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.

Post Top Ad

Mostrando entradas con la etiqueta satélites. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta satélites. Mostrar todas las entradas

2 oct 2022

31 jul 2022

julio 31, 2022

Sintonizando el LNBF segun el Plato


En la desaparecida revista Tele-Satelite, edicion en ingles, aparecen algunos articulos interesantes sobre FTA que se suelen ignorar ya que mucha gente no tiene o no se toma el tiempo de traducirlos y en otros casos desconoce de su existencia al tratarse de publicacines en idioma Ingles. Dias atras leyendo el articulo sobre sintonia del lnbf, se me ocurrio publicarla traducida agregando algun condimento mas, debido a las conclusiones a las que llega el autor a finales del 2008.

"Mientras los entusiastas de los satélites en Europa están muy familiarizados con las antenas parabólicas, sus contrapartes en Asia pueden estar más familiarizadas con las antenas de enfoque primario. Ambas tipos de antena requieren diferentes LNBF. Los LNBF se diferencian en la banda de recepción: C/Ku/Ka-Band y la polarización: lineal o circular. Tienes que combinar la banda y polarización con la señal que desea recibir pero puedes recibirlas con un plato foco primario o un plato offset.


La perfomance del ruido puede expresarse como figura de ruido (dB) o temperatura de ruido (K). Esos valores estan correlacionados - conociendo uno de ellos, usted puede calcular el otro. Esta no es una diferencia real. sino algo así como expresar la velocidad en km/h o nudos.

Pero hay otro parámetro más que necesita conocer al construir su sistema de recepción Satelital. Este es, la relación f/D de tu plato y el f/D para el cual tu LNBF fue diseñado. el f/D es un parámetro que te dice qué parte del paraboloide ha sido “cortada” para formar un plato de foco primario.

Como puedes ver mas abajo en la Figura 1, D es el diámetro de un plato y F es la distancia focal. Típicamente, el plato  foco central se fabrica con f/D desde 0,28 a 0,42. Para lograr el máximo rendimiento tu LNBF debe tener el mismo f/D como tiene tu plato.

Eso es porque el LNBF debería tener un ángulo de visión adecuado (ancho del haz de feed) para “ver” todo el reflector pero no más que eso ni menos tampoco. En otras palabras, el parámetro f/D define el ángulo de visión del alimentador.

Hay una fórmula matemática pintoresca que nos permite calcular este ángulo Para un plato de enfoque principal:

angulo= 2 * arctan( (8 * (f/d)) / (( 16 * (f^2 / d^2))-1) )

Si no tienes tu calculadora a mano, puedes consultar la tabla adjunta.


Si te gustan las matematicas: veamos ejemplo de calculo del beamwidth

antena de:

diametro de 240 cm

foco de 90 cm

f/d = 0.375

profundidad 40 cm

angulo= 2 * arctan( (8 * (f/d)) / (( 16 * (f^2 / d^2))-1) )

angulo= 2 * arctan( (8 * (90/240)) / (( 16 * (90*90 / 240*240))-1) )

angulo= 2 * arctan( (8 * 0.375) / (( 16 * (8100 / 57600))-1) )

angulo= 2 * arctan( (3) / (( 16 * 0.140625)-1) )

angulo= 2 * arctan( 3 / (2.25-1))

angulo= 2 * arctan( 3 / 1.25)

angulo= 2 * arctan(2.4) = 2 * 67.38

angulo= 2 * 67.38 = 134.76 grados

Y ahora, un punto importante a considerar. los LNBF Ku que todos conocemos están dedicados para los platos offset. Y los LNB tipo flange, vienen para usarse en ambos tipos de platos segun el escalar que se agrega. Para antenas foco central se requiere un LNB para foco central que trae un escalar concentrico plano agregado o externo. Cada plato usa un LNB acorde.


Fig. 1. Ángulos de visión de 2 tipos de LNBF: uno para un LNBF foco primario (plato azul) y otro LNBF para un foco offset (plato rojo) cuando se instalan en un plato foco central.

Si tiene el f/D igual a 0.6. Eso significa un ángulo de visión de 80°. El ángulo es calculado de acuerdo con una fórmula diferente porque D se define de manera diferente para un plato offset que para un plato foco central. Pero el hecho más importante es: el ángulo de vision es mucho más pequeño para este tipo de LNBF.

Ilustramos esto en la Figura 1. Si instalas un LNBF adecuado en el plato (f/D=0.38 en este ejemplo), su ángulo de visión coincidirá con  el tamaño del reflector. Pero si instalas un LNBF adecuado para antena offset (f/D=0.6), se verá sólo una parte del reflector. la señal de salida será mucho más pequeña, pero, Cuánto más pequeño? En nuestro ejemplo (f/D=0.38) el LNBF verá solo el 58% de el diámetro del reflector. Por ejemplo, si el plato real tiene un diámetro de 165 cm, podemos esperar un rendimiento típico de un plato de 96 cm. Obtendrás la ganancia y la dirección iguales a un plato foco central de 96 cm Gran diferencia, no?. Entonces, querer ganar algo mas de señal será casi imposible.


Fig. 2. Ángulos de visión de 2 tipos de LNBF: un LNBF dedicado para un plato foco central (azul) y otro LNBF offset (rojo) cuando estan instalados en un plato offset.

Si las imágenes te parecen un poco extrañas, ten en cuenta que en ambos la señal del satélite viene verticalmente desde arriba hasta el fondo.

La conclusión final es que no puedes utilizar eficazmente un  LNBF foco central en un plato offset pero puedes usar un LNBF para plato offset en un plato foco central, aunque en este último caso obtendrás un rendimiento igual a un plato más pequeño: 40-60% del diámetro real dependiendo del parámetro f/D del plato usado."

Saludos Cordiales

FTApinamar


FUENTE:



 


9 mar 2021

marzo 09, 2021

Antena Wavefrontier T90

Una antena que se presenta ideal para Europa, pero que de llegar un día a nuestro país, bien podría usarse en Argentina para recibir unos 12 satélites, desde el 61W al 95W (y aprovechar uno para DTV prepago) dado que recibe en un rango de 40 grados de horizonte, claro que no con la misma ganancia, la que varia hasta en -0,45 dB que equivale hasta un 12 % menos. El precio típico en Europa suele ser unas 4 veces mas elevado que una antena de Ku de buena calidad. Se recomienda para hasta 16 satélites con una separación de hasta 3 grados, aunque con lnb ultrafinos podría captar satélites hasta con 2 grados de arco de separación. Soporta vientos hasta 80 km/h asi que tornados no soporta. Es bastante pesada, unos 25 kilos, por eso el soporte es de unos 6 cm de diámetro.


Fuente: https://ftapinamar.blogspot.com/2021/01/antena-wavefrontier-t90.html

29 sept 2019

septiembre 29, 2019

China lanza con éxito tres nuevos satélites

China puso en órbita este jueves tres satélites desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan, en el norte del país. El exitoso lanzamiento se realizó mediante el cohete Chang Zheng 4 (Long March 4B), según ha informado la agencia Xinhua.

