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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6 ago 2022

27 nov 2019

noviembre 27, 2019

Egipto pone en órbita el satélite de comunicaciones Tiba-1

La Agencia Espacial de Egipto lanzó con éxito el satélite de comunicaciones Tiba-1, comunicó el diario Al Masry al Youm.

El lanzamiento tuvo lugar la víspera desde la base espacial francesa de Guayana, en América del Sur.

El satélite fue puesto en órbita a una altitud de 36.000 kilómetros de la Tierra.

Durante los próximos 15 años el satélite de 5,6 toneladas deberá proporcionar comunicación móvil e internet a las áreas más remotas de Egipto.



20 mar 2019

marzo 20, 2019

Recepción de señales vía satélite IX

Lóbulos principal y secundarios

Una antena parabólica capta la máxima energía cuando está orientada en dirección hacia un satélite y, dentro de un pequeño ángulo, se mantiene el valor de la energía captada entre el 50 y el 100% de la máxima. Fuera dicho ángulo, el valor de la energía captada cae rápidamente.

Se denomina lóbulo de radiación al “espacio” en que puede captar energía una antena sin que su ganancia caiga a más de 3dB. O sea, es la representación mediante un sistema de coordenadas polares, de la ganancia de la antena en función del ángulo que forma el eje de la misma con el satélite (Figura 7).

El diagrama de radiación de una antena suele presentar:

1. El lóbulo principal que es el de mayor tamaño y alcana el círculo de las coordenadas polares correspondientes a 0dB. Es decir, no presenta atenuación alguna de la señal.

2. El eje del lóbulo principal coincide con el eje de la antena; es decir, que todo satélite que se encuentre en la misma dirección que el eje de la antena entrará dentro del lóbulo principal y será captado con la máxima ganancia.

3. El ángulo de radiación pertenece al lóbulo principal y abarca todo el ancho del citado lóbulo con una ganancia por encima de -3dB.

4. Existen lóbulos secundarios dispuestos en ángulos distintos al del eje principal y que disminuyen de tamaño a medida que se acercan al ángulo de 180º.

Los lóbulos secundarios o lóbulos laterales determinan la capacidad de una antena parabólica para captar radiaciones que le llegan de direcciones fuera de su eje.

Se pueden representar los lóbulos principal y secundarios mediante un sistema de coordenadas cartesianas en el que el lóbulo principal ocupa la posición correspondiente al ángulo de 0º, en el centro de la abscisa y su amplitud máxima se corresponde con la ganancia de la antena, que en nuestro ejemplo hemos era de 40dB.

3dB por debajo de la ganancia máxima; es decir, a 37 dB, se traza una recta que corta el lóbulo principal en dos puntos (P y P). Una proyección vertical de estos puntos  sobre la abscisa nos permite determinar al ángulo de radiación de la antena (ángulo en la figura 8).

Los lóbulos secundarios tienen poca amplitud, tanto menor cuanto más se acercan al ángulo de 180º o ángulo opuesto al de orientación de la antena.

Los lóbulos secundarios son a medida de la capacidad de la antena de captar señales electromagnéticas de satélites situados en ángulos distintos del de orientación (aunque muchísima  menor potencia)

Tenga en cuenta que “siempre”, los lóbulos secundarios deben tener amplitud sensiblemente menor que la del lóbulo principal, ya que de lo contrario la señal de otro satélite interferiría a  la señal que se desea captar.

Se dice que una buena antena es aquella en la que el lóbulo principal tiene una ganancia superior a 20dB respecto a la de los lóbulos secundarios.


















15 mar 2019

marzo 15, 2019

Cae un supuesto satélite en Baja California Sur

Un objeto parecido a un satélite ha caído este lunes en la comunidad de María Auxiliadora, ubicada en el municipio de Comondú, en el estado mexicano de Baja California Sur.

Según reporta El Heraldo de México, residentes locales avistaron un objeto luminoso en el cielo sobre las 20:00 hora local. Después, el artefacto impactó contra la tierra, sin causar daños o herir a personas. 

Reportes de la prensa y en redes sociales siguieren que el objeto caído es un globo del proyecto experimental Loon de Google, cuyo objetivo es proporcionar acceso a Internet en zonas rurales y remotas. Protección civil confirmó a través de Twitter que el objeto caído "podría tener relación con el proyecto Loon de Google".  

