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

30 dic 2017

diciembre 30, 2017

Pasaron 72 Años

Habia terminado la Segunda Guerra Mundial cuando la revista Wireless World de Octubre de 1945, en su páginas 305-308 publica un articulo de Sir Arthur C. Clarke, proponiendo satelites geoestacionarios como repetidores extraterrestres de comunicaciones , una idea que no se tomo "seriamente" en el momento pero que llegó a ser una realidad 20 años mas tarde, el 6 de Abril de 1965, al lanzarse el primer satelite artificial de comunicaciones, el Intelsat I (o tambien "Early Bird" o pájaro madrugador). El titulo original del articulo era "El futuro de las comunicaciones munciales" pero el editor de la revista lo cambió. Este articulo fue una publicacion profética de Clarke quien ademas de escritor de ciencia ficcion era cientifico y aficionado astronomo.

En 1977, Clarke dijo de los satélites de comunicaciones: "Durante miles de años el hombre ha buscado su futuro en el cielo estrellado. Ahora, por fin, esta antigua superstición se ha concretizado, porque nuestro destino depende efectivamente de cuerpos celestiales que nosotros mismos hemos creado".
Traduccion:
RELES EXTRATERRESTRES
¿Pueden los satelites dar cobertura de radio mundial?
Por ARTHUR C. CLARKE

Aunque es posible, mediante una selección adecuada de frecuencias y rutas, proporcionar circuitos de telefonía entre dos puntos o regiones de la tierra durante gran parte del tiempo, la comunicación a larga distancia se ve obstaculizada por las peculiaridades de la ionosfera y hay incluso ocasiones en que puede ser imposible. Un verdadero servicio de radiodifusión, que ofrezca una fuerza de campo constante en todo momento en todo el mundo, sería inestimable, por no decir indispensable, en una sociedad mundial.

Insatisfactoriamente, aunque es la situacion de la telefonía y telégrafo, la de la televisión es mucho peor, ya que la transmisión ionosférica no puede ser empleada en absoluto. El área mayor de servicio de una estación de televisión, incluso en un sitio muy bueno, es sólo unos cien kilómetros de diámetro. Para cubrir un país pequeño como Gran Bretaña se requeriría una red de transmisores, conectados por líneas coaxiales, guías de ondas o enlaces de retransmisión VHF. Un reciente estudio teórico ha demostrado que tal sistema requeriría repetidores a intervalos de cincuenta millas o menos. Un sistema de este tipo podría proporcionar cobertura televisiva, a un coste muy considerable, en el conjunto de un país pequeño. Sería imposible proveer a un gran continente con tal servicio, y sólo los principales centros de población podrían ser incluidos en la red.

El problema es igualmente grave cuando se intenta vincular los servicios de televisión en diferentes partes del globo. Una cadena de relevos de varios miles de kilómetros. costaría millones, y los servicios transoceánicos seguirían siendo imposibles. Consideraciones similares se aplican a la prestación de la modulación de frecuencia de banda ancha y otros servicios, tales como facsímiles de alta velocidad que por su naturaleza se limitan a las ultra-altas frecuencias.

Muchos pueden considerar que la solución propuesta en esta discusión es demasiado exagerada para tomarse muy en serio. Tal actitud es irrazonable, ya que todo lo que aquí se propone es una extensión lógica de los acontecimientos de los últimos diez años, en particular la perfección del cohete de largo alcance del que V2 fue el prototipo. Mientras se escribía este artículo, se anunciaba que los alemanes estaban considerando un proyecto similar, que creían posible dentro de cincuenta a cien años.

Antes de seguir adelante, es necesario discutir brevemente ciertas leyes fundamentales de la propulsión de cohetes y la "astronáutica". Un cohete que alcanzó una velocidad suficientemente grande en vuelo fuera de la atmósfera terrestre nunca volvería. Esta velocidad "orbital" es de 8 km por segundo. (5 millas por segundo), y un cohete que lo alcanzó se convertiría en un satélite artificial, circundando el mundo para siempre sin ningún gasto de poder - una segunda luna, de hecho. El cohete transatlántico alemán A10 habría alcanzado más de la mitad de esta velocidad.
En unos cuantos años más será posible construir cohetes controlados por radio que puedan ser dirigidos hacia esas órbitas más allá de los límites de la atmósfera y dejados para transmitir información científica a la Tierra. Un poco más tarde, los cohetes tripulados podrán hacer vuelos similares con suficiente exceso de potencia para romper la órbita y regresar a la Tierra.

Hay un número infinito de órbitas estables posibles, circulares y elípticas, en las cuales un cohete permanecería si las condiciones iniciales eran correctas. La velocidad de 8 km / seg. se aplica sólo a la órbita más cercana posible, una fuera de la atmósfera, y el período de la revolución sería de unos 90 minutos. A medida que el radio de la órbita aumenta, la velocidad disminuye, ya que la gravedad está disminuyendo y se necesita menos fuerza centrífuga para equilibrarla. La Fig. 1 muestra esto gráficamente. La luna, por supuesto, es un caso particular y se situaría en las curvas de la figura 1 si se produjeran. Las estaciones espaciales alemanas propuestas tendrían un período de aproximadamente cuatro horas y media.

Se observará que una órbita, con un radio de 42.000 km, tiene un período de exactamente 24 horas. Un cuerpo en tal órbita, si su plano coincidió....
.

Traduccion:

...con el del ecuador de la tierra, giraría con la tierra y estaría así parado sobre el mismo punto del planeta. Permanecería fijo en el cielo de todo un hemisferio y, a diferencia de todos los otros cuerpos celestes, no se elevaría ni se pondría. Un cuerpo en una órbita más pequeña giraría más rápidamente que la tierra y así se elevaría en el oeste, como sucede de hecho con la luna interior de Marte.

Utilizando material transportado por cohetes, sería posible construir una `` estación espacial '' en tal órbita. La estación podría estar provista de viviendas, laboratorios y todo lo necesario para el confort de su tripulación, que sería relevado y provisto por un servicio regular de cohetes. Este proyecto podría ser emprendido por razones puramente científicas, ya que contribuiría enormemente a nuestro conocimiento de la astronomía, la física y la meteorología. Ya se ha escrito mucho sobre este tema.
Aunque tal empresa puede parecer fantástica, requiere para su cumplimiento cohetes sólo dos veces más rápido que los que ya están en la fase de diseño. Dado que las tensiones gravitacionales implicadas en la estructura son insignificantes, sólo los materiales más ligeros serían necesarios y la estación podría ser tan grande como se requiera.

Supongamos ahora que tal estación fue construida en esta órbita. Podría estar provisto de equipos receptores y transmisores (el problema de potencia se discutirá más adelante) y podría actuar como un repetidor para retransmitir. transmisiones entre cualesquiera dos puntos en el hemisferio debajo, usando cualquier frecuencia que penetre la ionosfera. Si se usaban matrices de directiva, los requerimientos de potencia serían muy pequeños, ya que se usaría la línea directa de transmisión de la vista. Hay otro punto importante que las matrices sobre la tierra, una vez establecidas, podrían permanecer fijas indefinidamente.

Además, una transmisión recibida desde cualquier punto del hemisferio podría ser transmitida a toda la superficie visible del globo, y así. se cumplirían los requisitos de todos los servicios posibles (figura 2).

