jueves, 30 de junio de 2016

SEMANA 12

LOS SATÉLITE 


Un satélite artificial es un artilugio enviado en un vehículo de lanzamiento el cual mantiene una órbita alrededor de cuerpos del espacio como estrellas o planetas. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de asteroides y planetas. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial o también podría desintegrarse si regresaran a la atmósfera (cosa que ocurre solamente si su órbita es de poca altura).


Antecedentes históricos del satélite[editar]

La primera representación ficticia es conocida como un satélite artificial lanzado a una órbita alrededor de la Tierra aparece en un cuento de Edward Everett HaleThe Brick Moon (La luna de ladrillos). El cuento, publicado por entregas en Atlantic Monthly, se inició en 1869.
La idea reaparece en Los quinientos millones de la Begún (1879) de Julio Verne. En este libro, sin embargo, se trata de un resultado inintencionado del villano al construir una pieza de artillería gigante para destruir a sus enemigos. Éste le imprime al proyectil una velocidad superior a la pretendida, lo que lo deja en órbita como un satélite artificial.
En 1903, el ruso Konstantín Tsiolkovski publicó La exploración del espacio cósmico por medio de los motores de reacción, que es el primer tratado académico sobre el uso de cohetes para lanzar naves espaciales. Tsiolkovski calculó que la velocidad orbital requerida para una órbita mínima alrededor de la Tierra es aproximadamente 8 km/s y que se necesitaría un cohete de múltiples etapas que utilizase oxígeno líquido e hidrógeno líquido como combustible. Durante su vida, publicó más de 500 obras relacionadas con el viaje espacial, propulsores de múltiples etapas, estaciones espaciales, escotillas para salir de una nave en el espacio y un sistema biológico cerrado para proporcionar comida y oxígeno a las colonias espaciales. También profundizó en las teorías sobre máquinas voladoras más pesadas que el aire, trabajando de forma independiente en mucho de los cálculos que realizaban los hermanos Wright en ese momento.
En 1928, Herman Potočnik publicó su único libro, Das Problem der Befahrung des Weltraums - der Raketen-motor (El problema del viaje espacial - el motor de cohete), un plan para progresar hacia el espacio y mantener presencia humana permanente. Potočnik diseñó una estación espacial y calculó su órbita geoestacionaria. También describió el uso de naves orbitales para observaciones pacíficas y militares y como se podrían utilizar las condiciones del espacio para realizar experimentos científicos. El libro describía satélites geoestacionarios y analizaba la comunicación entre ellos y la tierra utilizando la radio pero no trataba la idea de utilizarlos para comunicación en masa y como estaciones de telecomunicaciones.
En 1945, el escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke concibió la posibilidad para una serie de satélites de comunicaciones en su artículo en Wireless World, «Extra terrestrial relays». Clarke examinó la logística de un lanzamiento de satélite, las posibles órbitas y otros aspectos para la creación de una red de satélites, señalando los beneficios de la comunicación global de alta velocidad. También sugirió que tres satélites geoestacionarios proporcionarían la cobertura completa del planeta. Y cronológicamente el satélite puede ser cambiado.

Historia de los satélites artificiales[editar]