Fuente: actualidad.rt.com







10 mar 2019

marzo 10, 2019

Recepción de señales vía satélite VIII

Angulo de Radiación

El ángulo de radiación es el ángulo dentro del cual, la señal captada por la antena se mantiene entre el 50% y el 100% de potencia, o sea, el ángulo que puede desplazarse la antena con respecto a la dirección exacta hacia el satélite hasta que la señal sufre un atenuación de 3dB.

En la figura 6 exponemos el caso en que una antena está apuntando en una dirección incorrecta pero que, de todos modos, la señal se recibe con el 50% (-3dB) de la potencia que arrojaría una antena apuntando correctamente.

Supongamos que la ganancia de la antena es de 40dB lo que hace que, cuando está perfectamente alineada posee una ganancia de potencia de:
Movemos ahora la antena, desviándola de la posición ideal  un ángulo f, hasta que la potencia captada por la antena descienda aproximadamente a la mitad, es decir, que la ganancia de potencia pase a ser unas 5.000 veces, lo que supone una ganancia en decibeles.
(3dB por debajo del nivel obtenido al estar bien orientada la antena).

El ángulo medido desde la posición correcta de apuntamiento hasta el máximo desplazamiento hacia “cualquier lado” donde la ganancia de la antena a 3dB, es lo que se denomina ángulo de radiación.

De lo expuesto se deduce la importancia de una buena orientación de la antena, ya que la más mínima desviación supone una considerable pérdida de señal.

El ángulo de radiación disminuye con el aumento de la frecuencia y con el incremento del diámetro del reflector; es decir, que cuanto mayor sea el plato y a igualdad de frecuencia, más directiva será la antena.

Este suele ser un problema para los aficionados, quienes creen que una antena grande asegura una mejor recepción y esto suele ser perjudicial y hasta desalienta al instalador novato.


5 mar 2019

marzo 05, 2019

El desafío argentino de cubrir la Tierra con 90 microsatélites en órbita

La empresa Satellogic se afianza a nivel global con el objetivo de sumar este año nuevos aparatos en órbita terrestre para optimizar los recursos en los sectores agrícola y forestal, entre otras aplicaciones.

En el campo o en la ciudad. En la montaña o en el mar. Cualquier superficie es observable desde una altura de 500 kilómetros por un satélite.

Hoy también lo son a través de los microsatélites, las nuevas estrellas del espacio que buscan conquistarlo a un bajo costo, sin las grandes cantidades de dinero que se invierten en los tradicionales aparatos de varias toneladas y por supuesto, sin la fuerte erogación que supone cada uno de sus lanzamientos para posicionarlos en órbita terrestre.

Es que los microsatélites, son la novedad hoy en el campo espacial. En el sector agrícola son vitales para el seguimiento de cosechas, el control de irrigación y la detección de la humedad en el suelo. En el ámbito forestal sirven para el conteo de árboles, la estimación de variables biofísicas y hasta el control de producción y clasificación del uso de la tierra.

En la montaña, pueden medir la cantidad de agua y la densidad de los hielos. En el mar tienen la capacidad de observar las corrientes marinas y detectar los barcos que realizan pesca ilegal. Y en la ciudad, gracias a su potente resolución, pueden llegar a informar a los conductores de autos directamente en sus celulares, qué lugares hay libres para estacionar.

La multiplicidad de usos es tan variada como la imaginación e ideas que se nos ocurra y puedan llevar adelante el desarrollo de varios sectores del país.
En esa meta se encuentra la joven empresa argentina Satellogic, fundada en 2010 por su CEO, Emiliano Kargieman, que se especializa en microsatélites que brindan soluciones que permiten monitorear lo que sucede en cada punto de la Tierra en tiempo real. Infobae fue a las oficinas centrales de Satellogic en Buenos Aires, que es donde se operan los satélites que son la nueva tendencia espacial.

"Gracias al desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) de vanguardia y de las imágenes -de hasta 1 metro de resolución- que obtiene de su propia red de satélites, la compañía brinda soluciones que permiten acceder a información espacial clave y analizarla para solucionar problemas a tiempo, tomar mejores decisiones y alcanzar los objetivos de producción de una empresa o gobierno. En definitiva, se logra optimizar la toma de decisiones a un valor muy competitivo del mercado", explicó a Infobae Marco Bressan, Chief Solutions Officer de Satellogic.

