Una Señal Abierta es una Señal de Radio o Televisión que se Transmite sin cifrar y pueden ser Recibidas a través de cualquier Receptor adecuado.

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29 oct 2016

octubre 29, 2016

T V R O en 1 9 8 3 Segunda Parte

T V R O   en   1 9 8 3

Segunda Parte

TVRO era como se denominaba al FTA en esos años.

Aquí un vistazo a las propagandas FTA que aparecían 

para este año en EEUU y de allí al mundo.
 
antena de 2.8 metros, grillada, de aluminio
la marca era una garantía de recepción.
 
receptor analógico de satélite con audio estéreo !!!
                                          aparecía el receptor analógico marca Drake
 
Parabólica HERO de 9.75 metros  y 51.7 dB
eficiencia del 80x100 mas que excelente aun hoy,
era como estar en el campo debajo de un ombú,
solo nos faltaría el mate y el mendieta (el perro).
 
parabólicas winegard de banda C de 2.4 metros
con su receptor analógico de la marca.
aun hoy vemos antenas de Ku de esa marca.
 

Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 
 
 

17 oct 2016

octubre 17, 2016

Estudiantes esperan lanzar el primer satélite guatemalteco al espacio en 2018

Todos soñamos alguna vez con ser astronautas o enviar al espacio un cohete. Ahora, para un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad del Valle de Guatemala, UVG, este sueño podrá materializarse en el 2018 de una manera muy peculiar: poner en órbita el primer satélite creado en Guatemala.
 
El proyecto nació a raíz de un concurso en el 2013 organizado en Estados Unidos, y desde entonces los jóvenes han cambiado muchos paradigmas a medida que avanzan en el desarrollo del dispositivo y en los conocimientos adquiridos durante su trabajo.
 
 El satélite está basado en el concepto CubeSat, que son pequeños cubos con sensores que pueden ponerse en órbita para trabajos de detección remota. (Foto: Hemeroteca PL).
 
El equipo espera poner el satélite en órbita para labores de detección remota, sin embargo, su visión va más allá: demostrar que Guatemala tiene potencial para hacer cosas grandes en materia espacial y ser ejemplo para que más jóvenes se interesen en el estudio de la ciencia e ingeniería.

Prometedor
 
Cuando pensamos en satélites probablemente imaginamos aparatos gigantescos con varios componentes, pero el primer satélite guatemalteco es en realidad un pequeño cubo de 10 centímetros con menos de 3 libras de peso que ya ha sido creado por universidades de otros países, y cuyo estándar internacional es conocido como CubeSat.
 
“Entre más grande y pesado el satélite más costoso es ponerlo en órbita. Por eso empacamos todo esto con componentes miniaturizados”, explicó Luis Zea, coordinador del proyecto y docente del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UVG, en una conferencia de prensa el viernes último, en la sede central de esa casa de estudios.
 
“Según los sensores que se le pongan a este tipo de satélites, podemos hacer monitoreo de incendios forestales, planificación urbana, ver la contaminación de los lagos o seguimiento de enfermedades endémicas y desastres naturales”, agregó.
 
                                                                      Infografía Prensa Libre: UVG.

En su desarrollo han participado 23 estudiantes de diferentes ramas de ingeniería de la UVG, quienes han manifestado su satisfacción por el aprendizaje obtenido y lo que esto representa para el país.
 
“Me entusiasma muchísimo todo esto porque es una muestra de que Guatemala es un país completamente capaz de producir y exportar tecnología. No tenemos ninguna limitación,  y este proyecto es un ejemplo para cualquier guatemalteco que quiera innovar. Lo único que se necesita son ganas, dedicación y tiempo”, dijo José Antonio Bagur, quien fue parte de los primeros estudiantes de ingeniería de la UVG involucrados en el proyecto.
 
A mediano plazo, según el coordinador del proyecto, crearán un segundo satélite un poco más grande “que nos valide nuestros procesos de adquisición y procesamiento de imágenes desde el espacio”.
 
Cada estudiante aporta sus conocimientos y a su vez aprende durante el desarrollo del CubeSat. (Foto Prensa Libre: UVG).

Por lo pronto, el equipo del proyecto busca fondos de entidades privadas y del público en general para su financiamiento, ya que terminar los trabajos técnicos y, sobre todo, lanzar el CubeSat al espacio en un cohete requiere de unos US$250 mil aproximadamente.

Si lo logran, podremos ver finalmente realizado, a finales del 2018, el primer satélite con sello guatemalteco fuera de la Tierra.

