Copernicus es el componente de observación de la Tierra del Programa Espacial de la Unión Europea , gestionado por la Comisión Europea e implementado en colaboración con los Estados miembros de la UE , la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), el Centro Común de Investigación (JRC), la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), Frontex , SatCen y Mercator Océan. [ 1 ]
El programa tiene como objetivo lograr una capacidad de observación de la Tierra global, continua, autónoma, de alta calidad y de amplio alcance, que proporcione información precisa, oportuna y de fácil acceso para, entre otras cosas, mejorar la gestión del medio ambiente, comprender y mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad civil. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Desde 2021, Copernicus es un componente del Programa Espacial de la UE , que tiene como objetivo reforzar la política espacial de la UE en los campos de la observación de la Tierra, la navegación por satélite, la conectividad, la investigación espacial y la innovación, y apoya las inversiones en infraestructuras críticas y tecnologías disruptivas. [ 6 ]

Definición del programa
El objetivo de Copernicus es utilizar una gran cantidad de datos globales procedentes de satélites y sistemas de medición terrestres, aéreos y marítimos para generar información, servicios y conocimientos oportunos y de calidad, y proporcionar acceso autónomo e independiente a la información en los ámbitos del medio ambiente y la seguridad a nivel global, con el fin de ayudar a los proveedores de servicios, las autoridades públicas y otras organizaciones internacionales a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Europa. En otras palabras, reúne toda la información obtenida por los satélites ambientales , las estaciones aéreas y terrestres y los sensores de Copernicus para ofrecer una visión integral del estado de salud de la Tierra . [ 7 ]
Una de las ventajas del programa Copernicus es que los datos y la información producidos en el marco de Copernicus se ponen a disposición de forma gratuita [ 8 ] para todos sus usuarios y el público, lo que permite desarrollar servicios posteriores.
Los servicios ofrecidos por Copernicus abarcan seis temas principales interrelacionados: atmósfera, medio marino, tierra, clima, emergencias y seguridad. [ 9 ]
Copérnico se basa en tres componentes:
- El componente espacial (satélites de observación y segmento terrestre asociado con misiones que observan parámetros terrestres, atmosféricos y oceanográficos). Esto comprende dos tipos de misiones satelitales, las seis familias de Sentinel dedicadas de la ESA (misiones espaciales) y misiones de otras agencias espaciales, llamadas Misiones Contribuyentes; [ 10 ]
- Mediciones in situ (redes de recopilación de datos terrestres y aéreas que proporcionan información sobre los océanos, la superficie continental y la atmósfera);
- Servicios desarrollados y gestionados por Copernicus y ofrecidos a sus usuarios y al público en general.
Recibió su nombre en honor al científico y observador Nicolás Copérnico (1473-1543). La teoría de Copérnico sobre el universo heliocéntrico supuso una contribución pionera a la ciencia moderna. [ 1 ]
Sus costes durante 1998 a 2020 se estiman en 6.700 millones de euros, con unos 4.300 millones de euros gastados en el período 2014 a 2020 y compartidos entre la UE (67 %) y la ESA (33 %), con beneficios de los datos para la economía de la UE estimados en 30.000 millones de euros hasta 2030. [ 11 ] La ESA, como socio principal, ha realizado gran parte del diseño y supervisa y cofinancia el desarrollo de las misiones Sentinel 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cada una de las cuales consta de al menos 2 satélites y algunas, como Sentinel 1, 2 y 3, constan de 4 satélites. [ 12 ] También proporcionarán los instrumentos para los satélites meteorológicos Meteosat de tercera generación y MetOp-SG de EUMETSAT, donde la ESA y EUMETSAT también coordinarán la entrega de datos de más de 30 satélites que forman las misiones satelitales contribuyentes a Copernicus. [ 13 ]
Historia
El programa Copernicus se estableció mediante el Reglamento (UE) n.º 377/2014 [ 8 ] en 2014, basándose en la anterior iniciativa de la UE de monitorización de la Tierra, GMES (establecida por el Reglamento (UE) n.º 911/2010 [ 14 ] ). Durante varias décadas, las instituciones europeas y nacionales han realizado importantes esfuerzos de I+D en el campo de la observación de la Tierra. Estos esfuerzos han dado lugar a logros extraordinarios, pero los servicios y productos desarrollados durante este período presentaban limitaciones inherentes a las actividades de I+D (por ejemplo, la falta de continuidad del servicio a largo plazo). La idea de un sistema europeo de observación de la Tierra global y continuo se desarrolló bajo el nombre de Monitorización Global para el Medio Ambiente y la Seguridad ( GMES ), que posteriormente pasó a denominarse Copernicus tras la implicación directa de la UE en su financiación y desarrollo. Da continuidad y amplía considerablemente el trabajo del anterior programa europeo Envisat de 2300 millones de euros que operó entre 2002 y 2012. [ 15 ] Copernicus pasó de la I+D a los servicios operativos siguiendo un enfoque por fases. Los servicios preoperacionales (Servicios de Vía Rápida y Servicios Piloto) se implementaron entre 2008 y 2010. Las operaciones iniciales de Copernicus comenzaron en 2011. Copernicus entró en pleno funcionamiento en 2014. [ 16 ]
Cronología
- 19 de mayo de 1998: las instituciones involucradas en el desarrollo de actividades espaciales en Europa dan origen a GMES mediante una declaración conocida como el "Manifiesto de Baveno". En aquel entonces, GMES significaba "Monitoreo Global para la Seguridad Ambiental".