Se puede argumentar que todavía no tenemos evidencia directa de las ondas de radio que pasan entre la superficie de la tierra y el espacio exterior; todo lo que podemos decir con certeza es que las longitudes de onda más cortas no se reflejan de nuevo a la tierra. Evidencia directa de la fuerza del campo sobre la atmósfera de la tierra podría ser obtenida por la técnica del cohete V2, y es de esperar que alguien va a hacer algo sobre esto pronto como debe haber un excedente de existencias en algún lugar! Alternativamente, "dado suficiente poder de transmisión, podríamos obtener la evidencia necesaria explorando los ecos de la luna. Mientras tanto, tenemos evidencia visual de que las frecuencias en el extremo óptico del espectro atraviesan con poca absorción excepto en ciertas frecuencias en las que se producen efectos de resonancia. Las frecuencias medias altas pasan por la capa E dos veces para reflejarse desde la capa F y se han recibido ecos de los meteoritos en o por encima de la capa F. Parece bastante cierto que las frecuencias de, por ejemplo, 50 Mhz a 100.000 Mhz podría ser utilizado sin absorción indebida en la atmósfera o la ionosfera.

Una sola estación sólo podría proporcionar cobertura a la mitad del globo, y para un servicio mundial se necesitarían tres, aunque se podrían utilizar más fácilmente. La Fig. 3 muestra la disposición más simple. Las estaciones estarían dispuestas aproximadamente equidistantemente alrededor de la tierra, y las longitudes siguientes parecerían convenientes:

Las estaciones de la cadena estarían conectadas por radio o haces ópticos y, por lo tanto, podría proporcionarse cualquier haz concebible o servicio de radiodifusión.

Los problemas técnicos que plantea el diseño de estas estaciones son sumamente interesantes, pero sólo unos pocos pueden entrar aquí. Se proporcionarán pilas de reflectores parabólicos, de aberturas dependiendo de las frecuencias empleadas. Asumiendo el uso de ondas de 3.000 Mhz, los espejos de cerca de un metro a través enviarian la energía recibida a la tierra. Los reflectores más grandes podrían ser utilizados para iluminar países o regiones individuales para los servicios más restringidos, con la consecuente economía de potencia.


Traduccion:

En las frecuencias más altas no es difícil producir haces de menos de un grado de anchura y, como se mencionó anteriormente, no habría limitaciones físicas en el tamaño de los espejos. (Desde la estación espacial, el disco de la tierra sería de un poco más de 17 grados de diámetro). Los mismos espejos se podrían utilizar para muchas transmisiones diferentes si se tomaron precauciones para evitar la modulación cruzada.

Es claro por la naturaleza del sistema que la potencia necesaria será mucho menor que la requerida para cualquier otro arreglo, ya que toda la energía radiada puede ser distribuida uniformemente sobre el área de servicio, y ninguna es desperdiciada. Una estimación aproximada de la potencia requerida para el servicio de radiodifusión desde una única estación puede hacerse de la siguiente manera: - La intensidad de campo en el plano ecuatorial de un dipolo en el espacio libre a una distancia de d metros es 4. Tomando d como 42.000 km (efectivamente sería menos), tenemos P = 37.6 e 2 vatios. (ahora en V / metro).

Si asumimos e para ser 50 microvoltios / metro, que es el F.C.C. estándar para la modulación de frecuencia, P será 94 kW. Esta es la potencia requerida para un único dipolo, y no una matriz que concentraría toda la potencia sobre la tierra. Una matriz de este tipo tendría una ganancia sobre un dipolo simple de aproximadamente 80. La potencia requerida para el servicio de radiodifusión sería entonces de aproximadamente 1,2 kW.

Ridiculamente pequeña aunque sea, esta cifra es probablemente demasiado generosa. Pequeñas parábolas de un pie de diámetro se utilizaría para recibir en el extremo de la tierra y daría una muy buena relación señal/ruido de la señal. Habría muy poca interferencia, en parte debido a la frecuencia utilizada y en parte porque los espejos parabolicos estarían apuntando hacia el cielo que no podría contener ninguna otra fuente de señal. Una intensidad de campo de. 10 microvoltios / metro podría ser suficiente, y esto requeriría una salida de transmisor de sólo 50 vatios.

Cuando se recuerda que estas cifras se refieren al servicio de radiodifusión, se realizará la eficiencia del sistema. Las transmisiones de haz punto a punto pueden necesitar potencias de sólo 10 vatios o menos. Estas cifras, por supuesto, tendrían que ser corregidas para absorción ionosférica y atmosférica, pero eso sería bastante pequeño en la mayor parte de la banda. El ligero descenso en la intensidad de campo debido a esta causa hacia el borde del área de servicio podría ser fácilmente corregido por un radiador no uniforme.

La eficiencia del sistema es sorprendentemente revelada cuando consideramos que el servicio de televisión de Londres requería una potencia media de 3 kW para un área de menos de cincuenta millas de radio.

Un segundo problema fundamental es la provisión de energía eléctrica para ejecutar el gran número de transmisores requeridos para los diferentes servicios. En el espacio más allá de la atmósfera, un metro cuadrado normal a la radiación solar intercepta 1,35 kW de energía. Los motores solares ya han sido diseñados para uso terrestre y son una propuesta económica en los países tropicales. Ellos emplean espejos para concentrar la luz del sol en la caldera de un  motor de vapor de baja presión. Aunque esta disposición no es muy eficiente podría hacerse mucho más en el espacio donde los componentes operativos están en un vacío, la radiación es intensa y continua, y el extremo de baja temperatura del ciclo podría estar muy lejos del cero absoluto. Los desarrollos termoeléctricos y fotoeléctricos pueden hacer posible la utilización de la energía solar más directamente.

Aunque no hay límite para el tamaño de los espejos que podrían construirse, uno de cincuenta metros de radio interceptaría más de 10.000 kW y al menos una cuarta parte de esta energía debería estar disponible para su uso.

La estación estaría en la luz solar continua excepto por algunas semanas alrededor de los equinoccios, cuando entraría en la sombra de la tierra por algunos minutos cada día. La Fig. 4 muestra el estado de cosas durante el período de eclipse. 

Traduccion:

Para este cálculo, es legítimo considerar la tierra como fija y el sol moviéndose alrededor de ella. La estación rozaría la sombra de la tierra en A, el último día de febrero. Todos los días, al hacer su revolución diurna, cortaría más profundamente en la sombra, pasando por su período de máximo eclipse el 21 de marzo. en ese día sólo estaría en la oscuridad durante 1 hora 9 minutos. A partir de entonces el período de eclipse se acortaría, y después del 11 de abril (B) la estación volvería a estar en continuo sol, hasta que ocurriera lo mismo seis meses después en el equinoccio de otoño, entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre. El período total de oscuridad sería de aproximadamente dos días al año, y como el período más largo de eclipse sería poco más de una hora no debería haber ninguna dificultad en el almacenamiento de energía suficiente para un servicio ininterrumpido.

Conclusión

Brevemente resumido, las ventajas de la estación espacial son las siguientes:

(1) Es la única manera de lograr una verdadera cobertura mundial para todos los tipos posibles de servicio.
(2) Permite el uso sin restricciones de una banda de por lo menos 100.000 Mhz de ancho, y con el uso de haces estaría disponible un número casi ilimitado de canales.
(3) Los requerimientos de energía son extremadamente pequeños ya que la eficiencia de la "iluminación" será casi el 100%. Además, el costo de la energía sería muy bajo.
(4) Por muy grande que fuera el gasto inicial, sólo sería una fracción de lo requerido para las redes mundiales reemplazadas, y los costos de operación serían incomparablemente menores.

Apéndice - Diseño de Cohetes.