Satélite ERS-2.
Los satélites artificiales nacieron durante la guerra fría entre Estados Unidos y La Unión Soviética, que pretendían ambos conquistar el espacio. En mayo de 1946, el Proyecto RAND presentó el informe Preliminary Design of an Experimental World-Circling Spaceship(Diseño preliminar de una nave espacial experimental en órbita), en el cual se decía que «Un vehículo satélite con instrumentación apropiada puede ser una de las herramientas científicas más poderosas del siglo XX. La realización de una nave satélite produciría una repercusión comparable con la explosión de la bomba atómica...».
La era espacial comenzó en 1946, cuando los científicos comenzaron a utilizar los cohetes capturados V-2 alemanes para realizar mediciones de la atmósfera.1 Antes de ese momento, los científicos utilizaban globos que llegaban a los 30 km de altitud y ondas de radio para estudiar la ionosfera. Desde 1946 a 1952 se utilizó los cohetes V-2 y Aerobee para la investigación de la parte superior de la atmósfera, lo que permitía realizar mediciones de la presión, densidad y temperatura hasta una altitud de 200 km.
Estados Unidos había considerado lanzar satélites orbitales desde 1945 bajo la Oficina de Aeronáutica de la Armada. El Proyecto RAND de la Fuerza Aérea presentó su informe pero no se creía que el satélite fuese una potencial arma militar, sino más bien una herramienta científica, política y de propaganda. En 1954, el Secretario de Defensa afirmó: «No conozco ningún programa estadounidense de satélites».
Tras la presión de la Sociedad Americana del Cohete (ARS), la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) y el Año Geofísico Internacional, el interés militar aumentó y a comienzos de 1955 la Fuerza Aérea y la Armada estaban trabajando en el Proyecto Orbiter, que evolucionaría para utilizar un cohete Jupiter-C en el lanzamiento de un satélite denominado Explorer 1 el 31 de enero de 1958.
El 29 de julio de 1955, la Casa Blanca anunció que los Estados Unidos intentarían lanzar satélites a partir de la primavera de 1958. Esto se convirtió en el Proyecto Vanguard. El31 de julio, los soviéticos anunciaron que tenían intención de lanzar un satélite en el otoño de 1957.

El hito soviético que cambió al mundo[editar]

Artículo principal, Sputnik 1
Satélite soviético Sputnik 1.
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Señal radial del Sputnik.
La Unión Soviética, desde el Cosmódromo de Baikonur, lanzó el primer satélite artificial de la humanidad, el 4 de octubre de 1957; marcando con ello un antes y después de la carrera espacial, logrando que la Unión Soviética, liderada por la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, se adelantara a Estados Unidos en dicha carrera. Este programa fue llamado Sputnik, el cual al momento de colocarse exitosamente en órbita, emitió unas señales radiales en forma de pitidos, demostrando el éxito alcanzado por los científicos soviéticos. Este programa fue seguido por otros logros rusos, como los programas Sputnik 2 y 3. Cabe señalar que en el Sputnik 2, la URSS logró colocar en órbita el primer animal en la historia, la perra llamada Laika. Con el Sputnik, la Unión Soviética, sin querer, provocó una psicosis colectiva en los Estados Unidos, debido al temor provocado en la población estadounidense ante el gran adelanto tecnológico desarrollado por los soviéticos.
En 1960 EE. UU. lanzó el primer satélite de comunicaciones: el Echo I era un satélite pasivo que no estaba equipado con un sistema bidireccional sino que funcionaba como un reflector. En 1962 EE. UU. lanzó el primer satélite de comunicaciones activos, el Telstar I, creando el primer enlace televisivo internacional.
La SSN (Red de Vigilancia Espacial) ha estado rastreando los objetos espaciales desde 1957, tras el lanzamiento del Sputnik I. Desde entonces, la SSN ha registrado más de 26 000 objetos orbitando sobre la Tierra y mantiene su rastreo sobre unos 8000 objetos de fabricación humana. El resto entran de nuevo en la atmósfera donde se desintegran o si resisten, impactan con la Tierra. Los objetos pueden pesar desde varias toneladas, como etapas de cohetes, hasta sólo unos kilogramos. Aproximadamente el 7 % de los objetos espaciales (unos 560 satélites) están en funcionamiento, mientras que el resto son chatarra espacial.
Se hace mención que una réplica idéntica, desarrollada en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, del famoso Sputnik se encuentra en el vestíbulo principal del edificio de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, como símbolo del desarrollo tecnológico alcanzado por el hombre.[cita requerida]

Tipos de satélites artificiales[editar]

Se pueden clasificar los satélites artificiales utilizando dos de sus características: su misión y su órbita.

Tipos de satélite (por tipo de misión)[editar]

Tipos de órbitas satelitales[editar]

GEO[editar]

Orbita Geoestacionaria, esto significa que rota igual que la tierra a una altura de 36 000 km sobre el ecuador, por lo tanto tiene un periodo orbital de 24 horas y muestra un retardo entre 700 y 800 milisegundo, este tipo de satélites son utilizados para brindar servicios de voz, datos e Internet a empresas privadas y de gobiernos, está enfocada a localidades donde no llegan otro tipo de tecnologías y con el objetivo de cubrir necesidades de comunicación, es empleado en escuelas públicas y negocios rurales.