Fuente: prensalibre.com
 
 

11 oct 2016

9 oct 2016

octubre 09, 2016

Parte de un cohete cae sobre una casa

Parte de un cohete cae sobre una casa


En China, parte de un cohete espacial, 
cayó en una casa y perforó el techo
 

vista del boquete en el techo por donde ingreso parte del cohete

Una casa del norte de China sufrió graves daños tras ser alcanzada por restos de un cohete espacial lanzado pocos minutos antes desde una base cercana, informó hoy la televisión estatal CCTV.
El suceso ocurrió anoche, 9 minutos después de que el programa espacial chino pusiera en órbita el satélite de control remoto y vigilancia de campos de cultivo Yaogan-27 en el centro de lanzamientos espaciales de Taiyuan (provincia de Shanxi, norte).
Aunque el lanzamiento fue exitoso, partes del cohete propulsor se desprendieron y alcanzaron una vivienda cercana en la pequeña localidad de Ankang, en la que abrió un gran boquete en el tejado y entró en una de las habitaciones.
 
"justo aquí acostumbraba tomar mi tacita de té" parece decir el chino
La pieza metálica, de forma cónica y aproximadamente metro y medio de altura, se asemeja a un proyectil de gran calibre. El accidente no causó víctimas. La pieza pertenece a un cohete lanzadera "Larga Marcha-4C", utilizado habitualmente por China para sus misiones espaciales.
No es la primera vez que fragmentos de cohetes causan daños en edificios en localidades próximas a la órbita de lanzamiento de las misiones chinas al cosmos, por lo que los ingenieros espaciales del país trabajan en nuevos propulsores fabricados con materiales menos peligrosos y más "reciclables".
yo me pregunto... como será la situacion en las obras espaciales de la Patagonia chino-Argenta ?.

fuente: cohete-espacial-cayo-sobre-una-casa
 
 

8 oct 2016

7 oct 2016

octubre 07, 2016

Comparando Antenas


Mas de una vez se nos presenta la necesidad de saber cual puede ser la diferencia de rendimiento entre dos antenas parabólicas, sean estas ambas offset, foco central o una de cada una.

El siguiente es el procedimiento básico para poder determinar el rendimiento teórico de las mismas.

Primero debemos determinar la superficie del plato. Si es offset se toma la superficie completa, pero si es foco central, se resta la sombra del lnb, el escalar de 16 cm y los soportes, estimada en 0.030 m2.

Algunos platos ya están calculados para facilitar la tarea, pero la manera de hacerlo es aplicar la conocida formula  (PI * R^2) de la superficie del circulo.

Entonces, una vez que conocemos las superficies efectivas de cada antena, denominadas S1 y S2, solo tenemos que aplicar la formula G = 10 * log (S1/S2) que nos bridará el valor en dB de diferencia de ganancia.


SUPERFICIES DE ANTENAS OFFSET
 
 
 
la superficie del plato es la que se ve en el grafico en color verde


                                  SUPERFICIES DE ANTENAS DE FOCO CENTRAL
 

la superficie útil es la que se ve en el grafico en color azul

Veamos un ejemplo practico:
Tomamos el caso de una Antena de 180 cm comparada con antena de 120 cm, ambas de foco central, para lo cual emplearemos la formula de ganancia  y usaremos las tablas de superficie de antenas.
vamos a la tabla que menciona las antenas de foco central y tomamos el valor en azul que ya tiene descontada la superficie del escalar.

entonces
S1=  2.51470 m2
S2=  1.10098 m2
Preparamos el calculo con sus valores y luego si no tenemos una calculadora científica, hacemos copy/paste de la formula en la pagina del buscador google y nos dará el resultado. para ello se deben respetar los símbolos de multiplicar (*) y de potencia (^) empleados en la formula.

Calculando la diferencia de ganancia:
La formula se lee como Ganancia igual a 10 por el logaritmo de la superficie1 sobre la superficie2, entendiéndose que la superficie1 y 2 se refieren a las superficies de las antenas a comparar.
G= 10 * log(s1/s2) = 10 * log (2.51470 / 1.10098) = 3.587 dB
la diferencia teórica entre una antena foco central de 180 cm y una de 120 cm es de 3.587 dB, donde los experimentados ya sabemos que por cada 3dB de diferencia se duplica la ganancia real y las diferencias constructivas entre dos antenas de similar calidad pueden hacer variar este valor en un 10 a 15%, aumentando en caso de tratarse de antenas de evidente desigual calidad constructiva, algo que solo podemos apreciar al verlas. Con este procedimiento podemos comparar cualquier tipo de antena satelital entre si y obtener así una idea mas clara de los resultados que pueden esperarse.