- Año 1999: el nombre se cambia a "Monitoreo Global para el Medio Ambiente y la Seguridad" (GMES), lo que demuestra que la gestión del medio ambiente también tiene implicaciones para la seguridad.
- 2001: con motivo de la Cumbre de Gotemburgo, los Jefes de Estado y de Gobierno solicitan que " la Comunidad contribuya a establecer, para 2008, una capacidad europea de vigilancia global en materia de medio ambiente y seguridad ".
- Octubre de 2002: la naturaleza y el alcance del componente de "Seguridad" del GMES se definen como la prevención y respuesta a crisis relacionadas con riesgos naturales y tecnológicos, ayuda humanitaria y cooperación internacional, seguimiento del cumplimiento de los tratados internacionales para la prevención de conflictos, tareas humanitarias y de rescate, tareas de mantenimiento de la paz y vigilancia de las fronteras de la UE.
- Febrero de 2004: la Comunicación de la Comisión « GMES: Establecer una capacidad GMES para 2008 » presenta un Plan de Acción destinado a establecer una capacidad GMES operativa para 2008. En 2004, también se firma un Acuerdo Marco entre la CE y la ESA, sentando así las bases para un componente espacial de GMES.
- Mayo de 2005: la Comunicación de la Comisión « GMES: Del concepto a la realidad » establece las prioridades para la puesta en marcha de los servicios del GMES en 2008. Inicialmente, el enfoque se centra en la vigilancia terrestre, la vigilancia marina y los servicios de respuesta a emergencias, también conocidos como Servicios de Vía Rápida (FTS). Se prevé que los servicios posteriores, también conocidos como Servicios Piloto, aborden la vigilancia atmosférica, la seguridad y el cambio climático.
- Junio de 2006: la CE crea la Oficina del GMES, con el objetivo principal de garantizar la prestación de los servicios prioritarios para 2008. Otros objetivos de la Oficina del GMES son abordar los problemas de la estructura de gobernanza del GMES y la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema.
- Mayo de 2007: Adopción de la Comunicación sobre la Política Espacial Europea, que reconoce al GMES como uno de los principales proyectos emblemáticos de la Política Espacial.
- Septiembre de 2008: lanzamiento oficial de los tres servicios FTS y dos servicios piloto en su versión preoperativa con motivo del Foro GMES celebrado en Lille , Francia .
- Noviembre de 2008: la Comunicación de la Comisión " GMES: Nos preocupamos por un planeta más seguro " sienta las bases para futuras discusiones sobre la financiación, la infraestructura operativa y la gestión eficaz del GMES.
- Mayo de 2009: la propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre " el Programa Europeo de Observación de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (2011-2013) " propone una base jurídica para el programa GMES y la financiación por parte de la CE de sus operaciones iniciales.
- Noviembre de 2010: entró en vigor el reglamento sobre " El Programa Europeo de Observación de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (2011-2013) ".
- Junio de 2011: la Comisión presenta su propuesta para el próximo marco financiero plurianual (MFP) correspondiente al período 2014-2020 (Comunicación «Un presupuesto para Europa 2020»). En este documento, la Comisión propone prever la financiación del programa GMES fuera del marco financiero plurianual a partir de 2014.