MEO[editar]

Es de órbita mediana rota de 10 000 a 20 000 km y tiene un periodo orbital de 10 a 14 horas, este es utilizado por empresas celulares con la llamada tecnología GPS.

LEO[editar]

Son satélites de órbita baja están a una altura de 700 a 1400 km y tienen un periodo orbital de 80 a 150 minutos.

Tipos de satélite (por tipo de órbita)[editar]

Clasificación por altitud
  • Órbita baja terrestre (LEO): una órbita geocéntrica a una altitud de 0 a 2000 km
  • Órbita media terrestre (MEO): una órbita geocéntrica con una altitud entre 2000 km y hasta el límite de la órbita geosíncrona de 35 786 km. También se la conoce como órbita circular intermedia.
  • Órbita alta terrestre (HEO): una órbita geocéntrica por encima de la órbita geosíncrona de 35 786 km; también conocida como órbita muy excéntrica u órbita muy elíptica.
Clasificación por centro
Clasificación por excentricidad
Clasificación por inclinación
Clasificación por sincronía
  • Órbita areoestacionaria: una órbita areosíncrona circular sobre el plano ecuatorial a unos 17 000 km de altitud. Similar a la órbita geoestacionaria pero en Marte.
  • Órbita areosíncrona: una órbita síncrona alrededor del planeta Marte con un periodo orbital igual al día sideral de Marte, 24,6229 horas.
  • Órbita geosíncrona: una órbita a una altitud de 35 768 km. Estos satélites trazarían una analema en el cielo.
    • Órbita cementerio: una órbita a unos cientos de kilómetros por encima de la geosíncrona donde se trasladan los satélites cuando acaba su vida útil.
    • Órbita geoestacionaria: una órbita geosíncrona con inclinación cero. Para un observador en el suelo, el satélite parecería un punto fijo en el cielo.
  • Órbita heliosíncrona: una órbita heliocéntrica sobre el Sol donde el periodo orbital del satélite es igual al periodo de rotación del Sol. Se sitúa a aproximadamente 0,1628 UA.
  • Órbita semisíncrona: una órbita a una altitud de 12 544 km aproximadamente y un periodo orbital de unas 12 horas.
  • Órbita síncrona: una órbita donde el satélite tiene un periodo orbital igual al periodo de rotación del objeto principal y en la misma dirección. Desde el suelo, un satélite trazaría una analema en el cielo.
Otras órbitas
Clasificación según el astro que orbiten

Clasificación de los satélites según su peso[editar]

Los satélites artificiales también pueden ser catalogados o agrupados según el peso o masa de los mismos.
  • Grandes satélites: cuyo peso sea mayor a 1000 kg
  • Satélites medianos: cuyo peso sea entre 500 y 1000 kg
  • Satélites miniaturizados, también denominados como minisatélites, microsatélites, nanosatélites o picosatélites, son característicos por sus dimensiones y pesos reducidos.
    • Mini satélites: cuyo peso sea entre 100 y 500 kg
    • Micro satélites: cuyo peso sea entre 10 y 100 kg
    • Nano satélites: cuyo peso sea entre 1 y 10 kg
    • Pico satélites: cuyo peso sea entre 0,1 y 1 kg
    • Femto satélites: cuyo peso sea menor a 100 g

Países con capacidad de lanzamiento[editar]

