nacional transfiriendo con ello las competencias como primera institucion espanola en astronomia 21 Siglo XX Editar Reportaje entrevista a Emilio Herrera en la revista Estampa en 1932 El 28 de mayo de 1900 se produce un eclipse total de Sol cuya franja de totalidad cruza la peninsula iberica Este eclipse es el comienzo de una nueva etapa en el Real Observatorio de Madrid Para observar el eclipse se encargan dos telescopios refractores de unos 20 cm al constructor irlandes Howard Grubb 22 20 22 De esta misma casa se instala otro telescopio gran ecuatorial en 1912 22 Tambien destaco el Observatorio Fabra El 20 de marzo de 1915 el cientifico catalan Jose Comas y Sola descubria el asteroide 804 y le ponia de nombre Hispania siendo el primero descubierto por cientificos espanoles y al que seguirian otros descubrimientos 23 Ideo un procedimiento fotografico para reconocerlos y un nuevo metodo por el calculo de las orbitas de estos astros En los anos 30 se produjo la llamada Carrera a la Estratosfera que dio lugar a la Carrera espacial 24 En 1932 Emilio Herrera presento el proyecto para un viaje tripulado a la Luna 25 el cual mejoraria anos mas tarde 26 Tambien se propuso construir un globo que fuese capaz de superar los 26 000 metros en la estratosfera una altura a la que nadie habia llegado antes y superaba ampliamente el record de 16 200 metros establecido por Auguste Piccard en 1932 Para poder sobrevivir a este viaje invento la escafandra estratonautica 27 28 En 1936 el proyecto financiado por la Fundacion de Investigaciones Cientificas y Ensayos de Reformas FENICER 29 antecesora del CSIC estaba completado el globo y el traje estaban construidos y a punto de emprender el vuelo cuando estallo la Guerra Civil lo cual puso punto final al proyecto Herrera se exilio a Francia donde vivio de sus patentes y siguio con sus investigaciones 27 La NASA ofrecio a Herrera trabajar en su programa espacial a cambio de un cheque sin limitaciones de ceros pero este declino la oferta ya que la NASA no acepto una de sus peticiones llevar la bandera espanola Finalmente recluto a uno de sus colaboradores Manuel Casajust 28 La llegada de la dictadura provoco el exilio de varios destacados astronomos como Pedro Carrasco Garrorena descubridor de una nueva linea en el espectro de la corona solar y su hermano Rafael 30 director del Real Observatorio de Madrid 20 y descubridor del cometa 1932 Carrasco y del asteroide 1644 Rafita En 1979 comenzaria a operar el primer radiotelescopio espanol en el Centro Astronomico de Yebes de 14 metros de diametro y un receptor de 90 GHz que con excepcion de la antena suministrada por una empresa norteamericana habia sido construido instalado y puesto en funcionamiento unicamente por cientificos e ingenieros espanoles del Instituto Geografico Nacional en un proyecto liderado por el ingeniero Alberto Barcia Cancio y el astronomo Jesus Gomez Gonzalez 31 Los cohetes sonda Editar Durante las decadas de 1970 y 1980 se realizaron numerosos lanzamientos de cohetes sonda suborbitales desde la base de El Arenosillo 32 el mas avanzado de los cuales fue el INTA 300 Tambien en 1966 un equipo de 7 jovenes liderados por Jose Luis Torres Cuadra 33 asociandose bajo el nombre de Comite Juvenil de Investigacion Espacial se propuso lanzar un cohete suborbital desde Almeria denominado Espana 1 con fecha de lanzamiento esperada en verano de 1968 con un empuje de 2500 kg 24 5 kN 34 y que alcanzaria un apogeo de 90 km empleando peroxido de hidrogeno metanol e hidrato de hidrazina 35 El Ministro del Aire general Lacalle se opuso al proyecto argumentando que Espana ya contaba con un centro de lanzamiento en El Arenosillo ordenando que el cohete fuese requisado y fundido 36 34 En ese momento el equipo ya habia realizado varios lanzamientos de pruebas incluyendo el lanzamiento del raton Adolfo a bordo del cohete Urci II 