- Noviembre de 2011: La Comunicación de la Comisión sobre el «Programa Europeo de Monitoreo de la Tierra (GMES) y su funcionamiento (a partir de 2014)» presenta las propuestas de la Comisión para la financiación, la gobernanza y el funcionamiento futuros del programa GMES para el período 2014-2020. En particular, la Comisión propone optar por la creación de un fondo específico para el GMES, similar al modelo elegido para el Fondo Europeo de Desarrollo, con contribuciones financieras de todos los Estados miembros, basadas en su renta nacional bruta (RNB).
- Abril de 2012: El Servicio de Gestión de Emergencias – Cartografía ("EMS-Mapping") es declarado el primer servicio plenamente operativo dentro de las Operaciones Iniciales del GMES. [ 17 ]
- Diciembre de 2012: la Comisión anuncia el cambio de nombre a Copérnico.
- Octubre de 2014: La ESA y la Comisión Europea establecieron un presupuesto para el Programa Copernicus que abarca los años 2014-2020 dentro del Marco Financiero Plurianual . El presupuesto proporcionó un total de 4300 millones de euros, incluidos 3150 millones de euros para que la ESA cubriera las operaciones de la red de satélites y la construcción de los satélites restantes. [ 18 ] [ 19 ]
- Noviembre de 2020 : lanzamiento del Sentinel-6 Michael Freilich para permitir la provisión de observaciones de alta precisión y oportunas de la topografía del océano global.
- Enero de 2021 : entró en vigor el Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Espacial de la Unión, fijando un presupuesto de 5.421 millones de euros en el marco del Marco Financiero Plurianual (MFP) correspondiente al período 2021-2027.
- Enero de 2023 : Se lanza Copernicus Data Space Ecosystem, la nueva puerta de enlace para el acceso, procesamiento y visualización de datos del Programa Copernicus. En comparación con el anterior Copernicus Open Science Hub, este portal ahora proporciona nuevas API para el acceso y la descarga de datos (OData, STAC, openEO, Sentinel Hub), una interfaz de visualización y análisis basada en navegador web ( Copernicus Browser ), interfaces de codificación integradas ( JupyterLab , openEO ) y capacidad de procesamiento en la nube integrada. [ 20 ]
- Octubre de 2024 : La decisión del Reino Unido de reingresar a Copernicus después del Brexit ha sido esencial para asegurar la financiación para la finalización de las Misiones de Expansión Copernicus Sentinel. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
- Abril de 2026 : La ESA , la NASA y varias instituciones académicas llevan a cabo la campaña de campo ártica denominada "Experimento de hielo marino de las misiones de expansión de Copérnico" en apoyo de las misiones planificadas CIMR (Sentinel-11) , CRISTAL (Sentinel-9) y ROSE-L (Sentinel-12) . [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
satélites Sentinel









La Agencia Espacial Europea (ESA) opera actualmente siete misiones dentro del programa Sentinel ( Sentinel 1 , 2 , 3 , 4 , 5P , 5, 6). Las misiones Sentinel incluyen imágenes de radar y superespectrales para tierra y océano, así como monitoreo atmosférico. Cada misión Sentinel, excepto Sentinel-5P, se basa en una constelación de al menos dos satélites para cumplir y revisar los requisitos de cobertura de cada misión, proporcionando conjuntos de datos robustos para todos los servicios de Copernicus. [ 29 ]
En preparación para la segunda generación de Copernicus ( Misiones de Expansión Copernicus Sentinel ), la ESA está desarrollando seis misiones de expansión ( Sentinel-7 a 12) para abordar la política de la UE y las deficiencias en las necesidades de los usuarios de Copernicus, y para aumentar las capacidades actuales del Componente Espacial de Copernicus. [ 30 ] [ 31 ] La decisión del Reino Unido de reingresar al programa Copernicus de la UE después del Brexit ha sido esencial para asegurar la financiación para la finalización de las Misiones de Expansión. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
Centinela-1
Sentinel-1 proporciona imágenes de radar en cualquier condición climática, de día y de noche, para servicios terrestres y oceánicos con una resolución máxima de 5 m. [ 32 ] Los dos primeros satélites fueron lanzados a bordo de cohetes Soyuz europeizados desde el Centro Espacial de Guayana .