El mayor de los tres satélites (denominado ZY-1 02D) busca proporcionar datos de observación para la gestión de recursos naturales, el monitoreo ecológico de cultivos y la prevención y control de desastres, entre otras funciones.

Los otros dos artefactos —de menor tamaño— pertenecen respectivamente a la Universidad Normal de Pekín y a una compañía de tecnología espacial privada con sede en Shanghái. Sin embargo, no se ofrecen detalles sobre su misión.

Fuente: acualidad.rt.com









5 abr 2019

abril 05, 2019

Envían al espacio 104 pequeños satélites orbitales del tamaño de sellos de correos

Entre los objetivos del envío de pequeños satélites desde KickSat-2 figura la futura posibilidad de implementar aparatos pequeños de bajo costo para la realización de misiones científicas.

104 pequeños satélites orbitales de cinco gramos de peso cada uno han sido lanzados con éxito al espacio desde el satélite KickSat-2, según informó su diseñador, Zac Manchester, en su cuenta de Twitter.

El satélite artificial KickSat-2 fue puesto en órbita el pasado mes de febrero desde la nave espacial de suministros Cygnus después de separarse de la Estación Espacial Internacional. En su interior había un total de 104 pequeños satélites 'sprites' con forma de chip y 3,5 x 3,5 centímetros (como un sello grande de correos) provistos de un radiotransmisor con antena.

El pasado 19 de marzo, una señal fue enviada desde la Tierra para que los aparatos despegaran desde el KickSat-2, momento a partir del cual varias personas admitieron haber recibido señales desde los pequeños satélites. Manchester también comentó que quienes quieran detectar las señales tienen que hacerlo pronto, ya que los satélites rápidamente descienden y después se quemarán en la atmósfera.

El primer intento de hacer despegar estos pequeños satélites desde KickSat-1 fracasó en 2014, quemándose el satélite artificial en la atmósfera. 

La NASA explica que el lanzamiento de los satélites al espacio es un proceso difícil, arriesgado y caro, sobre todo cuando tienen un complejo sistema de comunicación, lo que aumenta el costo y el peso al aparato. Entre los objetivos del envío de pequeños satélites desde KickSat-2 figura la futura posibilidad de implementar aparatos pequeños de bajo costo para la realización de misiones científicas, la exploración de la Luna, la órbita de la Tierra y también rincones lejanos del Sistema Solar.

Fuente: actualidad.rt.com

20 dic 2018

diciembre 20, 2018

El SpaceX bate dos récords al lanzar un Falcon 9 con 64 satélites (VIDEO)

La compañía aeroespacial estadounidense SpaceX lanzó un cohete Falcon 9 con 64 pequeños satélites a bordo, desde la base Vandenberg en California. Esta cantidad de satélites supone un récord tanto para la empresa de Elon Musk como para la historia de lanzamientos desde el territorio estadounidense.

Ocho minutos después del despegue, la primera etapa del cohete aterrizó en una plataforma flotante en el océano Pacífico. En esta misión, SpaceX por primera vez usó la misma etapa en más de dos ocasiones, pues ya la había utilizado en mayo y agosto de este año. Es posible que la compañía vuelva a emplearla para uno de los futuros lanzamientos de Falcon 9.

Fuente: actualidad.rt.com

5 dic 2018

diciembre 05, 2018

Llevarán a la órbita una 'gasolinera espacial' para satélites

El combustible espacial pesa mucho y cuanto más pese un objeto, más caro sale ponerlo en órbita. Debido a esa desventaja, los científicos proyectaron varias generaciones de satélites sin motores ni tanques de propelente.

Ha habido una práctica de poner en órbita los aparatos más importantes, como la Estación Espacial Internacional, mediante los motores de transbordadores y naves. Sin esta operación, la fuerza de la gravedad atrae hacia la Tierra todos los objetos que la orbitan.

Sin embargo, la joven compañía Orbit Fab, con sede en Silicon Valley (California, EE.UU.) ha proyectado un sistema que permitirá abastecer con combustible los satélites del futuro y hacerlo directamente en la órbita. Según informa MIT Technology Review, un recurso del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se trata de una especie de "gasolinera en el espacio".

A juzgar por lo publicado, los mayores desafíos para este servicio de abastecimiento son la microgravedad, la cual impide inyectar el combustible líquido en el satélite exactamente como se hace en la superficie del planeta, y una dificultad añadida: "es más complicado medir los fluidos".

Un módulo experimental destinado para analizar el comportamiento de los líquidos en el espacio y aprender a verter de manera eficiente el combustible está listo para las pruebas. Es un sistema de válvulas entre dos depósitos que por el momento solo se llenan con agua.

La empresa desarrolladora está ansiosa de ponerlo a prueba dentro de la Estación Espacial Internacional. El dispositivo ya forma parte del cargamento de la nave SpaceX Dragon que se encuentra lista en Cabo Cañaveral. El despegue estaba programado para este martes, pero ha sido postergado al miércoles debido a un problema rutinario.

Fuente: actualidad.rt.com

25 sept 2018

septiembre 25, 2018

Por solo 240 euros envían declaraciones de amor al espacio en satélites

Empresa nipona ofrece enviar declaraciones de amor en placas de 1,8 centímetros de largo y 0,8 centímetros de ancho.

Una empresa emergente nipona vinculada a la Universidad de Tsukuba lanzará a finales de 2019 pequeños satélites al espacio con placas conmemorativas de titanio, en las que se podrán grabar declaraciones de amor, según confirmó hoy a Efe.

Los interesados podrán grabar las frases que deseen en placas de unos 1,8 centímetros de largo y 0,8 centímetros de ancho que viajarán al espacio a bordo de satélites y posteriormente orbitarán en torno a la Tierra durante unos dos años antes de quemarse.

Los satélites "CubeSat", de unos 10 centímetros de tamaño, podrán albergar hasta 600 placas de titanio puro de este tipo, y serán trasladados a la estación Espacial Internacional (EEI) por un cohete de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Una vez en la EEI, los astronautas allí alojados tomarán fotografías del satélite ultra-pequeño que serán enviadas a las parejas para demostrarles que sus mensajes han llegado al espacio, explicó hoy a Efe uno de los responsables del proyecto y CEO de la empresa, Toshihiro Kameda.

La "start-up" contemplaba ofrecer este servicio únicamente a recién casados que celebraban su boda en un hotel local de Tsukuba, prefectura de Ibaraki (centro), por un precio de 30.000 yenes (unos 240 euros), pero ante la creciente demanda ha decidido ampliar su oferta y poner en marcha un sistema de pedidos en línea este mes.

Aunque todavía no han contabilizado cuántas personas se han interesado por este servicio, por el momento, parejas de Japón, Estados Unidos y Taiwán ya han contactado con la empresa.

Los minisatélites y las placas que transportan se quemarán a los dos años cuando entren en contacto con la atmósfera terrestre, por lo que "no serán un problema" ni se convertirán en basura espacial, ya que el titanio con el que están fabricadas se usa en la industria aeroespacial sin ser dañino, explicó Kameda.