Un total de diez países y el grupo formado por la ESA (Agencia Espacial Europea) han lanzado satélites a órbita, incluyendo la fabricación del vehículo de lanzamiento. Existe también otros países que tienen capacidad para diseñar y construir satélites, pero no han podido lanzarlos de forma autónoma sino con la ayuda de servicios extranjeros.
Primer lanzamiento por país
PaísAño del primer lanzamientoPrimer satéliteCargas útiles en órbita a 20122
Flag of the Soviet Union.svg Unión Soviética1957Sputnik 11.453 (Rusia, Ucrania)
Flag of the United States.svg Estados Unidos1958Explorer 11.113
Flag of France.svg Francia1965Astérix57
Bandera de Japón Japón1970Osumi134
Bandera de la República Popular China China1970Dong Fang Hong I140
Bandera del Reino Unido Reino Unido1971Prospero X-329
Flag of India.svg India1981Rohini50
Bandera de Israel Israel1988Ofeq 111
Flag of Iran.svg Irán2009Omid1
Flag of North Korea.svg Corea del Norte2012Kwangmyŏngsŏng-331
El programa espacial de Brasil ha intentado en tres ocasiones fallidas lanzar satélites, la última en 2003. Iraq aparece en ocasiones como país con capacidad de lanzamiento con un satélite de 1989 aunque no ha sido confirmado. Corea del Norte afirma haber lanzado su satélite Kwangmyongsong en 1998, aunque tampoco está confirmado. La ESA lanzó su primer satélite a bordo de un Ariane 1 el 24 de diciembre de 1979.
Primer lanzamiento por país incluyendo la ayuda de otros
PaísAño del primer lanzamientoPrimer satéliteCargas útiles en órbita a 2008
Flag of the Soviet Union.svg Unión Soviética1957Sputnik 11.390 (Rusia, Ucrania)
Flag of the United States.svg Estados Unidos1958Explorer 1999
Flag of Canada.svg Canadá1962Alouette 1
Flag of Italy.svg Italia1964San Marco 2
Flag of France.svg Francia1965Astérix43
Flag of Australia.svg Australia1967WRESAT
Flag of Germany.svg Alemania1969Azur
Bandera de Japón Japón1970Osumi102
Bandera de la República Popular China China1970Dong Fang Hong I53
Bandera del Reino Unido Reino Unido1971Prospero X-324
Flag of Poland.svg Polonia1973Intercosmos Kopernikus 500
Flag of the Netherlands.svg Países Bajos1974ANS
Flag of Spain.svg España1974Intasat12
Flag of India.svg India1975Aryabhata34
Bandera de Indonesia Indonesia1976Palapa A110
Flag of the Czech Republic.svg Checoslovaquia1979Magion 15
Flag of Bulgaria.svg Bulgaria1981Intercosmos 22
Flag of Brazil.svg Brasil1985Brasilsat A111
Flag of Mexico.svg México1985Morelos I7
Flag of Sweden.svg Suecia1986Viking11
Bandera de Israel Israel1988Ofeq 16
Bandera de Luxemburgo Luxemburgo1988Astra 1A15
Flag of Argentina.svg Argentina1990Lusat 111
Bandera de Pakistán Pakistán1990Badr-115
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur1992Kitsat A10
Flag of Portugal.svg Portugal1993PoSAT-11
Flag of Thailand.svg Tailandia1993Thaicom 16
Bandera de Turquía Turquía1994Turksat 1B5
Flag of Chile.svg Chile1995Fasat-Alfa3
Bandera de Malasia Malasia1996MEASAT4
Bandera de Noruega Noruega1997Thor 23
Bandera de las Filipinas Filipinas1997Mabuhay 12
Flag of Egypt.svg Egipto1998Nilesat 1013
Bandera de Singapur Singapur1998ST-11
Bandera de Dinamarca Dinamarca1999Ørsted3
Flag of South Africa.svg Sudáfrica1999SUNSAT1
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita2000Saudisat 1A12
Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos2000Thuraya 13
Bandera de Argelia Argelia2002Alsat 11
Flag of Greece.svg Grecia2003Hellas Sat 23
Bandera de Nigeria Nigeria2003Nigeriasat 12
Flag of Iran.svg Irán2005Sina-11
Bandera de Kazajistán Kazajistán2006KazSat 11
Flag of Colombia.svg Colombia2007Libertad 12
Bandera de Vietnam Vietnam2008VINASAT-11
Flag of Venezuela.svg Venezuela2008VENESAT-12
Bandera de Letonia Letonia2009Venta-1
Flag of Ecuador.svg Ecuador2013NEE-01 Pegaso
NEE-02 Krysaor
2
Flag of Bolivia.svg Bolivia2013TKSAT-1 (Túpac Katari)1
Flag of Peru.svg Perú2013PUCP SAT - 1 Pocket-PUCP4
Flag of Uruguay.svg Uruguay2014Antel-Sat1