- Sentinel-1A se lanzó con éxito el 3 de abril de 2014. [ 33 ]
- Sentinel-1B se lanzó con éxito el 25 de abril de 2016. [ 34 ] La misión se declaró finalizada el 3 de agosto de 2022 tras un fallo de hardware.
- Sentinel-1C fue lanzado con éxito el 5 de diciembre de 2024 en un vehículo de lanzamiento Vega-C . [ 35 ]
- Sentinel-1D fue lanzado con éxito el 4 de noviembre de 2025 en el tercer vuelo comercial del cohete Ariane 6 desde el Centro Espacial de Guayana . [ 36 ] [ 37 ]
Centinela-2
Sentinel-2 proporciona imágenes ópticas multiespectrales de alta resolución para servicios terrestres (por ejemplo, imágenes de vegetación, suelo y cobertura de agua, vías fluviales interiores y zonas costeras) con una resolución de hasta 10 m. [ 38 ] Sentinel-2 también proporciona información para servicios de emergencia. Los primeros 3 satélites fueron lanzados a bordo de cohetes Vega desde el Centro Espacial de Guayana .
- Sentinel-2A se lanzó con éxito el 23 de junio de 2015. [ 39 ] Si bien inicialmente se esperaba que se retirara después de la puesta en servicio de Sentinel-2C, el satélite en cambio comenzó una misión de prueba de un año de duración a principios de 2025, para estudiar la utilidad de, por primera vez, tener tres satélites Sentinel del mismo tipo trabajando juntos. [ 40 ]
- Sentinel-2B se lanzó con éxito el 7 de marzo de 2017 [ 41 ].
- Sentinel-2C se lanzó con éxito el 5 de septiembre de 2024 [ 42 ].
- Se espera que Sentinel-2D se lance en 2028 en Vega C [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]
Centinela-3
Sentinel-3 proporciona servicios de monitoreo oceánico y terrestre global mediante imágenes multiespectrales, radiómetros y altímetros de radar. [ 46 ] Los dos primeros satélites fueron lanzados por un vehículo Eurockot Rokot desde el Cosmódromo de Plesetsk . [ 47 ] [ 48 ]
- El Sentinel-3A fue lanzado con éxito el 16 de febrero de 2016.
- El Sentinel-3B fue lanzado con éxito el 25 de abril de 2018.
- Se espera que Sentinel-3C se lance en 2026 en Vega C desde el Centro Espacial de Guayana [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ].
- Se espera que Sentinel-3D se lance no antes de 2028 [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]
Centinela-4
Sentinel-4 , la primera misión de sondeo hiperespectral de Europa en GEO , proporciona datos para el monitoreo de la composición atmosférica para la calidad del aire y otros propósitos como una carga útil en los satélites Meteosat de tercera generación [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]
- Sentinel-4A fue lanzado con éxito el 1 de julio de 2025 a bordo delsatélite MTG-S1 en un vehículo de lanzamiento Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida [ 59 ].
- Se espera que Sentinel-4B se lance no antes de 2032 [ 54 ].
Sentinel-5P
El Sentinel-5 Precursor se lanzó con éxito el 13 de octubre de 2017 a bordo de unvehículo Eurockot Rokot desde Plesetsk . [ 60 ] Transporta el espectrómetro Tropomi para medir contaminantes (incluido el metano) y aerosoles en la atmósfera. El objetivo principal de esta misión es reducir la brecha de datos (especialmente en las observaciones atmosféricas de SCIAMACHY ) entre la pérdida de Envisat en 2012 y el lanzamiento del Sentinel-5A (entonces programado para 2021). [ 61 ]
Centinela-5
Sentinel-5 también proporcionará datos para el monitoreo de la composición atmosférica [ 62 ].
- Sentinel-5A fue lanzado con éxito el 13 de agosto de 2025 desde el Centro Espacial de Guayana en Ariane 6 a bordo de la primeranave espacial de segunda generación del Sistema Polar EUMETSAT MetOp-SG-A1 [ 58 ] [ 63 ]
- Se espera que Sentinel-5B se lance en 2033 en EPS-SG-A2 [ 64 ].
Centinela-6
Sentinel-6 tiene como objetivo proporcionar continuidad en las mediciones altimétricas de alta precisión del nivel del mar como parte de la serie de satélites Jason, después del satélite Jason-3 . [ 65 ]
- El satélite Sentinel-6A Michael Freilich fue lanzado con éxito el 21 de noviembre de 2020 a bordo del vehículo de lanzamiento Falcon 9 desde la plataforma de lanzamiento Vandenberg SLC-4E en California . [ 66 ]
- Sentinel-6B fue lanzado con éxito el 17 de noviembre de 2025 en Falcon 9. [ 67 ]
- Se espera que Sentinel-6C se lance no antes de 2032 [ 54 ].