Conforme se acerque a la Tierra, el satélite perderá energía gradualmente hasta entrar en la atmósfera "donde se quemará", según aseguró el ingeniero, profesor asociado de mecánica de materiales de la Universidad de Tsukuba.

Si este servicio "obtiene buena respuesta", Warpspace ampliará su negocio con el envío de más objetos conmemorativos al espacio exterior que luego viajarían de vuelta a la Tierra, aseguró el responsable del proyecto.

Fuente: ojo.pe

30 ene 2018

enero 30, 2018

Estados Unidos aprobó la red de 4.425 satélites de Elon Musk para proveer internet en todo el mundo

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorizó el ambicioso plan de Space X para proveer banda ancha al mundo entero.

Se trata de Space Exploration Holdings, una iniciativa que implica poner en órbita 4.425 satélites y así generar una red global de internet que busca llegar a todos los rincones del planeta a un precio accesible.

Elon Musk, fundador de Space X y Tesla, había presentado una carta a la FCC solicitando autorización para este proyecto que ahora finalmente recibió el visto bueno por parte de esta entidad.

"Se trata de la primera aprobación de una constelación de satélites licenciada en Estados Unidos que prestará servicios de banda ancha usando una nueva generación de tecnologías de satélites de baja órbita terrestre", dijo la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El presidente del organismo, Ajit Pai, apoyó los planes de SpaceX, en febrero cuando dijo que "la tecnología satelital puede ayudar a alcanzar a estadounidenses que viven en zonas rurales o complicadas donde los cables de fibra óptica y las antenas celulares no llegan", según publicó Reuters.

"Es un paso importante hacia la construcción por parte de SpaceX de una red de satélites de próxima generación que puede enlazar el mundo con un servicio de banda ancha confiable y asequible, llegando en particular a los que no están conectados aún", destacó la vocera de SpaceX, Eva Behrend.

Estos miles de satélite proveerán internet de alta velocidad, con una latencia máxima de 25 ms. La rede deberá estar funcionando antes de 2024.

La FCC, por su parte, le pidió a la compañía que presente un plan detallado explicando qué harán con los satélites una vez que dejen de estar operativos. El objetivo es evitar la creación de más basura espacial.

Por su parte, la Administración Federal de la Aviación (FAA) dijo que SpaceX lanzará, este próximo lunes 2 de abril, un cohete Falcon 9 que llevará un satélite de comunicaciones al espacio. Éste es un gran paso en el ambicioso plan de Musk que no solo implica generar más y mejor conectividad en la Tierra sino también en Marte.

Hace más de dos años, el creador de Space X dijo que la conexión a internet por satélite forma parte de un sistema de comunicación global que será una iniciativa importante para fundar una ciudad en el planeta rojo.


Fuente: infobae.com

20 ene 2018

enero 20, 2018

Así planea China eliminar la basura espacial

El compromiso de Pekín refleja su creciente participación en el espacio, considerando además que la nación asiática es uno de los mayores productores de estos residuos. 

La basura espacial es uno de los mayores problemas que enfrentan las agencias espaciales en la actualidad. Después de 60 años de enviar cohetes y satélites, la órbita baja de la Tierra —entre la atmósfera y el cinturón de radiación de Van Allen— está saturada de estos desechos, que pueden representar una gran amenaza para la Estación Espacial Internacional y los satélites activos.

Hasta ahora, para recoger esos desechos se han propuesto soluciones que van desde magnetos gigantes hasta redes y arpones. Sin embargo, en un reciente estudio dirigido por expertos de China se busca desarrar e implementar láseres gigantes ubicados en el espacio como un posible medio efectivo para enfrentar el problema.

¿Será efectivo?

La investigación, publicada en la revista científica Optik, analizó a pequeña escala y por medio de simulaciones numéricas el impacto de un láser de impulsos de alta potencia sobre los materiales que componen los desechos, para descifrar los ángulos de radiación y la posición respecto a la Tierra en la que los rayos serían más efectivos.

Luego de evaluar la velocidad y trayectoria de la basura, los científicos descubrieron que este método puede llegar a ser efectivo si la longitud del nodo ascendente —uno de los elementos orbitales que especifican la órbita de un cuerpo celeste— es el mismo tanto en el láser como en el fragmento espacial.

"Las conclusiones a las que se ha llegado proporcionan la base teórica necesaria para el despliegue de una estación láser espacial para eliminar desechos espaciales", subraya la investigación.

Uno de los mayores productores de basura

De acuerdo con el portal phys.org, el compromiso de China en la erradicación de la basura cósmica refleja su creciente participación en el espacio, considerando además que la nación es uno de los mayores productores de estos residuos.

En 2007, Pekín realizó una prueba de misiles responsable de la emisión de más de 3.000 pedazos de escombros peligrosos. La nube de basura, la más grande hasta ahora detectada, causó daños en un satélite espacial ruso y representa una amenaza para otros sistemas en órbita.

Fuente: actualidad.rt.com

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
 

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
 
 

1 oct 2016

13 sept 2016

septiembre 13, 2016

Vídeo: Así serán los satélites de 75 kilos de peso que se lanzarán desde Canarias

 
El lanzador inicial Bloostar desplegará cargas útiles de hasta 75 kilogramos en una órbita de hasta 600 kilómetros alrededor de la Tierra desde las islas Canarias antes de 2019, según ha sabido este martes ABC de fuentes del sector.
 
La pasada primavera, la empresa promotora, Zero2infinity, hizo una prueba con el satélite de Aistech 1 en la atmósfera en globo. Los despliegues Bloostar se efectuarían en las costas de la isla de La Palma. Este último dato no ha sido confirmado.
 
El sistema, con sede en España, rompería con aquellos métodos tradicionales que emplean cohetes desde la Tierra. Las empresas del sector conocen que hasta el 90% de la energía se consume en el momento del lanzamiento, es decir, en los primeros minutos que todos vemos en la TV a través de tradicional cuenta atrás.
 
Zero2infinity pretende precisamente iniciar mandar satélites pequeños que utiliza como primera etapa un globo hasta 28 kilómetros de altura. Una vez llega a esa altura, permiten a los potenciales clientes disponer de datos de telecomunicaciones, seguridad, medio ambiente.
 
La mayor parte de los satélites en órbita terrestre baja se encuentran alrededor de la Tierra entre 300 y 600 kilómetros de altura. La EEI se encuentra de forma estable a 400 kilómetros de altura.
 
Desde Canarias comienzan las operaciones de Zero2infinity con plataforma marítima. Los datos que se obtengan serán comercializados. Zero2infinity dispone de inversión nacional por parte de Caixabank, además de Hong Kong, Alemania y Francia. Su sede está en Barcelona, mientras que los lanzamientos se realizarán desde Canarias, con un centro operativo en Córdoba.
 
Sus promotores señalan que se trata del “único proyecto mundial de estas características“, ya que este sistema permite “lanzar con el mismo peso satélites del doble de superficie y volumen“.
 
Bloostar nace con “la clara misión de hacer accesible el espacio a pequeños satélites“, ya que con “sus lanzamientos orbitales y suborbitales, permite probar desarrollos en condiciones de vacío y poner en órbita pequeños satélites con objetivos tan variados como la mejora de las predicciones meteorológicas, generar conectividad o la observación de la Tierra, entre otros”.
 
