MAVEN es una nave espacial inactiva de la NASA que orbita Marte y que estudió la pérdida de sus gases atmosféricos en el espacio, proporcionando información sobre la historia del clima y el agua del planeta. [ 7 ] El nombre es un acrónimo de " Mars Atmosphere and Volatile Evolution" (Atmósfera de Marte y Evolución de Volátiles ), mientras que la palabra " maven " también denota "una persona que tiene conocimientos o experiencia especiales; un experto". [ 8 ] [ 9 ]
La sonda MAVEN fue lanzada a bordo de un cohete Atlas V desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral , Florida, el 18 de noviembre de 2013 y entró en órbita alrededor de Marte el 22 de septiembre de 2014. Fue la primera misión de la NASA en estudiar la atmósfera marciana. La sonda analizó la atmósfera superior y la ionosfera del planeta para examinar cómo y a qué ritmo el viento solar está eliminando los compuestos volátiles.
El 6 de diciembre de 2025, MAVEN perdió contacto con la Tierra. [ 4 ] [ 10 ] A pesar de los esfuerzos de recuperación en la Red del Espacio Profundo de la NASA , [ 11 ] [ 12 ] no se pudo restablecer el contacto hasta enero de 2026. [ 13 ] [ 14 ] En febrero de 2026 se convocó una junta de revisión, que determinó que probablemente la nave espacial no era recuperable. [ 15 ] El 3 de junio de 2026, la NASA declaró oficialmente muerta la nave espacial y concluyó su misión. [ 3 ] [ 16 ]
La investigadora principal de la misión fue Shannon Curry, de la Universidad de California, Berkeley . Reemplazó a Bruce Jakosky, del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado Boulder , quien propuso y dirigió la misión hasta 2021. [ 7 ] El proyecto costó 582,5 millones de dólares para su construcción, lanzamiento y operación durante su misión principal de dos años. [ 17 ]
Prelanzamiento

Propuesta en 2006, fue la segunda misión del Programa Mars Scout de la NASA , que previamente había dado como resultado Phoenix . Fue seleccionada para su desarrollo para el vuelo en 2008. [ 18 ]
El 2 de agosto de 2013, la nave espacial MAVEN llegó al Centro Espacial Kennedy , en Florida , para comenzar los preparativos de lanzamiento. [ 19 ]
El 1 de octubre de 2013, siete semanas antes del lanzamiento, un cierre del gobierno provocó la suspensión de las actividades durante dos días y amenazó con forzar un aplazamiento de la misión de 26 meses. Dado que el lanzamiento de la nave espacial estaba programado nominalmente para el 18 de noviembre de 2013, un retraso más allá del 7 de diciembre de 2013 habría provocado que MAVEN perdiera la ventana de lanzamiento, ya que Marte se había desalineado demasiado con la Tierra . [ 20 ]
Sin embargo, dos días después, el 3 de octubre de 2013, se hizo un anuncio público en el que se informó que la NASA había considerado el lanzamiento de MAVEN de 2013 tan esencial para garantizar la comunicación futura con los activos de la NASA en Marte —los rovers Opportunity y Curiosity— que se autorizó financiación de emergencia para continuar el procesamiento de la nave espacial en preparación para un lanzamiento puntual. [ 21 ]
Objetivos
Los principales objetivos científicos de la misión MAVEN fueron:
- Medir la composición y la estructura de la atmósfera superior y la ionosfera, y determinar los procesos responsables de su control.
- Medir la tasa de pérdida de gas desde la parte superior de la atmósfera hacia el espacio y determinar los procesos responsables de controlarla.