Mi Antena no esta en la tabla:
Para el caso de que el plato a comparar no se encuentre en la tabla, aplicamos las formulas de la superficie del circulo (ya que consideramos el diámetro que el plato presenta de cara al satélite y que consiste en el valor del  diámetro en antenas de foco central y el diámetro menor en antenas offset) y le restamos la superficie del escalar y estimativo de los brazos de soporte, de 0.03 m2.

La formula de la superficie del circulo es, entonces, PI * R^2,
que se lee PI multiplicado por el radio al cuadrado. PI sabemos que vale para el calculo 3.1416.

entonces:

S1= 3.1416 * (0.9)^2 = 2.54467 - 0.03 =2.51470 m2
S2= 3.1416 * (0.6)^2 = 1.13098 - 0.03 =1.10098 m2

el valor estimado de 0.03 m2 surge del escalar de 0.16 m cuya superficie es de 3.1416 * (0.08)^2 = 0.020 m2 y le sumamos 0.01 m2 por los 3 o 4 brazos de soporte del lnb.

De esta manera sencilla podemos calcular la diferencia de ganancia entre dos platos parabólicos. la medición con instrumental profesional dará la ultima respuesta, pero este calculo básico nos ayudara a estimar sus valores.
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 

6 oct 2016

octubre 06, 2016

Instalación del conmutador

 
La versión más básica consistirá, como ya se describió con los LNB monoblock de dos puertos, en conmutar 2 LNB, en éste caso de tipo single y conectados al receptor mediante un conmutador externo 2x1 (dos entradas, una salida) a través de un único cable.
En la práctica, se hallará primero la distancia media entre ambas antenas para fijar el conmutador. A continuación, se prepararán los dos cables que unirán cada LNB al conmutador a través de su puerto correspondiente, y en la salida del mismo se enroscará el cable cuyo extremo opuesto lleve la señal al receptor de satélite.
 
Fuente: diesl.es
octubre 06, 2016

A N T E M O N T ANTENAS Y ALGO MAS... EN MONTE GRANDE, BUENOS AIRES.

A N T E M O N T

ANTENAS Y ALGO MAS...

EN MONTE GRANDE, BUENOS AIRES
 
"Antemont inicia sus actividades con la fabricación de antenas domiciliarias siendo en la actualidad uno de los mayores proveedores del mercado nacional tanto público como privado. A lo largo de 36 años respondió las necesidades de sus clientes creciendo juntos; con permanentes cambios tecnológicos. Es así que los sistemas de recepción satelital, cabecera, materiales de redes HFC, WISP sistemas de MMDS, moduladores QAM, encoders, multiplexores, enlaces monocanales, multicanales e IP evolucionaron con la confiabilidad de siempre. Acompaña permanentemente el desarrollo de las telecomunicaciones tanto en el país como en Latinoamérica, llevando las nuevas tecnologías y los productos literalmente hasta el domicilio de sus clientes, ya que cuenta con una importante distribución realizada puerta a puerta. La innovación de las transmisiones de televisión digital terrestre propone una permanente renovación. Los productos de Antemont están presentes en Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay.", según la presentación de Antemont en el catalogo de las exposiciones de CAPER (Exposición Internacional de  Equipamiento y Servicios para la Industria Audiovisual).
 
                                                         antena parabolica de 3.60 mts
 
                                                            un lnb dual band en la antena
 
                                                            FOLLETERIA DE LA ÉPOCA
 

Hoy en dia tiene su pagina web: antemont
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
octubre 06, 2016

Configuración del receptor

 
Se tendrá en cuenta en qué puerto está conectado cada LNB para configurarlos correctamente en los menús del receptor, pudiendo aparecer como Puerto 2 o Puerto B para, en este caso, el asignado a Hispasat si se ha seguido el esquema descrito anteriormente.
 
 
 
En este punto, sólo quedará realizar la búsqueda de canales correspondiente a cada satélite, cuyo nivel de señal se habrá comprobado previamente para cada puerto.

► Inconvenientes de la conmutación en cascada
 
Aunque teóricamente no presenta problemas, las instalaciones con varios conmutadores en cascada pueden suponer los siguientes inconvenientes:
 
♦ Posibles pérdidas de inserción de la señal de hasta 2,5 dB y por el tendido de cable. Esto puede notarse especialmente con satélites que se estén recibiendo con un diámetro de antena muy ajustado (por ejemplo, algunas de 28,2º Este con 1,20 de diámetro en Madrid capital).
 