"Desde su fundación, nuestra empresa se puso el objetivo de democratizar el espacio, mediante la disponibilidad de información estratégica en varios sectores. Hasta hoy los datos eran caros y escasos y la información que se obtenía a partir de ellos era demasiado genérica", agregó Bressan, que indicó que "al unificar la infraestructura para la recolección de datos con inteligencia artificial, se pueden brindar soluciones a bajo costo y a medida".

"Nuestros clientes pueden usar esta información en apoyo a la toma de decisiones o, mejor aún, para eliminar estas decisiones automatizando procesos", sostuvo Bressan.

La empresa, que hoy cuenta con 120 empleados y oficinas en Buenos Aires, Montevideo, Barcelona, Tel Aviv, San Francisco y Beijing nació diseñando y construyendo nanosatélites. Así fue como surgieron en 2013 los primeros CubeSats o nanosatélites "Capitán Beto" y "Manolito", realizados con tecnología argentina en un desarrollo nacional financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y concebido, diseñado y producido por la empresa en colaboración con INVAP.

Tanto el software como el hardware de los nanosatélites fueron de plataforma abierta y están disponibles para aficionados, universidades e institutos de investigación.

En 2016 los satélites "Fresco" y "Batata" diseñados para la observación terrestre se lanzaron el 30 de mayo de 2016 desde China a bordo de un cohete Long March 4B. A bordo de éstos satélites se instalaron, además las cargas útiles comerciales de Satellogic, las placas LabOSat, plataformas utilizadas para ensayar dispositivos electrónicos en ambientes hostiles. Y en junio de 2017, se lanzó el tercer satélite de la constelación comercial Aleph-1, apodado "Milanesat" tras una votación pública.

“Nuestra idea era desde siempre hacer microsatélites. Pero primero probamos los componentes con los nanosatélites y vimos que funcionaban muy bien. Luego, dimos el siguiente paso para crecer”, afirmó el especialista.

Los pequeños satélites tienen 80 centímetros de alto, pesan 40 kilos y orbitan a 500 kilómetros de la Tierra. Están hechos de carbono, fibra de aluminio, lentes y espejos, entre otros elementos. Cuentan con componentes similares a los de una cámara digital y permiten obtener imágenes hiperespectrales de alta resolución.
Desde Buenos Aires se operan los satélites de la empresa argentina
Desde Buenos Aires se operan los satélites de la empresa argentina

Además integran paneles solares y cuentan con un sistema de propulsión que les permite cambiar de rumbo, por ejemplo, para evitar algún choque. Su trayecto está monitoreado por radares que siguen la ubicación y, en caso de riesgo de colisión se envía una notificación a la compañía, con varios días de antelación, para que lo evite.

El gran beneficio de estos satélite es que son simples de desarrollar  y tienen un costo menor a los tradicionales. Armarlos lleva unas tres semanas, tienen una vida útil de tres años y pasado ese lapso se desintegran en el espacio. Tardan unos 90 minutos en dar la vuelta a la Tierra y en ese viaje retratan todo lo que ocurre en cada rincón del planeta.

Usos múltiples y necesarios para el sector productivo

Los usos comerciales son muy variados. Por ejemplo, una empresa forestal puede monitorear grandes áreas y sus especies de forma remota, realizar inventarios, delimitación del terreno y clasificación del suelo utilizando información precisa y confiable.

"La información que brindamos permite a las empresas optimizar la gestión forestal a lo largo de todo su ciclo productivo, desde el monitoreo durante los meses posteriores a la plantación contando las plantas que han sobrevivido, el monitoreo de operaciones de podas, raleos y cosecha a partir de imágenes satelitales hasta la realización de inventarios forestales nacionales", indicó Bressan sobre las capacidades que tiene la observación desde el espacio.

Además, un agricultor puede determinar cuándo es el mejor momento para plantar, cosechar o aplicar más fertilizante; una empresa que vende alimentos puede controlar las cadenas de suministros y proveedores a nivel global con el objetivo de optimizar sus recursos y mejorar la producción. Además, se puede analizar el uso de la tierra, cambios en la vegetación, monitoreo de infraestructura y cumplimiento de las regulaciones medioambientales.

Fuente: infobae.com

20 feb 2019

febrero 20, 2019

Este 2019 será lanzado primer satélite guatemalteco Quetzal-1

El primer satélite guatemalteco fue desarrollado por estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Su nombre es Quetzal-1 y podría ser lanzado al espacio en este 2019. Según Víctor Ayerdi, miembro del equipo, este año esperan culminar las pruebas finales y realizar el lanzamiento.