- Determinar las propiedades y características que permitieron la extrapolación hacia atrás en el tiempo para determinar la pérdida integrada al espacio a lo largo de los cuatro mil millones de años de historia registrados en el registro geológico. [ 18 ]
Al medir la velocidad a la que la atmósfera escapaba al espacio y recopilar información sobre los procesos relevantes, MAVEN ayudó a inferir cómo evolucionaron la atmósfera y el clima del planeta a lo largo del tiempo. Las características en Marte que se asemejan a lechos de ríos secos y el descubrimiento de minerales que se forman en presencia de agua indican que Marte alguna vez tuvo una atmósfera lo suficientemente densa y fue lo suficientemente cálido como para que fluyera agua líquida en la superficie. Sin embargo, esa densa atmósfera se perdió de alguna manera en el espacio. Los científicos sospechan que, a lo largo de millones de años, Marte perdió el 99 % de su atmósfera a medida que el núcleo del planeta se enfriaba y su campo magnético se debilitaba, lo que permitió que el viento solar arrastrara la mayor parte del agua y los compuestos volátiles que alguna vez contuvo la atmósfera. [ 22 ]
Cronología

MAVEN fue lanzado desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral (CCAFS) el 18 de noviembre de 2013, utilizando un vehículo de lanzamiento Atlas V 401. [ 23 ] [ 24 ] Llegó a Marte el 22 de septiembre de 2014 y fue insertado en una órbita elíptica de aproximadamente 6200 km ( 3900 mi) por 150 km (93 mi) sobre la superficie del planeta . [ 24 ]
En octubre de 2014, mientras se ultimaban los detalles de la nave espacial para iniciar su misión científica principal, el cometa Siding Spring también realizaba un sobrevuelo cercano a Marte. Los investigadores tuvieron que maniobrar la nave para mitigar los efectos nocivos del cometa, pero al hacerlo, pudieron observarlo y realizar mediciones sobre la composición de los gases y el polvo expulsados. [ 25 ]
El 16 de noviembre de 2014, los investigadores completaron las actividades de puesta en marcha de MAVEN y comenzaron su misión científica principal, programada para durar un año. [ 26 ] Durante ese tiempo, MAVEN observó un cometa cercano, midió cómo los gases volátiles son arrastrados por el viento solar y realizó cuatro "inmersiones profundas" hasta el límite entre las atmósferas superior e inferior para caracterizar mejor toda la atmósfera superior del planeta. [ 27 ] En junio de 2015, la fase científica se extendió hasta septiembre de 2016, lo que permitió a MAVEN observar la atmósfera marciana durante todas las estaciones del planeta. [ 28 ]

El 3 de octubre de 2016, MAVEN completó un año marciano completo de observaciones científicas. Se le había aprobado una misión extendida adicional de dos años hasta septiembre de 2018. Todos los sistemas de la nave espacial seguían funcionando según lo previsto. [ 29 ] En marzo de 2017, los investigadores de MAVEN tuvieron que realizar una maniobra no programada previamente para evitar una colisión con Fobos la semana siguiente. [ 30 ]
El 5 de abril de 2019, el equipo de navegación completó una maniobra de frenado aerodinámico de dos meses para reducir la órbita de MAVEN y permitirle funcionar mejor como repetidor de comunicaciones para los módulos de aterrizaje actuales, así como para el rover Perseverance . Esta nueva órbita elíptica tiene aproximadamente 4500 km (2800 mi) de largo por 130 km (81 mi) de ancho. Con 6,6 órbitas por día terrestre, la órbita más baja permite una comunicación más frecuente con los rovers. [ 31 ]
El 31 de agosto de 2021, Shannon Curry se convirtió en la investigadora principal de la misión. [ 32 ] La NASA se percató de fallos en las unidades de medición de inercia (IMU) de MAVEN a finales de 2021, necesarias para que la sonda mantuviera su órbita; habiendo cambiado ya de la IMU principal a la de reserva en 2017, observaron que las de reserva mostraban signos de fallo. En febrero de 2022, ambas IMU parecían haber perdido la capacidad de realizar sus mediciones correctamente.
Tras realizar una interrupción del latido cardíaco para restablecer el uso de la IMU de respaldo, los ingenieros de la NASA procedieron a reprogramar MAVEN para que utilizara un modo "totalmente estelar" basado en la posición de las estrellas para mantener su altitud, eliminando así la dependencia de las IMU. Esto se implementó en abril de 2022 y se completó el 28 de mayo de 2022, pero durante este período, MAVEN no pudo utilizarse para observaciones científicas ni para transmitir comunicaciones a la Tierra desde los rovers Curiosity y Perseverance y el módulo de aterrizaje Insight . La comunicación reducida fue gestionada por otros orbitadores de Marte. [ 33 ]


La sonda MAVEN realiza un frenado aerodinámico para descender a una órbita más baja, en preparación para la misión Marte 2020 (febrero de 2019).