Kazajistán lanzó su satélite de forma independiente, pero fue fabricado por Rusia y el diseño del cohete tampoco era autóctono. Canadá fue el tercer país en fabricar un satélite y lanzarlo al espacio, aunque utilizó un cohete estadounidense y fue lanzado desde Estados Unidos. El San Marco 2 de Italia fue lanzado el 26 de abril de 1967 utilizando un cohete Scout estadounidense. Australia lanzó su primer satélite el 29 de noviembre de 1967, sin embargo utilizaba un cohete donado Redstone. Las capacidades de lanzamiento del Reino Unido y Francia están ahora bajo la ESA y la capacidad de lanzamiento de la Unión Soviética bajo Rusia. El Libertad 1 de Colombia lanzado en 2007 es un satélite miniaturizado de menos de 1 kg. El 28 de septiembre de 2012 fue lanzado en China el segundo satélite propiedad de Venezuela, el satélite de observación Miranda(VRSS-1, por sus sigla en inglés). El 26 de abril de 2013Ecuador lanzo su primer satélite, construido dentro del país, con la ayuda de un cohete chino.4 El 20 de diciembre de2013Bolivia lanzo su primer satélite, construido en China, con la ayuda de un cohete chino.5 Perú desarrollo sus dos primeros satélites PUCP-SAT-1 fue lanzado y puesto en órbita el 21 de noviembre del 2013 por el cohete ruso Dnepr-1 días después el Pocket-PUCP.



SEMANA 11

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TELEDETECCION

Los tipos de resolución

Resolución espacial

Es el objeto más pequeño que se puede distinguir en una imagen y se le conoce como pixel.

La resolución espacial está determinada por el tamaño del pixel, medido en metros sobre el terreno, esto depende de la altura del sensor con respecto a la Tierra, el ángulo de visión, la velocidad de escaneo y las características ópticas del sensor.




Imagen LANDSAT de la ciudad de Cancún con 30m. de resolución espacial, formada con las bandas 1, 2 y 3
Imagen SPOT de la ciudad de Cancún 
con 15m. de resolución espacial
Imagen Quickbird de la ciudad de Cancún 
con 0.60cm. de resolución espacial




Diagrama que muestra el tamaño de pixel de imágenes pancromáticas y multiespectrales de los satélites SPOT y LANDSAT


La resolución espectral se refiere al número y ancho de las bandas espectrales registradas por un sensor. 

Resolución Espectral

Se refiere al número y ancho de bandas espectrales que puede captar un sensor. Cuanto más estrechas sean estas bandas mayor será la resolución espectral. 

Si el sensor tiene la capacidad de registrar radiación electromagnética en varias longitudes de onda, se dice que es multiespectral. Si es capaz de registrar información en cientos de bandas se le llama hiperespectral. 



Imagen hiperespectral del sensor MASTER que muestra la Isla San Luis Gonzaga. Fuente: Laboratorio de Cartografía. CICESE

Espectro Electromagnético

Es el conjunto de todos los tipos de radiación electromagnética, organizado por bandas. Cada tipo de radiación tiene una frecuencia y longitud de onda que la caracteriza. El espectro abarca: los rayos gamma, los rayos x, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las ondas de radio.



Diagrama del espectro electromagnético. Autor o Fuente:


Los sistemas de percepción remota están usualmente diseñados para captar imágenes en determinados rangos de longitudes de onda denominados bandas o canales. Dependiendo de la aplicación pueden seleccionarse sensores con bandas relativamente estrechas o anchas. 



Diagrama del concepto de bandas de una imagen satelital. Fuente:


Las bandas en las imágenes se combinan para obtener información de la superficie de la tierra o de la atmósfera y para resaltar algunos rasgos de interés. Entre las bandas más utilizadas están el azul, verde y rojo que conforman la luz visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano o térmico y las microondas. 