37 La construccion de satelites artificiales Editar El 15 de noviembre de 1974 se lanza el Intasat 1 primer satelite espanol 38 en un cohete Delta estadounidense El programa Capricornio Editar Maqueta de un cohete Capricornio en el Museo del Aire de Cuatro Vientos Articulo principal Programa Capricornio A principios de la decada de 1990 con Enrique Trillas como director del Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial el programa espacial espanol recibio un nuevo impulso se lanzo el INTA 100 y se creo una version mejorada del INTA 300 el INTA 300B que allanaria el camino hacia la construccion de un lanzador orbital de microsatelites hasta 50 kg bajo el Programa Capricornio y se aprobo la construccion del Centro de Lanzamiento Espacial de La Isla de El Hierro Fue en esta epoca en que varias universidades espanolas se interesaron por los microsatelites pero al final solo los hicieron la Universidad Politecnica de Madrid el UPM LB Sat 1 en 1995 y el propio INTA con el Minisat 01 que comenzo en 1990 Tras las Elecciones generales de Espana de 1996 la direccion del INTA fue cambiada y se produjo una reduccion en la actividad que incluyo la cancelacion del Programa Capricornio el cual estaba previsto que transportase el Minisat 01 Finalmente el Minisat 01 fue puesto en orbita desde Canarias por un cohete Pegasus XL estadounidense y el Minisat 02 fue cancelado 39 Siglo XXI Editar En el ano 2001 se constituye Hisdesat con el objetivo inicial de dotar al Ministerio de Defensa de telecomunicaciones seguras por satelite 40 Entre 1964 41 y 2011 40 42 Espana conto con un Programa Nacional de Espacio PNE 43 como parte del Plan Nacional de I D i pero no fue renovado desde entonces En la actualidad junto a las mas asentadas como GMV o Hispasat empresas del sector NewSpace como PLD Space intentan hacerse un hueco en la industria espacial En el ano 2020 el Instituto Galego de Fisica de Altas Enerxias IGFAE instalo el Observatorio de Rayos Cosmicos Antartico ORCA en la Base Antartica Juan Carlos I 44 45 Hitos EditarSatelites Editar El 15 de noviembre de 1974 Espana puso en orbita su primer satelite el Intasat 1 siendo tambien el primero de fabricacion espanola Desde 1968 el INTA ha desarrollado varios programas de satelites cientificos pero en la mayoria de los casos de pequeno tamano como el Programa Intasat el Programa Minisat el Programa Nanosat o el Programa Microsat Esta continuidad ha permitido que no se pierda el conocimiento para desarrollar este tipo de tecnologia En la actualidad el sucesor de estos es el Programa de Constelaciones de Pequenos Satelites que tiene como objetivo lanzar constelaciones de nanosatelites con objetivos de observacion de la Tierra Las universidades tambien han desarrollado en colaboracion con el INTA varias iniciativas como el UPM Sat o el Xatcobeo Tambien hay que destacar el Programa Nacional de Observacion de la Tierra por Satelite PNOTS que consta de dos satelites Paz e Ingenio con usos cientificos y de defensa Ademas el estado espanol cuenta con el servicio del Spainsat y el XTAR EUR dedicados a comunicaciones militares y gubernamentales Ambos seran reemplazados por los satelites de nueva generacion Spainsat NG I y II En cuanto a la iniciativa privada la empresa Hispasat dedicada a las telecomunicaciones via satelite cuenta con varios satelites geoestacionarios en servicio y el programa Amazonas con varios satelites dedicados al mercado hispano americano Tambien se encuentra operativo el Deimos 2 perteneciente a la empresa Deimos Imaging capaz de tomar imagenes de muy alta resolucion cuya funcion es la observacion de la Tierra y el seguimiento de catastrofes Astronautas Editar Espana ha contribuido con un astronauta Pedro Duque que salio al espacio por primera vez el 29 de octubre de 1998 en la mision STS 95 a bordo del transbordador Discovery y por segunda vez en la