El desarrollo de cohetes suficientemente potentes para alcanzar la velocidad "orbital" e incluso "escapar" es ahora sólo una cuestión de años. Las siguientes cifras pueden ser de interés en este sentido.
El cohete tiene que adquirir una velocidad final de 8 km / seg. Permitiendo 2 km / seg. para correcciones de navegación y pérdida de resistencia al aire (esto es legítimo ya que todos los cohetes espaciales serán lanzados desde un país muy alto) da una velocidad total necesaria de 10 km / seg. La ecuación fundamental del movimiento del cohete es (ver formula) donde V es la velocidad final del cohete, la velocidad de escape y R la relación de la masa inicial a la masa final (carga útil más estructura). Hasta ahora ha sido de 2-2,5 km / s para cohetes de combustible líquido, pero los nuevos diseños y combustibles permitirán cifras considerablemente más altas. (El combustible de oxígeno tiene una velocidad de escape teórica de 5,2 km / seg y se conocen combinaciones más potentes). Si asumimos que es de 3,3 km / seg. R será de 20 a I. Sin embargo, debido a su aceleración finita, el cohete pierde velocidad como resultado del retraso gravitatorio. Si su aceleración (supone constante) es a metros / seg. 2. entonces la relación Rg necesaria se incrementa a R{g} = R{a} + g

Para un cohete controlado automáticamente a sería alrededor de 5 g y por lo tanto el R necesario sería de 37 a I. Estas relaciones no pueden realizarse con un solo cohete, pero pueden ser alcanzadas por "cohetes", mientras que las relaciones mucho más altas hasta 1.000 a i) puede lograrse por el principio de "construcción celular".

Epílogo - Poder atómico.

El advenimiento de la energía atómica ha llevado a un viaje espacial medio siglo más cercano. Parece poco probable que tengamos que esperar tanto como veinte años antes de que los cohetes atómicos se desarrollen, y tales cohetes podrían llegar incluso a los planetas más remotos con una proporción de combustible / masa fantásticamente pequeña - sólo un poco por ciento. Las ecuaciones desarrolladas en el apéndice todavía se mantienen, pero v se incrementará en un factor de alrededor de - mil.

En vista de estos hechos, no parece que valga la pena gastar mucho esfuerzo en la construcción de cadenas de relevo de larga distancia. Incluso las redes locales que pronto estarán en construcción pueden tener una vida laboral de sólo 20-30 años.

Referencias

1 "Sistemas de radio-relé", C. W. Hansell. Proc. I.R.E., Vol. 33, marzo, 1945.
2 "Rockets", Willy Ley. (Viking Press, N.Y.)
3 "El problema de la destrucción de los seres vivos", Hermann Noordung.
4 `` Modulación de Frecuencia, '' A. Hund. (McGraw Hill :)
5 `` Servicio de Televisión de Londres '', MacNamara y Birkinshaw. J.I.E.E., Dec., 1938.
6 "El Sol", C. G. Abbot. (Appleton-Century Co.)
7 Diario de la Sociedad Interplanetaria Británica. Jan. 1939.

Espero hayan disfrutado el articulo que si bien en alguna parte es un poco tecnico, se entiende bien, dado que todo lo que comenta  teorizando el Sr Clarke, los ftaperos lo hemos visto en la practica. Recordemos que el articulo se escribio cuando no habia un solo satelite artificial en el espacio  (el primero fue el Sputnik en 1957) y recien se hablaba de los A10, que asi se llamaba a la primer etapa de un misil balistico A9 aleman que consistia en 6 camaras de combustion de V2 alimentando una sola tobera (ooopppsss, eso rugia mas que una cupé torino V8 seguramente) y cubria unos 5000 km de distancia, siendo un misil piloteado debido a los deficientes sistemas de guiado, donde el piloto ya cerca del objetivo fijaba mejor el blanco y podia elegir entre morir o saltar rapido del mismo en paracaidas para ser tomado prisionero. El misil tenia 41 metros de largo y 4 metros de diametro y afortunadamente (para el piloto) nunca llego a ser construido en masa. Asi estaba el mundo en las epocas de Arthur Clarke y mucho no ha cambiado, no es cierto ?.

Fuente: ftapinamar.blogspot.com

25 dic 2017

diciembre 25, 2017

THEREMIN BASICO

La lluvia no te deja ver la television satelital ?. Los niños convertidos en "pieles rojas" ya ataron a la abuela a la silla y planean encender fuego debajo?. No te preocupes, con 3 elementos que todo ftapero tiene en su casa, podes armarte un practico "theremin" para entretenerlos y a la vez desarrollar sus habilidades artisticas o quizas las tuyas.

El theremín, originalmente conocido como eterófono, thereminófono, termenvox o thereminvox, es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos que se controla sin necesidad de contacto físico del intérprete o thereminista con el instrumento. Su nombre deriva de la versión occidentalizada del nombre de su inventor ruso Léon Theremin (Термен), que lo desarrolló en 1920 y lo patentó en 1928. Es un instrumento que se toca "sin tocarlo" solo moviendo las manos.

El instrumento original está formado por dos antenas metálicas que detectan la posición relativa de las manos del thereminista y los osciladores para controlar la frecuencia con una mano y la amplitud (volumen) con la otra. Las señales eléctricas del theremin se amplifican y se envían a un altavoz.

En nuestro caso, el lnb que tambien tiene sus osciladores, capta diferencias de temperaturas Kelvin y el satfinder las traduce en sonidos segun la posicion y forma de la mano sobre el lnb. Extraordinario no ?. Es, entonces, una manera de realizar musica experimental con elementos de fta. Alguien se lo imagino alguna vez ?.

Para ello necesitamos solo un lnb, un satfinder analogico que tenga el beeper activo y un receptor satelital o una fuente de 12 a 18 volts para alimentar el conjunto y todo conectado de manera convencional. Y convertiremos la estacion FTA en una  sala de Musica. Te animas a ejecutar "La cucaracha" o "el cumpleaños feliz" en este aparato ?.Siempre hay una primer vez.

En los siguientes videos podemos ver 
un autentico Theremin en accion
Disfrutalo y experimenta.

Fuente: ftapinamar.blogspot.com

20 dic 2017

diciembre 20, 2017

¿Cómo opera el radiotelescopio más grande del mundo?

El astrofísico Miguel Chávez Dagostino aseguró a RT que este proyecto científico "no solo observa el Universo como los telescopios convencionales", también "lo escucha a través de la captación de luz".

En el estado mexicano de Puebla existen dos grandes construcciones que tienen una relación directa con el cielo. Una es la Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, edificada entre los siglos XVI y XVII y nombrada en 1987 como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Y la otra es el Gran Telescopio Milimétrico "Alfonso Serrano", ubicado en la cima del volcán Sierra Negra, a 4.581 metros de altura.

El astrofísico mexicano y director científico del Gran Telescopio Milimétrico (GTM), Miguel Chávez Dagostino, aseguró a RT que este artefacto ingenieril —considerado hasta ahora como el más grande del mundo— "es una infraestructura astronómica que se gestó hace más de 20 años y consiste en un telescopio de 50 metros de diámetro en su óptica principal, capaz de recibir ondas de luz con longitudes milimétricas". 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOEP), ubicado en la ciudad de Cholula, en Puebla, "la inversión [económica] de este radiotelescopio asciende a alrededor de 115 millones de dólares, que deberán ser aportados por partes iguales por México y EE.UU.". Tal como su nombre lo indica, el GTM funciona "con una precisión de relojería suiza", según detalló el mismo organismo.

Chavez Dagostino contó a RT que la magnificencia de esta herramienta radica en que "no solo observa el Universo como los telescopios convencionales, el GTM también lo escucha a través de la captación de luz proveniente de cuerpos celestes hallados en distintas galaxias. El telescopio más grande del mundo —según el astrofísico— capta emisiones de radio emitidas por satélites y demás estructuras o formas espaciales".