La propuesta de los estudiantes fue seleccionada por el programa KiboCube, lo cual les representó un ahorro de 100 mil dólares que costaría el lanzamiento del satélite y ya recolectaron 40 mil dólares más por medio de las donaciones de otras organizaciones.

Ayerdi dijo que les espera obstáculos por vencer, pero confían en poder ver a Quetzal-1 en el espacio este año. 

Fuente soy502.com

25 ene 2019

enero 25, 2019

Recepción de señales vía satélite IV

Diámetro del Reflector

El diámetro del reflector de una antena parabólica (tamaño del plato) depende de dónde se lo va a colocar y del nivel de señal del satélite que deseamos captar (en realidad del nivel de la señal que llega a la antena).

Cada satélite tiene una zona de cobertura o “huella” dentro de la cual es posible recibir sus señales. En el centro de la huella se recibe la máxima señal y a medida que nos alejamos del centro las señales se atenúan y, por lo tanto, la recepción es más complicada.

Cuanto mayor sea el diámetro del reflector, más energía tendrá la señal que le llegará y mayor será la energía concentrada en el foco. Dicho de otra forma, cuanto mayor sea el diámetro del reflector, mayor energía concentrará en el foco de la parabólica, lo que significa que para el mismo nivel de señal emitida por satélite, una antena parabólica de gran tamaño tendrá más ganancia que otra de menor tamaño situada en el mismo punto geográfico. Mayor ganancia implica una mejor recepción.

Ahora bien, no siempre se deben utilizar los reflectores de mayor diámetro para todos los casos, ya que a mayor tamaño más alto será el precio y mayor influencia tendrá el viento, lo que puede desajustar su orientación con respecto al satélite.

Se debe elegir el diámetro de la antena según las recomendaciones del organismo explotador del satélite a través de sus mapas de huella, que son publicadas por dichos organismos.

En la actualidad se fabrican reflectores para antenas parabólicas de 30, 45, 60, 80, 90, 120, 150, 220 y 280 cm. del diámetro, que cubren cualquier necesidad tanto en instalaciones individuales como colectivas.

Cuando se desea recibir varios satélites, la elección del diámetro del reflector dependerá del que proporcione la señal más débil.





20 ene 2019

enero 20, 2019

Recepción de señales vía satélite III

La Antena Parabólica

Las partes que constituyen una antena parabólica son básicamente:

Plato
Soporte
Mástil

El plato o reflector, que se orienta hacia el satélite desde el que se desea recibir la señal. El ajuste se realiza en el mástil que los sostiene.

El plato posee un sistema de varillas sobre las que se dispone el soporte de la unidad externa.

Todo conjunto se monta sobre una base rígida, denominado mástil o soporte triangular, que evita movimientos de la antena por la acción del viento.
La potencia de emisión de los satélites de comunicaciones es muy pequeña (del orden de 200W) y como estos equipos están situados a unos 36,000 Km. de distancia de la superficie de la tierra, las señales que emiten llegan al reflector muy atenuadas.

Esto hace que debamos captar la mayor energía posible y concentrarla en un punto, donde se dispone la antena propiamente dicha (foco de la antena) Esto se consigue mediante un reflector parabólico.

El perfil de un reflector para antena parabólica sigue la figura geométrica de una parábola, ya que en ella, cualquier punto P que está a igual distancia de un punto f (foco) situado en el eje x, que de un punto D situado en la perpendicular de una línea recta paralela al eje (que se denomina directriz).

En una parábola, toda línea paralela al eje x, que incida sobre un punto de ésta, se desvía hacia el foco f con un ángulo, que geométricamente se demuestra que es igual a.

De esto último se deduce que si el eje x de la parábola se apunta hacia un punto del espacio, todas la radiaciones que procedan de ese punto y que sean paralelas al eje x, se desviarán hacia el foco f, concentrándose en éste tal como se gráfica en la figura 4.