El astronauta de origen español Michael López-Alegría, asesor técnico del proyecto, el consejero delegado y fundador de Zero2infinity, Mariano López Urdiales, y el responsable de Operaciones de la compañía, Dimitris Bountolos, están coordinando el inicio de operaciones desde Canarias una vez todo el dispositivo y factores relacionados con otras pruebas técnicas, entre otros, lo permita.
 
Fuente: abc.es

3 sept 2016

septiembre 03, 2016

SATELITES APUNTABLES

SATELITES APUNTABLES

desde Argentina, Marzo de 2016

(pero sirve para America del Sur)

La ultima planilla sobre Satelites Apuntables aparecia en el blog, el 27 de junio del 2013, y hoy, 3 años despues se publica nuevamente para alegria de los lectores que de una u otra manera la estaban reclamando.

Cuando queremos apuntar satelites FTA o aprovechar alguna carona, este listado nos orienta sobre la cantidad de canales  latinos en cada satelite, en dvb-s o dvb-s2, en banda C o banda Ku.
 
Complementa la informacion las señales presentes en los satelites tipó HD y las que estan en otros idiomas diferente del castellano. Para el recuento de canales no se han considerado los feeds ni las radios de cada satelite. Al final del listado, en color amarillo se suman las cantidades de canales de todos los satelites y modos, en color celeste, se suman los canales que se encuentran en cada banda, y en el margen derecho se encuentra la suma de canales de cada satélitee.

Las columnas de canales HD y las de canales en otra codificacion (como HEVC , T2MI o Analogicos) no se incluyen en la suma, son solo indicativas, y los canales respectivos estan considerados en los totales de dvb-s o dvb-s2 de cada satelite de la lista.

Finalmente dentro de la planilla, en color naranja, se indican los satelites que conviene apuntar o caronear, tanto en banda C como en banda Ku.

Comparando el 2013 con este 2016, vemos que la cantidad de canales ha aumentado un 13 %. con la particularidad que en banda Ku aumentaron 38 % los canales latinos mientras que en banda C aumentaron los canales extranjeros un 30%. Por el contrario la cantidad de satelites "latinos" mas "apuntables" se ha reducido casi a la mitad (60% menos en banda Ku y 40% menos en banda C).
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 

1 sept 2016

septiembre 01, 2016

SATELITES DESDE PINAMAR, ARGENTINA

 
La mayoría de la gente que da sus primeros pasos en el FTA, se pregunta que satélites pueden captarse desde una determinada posición geográfica. En el caso de Pinamar, el horizonte de satélites se ve como el indicado en el grafico.

Se aclara que este horizonte de satélites, varia según la ubicación geográfica de la estación. En el caso de pinamar, el Norte Real se encuentra prácticamente entre el satélite 55.5W y el 58W. Es el punto donde el skew del lnb tiende a cero. Es el punto de ajuste de las antenas con montura polar y motorizadas y depende de la longitud geográfica de la estación.
Pinamar esta ubicado aproximadamente en latitud 37 y longitud 57W, entonces el "norte" se encuentra en coincidencia con un satélite ubicado con la posición orbital 57W. como en este caso no existe, los mas cercanos son el 58 W y el 55.5W como baliza electrónica para ubicar ese norte.
Los satélites de banda Ku pueden captarse con una antena de 90 cm de diámetro en mas, los satélites de banda C  requieren una antena mas grande, de un mínimo de 120 a 180 centímetros y hasta unos 3.2 metros de diámetro para captar todos sus TP con buena señal.
Parecen muchos satélites para cazar, pero algunos de ellos tienen pocos canales y hasta en idiomas diferentes al Español Latino, otros no tienen pisada en todos los países de Sudamérica, sino puntualmente sobre algún País o una región especifica. Así que la cantidad de satélites mas apuntables se va reduciendo. Algunos de ellos tienen el inconveniente que por su baja  altura respecto al horizonte, son mas difíciles de captar debido a que requieren un horizonte libre de obstaculos y hasta la inversión de la antena parabólica para mejorar la captura de la señal debido a su menor factor de ruido.
Los TP y canales de cada satélite, pueden conocerse mirando la pagina de EDS, Exploradores-de-Satélites. Este sitio mantiene un listado bastante actualizado de la grilla de cada satélite gracias al aporte de sus lectores. Otros ftaperos usan la pagina de BSD brasilsat digital o la de lyngsat, para consultar por los satélites activos.
En el blog, el 6 de abril del corriente, se publico actualizada la lista general de TPs de cada satélite y sus canales en castellano y otros idiomas.
Con un fondo patagónico, la imagen pretende mostrar la posición teórica de los satélites apuntables, según el calculo de elevación y azimuth dado por la pagina de dishpointer. Es una buena idea que cada ftapero tenga su propio mapa anual de satélites, ya que si existen cambios, estos son mínimos. Preparar el mapa es un poco complicado pero da sus frutos a la hora de visualizar la distribución de los satélites y sus bandas operativas.
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com

30 ago 2016

agosto 30, 2016

LNB Banda C Turbinado

 Un LNB para 

Polarizacion Circular
Zinwell vende este LNB para banda C, de una sola saluda y "turbinado", es decir, no usa dieléctrico para capturar los satélites de polarización circular, sino que ya incluye un tubo despolarizador por stubs, a solo 452 pesos Argentinos... pero en Brasil !!! (unos 110 reales).
 
Llegara un día a la Argentina y países cercanos ?. Me anoto para comprar la versión twin de este LNB, cuya marca ya es de por si una garantía y además... turbinado !!! que garantiza la recepción de canales circulares.
 
Cubre toda la banda Ku desde 3.4 a 4.2 ghz y es de 15K y promete un rendimiento superior al 10 %, comparado con  mismo tipo pero con dieléctrico.
 
 Que cerca esta Brasil, pero lejos estamos en materia de FTA !!!. y eso que todavía no han entrado ni se sabe si un día entraran los LNB ópticos !!!. Cuanto tiempo hemos perdido mirando por la vidriera como dice el tango "Cafetín de Buenos Aires" de Enrique Discépolo, "De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que sólo fue después viviendo igual al mío...".

Fuente: ftapinamar.blogspot.com

10 ago 2016

agosto 10, 2016

Receptor Scanner SDR (1)

                                                     Recibiendo Balizas y telemetría
                                                      de Satélites Geoestacionarios
Si somos los afortunados poseedores de un "receptor SDR" (también llamado receptor USB DVB-T o dongle SDR, el único "dongle" legal para FTA) y deseamos intentar detectar con el, los beacons (balizas) y telemetría de los satélites geoestacionarios, como una manera diferente de determinar su "identidad", ya que cada satélite se diferencia de otros cercanos, en la frecuencia de sus balizas, entonces debemos aprender a instalar el software receptor de base, dependiendo del Windows que se disponga.
El termino SDR significa "Radio Definido por Software" (emisión y recepción) y de alguna manera expresa que a diferencia de los receptores que hemos estado usando y que nos permitían una escucha limitada, ahora, lo que el receptor hace, se puede administrar desde el software que le instalemos. Si comprábamos una radio, esta recibía AM y FM en un rango establecido, pero no otro tipo de señales. con el receptor SDR podemos recibir cualquier tipo de señal siempre que tengamos el software adecuado.