RT: ¿Por qué se eligió la cima del volcán Sierra Negra, en la ciudad de Puebla, para instalar el GTM?

M.C.: Se eligió este sitio por dos razones principales: la primera es la altura de 4.581 metros sobre el nivel del mar, que nos permite recibir radiación milimétrica de objetos celestes o de bajas temperaturas, es decir, mientras más alto estés, menos vapor de agua tienes en la atmósfera. Y la segunda, es que estamos en una latitud baja comparada con otras infraestructuras que hay en Europa, y eso nos permite estudiar el cielo del hemisferio sur del planeta Tierra.

RT: ¿Qué funciones específicas tiene el GTM para el estudio de fenómenos astronómicos?

M.C.: A diferencia de los telescopios ópticos o convencionales, el GTM tiene la capacidad de apreciar ondas o partículas de luz que nosotros no podemos ver a simple vista, es decir, un telescopio milimétrico te da acceso a los procesos que tienen lugar en donde se están formando las estructuras del Universo, y por estructuras me refiero a planetas, estrellas, sistemas estelares, galaxias e incluso cúmulos de galaxias. 

RT: Usted dice que el GTM es capaz de detectar objetos casi invisibles para los telescopios ópticos, ¿a qué objetos se refiere?

M.C.: El año pasado publiqué un artículo referente al hallazgo de un disco de polvo que circunda una estrella que está muy cercana a nosotros en el planeta Tierra, llamada Épsilon Eridani. Este polvo no lo puedes detectar con telescopios convencionales, mientras que cuando apuntas con el GTM, puedes encontrar un disco nítido que rodea esta estrella a una distancia de la órbita de Neptuno, es decir, este tipo de hallazgos nos orillan a generar nuevos estudios del Universo.

RT: ¿Qué hallazgos importantes ha logrado el GTM desde que inició operaciones en Puebla?

M.C.: Además del hallazgo del disco de polvo que circunda la estrella Épsilon Eridani, hay otros resultados científicos importantes que serán publicados en enero del siguiente año. Se trata del apuntalamiento del GTM a una galaxia que sufre de una amplificación de su luminosidad conocida como lente gravitacional, la cual permitió encontrar una formación galáctica prominente, es decir, la segunda más distante que se ha encontrado hasta la fecha.

RT: ¿Qué representa para México este clase de tecnologías innovadoras para el estudio del Universo?

M.C.: Para la comunidad astronómica mexicana representa el tener acceso a una infraestructura de vanguardia que va a permitir, en los siguientes años, hacer contribuciones de muy alto impacto al conocimiento general científico y del Universo. Además de ello, nos alentará a sumergirnos en campos relativamente nuevos como la astrobiología, es decir, la existencia de la vida en otras regiones cósmicas.

RT: Habla de astrobiología, ¿se ha podido estudiar el terreno de Marte con el GTM, es decir, se habla de posible vida en este planeta?

M.C.: Te puedo hablar de un proyecto que acabo de someter, y justamente habla del análisis no de Marte sino de la sexta luna en dirección a Saturno, la cual se llama Encélado. Esta luna se caracteriza por tener en su polo sur, una serie de géiseres que están enviando material al espacio y que, parecen indicar, que abajo del suelo congelado de dicha luna, hay un océano líquido y tiene componentes orgánicos, tales como carbono, nitrógeno, hidrógeno y, por supuesto, oxígeno. Nosotros pretendemos apuntar el GTM hacia ese satélite y estudiar más a fondo el caso, ya que tiene más campo de investigación acerca de la vida que Marte.

RT: ¿Cuál es el siguiente reto del GTM, en qué proyectos se está trabajando?

M.C.: Además de los todos proyectos que te he mencionado, hay una cámara fotográfica que comenzará a operar en 2019 y que va a permitir hacer un mapeo del cielo, de tal forma que podamos estudiar reacciones de formaciones estelares con lujo de detalle en la Vía Láctea. Además de ello, podremos estudiar en muy corto plazo las formaciones estelares en otras galaxias y universos distantes. Esto, sin duda, revolucionará el estudio y conocimiento del Universo como, hasta ahora, lo conocemos.

José Luis Montenegro

Fuente:  actualidar.rt.com

15 dic 2017

diciembre 15, 2017

Antenas, el dibujo animado que ayuda a sacarle a los niños mexicanos "secretos que duelen" sobre abusos traumáticos


Antenas es un extraterrestre del planeta Antenópolis que no sabe nada sobre la vida en la Tierra.

"¿Tu corazón te ha presionado alguna vez?", le pregunta este dibujo animado a una niña mexicana durante una charla en una clínica del Distrito Federal. "Cuando mis papás se pelean", responde ella naturalmente.

Antenas es un títere interactivo creado por la psicóloga clínica mexicana Julia Borbolla, que inventó el personaje hace más de diez años para ayudar a los niños a abrirse y a hablar de sus experiencias, muchas terribles, de abusos físicos y sexuales.

Antenas no tiene sexo ni edad y además no se relaciona con adultos "porque no le gustan", según Borbolla. Los niños hablan con él sin ningún tipo de prejuicio y se sienten tan libres que en una o dos sesiones se lo cuentan todo, asegura.

    Los estremecedores dibujos de niños de entre 10 y 13 años que reflejan cómo les afecta la violencia de Guatemala

La psicóloga le dijo a la BBC que Antenas consigue más en menos tiempo que ella con sus 35 años de experiencia.
Psicólogos detrás del personaje

Detrás de Antenas, en otra habitación, hay un psicólogo profesional que es el que interactúa en tiempo real con los niños y cuya voz está distorsionada gracias a un programa informático.

La primera vez que Borbolla usó a Antenas fue en su propio consultorio privado, con una niña, Jimena, de 5 años. 

Cuenta la mexicana que Antenas le preguntó ¿con quién vives?

Y la niña respondió: "con mi mamá, con mi papá, con mi hermanito y con la sirvienta".

"¿Y qué es eso de sirvienta?", le preguntó el extraterrestre.

"Son unas señoras que limpian y cuando se van tus papás te pegan".

"Ese fue el estreno de Antenas", recuerda Borbolla en el video de su charla en el TEDxDF, en la capital mexicana, en 2012.

Según la psicóloga ese fue el principio de una serie de "confesiones tremendas" de los niños sobre qué es un papá, una mamá, una escuela. o una abuela.
Libres para hablar

Los niños hablan con Antenas en una sala con un ambiente muy privado, donde están a solas con el personaje, que habla desde una pantalla.

La psicóloga les dice que tiene que salir pero que mientras pueden charlar con Antenas. Los niños lo llaman y entonces aparece el alienígena en la pantalla.

Desde otra habitación la psicóloga opera el personaje y observa por cámara cómo el niño interactúa con el dibujo animado. 

Además de usar el tono de su propia voz, Borbolla puede expresar distintas emociones a través de los gestos de Antenas, como la tristeza, la preocupación o la alegría.

Según la psicóloga lo que Antenas busca no es entretenerlos sino sacar esos "secretos que duelen" que los niños no se atreven a contarle a nadie.
En hospitales, casas-hogar y en la procuraduría

Aunque Borbolla no duda de su eficacia, no ha habido ningún estudio científico independiente que haya verificado la efectividad del proyecto Antenas, que la psicóloga describe como una herramienta interactiva única en el mundo.

Aún así hace ya cinco años que el programa está siendo utilizado por varios servicios públicos mexicanos, a través de distintos personajes. 

Dulas, por ejemplo, es quien le habla a los niños en el hospital de Tacubaya. Bona lo hace en el Hospital Infantil de México Federico Gómez; Soldi en la casa del niño del Pachuca, en Hidalgo, y otros personajes viajan en unidades móviles a distintos centros comunitarios.