El foco puede estar situado en cualquier punto del eje x, dicha ubicación provocará que la curva parabólica adquiera una forma más abierta o más cerrada. Para elegir una antena parabólica deben tenerse en cuenta una serie de características técnicas a saber:

Diámetro del reflector
Ganancia
Rendimiento
Relaciones directriz/foco (D/f) y foco/directriz (f/D)
Angulo de radiación
Lóbulos principales y secundarios de radiación 
Ancho de banda
Relación señal/ruido
Factor de ruido





30 dic 2018

diciembre 30, 2018

El ArSat-1 cada dia mas Activo

Los festejos por los 31 años de democracia en Argentina fueron transmitidos a todo el país a través del ARSAT-1. Durante los próximos meses, los equipos técnicos se dedicarán a la migración de los servicios desde el satélite alquilado AMC-6 al ARSAT-1.

Fue en el marco del acto oficial por el 31 aniversario del retorno a la democracia realizado en la Casa Rosada y Plaza de Mayo del sábado pasado, donde el satélite transmitió en vivo los festejos.
"Estamos conmemorando este aniversario desde aquí, desde este lugar que es tan entrañable para mí, que es el Salón de Mujeres de la Casa Rosada, y además haciéndolo por primera vez a través del satélite Arsat-1 a todo el país", dijo la presidenta, que recibió una maqueta en escala del satélite. Estuvieron presentes trabajadores de la empresa nacional de telecomunicaciones que forman parte de los equipos que pusieron en servicio al ARSAT-1.

Durante los próximos meses, los equipos técnicos de ARSAT seguirán dedicados a la migración de los servicios desde el satélite alquilado AMC-6 al ARSAT-1. Según informó la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), se trata de un proceso secuencial y de alta complejidad. "Está programado en detalle desde hace varios meses y requiere la perfecta coordinación de todos los clientes involucrados", dijo la SECOM.

El lanzamiento del Arsat-1 se realizó en Octubre de este año, y ofrecerá televisión directa al hogar, a través de la Televisión Digital Abierta (TDA), conexiones telefónicas a lugares de difícil acceso, conexiones de Internet para cajeros automáticos en zonas alejadas e Internet para los científicos que están trabajando en la Antártida, entre otras prestaciones.

Fuente: canal-ar  y  colsecornoticias

15 sept 2018

septiembre 15, 2018

Receptor satélite

Televisión analógica + radio

Para la recepción de servicios analógicos se necesita un receptor analógico. Practicamnete ya no hay gama de receptores analógicos el mercado.


Televisión digital + radio

Para la recepción de servicios digitales se necesita un receptor digital que se coloca junto al televisor. Éste sintoniza con el transpondedor del canal elegido, corrige los errores, selecciona el flujo de datos del programa deseado, desmodula la señal digital y descodifica las señales de datos, audio y MPEG-2 de vídeo. Este receptor puede ser uno para emisiones abiertas o el de pago de uno de los proveedores de plataforma digital.

Cómo funciona:

La señal digital del LNB llega a la banda de frecuencia de 950 a 2150 MHz a la entrada del sintonizador. El sintonizador selecciona la correspondiente frecuencia intermedia del transponder del satélite cuyo multiplexor contiene el servicio elegido por el consumidor en la Guía Electrónica de Programas (EPG).

Después de detectar la señal y enviar la corrección de errores, se produce un flujo de bits, el Flujo de Transporte MPEG 2. El eliminador de distorsiones y la tarjeta inteligente hacen que la señal distorsionada vuelva a su formato nítido original (en el caso de TV de pago). El desmultiplexor extrae del servicio deseado los componentes de vídeo, audio y datos. Las señales digitales se convierten entonces al formato analógico y pasan a las terminales de salida del IRD.

10 sept 2018

5 sept 2018

septiembre 05, 2018

LNB Universal

¿Por qué necesita Ud un LNB Universal?

Se necesita un LNB Universal para poder recibir todo el ancho de banda, desde 10,70 a 12,75 GHZ, lo que permitirá la recepción de todos los canales analógicos con un receptor analógico, y todos los canales digitales con un receptor de satélite digital.

¿Cómo funciona?

El LNB Universal selecciona o bien la banda baja H o bien la banda alta V al activar un interruptor de tono de 22 kHz que genera el receptor digital de satélite. La polarización vertical y horizontal se selecciona aplicando 13 ó 18 voltios al suministro de energía.

 ¿Cómo reconocer un LNB Universal?

Un LNB Universal lleva generalmente una etiqueta con la leyenda "LNB Universal", o bien una que indica la recepción del ancho de banda completo, de 10,70 a 12,75 GHZ. Los antiguos modelos de LNB, que no son adecuados para la recepción digital, solamente reciben el espectro de 10,70 GHz a 11,70 GHz.