Tenemos que comprender primero que no cualquier receptor USB DVB-T funcionara como receptor SDR, sino que solo algunos de ellos sirven para ese propósito, y en general son los que tienen el chip RTL2832U. Afortunadamente en sitios de internet se venden estos dispositivos, indicando que su uso es para receptor SDR o receptor scanner SDR.
En Argentina, lamentablemente su precio aumento geométricamente en estos años, debido al bloqueo a la importación y otra porque a diferencia de otros países, a mayor demanda los precios suben en vez de bajar.
 
Algo importante a tener en cuenta es que conviene que el circuito del receptor tenga un diodo tipo BAV99 o similar de protección en la entrada de antena, sino, al conectarlo a una antena externa se corre el riesgo de quemarlo por efecto de la electricidad estática que acumula la antena.
 
Eso se verifica quitando la carcasa plástica del SDR y mirando la entrada de antena. inmediatamente a continuación de ella debemos encontrar el diodo de protección. Si el diodo no esta colocado, entonces lo compramos en una casa de electrónica y lo soldamos con mucho cuidado con un soldador de 25 Watts conectado a tierra (por la estática) o lo hacemos soldar por alguien que sepa hacerlo adecuadamente. esto protegerá el receptor SDR si lo conectamos a una antena externa para mejorar la recepción.
 
Por internet, en estos años, compre dos de estos dispositivos en ML y ambos traen el diodo instalado, así que estimo que son pocos los casos que no lo traen y de todos modos se debe averiguar antes de comprarlo para evitar desilusiones a posteriori si es que aprovechamos el SDR para escuchar radio o satélites de baja altura y un día se daña el dispositivo.

Muy Bien, Ahora vamos a descargar el programa Sharp#SDR desde internet y además el driver USB adecuado para el Windows que estamos usando, llamado Zadig. Estos programas son gratuitos y freeware, así que no requieren licencias de alguna clase. Esta instalación de software, al ser manual, es la que desanima a mas de un ftapero que no esta acostumbrado a instalar y desinstalar programas en Windows y sufrir con estos procedimientos. Pero no es complicada, solo hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. como todo driver de Windows, siempre tiene algún problemita que es cuestión de darse maña para resolverlo.
Colocamos el receptor USB SDR en el puerto USB de nuestra pc o notebook. inmediatamente el Windows tratara de encontrar el driver para el dispositivo y al no hallarlo aparece el mensaje del asistente para nuevo hardware encontrado. lo cancelamos ya que en este caso, Windows no puede hacer nada por instalarlo.

Instalamos el driver Zadig que corresponde al Windows de la pc. existe un zadig para Windows Xp y otro para Windows 7 o superior, actualmente la versión 2.2
pregunta si permites que se chequee si hay nuevas versiones disponibles en la red, le decimos que no, ya que usamos la ultima, entonces tratara de instalar los drivers adecuados para el dispositivo USB, en caso de no poder hacerlo por ser desconocido, nos aparecerá una pantalla así:
 
Hay que decir que casi siempre lo considera "desconocido" así que para instalar el driver hay que hacer lo siguiente:
vamos a opciones y elegimos listar todos los dispositivos, luego elegimos la built-in interface 0. cliqueamos en instalar o reinstalar drivers y debe aparece el anuncio de que esta instalando.al terminar la pantalla queda así. fíjense donde dice driver, allí debe aparecer un driver indicado.
 
Minimizamos el programa zadig. a partir de ese momento el driver queda instalado y de ser posible siempre debemos colocar el SDR en la mismo puerto de USB que lo conectamos ahora (y si por esas cosas de Windows, se pierde el seteo, elegir el mismo interface 0 en el programa).
Ahora podemos instalar el programa SDR Sharp. Luego ejecutamos sdrsharp.exe. pulsamos la tecla de start, la flecha a la derecha, para que el programa comience a funcionar y captar ondas de radio.

En mi caso personal, tengo preparada una versión "MOD" o tuneada del programa para usar y una vez probado que el SDR funciona, salgo del programa y superpongo el contenido de la carpeta del MOD a la carpeta de instalación del SDR Sharp y así consigo un receptor SDR ya configurado y tuneado con opciones extra ya que una de las bondades de este programa es que tiene muchas extensiones o plug-ins para captar prácticamente todo lo que anda revoloteando por el aire o el espacio siempre que el ancho de banda no supere el oído del SDR que hemos comprado. Es que es un receptor económico que por pocos pesos, da prestaciones de equipos muy caros e inalcanzables para el común de los mortales. El SDR hace años que se conoce y que tiene uso militar, así que solo es algo nuevo para "la gente de a pie" y como ya se dijo en el articulo anterior, se descubrió por casualidad esa habilidad en estos chips, sino seguiríamos "de a pie" quien sabe hasta cuando, o seria una tecnología reservada a los que pueden pagarla.

Si queremos usar el SDR tal como viene, sin tuneos o MODs, entonces para usarlo la primer vez hay que configurarlo un poco sino veremos que esta "mudo" y "ciego". por ejemplo darle un cierto nivel de volumen y la ganancia de recepción dejarla en unos +10 dB, sino estará mudo y puede que hasta reciba apenas las señales entrantes. también debemos setear en front end como RTL-SDR / RTL2832U , en filter bandwith elegir 100000 para FM y en step size 100 khz para los pasos. Por eso recomiendo el MOD.

Para probarlo sintonizamos la frecuencia de alguna emisora fuerte de FM entre los 88 y 108 Mhz y elegimos el modo de WFM (FM ancho de 100 khz) y al pulsar la tecla de PLAY deberíamos escuchar la emisora. también se escucha si elegimos el NFM (FM angosto) pero este es de unos 10 khz y puede que no se escuche bien ya que es el modo para escuchar estaciones de  radio aficionados.

En la siguiente foto vemos el SDR captando una emisora de FM local y vemos también las estaciones cercanas, como si se tratase de un analizador de espectro y receptor a la vez. En la imagen pero debajo vemos la señal de audio, a la que podemos aplicarle filtros para mejorar la recepción de la misma.
 
Pantalla del programa SDRSharp Modificado
es una "delicia para los ojos" ver las señales graficadas
y recibirlas con solo cliquear con el mouse sobre ellas

En los archivos rareados que se pueden bajar desde el sitio de 4shared donde los he subido para todos y que incluye también el MOD, se encuentra un breve explicativo sobre este programa en formato PDF para los que desean conocerlo un poco mas. la frecuencia de sintonía se cambia cliqueando con el mouse sobre los números indicadores, cliqueando en la parte de abajo del numero desciende y cliqueando arriba del numero aumenta de manera individual cada digito. el display esta en millones de ciclos, así 92.5 Mhz se lee como 92.500.000 y la frecuencia satelital de banda L, entre 950 y hasta  donde llegue el SDR, generalmente 1800 mhz o 2000 mhz se lee como 950.000.000 a 1.800.000.000.
Para los que piensan usarlo para escuchar en las bandas altas, una buena antena para usar con este receptor SDR es la llamada antena discono y su forma geométrica es la de un cono con un sombrero tipo disco  en la parte superior, ya que es una antena que permite recibir en una banda ancha, por ejemplo, entre 30 y 1500 mhz. esta antena podemos comprarla en ML o hacerla nosotros mismos.