Otro personaje, Bosty, trabaja desde 2011 para la Procuraduría General de la República, ayudando a reunir evidencias judiciales de los testimonios de los niños.

La psicóloga clínica Maribel Cortés Rodríguez le contó a la BBC los detalles de un caso en el que Bosty ayudó a condenar a un hombre por el asesinato de su mujer.

"El señor dice que cuando regresa de ir a pasear con los niños encuentra a la señora muerta. Y él argumenta que la señora se suicidó", explica.

"Sin embargo cuando los niños vienen y hablan con Bosty ellos refieren que quien colgó a la mamá de las vigas y le puso la cuerda fue el papá".

"Bosty ayudó a sensibilizar a los niños para que hablaran. Los niños no hablaban, no querían decir lo que había pasado", asegura la psicóloga.
"Secretos que duelen"

A algunos expertos les preocupa una posibilidad: los niños no siempre le cuentan la verdad a un personaje de ficción. 

Pero Borbolla desestima esa preocupación argumentando que los psicólogos disponen de muchas técnicas para saber si lo que dice el niño es verdadero o no.

Por otro lado la psicóloga asegura que los niños no mienten sobre sus sentimientos.

Ahora mismo Antenas solo se usa en México pero a Borbolla le gustaría exportar el proyecto a otros países.

"Los niños no deben guardar secretos que duelen, porque si los añejan en su alma se convierten en adultos que sufren y hacen sufrir a los demás", dice Antenas al final de la charla de Borbolla en el TedxDF. Y ese es el pensamiento que explica por qué este extraterrestre llegó a México. 

Fuente: bbc.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

30 nov 2017

25 nov 2017

noviembre 25, 2017

Argentina se abre al cosmos: un equipamiento de última generación potenciará su estación espacial


Una inversión de cuatro millones de euros permitirá a la antena que la Agencia Espacial Europea tiene en el país recibir nuevas frecuencias y mejorar su capacidad de transferencia de datos provenientes del espacio.

Con la intención de potenciar su funcionamiento, un equipamiento de vanguardia valuado en cuatro millones de euros será instalado -en asociación con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)- en la antena parabólica que la Agencia Espacial Europea (ESA) tiene en la provincia argentina de Mendoza, en el oeste del país.

De esa manera, estas instituciones científicas pretenden fortalecer sus recursos de observación terrestre y estudiar mejor el espacio profundo con la intención de integrar misiones extra planetarias, explicó la agencia Télam.

En ese sentido, el jefe de estaciones de la ESA, Pierre Bargellini, detalló que el objetivo es "tener una 'performance' mejor en términos de potencia" y "añadir una nueva banda que reciba el volumen de datos científicos que generan las nuevas misiones".

Por su parte, Diego Aloi, ingeniero en mantenimiento y operaciones de Telespazio, empresa contratista de la ESA, explicó que la nueva tecnología que se instalará en la antena de la localidad mendocina de Malargüe "incluye una nueva cadena de recepción de otra frecuencia a 26 gigas" más la "incorporación de un equipo con una capacidad de procesamiento de datos y velocidad de transferencia muchísimo mayor", que definió como "fundamental para las misiones que se vienen".

Las características de la antena

Esta antena, que tiene un disco parabólico de 35 metros de diámetro, completa un triángulo formado por dispositivos similares en Cebreros (España) y en New Norcia (Australia), que está dedicado a recibir datos de las misiones europeas de exploración del espacio profundo.

Además, el aparato instalado en Mendoza alcanza una cobertura en circunferencia elíptica de 360 grados, lo que le permite cubrir la totalidad del hemisferio sur. De esa manera, podrá seguir sondas que operan a más de dos millones de kilómetros de distancia, lo que permitirá a los científicos argentinos participar en proyectos internacionales de radioastronomía.

Esta potente antena en movimiento apuntando al este permitió captar señales de la misión ExoMars, encargada de "analizar los gases de la atmósfera de Marte", explicaron los especialistas locales, quienes agregaron que también evalúan "el paso de la sonda espacial Gaia", la cual registra "miles de millones de estrellas en el espacio", con el objetivo de crear el mapa estelar más completo hasta el momento.

Esta instalación, operativa desde diciembre de 2012, está localizada a 30 kilómetros al sur de la localidad mendocina de Malargüe, en el oeste de Argentina. En ese lugar, las temperaturas descienden hasta los 18 grados bajo cero en invierno y el viento supera los 100 kilómetros por hora.

Fuente: actualidad.rt.com

20 nov 2017

15 nov 2017

noviembre 15, 2017

Escolar crea antena con material reciclado para que sus padres vean noticiarios


Dispositivo fue instalado en el colegio de la zona rural donde estudia el alumno

Maytrel Uracahua Gonzales (12) solo quería tener más canales de televisión para ver una programación variada. En Andaray (Caylloma) donde vive, su televisor solo capta un canal, pero en pueblos cercanos como Yanaquihua hay hasta cinco por lo que decidió crear una antena que le permita captar esas señales.

El proyecto fue expuesto junto a otros 64 de toda la región Arequipa en la feria EUREKA 2017, que se realizó ayer en el colegio Internacional Peruano Británico.

PROYECTOS. La antena de Maytrel está hecha de materiales reciclados. Usa tubos, latas de aluminio que captan las señales y cables de electricidad que se conectan al aparato eléctrico. “Mis papás querían ver más noticieros, era para estar más informados y no solo ver un canal”, cuenta en su exposición. 

El invento fue instalado en su colegio, N°40430 José Simeon Tejada y basta uno para que los 16 televisores que existen en la institución capten canales de televisión. El dispositivo puede captar señal de antenas de transmisión que están a 17 kilómetros de distancia.


Fuente: diariocorreo.pe

10 nov 2017

30 oct 2017

octubre 30, 2017

¡Las orejas de conejo están de vuelta!


¡Las orejas de conejo están de vuelta! Las ventas de las antenas vuelven a aumentar a medida que los millennials se sorprenden al descubrir que la televisión abierta es GRATIS

Dan Sisco descubrió los límites de la transmisión en línea cuando invitó a sus amigos a ver el Super Bowl en 2014 y se perdió los anuncios.

Invirtió en una antena de $ 20 a tiempo para el Super Bowl 2015, diciendo: "Me sorprendió que esta tecnología exista. Ha sido increíble

Un asombroso 29 por ciento de los estadounidenses desconoce que las estaciones de televisión locales son gratuitas, según la Asociación Nacional de Locutores.

Una legislación federal en 2009 que obliga a los locutores a cambiar de señales analógicas a transmisiones digitales de alta definición ha confundido a personas de todas las edades 

Mientras que los televisores antiguos no podían recibir las nuevas señales digitales, eso no significaba que se hubieran ido por completo, como muchos asumían.

Alrededor de 70 años después de que se inventaron las antenas de TV, las orejas de conejo están regresando lentamente a las casas de la generación del milenio, muchas de las cuales se sorprenden al ver que la televisión abierta es accesible de forma gratuita.

Si bien se ha hecho mucho acerca de los 'cordcutters' y el crecimiento de los servicios de transmisión en línea como Netflix o Hulu, se espera que las ventas de antenas en los EE. UU. Aumenten un siete por ciento este año, según la Consumer Technology Association.

Dan Sisco, un estudiante de MBA en Utah, descubrió los límites de la transmisión en línea cuando invitó a sus amigos a ver el Super Bowl en 2014, solo para perderse los anuncios. 