Descripción general de la nave espacial

MAVEN fue construido y probado por Lockheed Martin Space Systems . Su diseño se basa en los del Mars Reconnaissance Orbiter y el 2001 Mars Odyssey . El orbitador tiene forma cúbica de aproximadamente 2,3 m × 2,3 m × 2 m (7 pies 7 pulgadas × 7 pies 7 pulgadas × 6 pies 7 pulgadas) de altura, [ 34 ] con dos paneles solares que sostienen los magnetómetros en ambos extremos. La longitud total es de 11,4 m (37 pies) . [ 35 ]
telecomunicaciones de retransmisión
El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA proporcionó una carga útil de radio de retransmisión de ultra alta frecuencia ( UHF ) Electra que tiene una tasa de retorno de datos de hasta 2048 kbit/s. [ 36 ] La órbita altamente elíptica de la nave espacial MAVEN puede limitar su utilidad como repetidor para operar módulos de aterrizaje en la superficie, aunque los largos períodos de visión de la órbita de MAVEN han proporcionado algunos de los mayores retornos de datos de retransmisión hasta la fecha de cualquier orbitador de Marte. [ 37 ] Durante el primer año de operaciones de la misión en Marte —la fase científica principal— MAVEN sirvió como orbitador repetidor de respaldo. En el período de misión extendido de hasta diez años, MAVEN proporcionará servicio de retransmisión UHF para los rovers y módulos de aterrizaje de Marte actuales y futuros. [ 28 ]
Instrumentos científicos
La Universidad de Colorado Boulder , la Universidad de California, Berkeley y el Centro de Vuelos Espaciales Goddard construyeron cada uno un conjunto de instrumentos para la nave espacial, que incluyen: [ 38 ]
Construido por el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California, Berkeley :
- Analizador de Electrones del Viento Solar (SWEA) [ 39 ] : mide los electrones del viento solar y de la ionosfera . Los objetivos de SWEA con respecto a MAVEN son deducir la topología del magnetoplasma en la ionosfera y por encima de ella, y medir los efectos de ionización por impacto de electrones atmosféricos. [ 40 ]
- El analizador de iones del viento solar (SWIA) [ 41 ] mide la densidad y la velocidad de los iones del viento solar y la magnetofunda . Por lo tanto, el SWIA caracteriza la naturaleza de las interacciones del viento solar en la atmósfera superior.
- Composición iónica supratérmica y térmica (STATIC) [ 42 ] : mide los iones térmicos y los iones que escapan a la atmósfera con energía moderada. Esto proporciona información sobre las tasas actuales de escape de iones de la atmósfera y cómo cambian estas tasas durante diversos eventos atmosféricos.
- Partículas energéticas solares (SEP) [ 43 ] : determina el impacto de las SEP en la atmósfera superior. En el contexto del resto de este conjunto, evalúa cómo los eventos de SEP afectan la estructura, la temperatura, la dinámica y las tasas de escape de la atmósfera superior.
Construido por el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado Boulder :
- El espectrómetro ultravioleta de imágenes (IUVS) [ 44 ] mide las características globales de la atmósfera superior y la ionosfera. El IUVS cuenta con canales separados para el ultravioleta lejano y el ultravioleta medio, un modo de alta resolución para distinguir el deuterio del hidrógeno , optimización para estudios de luminiscencia atmosférica y capacidades que permiten un mapeo completo y un funcionamiento casi continuo. [ 45 ]
- La sonda y ondas de Langmuir (LPW) [ 46 ] determina las propiedades de la ionosfera y el calentamiento por ondas de los iones que escapan, así como la radiación ultravioleta extrema (EUV) solar que llega a la atmósfera. Este instrumento proporciona una mejor caracterización del estado básico de la ionosfera y permite evaluar los efectos del viento solar sobre ella.
Construido por el Centro de Vuelos Espaciales Goddard :
- Magnetómetro (MAG) [ 47 ] – mide los campos magnéticos del viento solar interplanetario y de la ionosfera .