mision Cervantes en 2003 habitando durante diez dias la Estacion Espacial Internacional Actualmente continua formando parte de la plantilla de astronautas de la ESA El Cuerpo Europeo de Astronautas es un programa opcional de la ESA y por lo tanto el numero de astronautas de cada pais que lo compone se decide en funcion de su aportacion al presupuesto de este programa Cohetes Editar La situacion de la astronautica en Espana esta a un nivel menor al que corresponde su nivel tecnologico minimizando su verdadera capacidad de lanzamiento de cohetes y satelites La empresa privada intenta superar esta carencia con diversos proyectos como son PLD Space que desarrolla los cohetes Miura 1 suborbital y el Miura 5 orbital asi como el motor TEPREL Zero 2 Infinity que cuenta con el Bloostar orbital y Pangea Aerospace que trabaja en un lanzador orbital denominado Meso con motor tipo aerospike hecho con impresion 3D 46 El 1 de marzo de 2017 Zero 2 Infinity realizo la primera prueba suborbital exitosa de lanzamiento de primer cohete un prototipo del Bloostar desde las proximidades de El Arenosillo 47 Observacion Editar En 1769 Vicente Doz y Funes siguiendo los planes de Jorge Juan midio el Transito de Venus de 1769 desde San Jose del Cabo en la costa de California Nueva Espana y con ello calculo por primera vez de forma precisa la distancia entre el Sol y la Tierra 48 En el ano 2014 el instrumento espanol llamado CAFE por las siglas en ingles de Calar Alto Fiber fed Echelle spectrograph instalado en el telescopio de 2 2 metros del Observatorio de Calar Alto IAA CSIC confirmo que Kepler 91b es un exoplaneta 49 Desde entonces ha descubierto multiples exoplanetas empleando principalmente el espectografo CARMENES que fue instalado en el ano 2016 En el ano 2020 un equipo liderado por investigadores del Instituto de Astrofisica de Canarias IAC y en el que participan investigadores del Centro de Astrobiologia CAB ha confirmado la existencia de Proxima Centauri b el planeta extrasolar mas cercano a la Tierra 50 Exploracion Editar En el Centro de Astrobiologia CAB se desarrollan muchos de los instrumentos utilizados en misiones espaciales a Marte y asteroides El 6 de agosto de 2012 la estacion meteorologica Estacion de Monitoreo Ambiental de Rover en ingles Rover Environmental Monitoring Station REMS a bordo del rover Curiosity fue el primer instrumento o dispositivo de fabricacion espanola en llegar a Marte 51 En el ano 2020 el CAB alcanzo las 3 misiones activas en Marte de forma simultanea 52 Instituciones EditarCDTI Editar El Centro para el Desarrollo Tecnologico Industrial gestiona proyectos espaciales de Espana en el ambito civil incluyendo grandes instalaciones cientificas Lo realiza a traves de la Subdireccion de Espacio 53 la cual no cuenta con presupuesto independiente La participacion espanola en las principales organizaciones espaciales internacionales Agencia Espacial Europea ESA Comision Europea agencias meteorologicas europeas EUMETSAT y ECMWF es gestionada por el CDTI 54 El CDTI ejerce de intermediario y presta apoyo economico pero no cuenta con centros de investigacion ni de desarrollo propios delegando esta actividad principalmente a empresas privadas y tambien al INTA en menor medida Entre los programas financiados por el CDTI se encuentran 55 Programa Nacional de Observacion de la Tierra por Satelite incluyendo los satelites Ingenio y Paz Programa Nacional de Espacio anteriormente conocido como Programa Nacional de Investigacion Espacial como parte del Plan Estatal de Investigacion Cientifica y Tecnica y de Innovacion Programa Nacional de Astronomia y Astrofisica como parte del Plan Estatal de Investigacion Cientifica y Tecnica y de Innovacion SST S3T dedicado a la vigilancia espacial y proteccion de los satelites frente a los riesgos de la basura espacial El Spanish Space Surveillance and Tracking S3T es la