Invirtió en una antena de $ 20 y le dijo al Wall Street Journal: "Me sorprendió que esta tecnología exista. Ha sido increíble. No se cierra y no se salta ".

Si bien la televisión por cable incluye acceso a un número significativamente mayor de canales a precios superiores a $ 100 al mes, las principales redes como ABC, NBC, CBS y FOX son gratuitas con la ayuda de una antena que se puede conectar al televisor.  

Pero un impactante 29 por ciento de los estadounidenses desconoce que las estaciones de televisión locales son gratuitas, según la Asociación Nacional de Locutores.

Mientras que los millennials pueden ser perdonados por no conocer la tecnología de la vieja escuela, parece que una legislación federal en 2009 ha confundido a personas de todas las edades. 
La nueva ley requería que las emisoras enviasen transmisiones digitales de alta definición, en lugar de señales analógicas. 

Y aunque los televisores viejos no podían captar las nuevas señales digitales sin un convertidor, eso no significaba que se hubieran ido por completo, como muchos suponían.

Scott Wills, un ejecutivo de la industria inalámbrica que trabajó en la legislación, discutió la nueva ley con su hijo, solo para darse cuenta casi una década después de que estaba tan despistado como los demás.

"Su respuesta fue:" Papá, ¡debes saber mejor que nadie que no hay televisión abierta "! El Sr. Wills le dijo al Wall Street Journal. "Pensó que la televisión transmitida se había ido".

Richard Schneider, que fundó una compañía de fabricación de antenas, está muy por delante de la curva. Y mientras la gente cuestiona cómo todavía está en el negocio, dijo que vendió 75,000 de ellos solo en junio. 

Carlos Vallalobos también vende antenas digitales en San Diegom, donde los clientes escépticos cuestionan sus afirmaciones de que pueden acceder a los canales de televisión gratuitos.

Una mujer en particular estaba convencida de que estaba vendiendo un dispositivo ilegal. Le dijo al WSJ: 'Ella estaba enojada. Ella dice: "No, no puedes vivir en Estados Unidos gratis, ¿de qué estás hablando?" ' 


Fuente: dailymail.co.uk/

25 oct 2017

octubre 25, 2017

EL FTAPERRO

El perro no solo es el mejor amigo del hombre o la mujer, sino también del ftapero. te alcanza las herramientas o ahuyenta los pajaritos que bloquean la señal al pararse en el soporte del lnb y todo sin necesitar arnés de seguridad.

Fuente: ftapinamar.blogspot.com

20 oct 2017

octubre 20, 2017

Los sabios griegos conocían la curva parabólica

Con un espejo curvado podemos reflejar los rayos de Sol y hasta hacer fuego al concentrar los rayos. Cientos de espejos parabólicos, escudos metálicos pulidos, dirigen los rayos a las naves  romanas para incendiarlas.

¿Lo conseguirían? Todo el mundo, por decir, muchas personas en la actual civilización, conoce y ha visto una antena parabólica para ver los canales de la televisión. Pero, en qué punto se reciben las señales para poder convertirlas y sintonizarlas. 

Las señales recibidas por ondas se transforman, gracias al Matemático Fourier, en puntos de diferente color para ver imágenes. 

Fuente: http://juegos-de-mates-manuel.blogspot.com

15 oct 2017

octubre 15, 2017

Que LNB debo comprar?

LNB marca Invacom, un ejemplo de calidad



En Argentina  estamos en un tiempo complicado para el FTA. Abundan los LNB genéricos y los genéricos con etiqueta y solo de vez en cuando aparece algún LNB interesante por supuesto a un valor inalcanzable.

Si uno le pregunta al vendedor, sabemos que la respuesta es siempre la misma "este es lo mejor" o la clásica "y... hay que probarlo" o "es lo que se consigue". todas frases que nos dejan pensando.

Luego meditamos en el precio del lnb frente a nuestro poder adquisitivo y pensamos que "a mayor costo mejor prestación" (por ejemplo, un lnb que vale el doble debe ser mucho mejor) o que "a mejor propaganda mejor prestación" (por ejemplo anti lluvia, ultra mega HD, auto-finder,etc) y finalmente creemos que "a mejor presentación del lnb mejor prestación" (por ejemplo, una caja bien presentada, un lnb bonito en colores y forma o con conectores F de regalo y hasta un cable de 10 mts). Y estos pensamientos dominan nuestra compra.

Como sabemos, el LNB es una parte importante del receptor ya que se convierte en la primer etapa receptora y su función es amplificar,convertir y filtrar la señal de satélite de banda Ku o banda C, a una frecuencia mas baja y mas manejable, comprendida entre 950 a 2150 mhz. Es entonces un conversor a banda "L" de bajo nivel de ruido y un amplificador de esa señal.


A veces se nos cae la mandíbula al piso cuando vemos un lnb de 0.3 dB s/r funcionar mejor que uno tipo HD de 0.1 s/r y nos preguntamos de que vale procurar un lnb de menor figura de ruido si en la practica otro lnb puede superarlo en rendimiento general ?. En otros casos, un lnb de buena marca y hasta de 20 años de antigüedad, de 0.8 dB s/r compite con nuestro nuevo lnb HD de 0.1 dB s/r con tecnología PLL.

De este tema hablamos en mas de una oportunidad cuando se dijo que la figura de ruido es solo uno de los parámetros que caracterizan a un LNB, pero no el único. un buen LNB es la suma de una serie de características técnicas. El asunto es que sepamos acerca de estas y las tengamos en cuenta a la hora de elegirlo.



Entonces, como podemos decidir que nos conviene comprar ?. En este articulo trataremos las 7 características básicas a considerar a la hora de comprar un LNB para nuestra estación satelital y no terminar en un ataque de nervios o tomando un martillo y procediendo a convertir el lnb en astillas.

Numero 1: TIPO

Existen diversos LNB. tenemos para banda C, banda Ku o banda Ka. así que debemos saber que banda queremos recibir en nuestro receptor pues de ello dependerá la elección del lnb. El lnb determina la banda que recibe el receptor satelital.

Luego, tenemos LNB monopunto o de una salida, LNB twin de 2 salidas, LNB quad de 4 salidas, LNB octo de 8 salidas, para banda Ku o C. Ademas LNB duales (para ku y C) y LNB multipunto (para varios receptores en banda C).

Los diferentes LNB se adquieren basados en la cantidad de receptores a instalar según sean 1, hasta 4 o hasta 8 receptores, así para 4 receptores se puede comprar un lnb Quad de 4 salidas. cuando esos LNB no se consiguen, existen otras soluciones técnicas para intentar remediar la situación.

Los LNB duales, suelen dar problemas en antenas de poco diámetro pues son una mezcla de un lnb de banda C con el agregado del lnb de banda Ku al final del mismo. Y eso no siempre funciona bien.

El lnb multipunto es generalmente de banda C, para una sola antena y hasta 7 receptores tomando señal de este vía un splitter de 8 bocas.

Numero 2: SOPORTE

Se dispone de LNB con bracket o tipo Flange (atornillables). si es flange requiere ademas adquirir un feed o alimentador single o duplo (para uno o dos lnb) según sean las polarizaciones a recibir. Esto encarece la instalación si bien suele dar mejores resultados. los lnb flange son usados en instalaciones semi profesionales o profesionales. el valor del conjunto feed mas lnb, puede superar 4 veces el valor de un lnb común, pero  "lo que cuesta vale".

El lnb con soporte por bracket es el que todos conocemos y que viene en un solo encapsulado para colocarlo en la antena. Son los lnb para fta, es decir para usuarios hogareños.