Diagrama de la combinación de las bandas 2, 3 y 4 de una imagen LANDSAT, para resaltar el suelo

Resolución Radiométrica

Se refiere a la sensibilidad del sensor y se mide por la cantidad de niveles de color en que se divide la radiación recibida, para ser almacenada y procesada posteriormente. 

Por ejemplo Landsat MSS tiene una resolución espectral de 128 niveles de gris en las bandas 4 a 7, mientras que en Landsat TM es de 256. Esto significa que este último tiene una mejor resolución y pueden distinguirse mejor las pequeñas diferencias de radiación. 








Una sensibilidad de 1 BIT nos da imágenes en blanco y negro, sin tonos de grises


Una sensibilidad de un Byte u 8 bits 
nos da 256 tonos de gris del negro al blanco
Una sensibilidad de 2 Byte u 16 bits nos da 524 
tonos de color, a partir de la combinación 
de los colores primarios azul, amarillo y rojo.


Resolución Temporal

Es la frecuencia de paso del satélite por un mismo punto de la superficie terrestre; es decir el tiempo que tarda en pasar por la misma zona de la Tierra. Este tipo de resolución depende básicamente de las características de la órbita; por ejem: SPOT permite un ciclo de repetición de entre 3 y 26 días. 




Película que muestra crecimientos urbanos en la ciudad de Aguascalientes, de importancia para estudios multitemporales


Imágenes LANDSAT de 1976, 1983, 1992 y 2010 que muestran cambios importantes 
en el nivel del agua en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán

Procesamiento digital
Se le denomina al proceso con el cual la información digital de imágenes es transformada, mejorada o corregida mediante herramientas de software especializadas. Son ejemplos de procesamiento: la georreferencia, la ortorrectificación, el filtrado, mosaiqueo y clasificación, entre otros.

Georreferencia

Se refiere a la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen), en un sistema de coordenadas y datum determinado.

Imagen SPOT que muestra la ubicación de rasgos con
coordenadas conocidas para dar referencia en una 
proyección y datúm
Imagen SPOT georreferida que muestra desfases en relación con vectores de
vías de comunicación

Ortorrectificación

Es el método que permite corregir las distorsiones globales y locales de una imagen para ajustarla a las características del sensor, la posición del satélite y los detalles del terreno. 

Diagrama que muestra el proceso de corrección geométrica conocido
como Ortorrectificación
Imagen que muestran la mayor exactitud del proceso de ortorrectificación
en comparación con el de georreferencia

Mosaiqueo

Proceso mediante el cual se unen de dos a más imágenes y forman una unidad. 

Imagen SPOT pancromática con contraste y brillo


                                                  

Mosaico de imágenes SPOT pancromáticas




Imagen SPOT pancromática sin brillo y contraste

Balanceo

Proceso mediante el cual se homogenizan los tonos, brillo y contraste de dos a más imágenes para formar una imagen homogénea.

      Antes

Imágenes SPOT pancromáticas antes del balanceo, sin unificación de tonos


Después       

Imágenes SPOT balanceadas con tonos uniformes
Usos y aplicaciones

Estudios Globales

Monitoreo del deshielo de la gran placa Wilkins en la Península Antártica.

Imagen de la ubicación de la plataforma
Wilkins en la península Antártica. Fuente: ESA
Imagen de la plataforma Wilkins
del 23 de febrero de 2009.
Fuente:http://www.madrimasd.org


Un estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 2002 afirmó que: "Debido a que las temperaturas en la Península Antártica se están incrementando de manera significativa, la presencia de agua fundida proveniente de los glaciares jugará un papel muy importante en estos frágiles ecosistemas".