♦ Físicamente, los extremos de los cables roscados deben estar bien sujetos y aislados de la intemperie para evitar que se desconecten.
 
♦ Al hacer zapping, la conmutación entre señales de varios LNB puede tener ligeros retrasos.

► Añadir LNBs a partir de una instalación con LNB monoblock
 
Un  caso particular sobre conmutación en cascada, no poco frecuente, es el de usuarios que en su momento instalaron una antena fija con LNB monoblock para recibir simultáneamente las posiciones Astra y Hot Bird, pero que posteriormente deciden instalar una e incluso dos antenas o LNB adicionales.
 
Para ello, existe una versión específica de conmutador DiseqC de la conocida marca naranja española, con la referencia 7269, que únicamente requiere colocar el interruptor de la entrada A+B en la posición correcta, y que tiene gran interés por su efectividad de funcionamiento con casi cualquier receptor de satélite y un LNB monoblock combinado con uno o varios LNB tipo single.
 

Fuente: diesl.es
 

5 oct 2016

octubre 05, 2016

Opción multiantena

Cuando se desea captar satélites muy alejados entre sí y se han descartado las opciones de motor y antena toroidal por razones presupuestarias, su complejidad técnica, etc., bastará con conmutar varios LNB de tipo single instalados en más de una antena fija.
 
♦ Un caso muy frecuente es instalar dos antenas para recibir a la vez Astra 19,2º Este e Hispasat 30º Oeste, pese a que este último ofrece una cada vez más escasa e interesante oferta en abierto.
 
♦ Al instalar la segunda antena, se deberá procurar ubicarla de modo que se minimice el tendido de cable necesario, y por tanto las pérdidas en la señal conmutada.
 
♦ Para más detalles sobre la instalación y orientación de antenas puede consultarse el correspondiente monográfico.
 
► Conmutadores DiseqC
 
* Se trata de un protocolo de comunicación, cuya denominación completa es Digital Satellite Equipment Protocol, muy útil para conectar simultáneamente más de un LNB o un motor a un receptor digital de satélite.
 
Fue desarrollado por Eutelsat en la década de los 90 cuando ya se preveía una creciente demanda de recepción de servicios DTH (Direct To Home) en los hogares europeos con antenas parabólicas de reducido tamaño.
 
* En función del tipo y versión del software del conmutador, y con cuáles sea compatible el receptor, según la complejidad del pulso de conmutación, podrán gestionar dos, 4 , 8 o más LNB, diseñando al efecto un montaje con conmutación en cascada si fuese necesario.
 
A modo ilustrativo, se muestran a continuación dos ejemplos de instalación en cascada, basados siempre en un conmutador 4x1 (4 salidas, una entrada) con la versión 1.1 del que se derivan varios 2x1.
 
 
Fuente: diesl.es
 
octubre 05, 2016

Reflectores Parabolicos o Esfericos ?

Reflectores Parabólicos o Esféricos ?


REFLECTORES 
ESFÈRICOS PARA FTA ?
 
Mas de una vez seguramente alguien se preguntó, porque no se utilizan masivamente antenas reflectoras esféricas en televisión satelital, dado que las parabólicas son "parecidas" a las esféricas y su construcción podría resultar hasta mas fácil para un ftapero con pocas herramientas.
Sabemos que en un espejo curvo, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, por eso en FTA funcionan las caronas bajo este principio. También sabemos que el punto focal teórico de un espejo esférico es igual a radio/2 y el punto focal de un espejo parabólico depende de la ecuación que da origen a la parábola.

En los telescopios reflectores, al observar una imagen es importante que esta se concentre en un punto (tal como sucede en las parábolas) sino se produce un defecto de enfoque llamado aberración esférica y cuesta enfocar la imagen o parte de ella. En los espejos con espejos parabólicos, la imagen se forma perfectamente pero en algunos espejos esféricos, no hay un foco definido sino una región o punto de focos (Locus of focus).
 
                                         Foco en Espejos Esféricos y Espejos Parabólicos
 
En los telescopios se ha descubierto que si la relación f/d del espejo esférico es mayor a 7, el espejo esférico se comporta igual que el parabólico y la observación es perfecta en ambos.
Ahora bien, en un telescopio con espejo esférico con un f/d muy corto sucede además otro fenómeno, si tenemos pocos aumentos, se ve bien, pero si subimos los aumentos se empieza a complicar para enfocar la imagen, porque cada punto del campo de visión del telescopio tiene un foco diferente.