Numero 3: COBERTURA

No todos los LNB cubren todas las frecuencias de la banda elegida. algunos cubren solo una porción de la banda, otros la mitad inferior o superior y otros toda la banda. Hay que fijarse bien este detalle. en banda Ku conviene comprar siempre LNB tipo universal dado que son los que cubren toda la banda desde 10.7 a 12.75 Ghz. en banda C conviene abrir bien los ojos al comprar un lnb porque debe ser de banda C extendida, que cubre desde 3.4 a 4.2 Ghz.

A veces la diferencia de precios esta en la cobertura de bandas del lnb. si el lnb no cubre toda la banda, entonces nos servirá solo para recibir algunos satélites cuya banda emisora coincida con la del lnb.

Numero 4: GANANCIA

La ganancia de conversión es importante en un lnb. el mínimo necesario es de 48 dB por eso vemos lnb que ofrecen 55 dB o mas de ganancia, pero cuidado que lo mejor es usar lnb de 65 dB a 72 dB. no te olvides que el cable y demás elementos que coloques en la bajada como switches, splitters, diseqcs, tienen su atenuación propia. Si tu lnb es de menos de 65 dB podes usarlo en antenas de buen diámetro donde se compensa la baja ganancia de la misma con la mejor señal brindada por el plato, sino veras que la calidad de los tp baja notablemente varios puntos en un 10 por ciento frente a señales débiles.

Eso puede ser la diferencia entre ver o ver pixelado un canal de tv. Si el lnb tiene mucha ganancia puede llegar a bloquear el satfinder necesitando un atenuador de unos 6 dB previo.

Numero 5: RUIDO

Una característica importante para la buena recepción de la señal satelital es la Figura de Ruido, que debe ser de 0.1 dB o hasta 0.3 dB si es un buen lnb para banda Ku y de 12k hasta 17k si es un lnb para banda C, recomendando siempre el menor valor, sea en dB (decibeles) o en K (kelvin).

En el mercado se prioriza este valor a la hora de vender un lnb, pero lo cierto es que su eficiencia se aprecia mejor en canales HD o de alta compresión.

El factor de ruido es muy importante, pero no es el único.

Numero 6: ESTABILIDAD

La estabilidad de frecuencia es importante. los lnb para FTA poseen una estabilidad de frecuencia de hasta 3 mhz (megaciclos). eso significa que según el estado del mismo, tu lnb captara una señal con una offset de hasta 3 mhz en mas o menos. Y eso que significa ?. que puedes dejar de ver un TP pues tu lnb lo capta 3 mhz menos de lo indicado en paginas especializadas o donde lo capto el receptor hace 6 meses cuando el clima era diferente.

A veces la poca estabilidad de frecuencia es la responsable de que un canal de tv pixele, dado que en el receptor lo situamos en un extremo de la banda y al correrse la frecuencia se desaparece por momentos o para siempre.

Otros lnb un poco mejores tienen una estabilidad de frecuencia de 1 mhz. luego tenemos lnb que ya son semiprofesionales o profesionales y su estabilidad es de 0.25 mhz (250 khz) o de 0.5 mhz (500 khz). claro que el precio de un lnb de este tipo puede ser de unas 7 veces mas que un lnb para fta.

Numero 7: FABRICANTE

Lamentablemente no se valora invertir en un buen lnb de marca reconocida en el ambiente fta y de ello depende que las especificaciones técnicas, si las hubiera, sean verdaderas. pocos fabricantes se animan a decir la verdad en sus productos, algunos mienten bajo la forma de propaganda engañosa como anunciar que un lnb es de 0.1 dB s/r y en la practica no llega a 0.5 dB s/r. Este engaño se basa en que pocos ftaperos saben medir la figura de ruido y tienen con que. la realidad es que, en el mejor de los casos, 0.1 s/r suele ser la mejor figura de ruido del lnb en alguna parte de la banda pero no la única.

De la marca depende que los componentes electrónicos sean de calidad aceptable y que el lnb al rato de funcionar no comience a desplazarse de frecuencia produciéndose pixelaxiones en la imagen o que la figura de ruido no se mantenga en el nivel de la propaganda o que en invierno los escaneos de tp lo ubiquen en una frecuencia y en verano en otra desplazada  unos 3 mhz al hacer un nuevo blindscan sobre el anterior.


                                                       Invacom viene con su folleto técnico

Como se ve, comprar un buen lnb no es tan sencillo como parece. Por eso en el ambiente fta se hace uso de la experiencia de otros que pagaron el precio de la primer compra. Los foros de fta son un buen lugar de consulta si no sabemos por que lnb decidirnos. En los foros encontraremos gente amable y dispuesta a ayudarnos a resolver nuestras dudas y problemas. Eso si, recordemos que los foros dependen de la solidaridad de sus miembros para funcionar. eso significa que debemos tener paciencia para esperar una respuesta a nuestra pregunta y dominar nuestra impaciencia.

El lnb es importante y lo mismo vale para los demás elementos de la estación. desde la antena hasta el televisor, todo contribuye a que podamos ver la señal satelital con la mejor calidad posible. por eso invertir en nuestra estación significa invertir en toda la estación y sus elementos sin descuidar ninguno.


Fuente: ftapinamar.blogspot.com

10 oct 2017

octubre 10, 2017

¿Por qué las antenas parabólicas son parabólicas?


En ocasiones, los estudios y trabajos matemáticos se consideran innecesarios, prescindibles o una pérdida de tiempo aludiendo, principalmente, falta de utilidad o nulas aplicaciones prácticas de los mismos. Hoy, en este artículo, os traigo un caso que ejemplifica que estos estudios son necesarios, aunque en un principio no se les vea aplicación práctica, ya que nunca se sabe cuándo ni dónde podremos encontrarles utilidad: las antenas parabólicas. Su forma no alude a una cuestión estética ni a un capricho de algún fabricante, sino que responde a una cuestión meramente matemática, que concretamente usa de forma muy inteligente una propiedad de las parábolas conocida desde hace casi 2000 años.

Antes de nada, vamos a recordar qué son las parábolas. Una parábola es una cónica (curva que surge de hacer un cierto corte a un cono) que se define como el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto concreto, llamado foco, y una cierta recta, llamada directriz. En la siguiente imagen podéis ver una parábola (en rojo), su foco y su directriz y la igualdad de distancias a esos dos objetos desde varios puntos de la misma:


A partir de esta definición, es fácil construir un objeto en 3D girando la parábola respecto de un eje vertical que pasa por su foco. Al hacer esto, obtenemos una superficie tridimensional denominada paraboloide:


¿Os suena? Exacto, acabamos de crear una antena parabólica, cuyo foco es el mismo que el de la parábola que hemos girado.

¿Por qué esta forma es útil? Pues por una interesante propiedad de las parábolas que describimos a continuación:

Un punto del interior de la parábola que se mueva por una recta paralela al eje “rebotará” en la parábola y será enviado hacia el foco.

Esto significa que si mandamos señales hacia la parábola que sean paralelas al eje, éstas serán reflejadas por ella hacia el foco, independientemente de la recta que usemos. Aquí tenéis una demostración de este hecho, atribuida a Dositeo. Tenéis una muestra gráfica en este applet de GeoGebra. Y en este otro applet podéis verlo de forma animada.

Y esto es muy útil, ya que con un paraboloide que tenga un receptor de señal colocado en el foco podemos conseguir que todas las señales que reboten en el paraboloide acaben siendo enviadas a dicho receptor, sin necesidad de tener que apuntar directamente al mismo. Es decir, con un pequeño receptor obtenemos una gran recepción de señal utilizando toda la superficie del paraboloide de la forma descrita.