contribucion espanola al segmento Space Surveillance and Tracking SST del Programa de Conciencia Situacional Espacial europeo SSA 56 Seguimiento de programas espaciales europeos relevantes en materia de espacio y seguridad Galileo Copernicus Govsatcom Spainsat NG nueva generacion de satelites de comunicaciones gubernamentales Participacion en la ESA Editar Acuerdos de la Estacion Espacial Internacional del 29 de enero de 1998 Espana forma parte de la Agencia Espacial Europea desde su fundacion en 1975 La ESA posee un centro en Espana el Centro Europeo de Astronomia Espacial ESAC en Villanueva de la Canada Madrid El ESAC ha sido elegido como sede de los Centros de Operaciones Cientificas en ingles Science Operations Centres SOCs para las misiones cientificas de la ESA tanto astronomicas como planetarias 57 Espana tambien alberga dos estaciones pertenecientes a la red ESTRACK la de Cebreros y la de Villafranca del Castillo pero estas se operan remotamente desde el ESOC en Alemania y el Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia gestionado conjuntamente con el Consorcio Espacial de Valencia VSC Tambien mantiene un pequeno programa educativo a traves de la Oficina Europea de Recursos para la Educacion Espacial ESERO liderado en Espana por el Parque de las Ciencias de Granada Contribucion Editar En 2020 Espana se ha comprometido a una aportacion a la ESA de 1 200 millones de euros hasta 2024 lo que supone un 8 3 del presupuesto que aportaran los estados miembros 58 La ESA funciona segun el principio denominado de retorno geografico 59 60 es decir invierte en cada estado miembro un porcentaje equivalente a la contribucion de cada pais Generalmente la retribucion es mayor que la contribucion ya que la ESA tambien se financia con el presupuesto de la Union Europea El retorno tambien dependera de la contribucion especifica a determinada area o programa Todos los estados miembros contribuyen a los programas obligatorios en funcion de su producto nacional bruto Los otros programas conocidos como opcionales solo son de interes para algunos estados miembros que son libres de decidir su nivel de participacion 61 El retorno se hara en base a programas por lo cual el retorno estara relacionado con aquellas areas o programas en los que Espana participa Dado que Espana no tiene una agencia espacial propia la mayoria del retorno llega en forma de contratos con empresas privadas espanolas Contribucion espanola a la ESA 62 Area de programas Programas que incluye Porcentaje presupuestoESA 2016 Porcentaje contribucion espanola 2016 Lanzadores Launchers ArianeVegaFLPP 30 26 Observacion de la Tierra Earth Observation Living PlanetCopernico 19 20 Programa cientifico Scientific programme Cosmic Vision 13 27 Vuelo espacial humano Human spaceflight Cuerpo Europeo de AstronautasAurora 9 1 Telecomunicaciones y aplicaciones integradas Telecom amp integrated applications ARTES 9 5 Actividades basicas Basic Activities 6 12 Presupuesto general General budget 6 3 Exploracion robotica y Prodex Robotic exploration amp Prodex Prodex 5 4 Soporte de tecnologias Technology support 2 2 Navegacion Navigation EGNOSGalileo 1 0 04 Seguridad Espacial Space Safety Conciencia Situacional Espacial 0 0 3 Total 100 100 Lista incompleta Participacion Editar Hasta la fecha 2020 ha habido dos misiones europeas lideradas desde Espana el satelite de observacion de la Tierra SMOS lanzado en el 2009 para analizar la humedad en los continentes y la salinidad en los oceanos y el telescopio de busqueda de exoplanetas CHEOPS 58 En este caso ademas se ha utilizado como base la plataforma creada para el satelite SeoSat Tambien esta previsto que la mision Solar Orbiter se dirija desde el Centro Europeo de Astronomia Espacial ESAC 63 Inicialmente la colaboracion espanola en los programas espaciales europeos se gestionaba a traves del INTA y al crear la