- El espectrómetro de masas de iones y gases neutros (NGIMS) [ 48 ] mide la composición y los isótopos de los gases e iones neutros . Este instrumento evalúa cómo la atmósfera inferior puede afectar a altitudes más elevadas, al tiempo que caracteriza mejor la estructura de la atmósfera superior desde la homopausa hasta la exobase .
SWEA, SWIA, STATIC, SEP, LPW y MAG forman parte del conjunto de instrumentos de Partículas y Campos, IUVS es el conjunto de instrumentos de Teledetección y NGIMS es un conjunto homónimo propio.
Costo

La construcción, el lanzamiento y la operación de MAVEN para su misión principal costaron 582,5 millones de dólares estadounidenses, casi 100 millones de dólares menos de lo estimado inicialmente.
De este total, US$366,8 millones se destinaron al desarrollo, US$187 millones a los servicios de lanzamiento y US$35 millones a la misión principal de dos años. En promedio, la NASA gasta US$20 millones anuales en las operaciones extendidas de MAVEN. [ 17 ]
Resultados
pérdida atmosférica
Marte pierde agua en su delgada atmósfera por evaporación. Allí, la radiación solar puede separar las moléculas de agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno . El hidrógeno, al ser el elemento más ligero, tiende a ascender a las capas más altas de la atmósfera marciana , donde diversos procesos pueden dispersarlo en el espacio, perdiéndose para siempre para el planeta. Se creía que esta pérdida se producía a un ritmo bastante constante, pero las observaciones de MAVEN sobre el hidrógeno atmosférico de Marte durante un año marciano completo (casi dos años terrestres) muestran que la tasa de escape es máxima cuando la órbita de Marte lo acerca más al Sol , y solo una décima parte cuando está más lejos. [ 49 ]
El 5 de noviembre de 2015, la NASA anunció que los datos de MAVEN muestran que el deterioro de la atmósfera de Marte aumenta significativamente durante las tormentas solares . Es probable que esta pérdida de atmósfera hacia el espacio haya desempeñado un papel clave en la transición gradual de Marte, desde su atmósfera dominada por dióxido de carbono —que había mantenido a Marte relativamente cálido y le había permitido albergar agua líquida en su superficie— hasta el planeta frío y árido que vemos hoy. Esta transición tuvo lugar hace entre 4200 y 3700 millones de años. [ 50 ] La pérdida atmosférica fue especialmente notable durante una eyección de masa coronal interplanetaria en marzo de 2015. [ 51 ]
Diferentes tipos de auroras boreales
En 2014, los investigadores de MAVEN detectaron auroras generalizadas en todo el planeta, incluso cerca del ecuador. Debido a los campos magnéticos localizados en Marte (a diferencia del campo magnético global de la Tierra), las auroras parecen formarse y distribuirse de manera diferente en Marte, creando lo que los científicos denominan auroras difusas. Los investigadores determinaron que la fuente de las partículas que causaban las auroras era una enorme oleada de electrones provenientes del Sol. Estas partículas de alta energía pudieron penetrar mucho más profundamente en la atmósfera de Marte que en la Tierra, creando auroras mucho más cerca de la superficie del planeta (~60 km en comparación con los 100-500 km en la Tierra). [ 53 ]
Los científicos también descubrieron auroras de protones, distintas de las llamadas auroras típicas que son producidas por electrones. Las auroras de protones solo se habían detectado anteriormente en la Tierra. [ 54 ]
Interacción con un cometa
La llegada fortuita de MAVEN justo antes del sobrevuelo del cometa C/2013 A1 (Siding Spring) brindó a los investigadores una oportunidad única para observar tanto el cometa en sí como sus interacciones con la atmósfera marciana. El instrumento IUVS de la nave espacial detectó intensas emisiones ultravioleta de iones de magnesio y hierro, resultado de la lluvia de meteoritos del cometa, mucho más fuertes que cualquier otra detectada en la Tierra. [ 55 ] El instrumento NGIMS pudo tomar muestras directamente de polvo de este cometa de la nube de Oort , detectando al menos ocho tipos diferentes de iones metálicos. [ 56 ]
Detección de iones metálicos
En 2017, se publicaron resultados que detallaban la detección de iones metálicos en la ionosfera de Marte. Esta fue la primera vez que se detectaron iones metálicos en la atmósfera de un planeta distinto a la de la Tierra. También se observó que estos iones se comportan y se distribuyen de manera diferente en la atmósfera de Marte, dado que el planeta rojo tiene un campo magnético mucho más débil que el nuestro. [ 57 ]
Impactos en la exploración futura
En septiembre de 2017, la NASA informó de una duplicación temporal de los niveles de radiación en la superficie de Marte, así como de una aurora 25 veces más brillante que cualquiera observada anteriormente. Esto se debió a una tormenta solar masiva e inesperada . [ 58 ] La observación proporcionó información sobre cómo los cambios en los niveles de radiación podrían afectar la habitabilidad del planeta, lo que ayudó a los investigadores de la NASA a comprender cómo predecir y mitigar los efectos en los futuros exploradores humanos de Marte.