CO2M (Sentinel-7)
CO2M (Sentinel-7) , monitoreo de emisiones antropogénicas de CO2 [ 68 ]
LSTM (Sentinel-8)
LSTM (Sentinel-8) , temperatura de la superficie terrestre de alta resolución espacio-temporal [ 73 ]
- Se espera que LSTM-A se lance en 2028 [ 74 ] [ 75 ]
- Se espera que LSTM-B se lance en 2031 [ 76 ].
CRISTAL (Centinela-9)
CRISTAL (Sentinel-9) , altímetro de topografía de hielo y nieve polar de Copernicus [ 68 ]
CHIME (Centinela-10)
CHIME (Sentinel-10) , Misión de imágenes hiperespectrales de Copernicus para el medio ambiente [ 68 ]
- Se espera que CHIME-A se lance en 2028 [ 75 ].
- Se espera que CHIME-B se lance en 2030 [ 75 ].
CIMR (Sentinel-11)
CIMR (Sentinel-11) , Radiómetro de microondas de imágenes Copernicus [ 68 ]
- Se espera que CIMR-A se lance en 2029 [ 75 ].
- Se espera que CIMR-B se lance en 2031 [ 75 ].
ROSE-L (Centinela-12)
ROSE-L (Sentinel-12) , Sistema de Observación de Radar para Europa – SAR de banda L [ 68 ] [ 82 ]
- Se espera que ROSE-L A se lance en 2028 o 2029 [ 75 ] [ 83 ].
- Se espera que ROSE-L B se lance en 2031 [ 84 ].
Misiones que contribuyen
Antes de que las misiones Sentinel proporcionen datos a Copernicus, numerosas misiones espaciales existentes o planificadas proporcionan o proporcionarán datos útiles para la prestación de los servicios de Copernicus. Estas misiones suelen denominarse " Misiones que Contribuyen a Copernicus (CCM) ":
- ERS : El satélite europeo de teledetección ERS-1 (1991-2000) fue el primer satélite de observación de la Tierra de la ESA. ERS-2 (1995-2011) proporcionó datos relacionados con la temperatura de la superficie oceánica, los vientos marinos y el ozono atmosférico.
- Envisat (2002–2012): Lanzado en 2002, el Envisat de la ESA fue el satélite civil de observación de la Tierra más grande jamás construido. Transportaba sofisticados instrumentos ópticos y de radar, entre los que se encontraban el Radar de Apertura Sintética Avanzada (ASAR) y el Espectrómetro de Imágenes de Resolución Media (MERIS). Envisat proporcionó observación y monitorización continuas de la superficie terrestre, la atmósfera, los océanos y los casquetes polares. Tras perder el contacto con el satélite el 8 de abril de 2012, la ESA anunció formalmente el fin de la misión Envisat el 9 de mayo de 2012. [ 85 ]
- Exploradores de la Tierra : Las misiones Exploradores de la Tierra de la ESA son misiones de investigación más pequeñas dedicadas a aspectos específicos del medio ambiente terrestre. Estas misiones se centran en la investigación de la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera, la criosfera y el interior de la Tierra, con especial énfasis en comprender mejor las interacciones entre estos componentes y el impacto de la actividad humana en los procesos naturales terrestres. Dos de las nueve misiones seleccionadas para su implementación (a fecha de 2020) contribuyen a Copernicus:
- MSG : Meteosat de Segunda Generación es un proyecto conjunto entre la ESA y EUMETSAT.
- MetOp : MetOp es el primer satélite europeo de órbita polar dedicado a la meteorología operativa. MetOp es una serie de tres satélites lanzados secuencialmente durante 12 años, desde octubre de 2006 hasta noviembre de 2018. Esta serie proporciona datos tanto para la meteorología operativa como para estudios climáticos hasta al menos 2027.
- SPOT (Satellite Pour l'Observation de la Terre) es un sistema de satélites de observación terrestre que proporciona imágenes de alta resolución de la Tierra. Los satélites SPOT-4 y SPOT-5 incluyen sensores denominados VEGETATION, capaces de monitorizar los ecosistemas continentales .