ESA se hizo cargo de esta responsabilidad la Comision Nacional de Investigacion del Espacio CONIE 64 pero Espana era el unico pais miembro de la ESA cuya delegacion estaba encabezada y formada casi exclusivamente por militares mientras el resto de paises mantenian sus actividades espaciales encuadradas en ministerios u organismos autonomos civiles y en sus delegaciones figuraban primordialmente cientificos representantes de la industria y diplomaticos Esto provocaba malestar en la propia agencia creada con fines exclusivamente pacificos segun consta en su convencion 65 Por ello la conocida como Ley de la Ciencia de 1986 dio por extinguida la CONIE y a partir de esa fecha la representacion se gestiona a traves del Centro para el Desarrollo Tecnologico Industrial CDTI adscrito al Ministerio de Ciencia y por lo tanto civil 66 Participacion cientifica Mision ParticipacionINTEGRAL 2002 Primer liderazgo de instrumento 62 LAEFF INTA Instrumento Optical Monitoring Camera OMC 67 SMOS 2009 Primera mision liderada por Espana 68 Gaia 2013 Responsables sistema critico y colaboracion en procesado y simulacion de datos 62 LISA Pathfinder 2015 ICE IEEC Ordenador de a bordo sistemas de diagnostico y software de control de ambos 69 ExoMars 2016 2016 IAA CoIP instrumento SOIR NOMAD 70 INTA Instrumento MIRTIS 70 CAB Instrumento LIN ARES 70 BepiColombo 2018 IAA Contribucion al laser altimetro BELA 62 CAB Participacion en el espectrometro de rayos X MIXS 71 CHEOPS S1 2019 Primer liderazgo plataforma completa 62 IAC ICE CAB Representantes en el Comite del Consorcio y Equipo Cientifico 62 72 Basado en plataforma SeoSat Astrobus AS250Solar Orbiter M1 2020 Liderazgo 3 subsistemas y 2 instrumentos 62 UAH Investigador principal del instrumento Detector de Particulas Energeticas EPD 62 73 IAA IAC INTA CoIP del instrumento magnetometro PHI 74 73 Euclid M2 P2022 IAC ICE Contribucion al fotometro NISP 62 75 y segmento terreno cientifico 76 70 ExoMars 2022 P2022 CAB Desarrollo instrumento Espectrometro Laser Raman RLS 77 JUICE L1 P2022 IAA Contribucion a la camara JANUS y laser altimetro GALA 62 78 PLATO M3 P2026 CAB Responsables de los planos focales de los telescopios 32 2 incluida su electronica 62 79 70 ATHENA L2 P2028 IFCA CAB Contribucion al calorimetro criogenico X IFU 62 Lista incompletaNota La participacion en instrumentos puede consistir en Desarrollo instrumento Desarrollo en solitario Liderazgo instrumento Desarrollo conjunto con otros institutosColaboracion instrumento Desarrollo conjunto con otros institutos liderado por otroParticipacion industrial Programa Mision ParticipacionPrograma Copernico 1998 Actualidad Airbus Defence and Space GMV Indra Sistemas SENER Thales Espana Elecnor Deimos y otras Construccion satelites 80 Gaia 2013 SENER Deployable Sunshield Assembly 70 EADS CASA Phased Array Antenna 70 CRISA PLM Proximity Electronics Module 70 FLPP 2016 PLD Space Contratista principal para el proyecto Liquid Propulsion Stage Recovery LPSR 81 BepiColombo 2018 SENER RYMSA Medium Gain Antenna Major Assembly MGAMA and High Gain Antenna Pointing Assembly HGA APA 70 CRISA Power Supply and Control Unit for the Solar Electric Propulsion SEPS PPU 70 CHEOPS S1 2019 EADS CASA Contratista principal del satelite 62 SMILE P2023 Airbus Defence and Space Modulo de Carga de Pago 82 Hera P2024 GMV Sistema de guiado navegacion y control 69 Earth Return Orbiter P2026 Airbus Sistema de control de potencia de la propulsion 83 Lista incompleta INTA Editar Esta seccion es un extracto de Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial editar El Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial Esteban Terradas mas conocido como INTA es un organismo autonomo de Espana con la consideracion de organismo publico de investigacion adscrito a la Secretaria de Estado de Defensa del Ministerio de Defensa Pese a ser un organismo de