Es importante que nos familiaricemos con el receptor SDR y eso se logra escuchando señales y aprendiendo a usar las opciones del programa, para que tomemos confianza con el uso y podamos adquirir la practica operativa.
 
El programa del SDR nos permite captar señales en AM, FM, LSB y USB que son modos de transmisión de la señal, mas que suficientes para recibir emisoras de radio en AM o FM y de satélites o radioaficionados en FM o LSB o USB, entre otras. gracias a los plug-ins puede recibir varios modos de emisión mas.

Aquí los Links a los archivos Rareados
(y libres de virus)

ZADIG para Windows XP
ZADIG para Windows 7 y superior
SDR-Sharp versión base
SDR-Sharp versión Modificada (MOD)
Ayudas para un inicio rápido
FRECUENCIAS DE SATELITES
Obtenidas de paginas de info satelital
Para ir practicando con nuestro receptor SDR
81.2°W - Arsat-2
Beacons:
3700,25 Mhz Vertical (Hemi)
3701,25 Mhz Horizontal (Hemi)
telemetria:
11701,75 Mhz Vert o R (S.A y N.A o Global)
12198,25 Mhz Horiz o L (S.A y N.A o Global)
71.8°W - Arsat-1
Beacons:
11703 Mhz
12197 Mhz
72°W - AMC-6
Beacons:
3700,50 Mhz Horiz 
4199,50 Mhz Vert
12198 Mhz Horiz
En el próximo post, la lista completa para Sudamérica.
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 
 

5 ago 2016

agosto 05, 2016

Receptor Scanner SDR

 
                       Captando Balizas y Telemetría de Satélites Geoestacionarios
En el blog venimos presentando el receptor SDR como una solución muy económica para disponer de un analizador de espectro básico que nos permitirá recibir las balizas de identificación de los satélites geoestacionarios y la telemetría y además veremos los TP como una gran "loma" por sobre "el pastito" del grafico de espectro SDR, pero debido a que no todos los SDR tienen un ancho de banda muy grande sino que suele alcanzar los 2 Mhz, no podremos apreciar el TP completo sino porciones de el, en varias pantallas.
La utilidad mas importante para el uso FTA es la de poder identificar fehacientemente un satélite apuntado, si es que la información de las balizas o telemetría es la correcta. Este es uno de los grandes problemas de los FTAperos y a veces motivo de discusiones acaloradas en los foros, sobre si es o no es o se trata de otro el satélite cazado.
Los FTAperos tenemos que romper el cascaron y aventurarnos a lo nuevo, porque es una manera económica de entrar en el mundo SDR. EN el blog hemos visto algo de electrónica como para no quedarnos en los rudimentos del hobby y abrir una ventana hacia la rama electrónica y ahora abrimos una ventana hacia el SDR porque es la tecnología que se impone, porque es relativamente económica y porque nos puede ser útil para nuestro hobby cuando queremos ubicar un satélite rodeado de otros satélites activos o de orbita inclinada.
 
Que se puede captar con un SDR ???
Un receptor SDR tiene muchas aplicaciones interesantes. algunas de ellas son:

-Escucha de conversaciones de control de tráfico de aeronaves. ATC.
-Posicionamiento de aeronaves como un radar con la decodificación ADSB .
-Decodificación ACARS.
-Escaneado de conversaciones por radio abiertas de particulares o instituciones.
-Decodificación de las transmisiones de voz digitales cifrados.
-Posicionamiento naval como un radar con la decodificación AIS .
-Descifrado tráfico buscapersonas POCSAG / FLEX .
-Análisis en busca de teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
-Seguimiento y recepción de datos de agencias meteorológica en globos meteorológicos .
-Seguimiento de globos sonda para la recuperación de la carga útil o recepción de datos diversos.
-Recepción de los sensores de temperatura inalámbricos y sensores de medidor de potencia inalámbricos.
-Escucha de bandas de VHF, UHF y parte de HF de radioaficionados.
-Decodificar paquetes APRS, RTTY, CW (morse) etc de radioaficionados.
-Recepción de TV analógica y digital.
-Sniffing de señales GSM .
-Usar el rtl-sdr en su dispositivo Android como un escáner de radio portátil. (Cable otg necesario)
-Recepción de señales GPS.
-Usar rtl-sdr como un analizador de espectro de múltiples usos.
-Recepción de imágenes de satélites meteorológicos NOAA.
-Recepción de satélites amateur y otros, y recepción de la Estación Espacial Internacional.
-Radioastronomía.
-Monitoreo de dispersión de meteoritos.
-Escuchar la radio FM, y decodificación de la información RDS (avisos de texto).
-Recepción de radio DAB de radiodifusión.
-Señales de los terminales de datos móviles de taxis.
-Escucha de conversaciones Policía / Ambulancia / Bomberos / EMS no cifrados.

Usando además un UPconverter para HF... 
se accede a la onda corta entre 100 khz a 30 mhz. estos se venden hoy en día  por ML a unos 500 pesos.

-Decodificación de las comunicaciones digitales aficionados radioaficionados como CW / PSK / RTTY / SSTV.
-Recibir WeatherFax HF.
-Recepción de radio de onda corta de radio digital mundial (DRM).
-Escuchar la radio de onda corta internacional.
-Buscando señales de radar como el radar del horizonte (OTH), y las señales de HAARP de EE.UU..

Frecuencias de Satélites Geoestacionarios:
Si vamos a usar nuestro receptor SDR como un receptor de Beacons y telemetría, necesitamos conocer las frecuencias o transponders de cada uno de ellos, para poder así identificarlos.
Ante cada lanzamiento de un satélite suelen informarse estos datos técnicos, y en caso de no poseerlos la tarea consiste en apuntar un satélite y usando el receptor SDR escanear las frecuencias hasta encontrar las balizas.

A continuación la lista de balizas (beacons) y telemetría de los satélites mas conocidos sobre el horizonte de Argentina y países limítrofes.
 
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 

2 ago 2016

agosto 02, 2016

Historia satelital Argentina

Lo que intentaré hacer humildemente es una serie de informes sobre el pasado, presente y futuro (planeado) de los satélites argentinos, desde los de radioaficionados hasta los más poderosos de comunicaciones  pasando por los climatológicos y de observación o datos.
 
En esta primer entrega veremos un poco de historia, mechamos presente y sobrevolamos posibles futuros, en el próximo nos metemos de lleno en la fascinante historia de los Nahuel/AMC 6, y para terminar veremos como van los ARSAT 1, 2 y 3, además de los futuros proyectos para bases lanzadoras propias.
 