pérdida de comunicación
La NASA perdió contacto con MAVEN el 6 de diciembre de 2025. La última telemetría se recibió el 4 de diciembre, pero también se transmitió un breve fragmento de datos de seguimiento del 6 de diciembre, que mostraba que la nave espacial estaba girando de manera inesperada cuando emergió de detrás de Marte y que su órbita podría haber cambiado. [ 59 ] La NASA continuó sus intentos de recuperar la señal utilizando antenas de la Red del Espacio Profundo hasta marzo de 2026. [ 11 ] [ 12 ] La pérdida de MAVEN afectó su función como repetidor de comunicaciones para los rovers de superficie Curiosity y Perseverance , con equipos de la NASA y la ESA trabajando en sus orbitadores activos restantes ( Mars Odyssey , MRO y TGO ) para asegurar que las comunicaciones entre la Tierra y los rovers pudieran continuar. [ 60 ]
El 16 y el 20 de diciembre, la cámara Mastcam del rover Curiosity se utilizó para fotografiar la órbita de referencia de MAVEN; la nave espacial no fue detectada. [ 61 ] La NASA había interrumpido temporalmente toda comunicación con las naves espaciales de Marte durante la conjunción solar entre el 29 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, y la posibilidad de recuperar MAVEN posteriormente se consideró "muy improbable". [ 14 ] El Observatorio Green Bank de la Fundación Nacional de Ciencias también ha participado en la búsqueda de las señales de la nave espacial. [ 12 ] En febrero de 2026 se convocó una junta de revisión de anomalías para evaluar los esfuerzos de recuperación y determinar si la nave espacial sería recuperable. [ 62 ]
El 3 de junio de 2026, la NASA anunció el fin de la misión tras determinar que la nave espacial era "irrecuperable" y "ya no era capaz de realizar su misión científica y de retransmisión de datos". [ 3 ] [ 16 ] Según sus conclusiones, MAVEN había entrado en modo seguro y giraba a "una velocidad inusualmente alta", lo que provocó que las baterías de la nave se agotaran y la dejara en un estado irrecuperable. En junio de 2026, aún se estaba determinando la causa raíz. [ 3 ]
El director del proyecto MAVEN, Mike Moreau, afirmó que MAVEN podría permanecer abandonado en órbita marciana durante los próximos 50 a 100 años antes de entrar en la atmósfera marciana y desintegrarse. [ 5 ]
Galería
Transceptor de radio UHF Electra de MAVEN
El analizador de electrones del viento solar (SWEA, por sus siglas en inglés) mide los electrones del viento solar y de la ionosfera.
Magnetómetro de MAVEN
Instrumento SEP de MAVEN
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- MAVEN – NASA
- MAVEN – JPL
- MAVEN – Universidad de Colorado Boulder
- Integración del tanque de propulsor de MAVEN – NASA. Archivado el 20 de noviembre de 2013 en Wayback Machine.
- Centro de estado de la misión SpaceflightNow MAVEN
- Resultados publicados de MAVEN
- Noviembre de 2013 en Estados Unidos
- Programa de exploración de Marte
- Satélites abandonados orbitando Marte
- Sondas espaciales de Lockheed Martin
- Programa de Exploradores de Marte
- Misiones de la NASA a Marte
- Sondas espaciales lanzadas en 2013
- Geografía de Marte
- 2013 en Florida