- TerraSAR-X alemán : TerraSAR-X es un satélite de observación de la Tierra que proporciona información topográfica de alta calidad. Los datos de TerraSAR-X tienen una amplia gama de aplicaciones (por ejemplo, cartografía del uso y la cobertura del suelo, cartografía topográfica, monitorización forestal, monitorización de la respuesta a emergencias y monitorización ambiental ).
- COSMO-SkyMed (Cosmo-SkyMed, por sus siglas en inglés ): la constelación de pequeños satélites para la observación de la cuenca mediterránea es un sistema de satélites de observación de la Tierra que consta (en su primera generación) de cuatro satélites equipados con sensores de radar de apertura sintética (SAR). Sus aplicaciones incluyen el análisis de riesgos sísmicos, la monitorización de desastres ambientales y la cartografía agrícola. Desde 2020, se encuentra en desarrollo una segunda generación de satélites COSMO-SkyMed (denominada Cosmo-SkyMed de segunda generación).
- DMC (Constelación de Monitoreo de Desastres) del Reino Unido e internacional : La Constelación de Monitoreo de Desastres (DMC) es una constelación de satélites de teledetección. El programa DMC ha contado con ocho satélites; actualmente (a fecha de 2020), tres se encuentran activos. La constelación proporciona imágenes de la Tierra de emergencia para la asistencia en casos de desastre, en el marco de la Carta Internacional sobre el Espacio y los Grandes Desastres.
- OSTM/Jason-2 franco-estadounidense (2008-2019): el satélite OSTM/JASON-2 proporcionó mediciones precisas de la topografía de la superficie oceánica, la velocidad del viento en la superficie y la altura de las olas; dado que este tipo de medición es un requisito crucial para los Servicios Marinos de Copernicus, la Comisión Europea ha incluido este tipo de misión en su última comunicación sobre el futuro Componente Espacial de Copernicus como Sentinel-6.
- Pléiades (en francés) : la constelación de las Pléiades consta de dos satélites que proporcionan imágenes de la Tierra de muy alta resolución.
- Planet Labs , un proveedor comercial de imágenes satelitales cuyo objetivo es fotografiar la totalidad del planeta diariamente para monitorear los cambios e identificar tendencias.
- Prométhée Earth Intelligence, un operador francés de satélites de observación de la Tierra que proporcionará imágenes hiperespectrales y multiespectrales con su constelación Japetus planificada de 20 satélites. [ 86 ]
- OroraTech , un proveedor comercial de observación de la Tierra con sede en Alemania, centrado en el conocimiento de la situación de los incendios forestales , está proporcionando datos infrarrojos térmicos (MWIR, 2x LWIR) de su constelación FOREST . [ 87 ]
- HiVE , una constelación de satélites alemana para imágenes térmicas
- Hydra , una constelación de satélites española para imágenes térmicas.
Copernicus también puede utilizar los datos proporcionados por misiones satelitales no europeas (por ejemplo , Landsat , GOSAT , Radarsat-2 ).
- DigitalGlobe , proveedor comercial estadounidense de imágenes espaciales y contenido geoespacial, ofrece imágenes satelitales con una resolución máxima real de hasta 25 cm. La constelación de satélites que utiliza DigitalGlobe actualmente incluye GeoEye-1 , WorldView-1 , WorldView-2 y WorldView-3 . También se encuentran disponibles datos de archivo de Ikonos y QuickBird .
- Programa LANDSAT (8 satélites, 3 activos).
- Programa GOSAT (2 satélites, 2 activos).
- Satélite Radarsat-2 .
Coordinación in situ
La Coordinación In Situ del GMES (GISC) fue una iniciativa financiada por el Séptimo Programa Marco (FP7), tuvo una duración de tres años (enero de 2010 - diciembre de 2012) y fue coordinada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Desde 2014, la AEMA es responsable de la coordinación in situ de Copernicus en virtud del Acuerdo de Contribución entre la UE (representada por la Comisión Europea) y la AEMA, firmado el 1 de diciembre de 2014.
Los datos in situ son todos aquellos provenientes de fuentes distintas a los satélites de observación de la Tierra. Por consiguiente, todas las observaciones y mediciones terrestres, aéreas y realizadas desde buques o boyas, necesarias para la implementación y el funcionamiento de los servicios de Copernicus, forman parte del componente in situ. Estos datos son indispensables: se integran en los modelos de predicción, proporcionan calibración y validación de la información espacial y contribuyen al análisis o a la información que no se obtiene de fuentes espaciales.