investigacion la publicacion de sus investigaciones es muy limitada con solamente 23 publicaciones cientificas en el ultimo ano segun Nature Index 84 ocupando la posicion 3987 segun SCImago Institutions Rankings por debajo de la mayoria de universidades espanolas que cuentan con menos recursos 85 El INTA esta especializado en la investigacion y el desarrollo tecnologico de caracter dual en los ambitos de la aeronautica espacio hidrodinamica seguridad y defensa Fue fundado el 7 de mayo de 1942 por Esteban Terradas ingeniero naval industrial y aeronautico Su sede central se encuentra en Torrejon de Ardoz Madrid De su partida presupuestaria casi un 60 se destina a equipamiento cientifico y tecnologico En 1986 el gobierno realizo un intento de que INTA absorbiese las funciones propias de una agencia espacial pero ese intento se revirtio en 1996 En la actualidad no cumple ninguna de las caracteristicas de una agencia espacial no fija politica espacial ni gestiona una parte significativa del presupuesto espanol de espacio ni representa a Espana en foros internacionales Participacion en el Programa Galileo Editar La participacion espanola en el Programa Galileo esta gestionada por el Ministerio de Fomento El Campus de Torrejon de Ardoz del INTA alberga el Centro Europeo de Servicio GNSS GSC que da soporte tecnico a los usuarios de la red Galileo Participacion en EUMETSAT Editar La Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos o EUMETSAT en ingles European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites es una organizacion intergubernamental con sede en Darmstadt Alemania que reune a 30 estados miembros europeos incluida Espana Su mision es establecer mantener y operar sistemas europeos de satelites meteorologicos EUMETSAT es responsable de lanzar y operar satelites asi como de entregar datos a los usuarios finales mientras contribuye a la observacion del clima y la deteccion del cambio climatico EUMETSAT gestiona una flota de satelites colocados en orbita geoestacionaria Meteosat de segunda generacion y polar MetOp Espana formar parte de ella desde su fundacion en 1986 y cuenta con un 8 41 de los votos de acuerdo a su contribucion economica al programa 86 La representacion institucional se divide entre el CDTI y AEMET Otras instituciones Editar El CSIC cuenta con tres centros dedicados a la exploracion espacial el Instituto de Astrofisica de Andalucia IAA y el Instituto de Astronomia y Geodesia IAG ambos en Granada y el Instituto de Ciencias del Espacio ICE en Barcelona Tambien participa en el Instituto de Astrofisica de Canarias IAC en este caso de forma conjunta con otras instituciones Ademas el IAA gestiona la red de observatorios BOOTES El Instituto Geografico Nacional gestiona el Observatorio Astronomico Nacional de Espana formado por el Real Observatorio de Madrid el Centro Astronomico de Yebes y el Observatorio de Calar Alto En lo relativo a la vigilancia espacial Espana dispone del Centro Espanol de Operaciones de Seguimiento y Vigilancia del Espacio S3TOC y del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial COVE Ambos estan ubicados en la base aerea de Torrejon de Ardoz Madrid siendo el primero de caracter civil y el segundo de caracter militar 87 Agencia Espacial Espanola Editar Esta seccion es un extracto de Agencia Espacial Espanola editar La Agencia Espacial Espanola es una futura agencia estatal cuya creacion fue anunciada por el gobierno de Espana el 27 de mayo de 2021 88 y que se encargara de gestionar el programa espacial de Espana Presupuesto EditarEl presupuesto espacial de Espana esta dividido entre los diferentes programas que lo forman El presupuesto anual total ronda los 500 millones de euros 89 Cifras en millones de euros Ano INTA ESA CDTI Galileo Total2021 154 1 90 223 6 91 2020 189 1 92 249 5 93 2019 190 202 0Industria privada EditarArticulo principal Industria