                                                            MORALEJA:
En un espejo parabólico, todos los rayos paralelos al  eje pasan siempre por el foco, gracias a eso funcionan bien las antenas de televisión satelital. En un espejo esférico, los rayos incidentes no focalizan en un único punto sino que cortan ese eje en diferentes puntos, fenómeno que se ha llamado caustica, sin embargo para rayos paralelos muy próximos al eje central, si se cumple que los rayos reflejados focalizan en un único punto de valor radio/2. estos se llaman rayos paraxiales.

UNA  ANÈCDOTA:
El telescopio espacial Hubble fue lanzado al espacio en abril de 1990 en una orbita a 612 km de la superficie terrestre. es del tamaño de un autobús escolar y gira a 28000 km/h dando una vuelta cada 97 minutos. Su espejo es de 2.4 metros, no muy grande para estas actividades, pero con la ventaja de estar en el espacio.
Los científicos de la NASA, al estudiar las primeras imágenes enviadas por el telescopio, observaron que su nitidez no era la adecuada. Después de realizar algunas simulaciones con las imágenes obtenidas, se llegó a la conclusión de que había un defecto en el espejo principal, de elevadísimo coste; tenía aberración esférica, había nacido con miopía. Como consecuencia, en lugar de que la luz fuera enfocada en un punto preciso, era recolectada por el espejo y se extendía en un halo difuso. Entonces se puso en marcha una de las reparaciones más caras de la historia, cuyo coste fue, en su momento, de unos 450 millones de euros donde la ESA (Agencia Espacial Europea) fabricó unos pequeños espejos, del tamaño de una moneda, que la tripulación del transbordador espacial Endeavour adosó, en una delicada operación, a la superficie reflectante del espejo, lo que permitió corregir los defectos ópticos del telescopio.
 
USO  EN  FTA:
Una conocida antena emplea una combinación parabólica y esférica en su diseño, la simulsat. por lo visto, la curvatura esférica debe estar calculada para que la aberración sea mínima o el "locus of focus" alcance para dar la ganancia esperada. quizás por eso, en su época usaron un sistema CAD para diseñarla y evitar esta aberración.
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com

4 oct 2016

octubre 04, 2016

Opción multifoco en una sola antena



Salvo en antenas de diámetro inferior a 60 cm, es posible instalar más de un LNB en una única antena fija, teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:
 
 ♦ Un diámetro de antena demasiado ajustado provocará la pérdida de canales si la climatología es adversa. Para evitarla en lo posible, es conveniente tener un diámetro de antena holgado para los satélites elegidos, un LNB de calidad y buena fijación contra el viento, que puede desalinear milimétrica pero decisivamente la antena.
 
♦ Se debe asignar al foco principal, es decir, en la posición donde normalmente se sitúa el LNB en primer lugar, el satélite de más débil recepción.

Ejemplo: en una antena de 60 cm (recomendables 80 cm) para recibir Astra 19,2º Este + Hot Bird 13º Este, será 13º Este la posición algo más débil.

♦ Para recibir la señal de cada LNB o foco, será necesario un conmutador DiseqC, que podría complicar la instalación con más cables, provocar pérdidas de señal e incluso resultar algo antiestética.

Por esta razón, existen desde hace más de una década soluciones para recibir dos e incluso tres posiciones de satélite en un único LNB, para un solo receptor, dos y hasta 4, con su correspondiente conmutador interno, y que deben plantearse como alternativas de carácter definitivo, ya que como se verá, su concatenación sucesiva presenta inconvenientes.

 
En algunos casos, será necesario cambiar de antena, pudiendo optar por otra de mayor diámetro o una específicamente diseñada para la recepción multisatélite de tipo toroidal (esto es, de perfil parabólico pero ensanchada en el eje horizontal para reflejar la señal de varias posiciones de satélite), como la Visiosat Big-Bisat.
 

Fuente: diesl.es
 
 

3 oct 2016

octubre 03, 2016

PEZ PARABÒLICO

Una Parabólica convertida en un Pez: La estructura es de unos 4 metros de largo y gira con el viento a modo de veleta. El espinazo, la cabeza y la cola fueron hechas con partes de antenas satelitales.
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com

2 oct 2016

octubre 02, 2016

China avanza en investigación espacial con el mayor radiotelescopio del mundo

China prevé que el FAST será el instrumento líder en este tipo de investigación durante los próximos 10 a 20 años.
China puso hoy en marcha el mayor radiotelescopio del mundo, una gigantesca instalación de quinientos metros de diámetro que busca ayudar a entender el universo y con el que Pekín quiere potenciar su presencia y su prestigio en la ciencia internacional.