Esta propiedad no se utiliza solamente para las antenas parabólicas, sino para otros dispositivos, como cocinas solares. Se construye un paraboloide que refleje los rayos del sol y se coloca en su foco el objeto a cocinar, consiguiendo así que se caliente mucho más rápido. Esto también puede usarse para acumular energía solar, colocando un acumulador en el foco del paraboloide.

Por otra parte, esta propiedad también se puede usar de manera inversa. Colocamos en el foco del paraboloide un emisor de señal orientado hacia el paraboloide y emitimos dicha señal hacia la mayor parte posible de su superficie. Todas las señales “rebotarán” en la misma y se reflejará de forma paralela a su eje hacia afuera, consiguiendo así mayor emisión de señal que la que obtendríamos emitiendo solamente desde un punto. Por ejemplo, esto se puede usar en faros de vehículos (colocando una bombilla en el foco para emitir mayor cantidad de luz) o en micrófonos parabólicos (con un micrófono en el foco para emitir sonido a mayor superficie).

Y para finalizar, otra curiosidad. Como podéis ver en la imagen principal que ilustra este artículo, el foco del paraboloide está sujeto con cuatro barras rectas que se apoyan en la superficie del mismo (hay que sujetarlo de alguna forma). Esto tiene el problema de que algunas señales, tanto si emitimos como si recibimos, pueden rebotar en estas barras y, por tanto, perderse. Para evitar esto, lo que se hace en algunas ocasiones es tomar para la antena una parte del paraboloide que no esté “debajo” del foco, sino “a un lado”, como puede verse también en las dos antenas que aparecen a la derecha en la imagen principal, o en la que podéis ver a la derecha. Así evitamos esos rebotes en las sujeciones, y conseguimos una antena más eficiente.

Como podéis ver, estudios que en un principio se hacen sin pensar en posibles usos acaban encontrando aplicaciones prácticas muy interesantes y útiles, que, en este caso, han supuesto un gran desarrollo en muchos campos. Por ello, sería ideal que no subestimemos los estudios matemáticos, por muy abstractos que nos parezcan. Nunca se sabe cuándo pueden sernos de ayuda en el día a día.

¿Conocéis más aparatos que utilicen esta interesante propiedad de las parábolas en su funcionamiento? Contádnoslo en los comentarios.

Fuente: elpais.com

7 ene 2017

2 ene 2017

enero 02, 2017

EXPERIMENTANDO CON LA ANTENA

EXPERIMENTANDO CON LA ANTENA


 
MAYOR GANANCIA 
DE  RECEPCION ???
 
 
"La necesidad tiene cara de herejía", dice el conocido refrán, nacido de una figura que se remonta a la antigua Roma, cuando existía la "neccesitas caret lege", figura legal a la que se podía acoger alguien que hubiese cometido una falta por cuestiones de desesperación.

Hace tiempo se viene hablando sobre el teórico de combinar mas de una antena para recibir el mismo satélite y de esa manera aumentar la ganancia de recepción sin tener que emplear un plato de mayor diámetro o la idea de emplear guías de ondas caseras para conducir las preciadas ondas de la tv satelital hacia un lnb en común. Por supuesto que también el costo de estos proyectos no debe ser excesivo, sino siempre conviene cambiar el plato por uno de mayor diámetro.

Al menos existen 3 posibilidades a considerar:
1) enfasar los lnbf de varias antenas parabólicas, mediante un dispositivo electrónico para magnificar las señales de tv.
2) agregar mas "pétalos" offset a la antena para aumentar su superficie y por lo tanto, su ganancia final.
3) dirigir la señal de cada plato, mediante una singular guía de ondas hacia un único lnbf recibidor.
La opción 1 es, para el ftapero avanzado, inaccesible, tanto electrónicamente como económicamente. se emplea en radiotelescopios pero como ya debemos haber advertido, no es lo mismo que ver tv satelital. conectar los lnbf entre si, no es solo emplear un cable, hay que emplear circuitos electrónicos complejos que no están a nuestro alcance.
 


Experimento del usuario ftacartagena

basado en la "antena alneja"

y publicada en el foro ftacolombia
 
La opción 2, depende que poseamos antenas de igual marca y modelo (es decir que tengan el mismo offset y la misma curvatura el plato parabólico) y montemos un sistema de soporte que contenga al menos a 2 platos enfrentados de tal manera que el foco de ambos platos, se encuentre en el mismo punto del espacio, ya que en ese punto se colocara un lnbf para antena de foco central, sujeto a un escalar plano. los platos enfrentados quedaran separados unos cuantos centímetros, así que en el centro de la antena quedara un hueco. Se pueden usar hasta 3 antenas apareadas de esta forma, separadas a 120 grados entre si. eso disminuye el ruido terrestre que va a captar el lnbf.
 

En las fotos vemos 4 antenas, ahí se complica porque hay que cortar parte de los platos.
 
dos posibles "sistemas de guías de ondas"

poco ortodoxos pero que pueden resultar

con importantes pérdidas de señal.
La opción 3, no requiere que las dos antenas del ejemplo anterior sean idénticas, pero si que concentremos el esfuerzo en el material, forma, largo y dimensiones de la guia de ondas que reemplazara al lnbf de una de las antenas y conducira las ondas de señal de la misma hacia el lnbf de la segunda antena. en el caso de unir mas de dos antenas, habra que pensar como diseñar la o las guia/s de ondas. tanto en la foto como En el grafico, se ve una guia de ondas que direcciona las ondas hacia al segundo plato, pero bien puede ubicarse el lnbf al centro de los 2 platos y direcionar las ondas de cada uno de ellos hacia el mismo.


A todo esto, si hacemos unas sencillas cuentitas, para realizar algun experimento con al menos 2 antenas, es bueno saber el aumento de la ganancia esperable si todo funciona de maravillas y las perdidas son minimas. La ganancia NUNCA sera del doble del plato inicial, olvidense de eso, asi no funcionan las cosas en electronica, pero si será de 3 dB mas que los de una antena solitaria.
 

como es esto ?. si nuestra antena es de digamos, 90 cm de diametro y de 39 dB, al usar 2 antenas, en la teoria, sin considerar las perdidas que se ocacionan, la ganancia aumentaria a 42 dB. Buenos, en otras palabras, 2 antenas de 90 cm equivalen a una de 125 cm diametro.4 antenas de 90 cm equivalen a una antena de 180 cm de diámetro.
 

Si la prueba la hacemos con 2 antenas de 60 cm, estas rinden como una de 80 cm y 4 antenas de 60 cm rinden como una antena de 120 cm. todo en la teoria, sin considerar las perdidas por el soporte o la guia de ondas, etc.


Ahora podemos entender porque no se venden comercialmente antenas apareadas: no es negocio ni es funcional por el mayor espacio y superficie que se ocupa y la escasa ganancia resultante,ademas que se cambia, NO la distancia focal del plato, pero SI la relacion f/d del mismo, que ahora será de aproximadamente la mitad y el lnb requerira algun ajuste adicional. recordemos que los lnbf para antenas offset estan diseñados para un f/d de 0.66 promedio y nuestra antena ronda los 0.3 a 0.4.


hace mas de 5 años atras, se abrio el dialogo sobre experimentar con la antena parabolica, en el siguiente post antena-almeja y en us momento hubo algunas opiniones compartidas.


Queda abierto nuevamente el dialogo y la experimentacion para los interesados que dispongan de alguna antena "ociosa" como para realizar la experiencia. Si solo se usan 2 o 3 platos, no creo necesario cortarlos, solo modificar el soporte y el brazo del lnbf... luego, para las guias de ondas, estas deberian ser de aluminio... circulares... y habria que calcularlas muy bien..
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com