GISC se llevó a cabo tomando como referencia otras iniciativas, como INSPIRE (Infraestructura para la Información Espacial en la Comunidad Europea) y SEIS (Sistema Compartido de Información Ambiental), así como las redes de coordinación e intercambio de datos existentes. El acceso coordinado a los datos mantiene la capacidad de vincular directamente a los proveedores de datos y de servicios, ya que se basa en los principios de SEIS e INSPIRE. La implementación de INSPIRE se integra en las sinergias y los estándares de metadatos utilizados en GISC. El objetivo es gestionar los datos y la información lo más cerca posible de su origen para lograr un sistema distribuido, mediante la participación de los países y las capacidades existentes que mantienen y operan la infraestructura de observación necesaria.
Componente de servicios
Los servicios de Copernicus se dedican al monitoreo y la predicción de los subsistemas de la Tierra. Contribuyen directamente al seguimiento del cambio climático. Los servicios de Copernicus también abordan la gestión de emergencias (por ejemplo, en caso de desastres naturales, accidentes tecnológicos o crisis humanitarias) y cuestiones relacionadas con la seguridad (por ejemplo, vigilancia marítima, control de fronteras).
Los servicios de Copernicus abarcan seis áreas temáticas principales:
- Servicio de Gestión de Emergencias (véase el vídeo disponible en la web Copernicus.eu: Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus ). El servicio fue declarado operativo el 1 de abril de 2012.
- Monitorización del territorio (véase el vídeo disponible en la web Copernicus.eu: Servicio de Monitorización del Territorio de Copernicus ). El servicio se declaró operativo el 1 de abril de 2012.
- Monitorización del medio marino (véase el vídeo disponible en la web Copernicus.eu: Servicio de Monitorización del Medio Marino de Copernicus ). El servicio se declaró operativo el 1 de mayo de 2015.
- Monitorización atmosférica (véase el vídeo disponible en la web de Copernicus.eu: Servicio de Monitorización Atmosférica de Copernicus ). El servicio se declaró operativo en julio de 2015.
- Seguridad (Consulte el Servicio Copernicus para aplicaciones de seguridad ).
- Cambio climático (véase el vídeo disponible en la página web Copernicus.eu: Servicio de seguimiento del cambio climático de Copernicus ).
El desarrollo de la versión preoperativa de los servicios se ha llevado a cabo mediante una serie de proyectos impulsados por la Comisión Europea y financiados parcialmente a través del Séptimo Programa Marco (FP7) de la UE. Estos proyectos fueron geoland2 (tierra), MyOcean (mar), SAFER (respuesta a emergencias), MACC y su sucesor MACC II (atmósfera) y G-MOSAIC (seguridad). La mayoría de estos proyectos también contribuyeron al seguimiento del cambio climático.
- El proyecto geoland2 comenzó el 1 de septiembre de 2008. Abarcó una amplia gama de ámbitos, como el uso del suelo, el cambio de cobertura del suelo , la impermeabilización del suelo , la calidad y disponibilidad del agua , la planificación espacial, la gestión forestal , el almacenamiento de carbono y la seguridad alimentaria mundial .
- MyOcean se puso en marcha el 1 de enero de 2009. Abarcaba temas como la seguridad marítima, la prevención de derrames de petróleo , la gestión de los recursos marinos, el cambio climático , la previsión estacional, las actividades costeras, el estudio del hielo y la contaminación del agua .
- El proyecto SAFER se puso en marcha el 1 de enero de 2009. Abordó tres ámbitos principales: protección civil, ayuda humanitaria y gestión de crisis de seguridad.
- MACC comenzó el 1 de junio de 2009. El proyecto continuó y perfeccionó los productos desarrollados en los proyectos GEMS y PROMOTE . Una segunda fase (MACC II) duró hasta julio de 2014, lo que permitió la puesta en marcha del servicio de monitorización atmosférica de Copernicus (CAMS, véase más arriba).
- GMOSAIC se puso en marcha el 1 de enero de 2009. Junto con el proyecto LIMES Wayback Machine (cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del FP6), GMOSAIC se centró específicamente en el ámbito de la seguridad de Copernicus, abordando temas como el apoyo a la inteligencia y la alerta temprana, y el apoyo a las operaciones de gestión de crisis.