Varios cientos de investigadores de China y otros países asistieron al acontecimiento, que puso fin a un proyecto concebido en 1994, según informó hoy la prensa oficial.

El presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a los científicos e ingenieros responsables de la construcción y puesta en marcha del proyecto, con el que China busca colocarse a la cabeza de distintos ámbitos de la investigación internacional.

El radiotelescopio ofrece una plataforma especialmente potente para captar las señales de radio del espacio y profundizar la investigación sobre la ciencia básica del universo y la búsqueda de posibles señales de vida extraterrestre.

El dispositivo, conocido por sus siglas en inglés FAST, está situado en una zona montañosa del condado de Pingtang, en la provincia de Guizhou (suroeste) y su construcción, que comenzó en 2011, concluyó a comienzos de julio pasado.

La bandeja está formada por 4.450 paneles con una superficie total equivalente a unos treinta campos de fútbol, y su medio kilómetro de diámetro supera con mucho al de Arecibo (Puerto Rico), que con sus 305 metros era desde 1963 hasta ahora el mayor radiotelescopio del mundo.

El presupuesto del proyecto ha sido de 1.200 millones de yuanes (165 millones de euros o 180 millones de dólares).

Para la construcción fue necesario desalojar a 9.000 residentes de la zona, lo que costó otros 1.800 millones de yuanes (240 millones de euros, 270 millones de dólares).

Además, las población que ha quedado en sus alrededores tienen limitado el uso de dispositivos de telecomunicaciones (como teléfonos móviles) para no interferir con las operaciones del radiotelescopio.

Las autoridades exigen un "silencio de radio" de cinco kilómetros en torno al radiotelescopio, y sus visitantes deben apagar los teléfonos móviles.

La zona fue elegida debido a su aislamiento de áreas densamente pobladas y a que su conformación topográfica permitía realizar la construcción de la pantalla con menos obras de preparación del terreno.
El radiotelescopio se empleará en analizar ondas de radio procedentes del espacio para ayudar en la comprensión de los orígenes y la formación del universo, pero también en la búsqueda de posible vida extraterrestre.

Zheng Yong-Chun, científico del Observatorio Astronómico Nacional de la Academia China de Ciencias, explicó a Efe que probablemente harán falta algunos meses para ajustar el complejo sistema de equipamiento e instrumentos de la instalación.

Zheng destacó el gran valor del FAST para la investigación que ayude a entender los orígenes y la formación del universo, aunque "también vamos a usar el radiotelescopio para buscar señales de vida" extraterrestre.
Este científico asegura que el nuevo radiotelescopio permite "desarrollar muchos campos de investigación" en diferentes áreas de la astrofísica.
Qian Lei, otro investigador espacial la Academia Nacional de Ciencias, resumió que "el objetivo final del FAST es descubrir las leyes del universo y las leyes de la formación, evolución y movimientos de los cuerpos celestiales".

"Si existen civilizaciones extraterrestres, en principio las señales de sus comunicaciones pueden ser similares a las que recibimos de los pulsar" (estrellas de neutrones que emiten radiaciones electromagnéticas de forma periódica), añadió Qian en declaraciones a la televisión estatal china CCTV.

Aunque China prevé que el FAST será el instrumento líder en este tipo de investigación durante los próximos 10 a 20 años, otras iniciativas internacionales buscan poner en marcha sistemas aún más ambiciosos.

Así, el sistema SKA, una iniciativa conjunta de 16 países (entre ellos China) prevé construir entre 2018 y 2020 un sistema de antenas en varios puntos del hemisferio sur, que abarcarían un kilómetro cuadrado de superficie, en lo que sus promotores aseguran que será el radiotelescopio más potente del mundo.

Además, China está desarrollando un ambicioso programa espacial, en el que además del envío de sondas a la cara oculta de la Luna y a Marte, prevé poner en órbita una estación espacial propia, con el primer módulo lanzado en 2018 y el conjunto ensamblado en 2022.

Hace solo diez días, China lanzó al espacio su segundo laboratorio espacial, el Tiangong-2, que recibirá a mediados de octubre una misión tripulada, como antesala del lanzamiento de la estación permanente.
 
Fuente: ojo.pe

1 oct 2016