aeronautica en Espana Categoria principal Empresas de aeronautica de EspanaCentros de investigacion EditarLos centros de investigacion desempenan un papel importante en la actividad espacial en particular en los programas cientificos exploracion del sistema solar investigacion climatica observatorios astronomicos espaciales etc al elaborar tanto las especificaciones de las misiones como la instrumentacion a menudo compleja dado el nivel de minituarizaicon Los principales centros espanoles involucrados en el sector espacial son Centro de Astrobiologia CAB Instituto de Astrofisica de Canarias IAC Instituto de Astrofisica de Andalucia IAA CSIC Instituto de Ciencias del Espacio ICE Instituto de Fisica de Cantabria IFCA Universidad Politecnica de Madrid UPM Universidad de Vigo UVigo Universidad de Alcala UAH Otras colaboraciones EditarPrograma Mision ParticipacionEspectrometro Magnetico Alpha AMS 02 ISS Consorcio AMS IAC CIEMAT Ha participado en el detector RICH Ring Imaging Cherenkov y calorimetro ECAL Electromagnetic Calorimeter 94 95 Destacados EditarPersonas Editar Las personas a continuacion han realizado contribuciones significativas al programa espacial de Espana Jorge Juan astronomo del siglo XVIII Enrique Trillas exdirector del INTA y promotor de los programas Minisat 96 INTA 100 97 INTA 300B 98 Capricornio asi como del Centro de Lanzamiento Espacial de La Isla de El Hierro Jose Maria Dorado y Jose Maria Goya responsables del programa Intasat 99 Pedro Duque primer astronauta espanol en 1998 Miguel Angel Garcia Primo director del programa Minisat y actual director general de Hisdesat Juan Perez Mercader fundador y primer director del Centro de Astrobiologia CAB Emilio Herrera ingeniero aeroespacial e inventor de la escafandra estratonautica primer traje espacial Esteban Terradas fundador del Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial Jose Antonio Rodriguez Manfredi director del Grupo Instrumentacion Espacial en el Centro de Astrobiologia desde el ano 2001 hasta la actualidadInstituciones Editar Agencia Espacial Espanola Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial Agencia Espacial Europea Centro de Astrobiologia CAB Empresas Editar Airbus Defence and Space Thales Alenia Space Espana PLD Space Hisdesat Hispasat GMV Elecnor Deimos Deimos Imaging Alen Space SENER LIDAX Arquimea Iberespacio Indra Sistemas Zero 2 Infinity Pangea Aerospace Sateliot Satlantis StarticalAsociaciones Editar Asociacion Espanola de Tecnologias de Defensa Aeronautica y Espacio TEDAE Asociacion Espanola de Derecho Aeronautico y Espacial AEDAE Sociedad Espanola de Astronomia SEA Sociedad Aeronautica Espanola SAE Programas anteriores destacados Editar Programa Capricornio Programa Intasat Programa Minisat Programa NanosatProgramas actuales destacados Editar Programa de Constelaciones de Pequenos Satelites Programa Nacional de Observacion de la Tierra por Satelite Programa PILUM Observatorio Virtual Espanol BOOTESInstalaciones Editar Categoria principal Instalaciones del programa espacial de Espana Sede Central del INTA en Torrejon de Ardoz Centro de Experimentacion de El Arenosillo Centro de Lanzamiento Espacial de La Isla de El HierroVease tambien Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Programa espacial de Espana Portal Espana Contenido relacionado con Espana Ciencia y tecnologia en Espana Industria aeronautica en Espana Astronomos de EspanaReferencias Editar a b Salvador Giner Jesus Azarquiel el pionero olvidado www espacial org Consultado el 7 de febrero de 2021 a b Eduardo Suarez El inventor del telescopio fue un espanol www elmundo es Consultado el 6 de febrero de 2021 Nick Pelling Who Invented the Telescope www historytoday com Consultado el 6 de febrero de 2021 a b c d Navarro Brotons Victor 2001 Largo campo di filosofare Galileo y 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