Como sé que a muchos puede aburrirlos, lo que hice fue dejar la info entera, pero a modo de resumen resalté y coloré las partes a mi entender más relacionadas a nuestros hobbys, comencemos...

La historia satelital argentina comenzó en enero de 1990 cuando el cohete Ariane dejó en órbita espacial al pequeño Lusat 1, el primer objeto argentino puesto en órbita. Fue la obra de radioaficionados pertenecientes a la filial argentina de AMSAT.
 
El segundo fue Víctor-1 lanzado el 29 de agosto de 1996, con el cohete ruso Molnya para prever el tiempo y prognosis sobre el clima.
 
El primer satélite "profesional" de aplicaciones científicas (física del sol) fue el SAC-B, lanzado en cumplimiento del plan Espacial de CONAE en 1996. Esta misión fracasó porque el satélite no pudo desprenderse de la última etapa del lanzador, pero se logró probar el normal funcionamiento de todos los sistemas de a bordo, de modo que el acontecimiento se consideró un éxito para la tecnología empleada y para INVAP como constructor de satélites de observación terrestre o astronómica.
 
El satélite de Comunicaciones Nahuel 1-A llegó al espacio en enero de 1997 pero no fue hecho por argentinos.
 
El SAC-A fue puesto en órbita por el Transbordador Espacial estadounidense Endeavor el 14 de diciembre de 1998. El SAC-C se lanzó el 21 de noviembre de 2000 y es un satélite argentino de teleobservación lanzado por un vector Delta II desde la base estadounidense de Vandenberg (California). Es de señalar que el SAC-C ha cumplido casi diez años en órbita, a pesar de haber sido diseñado para durar sólo cuatro. Está en buenas condiciones y envía regularmente señales a la base terrestre Teófilo Tabanera, situada en la provincia de Córdoba.
 
El Pehuensat-1 fue lanzado el 10 de enero de 2007 desde la India, entrando en órbita 20 min después. Fue también un pequeño satélite "educacional" construido por profesores y alumnos de la Universidad Nacional del Comahue.
 
Por otra parte la empresa estatal AR-SAT (Soluciones Satelitales), ha encargado a INVAP el desarrollo y la construcción del primer satélite argentino de comunicaciones satélite geoestacionario, que ocupará la posición orbital reservada por la Argentina.
 
Al leer esta reseña histórica, se debe tener en cuenta que se trata de varios proyectos de complejidad y finalidades muy diferentes.
 
El Nahuelsat 1-A fué un satélite de fabricación extranjera, usado por una empresa privada para comunicaciones satelitales.
 
Los pequeños satélites Lusat-1, Victor-1 y Pehuensat-1 fueron experimentos destinados a demostrar que sus autores eran capaces de construir un vehículo espacial. El Lusat-1 permanece activo  pero solamente su baliza de CW (Código Morse) construida en la Argentina envía información sobre su estado en 437.125 Mhz con 750 mW emitiendo Telemetría a 12 PPM (Palabras Por Minuto), el resto de las funcionalidades del satélite dejaron de funcionar al agotarse la vida útil de las baterias.

A la fecha, Lusat-1 es el objeto argentino que ostenta el record absoluto de permanencia en funcionamiento en el espacio. No se conocen datos sobre el tiempo de permanencia en el espacio de los demás.
 
La serie SAC es la primera serie "profesional", destinada a cumplir funciones reales mediante la transmisión de datos - imágenes y otros datos físicos - durante largos períodos. Como se verá más abajo, el SAC-A cumplió su misión, el SAC-B fracasó en su lanzamiento por fallas en el lanzador, el SAC-C está en el espacio y funcionando correctamente desde noviembre de 2000 y se acaba de finalizar la construcción del SAC-D. Sólo los satélites de la serie SAC son de propiedad de la CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales argentina.
 
 La Comisión Nacional de Actividades Espaciales - CONAELa CONAE, fundada en 1991, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina. Es la entidad encargada de llevar adelante el Plan Espacial Argentino. La CONAE posee la Estación Terrena de control satelital y recepción de datos "Teófilo Tabanera", situada en la provincia de Córdoba. Desde allí se reciben los datos del satélite argentino SAC-C (de propiedad de la CONAE) así como de varios otros satélites pertenecientes a otras naciones.
 
Los satélites de la serie SAC tienen por objetivo principal obtener información referida al territorio argentino sobre actividades productivas de tierra y mar, hidrología, geología, clima, vigilancia del ambiente, recursos naturales y cartografía. Más de 80 universidades, entes, organismos y empresas nacionales participan en estos proyectos. Las imágenes de los satélites ofrecen información para 200 proyectos de universidades y centros de investigación, además de llegar a colegios secundarios que las utilizan en lugar de los mapas tradicionales.
 
SAC-A De validación tecnológica
 
El satélite SAC-A es un pequeño satélite, diseñado, integrado y construido por la empresa INVAP, en los laboratorios de Villa Golf, bajo un contrato con la CONAE. El SAC-A posee un peso de 68 kg, y sirvió para probar sistemas ópticos, de energía, de navegación y de guiado de control. Transportado por el transbordador Endeavour, en diciembre de 1998, llegó a exceder su vida útil de 8 meses sin presentar problemas técnicos. El satélite se quemó al entrar en la atmósfera en octubre de 1999, habiendo transmitido de manera correcta datos e imágenes.
 
SAC-B Astronómico
 
Se lanzó en 1996 (antes que el SAC A) con el objetivo de investigar las fuentes explosivas extragalácticas de alta energía. Su peso era de 191 kg, (50 kg de carga útil). Fue puesto en órbita montado en el cohete estadounidense Pegasus XL. Debido a fallas en el vehículo disparador no pudo eyectarse del mismo y al quedar pegado se quedó sin energía por lo que sólo pudo dar escasas vueltas a la tierra. Sin embargo pudo poner en funcionamiento todos sus sistemas correctamente hasta que las baterías de a bordo se agotaron. Esto último se debió a que al haber estado incorrectamente adosado al cohete Pegasus el satélite no pudo despegar.
 
SAC-C De observación de la Tierra
 
Lanzado en 2000, se mantiene en buen funcionamiento, a pesar de que se le estimaba un tiempo de vida de tan solo 4 años. Se trata de un satélite mediano de 485 kg de peso, de órbita baja, para la observación de la superficie terrestre por medio de 3 cámaras. Tiene como misión el monitoreo del ambiente y de catástrofes naturales. Obtiene imágenes de todo el territorio nacional, y de países limítrofes, en tiempo real; y produce imágenes del resto del mundo en modo almacenado. Los países asociados a esta misión son: EE. UU., Italia, Dinamarca, Francia y Brasil.
 
Reúne diez cargas útiles pertenecientes a cinco de los seis países mencionados. De estas cargas, las más importantes para la Argentina son sus tres potentes cámaras ópticas de observación de la superficie terrestre. Fueron desarrolladas por INVAP con una combinación de “bandas”, resoluciones y sensibilidades que resulta ideal para el monitoreo del ambiente terrestre y marítimo de la Argentina.
SAC-D / Aquarius.
 
El satélite argentino SAC D, también conocido como Aquarius, es uno de los satélites diseñados y construidos en la Argentina que integran la serie SAC.
 