La plataforma glacial Wilkins parece ser la más firme candidata a desaparecer próximamente. Antes este riesgo, el satéliteEnvisat de la Agencia Espacial Alemana (ESA) ha venido observando la zona diariamente. Las imágenes tomadas se procesan inmediatamente para analizar la evolución de esta placa de hielo. El 25 de marzo de 2008 se detectó el desprendimiento de 405 km². Se descubrió además que el resto de los 14,000 km² se estaban empezando a separar del continente; lo que quedaba estaba unido a la isla Charcot por un fino istmo de hielo. Finalmente, el 5 de abril de 2009, se confirmó el desprendimiento total de la plataforma Wilkins.

Imagen Envisat del 27 de Abril de 2009 sobrepuesta a una imagen del 24 de Abril de 2009. Las márgenes del puente de hielo que conecta a las islas Charcot y Latady aparecen marcadas con líneas blancas. Credits: ESA (Annotations by A. Humbert, Münster University)



Animaciones que muestran imágenes de radar de la gran placa de hielo Wilkins de 2008 a 2009. Se incluyen eventos sucesivos de ruptura: en Febrero, Mayo y Julio de 2008 y recientemente en Abril de 2009. Este evento fue seguido de un colapso del puente de hielo que unía a la isla Charlot con la Antártida. Durante este suceso se removieron 330 km cuadrados de hielo y nuevas grietas se formaron en el resto de esta placa en los días subsiguientes. Credits: ESA



SATÉLITE DE LA UAP

Satélite de Universidad Alas Peruanas: UAPSat-1 despegó hacia la Estación Espacial