Otros tipos de LNB Universal

El LNB Universal Doble. El LNB Universal Doble tiene la misma utilidad que el LNB Universal, sólo que sus dos señales de salida pueden ser controladas de forma independiente una de la otra con dos receptores digitales, un receptor digital y otro analógico o bien dos receptores analógicos.

25 ago 2018

agosto 25, 2018

Antena parabólica

La antena es un elemento esencial de la instalación para el satélite. Recibe las señales que se transmiten del satélite y refleja a un foco central sobre el que se monta el LNB.

Gracias a la tecnología una pequeña antena es suficiente para recibir todos los servicios de varias emisoras Para averiguar el tamaño de antena necesario en su área geográfica, en la pagina AZIMUT obtendras esta información.

    Oriente su antena hacia el Satélite elegido
    Tenga una línea de visibilidad diáfana hasta el satélite elegido.
    La antena tiene que estar al aire libre
    La antena no ha de estar a una distancia mayor que 30 metros del televisor. Si la distancia fuese mayor de treinta metros se pierde calidad e intensidad.

15 jun 2018

junio 15, 2018

Cómo es la misión de un nuevo satélite para limpiar la basura del espacio

El Remove Debris es un satélite pequeño pero tiene un trabajo muy importante por delante: probar una tecnología que algún día podría usarse para limpiar basura en órbita alrededor de la Tierra.

El satélite, cuyo nombre significa "limpiar escombros", lleva una red para atrapar un objeto y un arpón que disparará a un objetivo para probar que tales proyectiles se pueden usar efectivamente cuando la gravedad no existe.

RemoveDebris pesa solo 100 kilos y es en realidad el satélite más grande que lanzó la Estación Espacial Internacional (EEI) hasta ahora.

El momento para su eyección, la semana pasada, se eligió con mucho cuidado para que el aparato volara rápidamente sobre su estación de control, en Guildford, en el sur de Inglaterra y los ingenieros pudieran captar su señal lo más pronto posible.

Fuente: bbc.com

5 may 2018

mayo 05, 2018

El servicio de la BBC persa es uno de los más seguidos, así como los canales Manoto y Tapesh

“No sólo difunden mentiras, sino que todo lo que muestran es triste. Ahora han intentado cambiar un poco, tratan de mostrarse más modernos, pero no representan la realidad”, dice sobre la televisión iraní. Así justifica esta mujer su decisión –como la de tantos otros iraníes– de ver alguno de los cientos de canales por satélite en farsi que comenzaron a emitir hace más de una década desde lugares tan diversos como Londres, Estambul, Dubái o Los Ángeles, donde hay una comunidad de iraníes que se calcula que podría alcanzar el millón de personas. Muchas de las grandes glorias de la música persa viven allí.

Asfar hace generalmente zapping entre tres de estos canales. BBC persa para escuchar las noticias que presentan desde Londres, Manoto por su variedad en los programas que incluye reality shows y Tapesh porque tiene alguna serie que le gusta. Si bien estos son algunos de los canales más vistos por la mayoría de los iraníes, la realidad es que hay decenas de ellos y de
una variedad inimaginable que no sólo incluye noticias o conciertos sino también telenovelas que se han convertido en una sensación en Irán.

Esta es una de las razones por las que es frecuente ver carteles en diversos puntos del país, especialmente en las ciudades más pequeñas donde la población sigue siendo bastante tradicional y religiosa, en los que se señala a estas cadenas como las responsables de la “corrupción moral” o de la “contaminación cultural”. En uno de los tantos carteles que se cuelgan de las calles, se ve a una joven vestida con un chador que está siendo tirado desde atrás por dos manos poderosas donde se ven los logos no sólo de canales famosos que emiten en farsi como VOA, Farsi 1, Manoto, BBC o MBC farsi, sino también Facebook y Walt Disney.

Fuente: lavanguardia.com

5 dic 2017

diciembre 05, 2017

El Pentágono se comunicará mediante antenas de satélite inflables (Video)

El Pentágono ha visto el futuro de las comunicaciones militares en un equipo ágil y fácil de desplegar: unos globos que, según sus fabricantes, tienen mejores capacidades técnicas que las actuales antenas de satélite y cuestan menos. 