Objetivo: estudiar la salinidad del mar y detectar zonas de riesgo de incendios e inundaciones.
 
El satélite transportará ocho instrumentos, siendo el principal el Aquarius, aportado por la NASA, que medirá la salinidad superficial del mar y humedad de suelo, que también se encargará del lanzamiento del satélite. La CONAE desarrolló otros cinco instrumentos y los restantes fueron aportados por Italia y Francia. Además de la CONAE participan en el desarrollo la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Argentino de Radioastronomía y el Centro de Investigaciones Ópticas, ambos del Conicet. También hicieron aportes las empresas DTA y Consulfem.
 
Los ocho instrumentos que llevará a bordo el SAC-D conformarán un verdadero observatorio dedicado al estudio del océano y de la atmósfera terrestre. Mediante la obtención de datos de salinidad del mar, su temperatura superficial, vientos, presencia de hielo y contenido de humedad en la atmósfera, se podrá mejorar el conocimiento de la circulación oceánica y su influencia en el clima del planeta. Recopilará también información sobre el desprendimiento de los hielos en las zonas polares, la humedad de los suelos, los focos de incendio y la temperatura de las aguas del mar, un dato de particular interés para la actividad pesquera.
 
El satélite también estudiará la superficie terrestre para tomar datos sobre humedad del suelo y detectar focos de alta temperatura, entre otros, para su utilización en alerta temprana de incendios e inundaciones. Localmente se desarrollan cinco de los ocho instrumentos que llevará la misión: un radiómetro, una cámara de alta sensibilidad para la observación nocturna, un instrumento de recolección de datos y un experimento tecnológico para una futura misión satelital.
 
La construcción definitiva del satélite se había previsto para octubre de 2009, y su lanzamiento en diciembre de 2010, desde la base de Vandenberg de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en California. Sin embargo el proyecto sufrió retrasos y finalmente el satélite realizó los ensayos ambientales en Brasil en diciembre, y en marzo será transportado a Estados Unidos para ser lanzado el 9 de junio de 2011.
 
 Corrección de la radiometría
 
Es propia del sistema con base en las calibraciones de prelanzamiento y sus actualizaciones mensuales a partir de recalibraciones de la cámara mediante adquisiciones posteriores, programadas para esos fines.
 
Correcciones geométricas
 
Son debidas a alteraciones conocidas del sistema (correcciones sistemáticas). Se realizan las correcciones de los efectos producidos por cambio de actitud del satélite:
 
movimientos de cabeceo (pitch).

balanceo (roll).

guiñada (yaw), por variaciones de altura y velocidad del satélite.

sesgo (skew) producido por la rotación terrestre. Las correcciones se basan en la determinación de la actitud y el estado orbital a partir de datos medidos a bordo del satélite a lo largo de toda su trayectoria, y en particular en el momento de la captura de imágenes. Estos datos adicionales son comúnmente denominados de telemetría o de housekeeping.
 
 CONAE: Proyectos 2007 – 2015
 
Está prevista para antes del año 2015 la creación de dos estaciones satelitales más, posiblemente en Tierra del Fuego y en la Antártida, y los siguientes satélites:
 
 SAC E (SABIA-MAR)
De misión óptica. Satélite argentino-brasileño de información sobre agua, ambiente y producción de alimentos en la zona del Mercosur.
 
SIASGE: los SAOCOM
Con la Agencia Espacial Italiana la CONAE está desarrollando el Sistema Italo Argentino para la Gestión de Emergencias (SIASGE). Este sistema comprende un total de seis satélites equipados con sensores de microondas activos (radar de apertura sintética). Los dos satélites argentinos de este sistema, denominados SAOCOM trabajan con radares en la banda L (de microondas de 23 cm de longitud de onda), y los cuatro satélites radar italianos, los COSMO-SkyMed, operan en banda X (microondas de 3 cm de longitud).
 
El primero de los satélites italianos se lanzó en junio de 2007 desde California. Es capaz de obtener información de la humedad del suelo, estructuras geológica, recursos forestales y marinos, cosechas, erupciones e incendios. Sirve también de apoyo a actividades judiciales y de seguros, aunque su aplicación primordial es militar.
 
Pehuensat-1
Pehuensat-1, Satélite de transmisión para radioaficionados. Un satélite con objetivos educativos construido totalmente en la Argentina fue lanzado el 10 de enero de 2007 a la mañana, a bordo de un cohete desde una base aeroespacial de la India. El armado demandó cinco años y fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional del Comahue.

Lo denominaron Pehuensat-1 en referencia al pehuén, que es un árbol legendario y autóctono de los bosques andino patagónicos, identificado con las provincias en las cuales tiene sus sedes académicas la universidad.
 
Construido por 17 docentes y 44 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de esa casa de altos estudios, fue lanzado a las 9.23 hora de India (1.53 hora argentina) en el cohete Pollar Satellite Launch Vehicle (PSLV C7), desde la base de Satish Dawan, costa este de ese país. El Pehuensat-1 llegó a su órbita tras 20 minutos de viaje, donde permanecerá, según consideraron los técnicos, "durante varios años".
 
El satélite pesa 6 kg, recorre la órbita a unos 640 km de altura, y viaja a una velocidad alrededor de la Tierra de 25 mil km/h. Su pequeño tamaño contrasta con la mole de más de 40 m de altura que tiene el cohete PSLV c7 que lo transportó al espacio. Tiene una estructura con caja de aluminio tipo espacial, paneles solares en una de las caras, la electrónica dentro, el transmisor, una computadora de abordo, dos paquetes de baterías que se recargan con energía solar y una antena encargada de transmitir a tierra los parámetros del satélite".
 
Según explicó el responsable del Programa, Jorge Lassig, "...este proyecto tiene como finalidad educar en tecnología espacial en la Argentina...", "... la formación de recursos humanos en el área espacial que generó permitió que la universidad del Comahue cuente hoy con la infraestructura necesaria para la creación de futuros satélites". Es el segundo satélite construido por una universidad pública a nivel mundial, después del Víctor-1 construido íntegramente en Córdoba.

El Pehuensat-1 concluye exitosamente su misión.

Estaciones alrededor del mundo escucharon al satélite argentino Pehuensat-1 y decodificaron exitosamente su telemetría. El Pehuensat-1 se ha escuchado en Argentina, Taiwan, Alemania, Australia, Nueva Zelandia y otros países.

En este momento el Pehuensat-1 ha dejado de transmitir según se preveía. El mismo continuara en orbita terrestre por mucho tiempo.
 
LINK
AR-SAT
Por otra parte las autoridades de INVAP y Ar-Sat firmaron un contrato por el cual el INVAP construirá tres satélites de comunicaciones en los próximos diez años. La inversión total será de entre 150 y 200 millones de dólares. El primero de los satélites comenzó a fabricarse en 2007 y se planeó terminarlo en un plazo de cuatro años y medio. Los otros dos satélites deberían estar construidos en el 2017.
 
Fuentes: Wikipedia, AATE, propia, LUSAT,  malocoblog.blogspot.com.ar