Interacción
"La información proporcionada por los servicios de Copernicus puede ser utilizada por los usuarios finales para una amplia gama de aplicaciones en diversos ámbitos. Estos incluyen la gestión de áreas urbanas, el desarrollo sostenible y la protección de la naturaleza, la planificación regional y local, la agricultura, la silvicultura y la pesca, la salud, la protección civil, las infraestructuras, el transporte y la movilidad, así como el turismo". [ 9 ]
Copernicus es la contribución de la Unión Europea al Sistema Global de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS), que proporciona información geoespacial a nivel mundial.
Algunos servicios de Copernicus utilizan datos de OpenStreetMap en la producción de sus mapas. [ 88 ]
Otras iniciativas relevantes
Otras iniciativas también facilitarán el desarrollo y el funcionamiento de los servicios de Copernicus:
- INSPIRE : esta iniciativa tiene como objetivo construir una infraestructura europea de datos espaciales que trascienda las fronteras nacionales.
- Atlas Urbano: Elaborado a partir de miles de fotografías satelitales, el Atlas Urbano ofrece una cartografía digital detallada y rentable, garantizando que los planificadores urbanos dispongan de los datos más actualizados y precisos sobre el uso y la cobertura del suelo. El Atlas Urbano permitirá a los planificadores urbanos evaluar mejor los riesgos y las oportunidades, desde la amenaza de inundaciones y el impacto del cambio climático hasta la identificación de nuevas necesidades de infraestructura y transporte público. Todas las ciudades de la UE estarán cubiertas por el Atlas Urbano para 2011.
- SEIS : El Sistema Compartido de Información Ambiental (SEIS, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de colaboración de la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) para establecer, junto con los Estados miembros, un sistema de información ambiental integrado y compartido a nivel de la UE.
- Accesibilidad a misiones heterogéneas, la iniciativa de la Agencia Espacial Europea para la interoperabilidad de los segmentos terrestres de datos de carga útil de los satélites de observación de la Tierra .
Copernicus es una de las tres iniciativas relacionadas que son objeto del proyecto de armonización y análisis GIGAS ( GEOSS , INSPIRE y GMES , una acción de apoyo ) [ 89 ] bajo los auspicios del Séptimo Programa Marco de la UE . [ 90 ]
Participación de terceros países
Además de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el programa Copernicus permite la participación de terceros países en diversos grados. Esta participación se lleva a cabo mediante acuerdos con la Unión Europea. Es necesario distinguir entre los países que contribuyen al presupuesto y aquellos que acuerdan intercambiar datos con el programa. Muchos países socios internacionales obtienen acceso especial a los datos de Sentinel a cambio de compartir datos in situ de su país. Estos países son:
Países que contribuyeron al presupuesto 2014-2020
Intercambio de datos
Estados Unidos [ 91 ] (desde 2015)
Australia [ 91 ]
Ucrania [ 91 ]
Serbia [ 91 ]
Unión Africana [ 91 ]
Brasil [ 91 ] (desde 2018)
Chile [ 91 ] (desde 2018)
Colombia [ 91 ] (desde 2018)
India [ 91 ] (desde 2018)
Canadá [ 91 ] (desde 2022)
Panamá [ 91 ] (desde 2022)
Japón [ 91 ] (desde 2023)
Se están llevando a cabo conversaciones con: Argentina, Tailandia, Indonesia, Vietnam y China (en el marco del Diálogo Espacial).
Países que contribuyen al presupuesto 2021-2027
Ampliación
Reino Unido : El Reino Unido se reincorporó al programa en 2024. [ 92 ] [ 93 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Sitio web del Programa Copérnico
- Sitio web de Copérnico de la Comisión Europea
- Sitio web de ESA Copernicus
- Documentos de referencia de Copérnico
- Sitio web del ecosistema del espacio de datos de Copérnico
- GNU (Red de Usuarios de GMES)
- GEO (Grupo de Observación de la Tierra)
- SEIS (Sistema de Información Ambiental Compartida)
- Artículo sobre el primer máster de GMES
- Sitio web de GISC
- Un vídeo que presenta el programa Copérnico está disponible en el sitio web Copernicus.eu ( Vídeo que presenta el programa Copérnico ).
- Programa Copérnico
- programas de la Agencia Espacial Europea
- Política espacial de la Unión Europea
- programas de teledetección