El Pentágono ha firmado un contrato por 440 millones de dólares, para un período de cinco años, destinado a dotar al Ejército, Infantería de Marina y otras unidades con una antena de satélite inflable (ISA, por sus siglas en inglés) que actualmente solo está disponible para su uso en operaciones especiales, informa el portal wired.com.

El proyecto innovador fue desarrollado por la compañía tecnológica norteamericana GATR, con sede en Alabama, que ofreció un equipo de comunicación inusual: la antena parabólica flexible se monta dentro de una especie de globo, lo que reduce el peso y volumen del embalaje hasta en un 80% en comparación con las antenas convencionales. El sistema está diseñado para el uso terrestre y es particularmente útil en áreas remotas donde la comunicación constante y sostenida supone todo un desafío.

GATR ofrece sus antenas flexibles en tres diámetros de 2,4, 1,8 y 1,2 metros. La compañía afirma que el plato del tamaño mayor permite un uso más eficiente que la capacidad actual del ancho de banda por satélite, lo que supone que más personas pueden comunicarse de forma simultánea.

El equipamiento se desdobla e infla y puede ponerse en marcha en 30 minutos. El sistema de mayor tamaño puede ser guardado en dos estuches y pesa menos de 45 kg, por lo que es considerablemente más fácil de transportar en comparación con las antenas de satélite actuales. La esfera menor pesa solo 31 kg y puede llevarse en una mochila.

El novedoso equipamiento hará la vida más fácil no solo a las tropas estadounidenses, sino a las finanzas de Washington, ya que el costo tanto de la producción de los nuevos equipos de comunicación, como su transporte, también se reduciría.

Fuente: actualidad.rt.com

11 dic 2016

diciembre 11, 2016

El Arsat-2 ya esta listo

El Arsat-2 ya esta listo



Embalaje del ARSAT-2
Otro Satélite listo para ir al Espacio

El segundo satélite geoestacionario Argentino construido en Bariloche por Invap entró ayer en la fase de maniobras que lo llevarán el mes que viene a la Guayana Francesa, donde, al igual que su hermano mayor, el Arsat-1, será lanzado al espacio. Partirá el martes que viene de Bariloche a bordo de uno de los enormes aviones de la flota de la empresa rusa Antonov.

Por la posición orbital 81W que ocupará, podrá vender sus servicios de enlace de datos, televisión y telefonía, a América del Norte y Central, un mercado que podría significar un recupero más rápido de la inversión.

Invap, la empresa estatal rionegrina en Bariloche, es la constructora del satélite, cuyo dueño es otra empresa pública pero nacional, Arsat. El martes 18 de Agosto, habrá, como ocurrió el año pasado con la despedida del Arsat-1, un acto oficial en el aeropuerto. Según la información que trascendió, el Arsat-2 se prepara para el contenedor en el que viajará a Kourou, la localidad de la Guyana Francesa donde en Septiembre, la empresa Arianne Space lo lanzará a 36.000 kilómetros de la Tierra.

El Arsat-2 ya pasó con éxito las pruebas exigidas en el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa, una sociedad entre Invap y Arsat). Allí, en ese enorme laboratorio, se simulan las condiciones del lanzamiento y de su vida en el espacio.
 

El nuevo satélite "estará brindando cobertura sobre Norteamérica y Sudamérica, ambas en banda Ku, y cobertura hemisférica, en banda C. Ofrecerá un ancho de banda de alrededor de 1,5 gigahertz", informó la empresa en un comunicado.

Mientras que el primer satélite geoestacionario argentino de telecomunicaciones cuenta con una antena de banda Ku, que centra sus servicios en el territorio nacional, el Arsat-2 dispone de tres antenas, una desplegable que emite en banda C, y una desplegable y una fija (también llamada gregoriana) que lo hacen en bandas Ku.

"Este satélite ofrecerá más área de servicio, cubriendo toda América con una excelente prestación e incorporando banda C, especialmente atractiva para las zonas de alta densidad de lluvia", añadió.

La estructura que se lanzará al espacio tendrá 3 toneladas pero casi la mitad de ese peso es el combustible. De Bariloche partirá con el tanque de combustible vacío para facilitar el traslado.

En el diseño, Invap proyectó una vida útil del Arsat-1 de 15 años, pero con la experiencia se sabe ahora que podría prestar servicios durante tres años más, lo que permite un horizonte de negocios mayor. La primera versión tuvo una inversión de 300 millones de dólares pero con el Arsat-2 ese costo se redujo en 50 millones.


Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 

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