Satélite de Universidad Alas Peruanas: UAPSat-1 despegó hacia la Estación Espacial
Finalmente el día de hoy se lanzó el satélite de la Universidad Alas Peruanas, UAP-Sat 1, desde el Centro Wallops de la NASA, en Virginia, EEUU. El lanzamiento se realizó a la 1:07p.m luego que se pospusiera 24 horas debido a una eyección solar.
Contando con el UAP-Sat1, el Perú tiene ya en el espacio tres satélites. En Noviembre pasado, la Universidad Católica (PUCP) puso en órbita dos satélites íntegramente hechos en el Perú: PUCP-Sat1 y Pocket-PUCP desde una base en Yasny, Rusia, y haciendo que el Perú ingrese con buen pie en la era aeroespacial.
El UAP-Sat1, junto con otros 4 satélites (dos de Lituania, uno de EEUU y uno de Italia), partió en el cohete Antares rumbo a la Estación Espacial.
Sophimanía entrevistó a Javier Ramírez, asesor del segmento de Lanzamiento del UAP Sat-1 de la Universidad Alas Peruanas, para conocer qué funciones tendrá, dónde se construyó, cuánto tiempo de vida tendrá y más.
¿Qué tipo de satélite es el UAP-SAT1?
"El UAP-SAT1 es un satélite que emplea el estándar cubesat (estándar concebido con fines educativos que brinda la oportunidad a estudiantes universitarios de participar en el desarrollo de nano y pico satélites), pesa +/- un kilogramo x 10 cms de arista.
La ventaja de éstos cubesat es que gracias a la nano tecnología pueden llevar en la práctica casi todos los sub sistemas esenciales que lleva un satélite convencional, de tal manera que se pueden escalar para poder realizar tareas más complejas, por ejemplo uno 3U (3kilos) 6U (6kilos) hasta 12U o 16U (kilos), la diferencia está en la drástica reducción de costos respecto a uno tradicional".
¿Cómo será puesto en órbita?
"Será lanzado con otros cuatro (satélites) de distintos países, que están ya a la espera dentro de un rack especial llamado P-POD, (similar a una catapulta o resorte). El rack se carga a un brazo robot disparador llamado "KIBO", sito en uno de los módulos de la Estación Espacial y que está construido ad-hoc para lanzar éste tipo de satélites muy pequeños.
rack
El rack con los satélites ubicados en su orden de salida. El primero en ser lanzado será el peruano
¿Cuál será la función del satélite, teniendo en cuenta que su principal objetivo es el académico?
"Las funciones que cumplirá no serán muchas (como telemetría, medición del clima espacial, retransmisión de un mensaje grabado) esencialmente para evitar el consumo excesivo de energía que afecte el rendimiento del sistema del satélite".
¿Cuánto tiempo de vida tendrá?
"El tiempo de vida útil debe estar entre 1 mes a 3 meses (dependiendo de cuantas veces enlacemos y como se re-alimente con la energía solar)".
¿Dónde se hicieron las pruebas previas al lanzamiento?
El proceso llamado de "certificación", es en la práctica un control de calidad de todo tanto del hardware, (esqueleto, integrados, tarjetas impresas, baterías, switches y carga útil) y el software, lo cual tiene mucho que ver en el resultado del rendimiento y también en el tema de no afectar a otros satélites. En espacial porque se transportará a la Estación Espacial (con vidas humanas a bordo) y luego de 30 días el robot KIBO los irá colocando en su piso orbital para cumplir sus pequeñas tareas asignadas.
Las pruebas se hicieron en NanoRacks, en Houston que es una empresa con calificación de la NASA para realizar las pruebas.
¿Dónde se armó? ¿ Alguna parte se hizo en Perú?
Hay partes del hardware que por la naturaleza de materiales de los que están hechos no se pueden adquirir aquí. Por ejemplo: el esqueleto, (que es aluminio espacial) o baterías solares. Pero aquí se desarrollaron la integridad de tarjetas, circuitos impresos, el sistema de alimentación de energía, y el software de navegación.
¿Cuándo estará el UAP-Sat1 en órbita?
Ten en cuenta que el UAPSat-1, o los demás (satélites) que van conjuntamente (en el rack), podrán colocarse para operar o despertar de inmediato, algo que sí ocurre cuando es un lanzamiento directo.
En nuestro caso, la NASA y otros portales informaran el momento en el que se los irá colocando. Podría decirse que el UAPSat tendrá un lanzamiento doble, el primero para subirlo a la ISS y dentro de 30 días para operar.
kibo
Leyenda: El brazo KIBO de la Estación Espacial "soltando" satélites al espacio.
Controversia: ¿El satélite es peruano o colombiano?
Si bien el UAP-Sat-1 pertenece a la Universidad peruana Alas Peruanas, en los últimos días ha surgido una controversia respecto de la participación de ingenieros colombianos en la elaboración del satélite.
Como informó Sophimania, un artículo de la agencia de noticias Colombia Inn, (recogida también por el diario El Tiempo con el título "Satélites 'made in' Colombia listos para ir al espacio") se informa que la Universidad Alas Peruanas encargó el desarrollo del nanosatélite a la compañía Sequoia Space.
"La recompensa está a punto de llegar para Sequoia Space con el próximo lanzamiento del satélite UAPSAT, encargado desde Lima por la Universidad Alas Peruanas."
El jefe de Proyectos y Planeamiento de UAP, Juan Carlos Marca (con quien intentamos comunicarnos infructuosamente) en comunicación con ATV+, descartó que el satélite peruano haya sido construido en Colombia.
En la página de la universidad Alas Peruanas, se indica que el diseño y programación ha sido realizado exclusivamente por estudiantes:
"Es un picosatélite digital que será controlado en banda de radioaficionados (UHF-VHF). Su diseño interno y programación es realizada exclusivamente por los estudiantes, supervisados por los catedráticos de la Universidad Alas Peruanas".
Y si bien el nombre de la empresa colombiana de producción y desarrollo espacialSequoia Space no aparece en la web del satélite de Alas Peruanas, solo menciona que"fue realizado gracias a la adquisición de la estructura y los laboratorios más modernos, mediante un meticulosoproceso de transferencia de tecnología".
La versión del equipo colombiano
Sophimania se comunicó con Ivan Luna, representante de Sequoia Space para preguntarle acerca de la colaboración específica de Colombia en el UAPSat-1 y esta fue su respuesta:
Sequoia Space ha sido el principal proveedor de partes y equipos para el UAPSAT. Hemos suministrado también equipos de laboratorio, una Estación Terrena y un proceso de transferencia tecnológica, asesoría y capacitación. El UAPSAT ha sido integrado en su totalidad en las instalaciones de la Universidad en Lima por el equipo de ingenieros y estudiantes de la UAP. Todo el software abordo del satélite ha sido desarrollado por el equipo de trabajo de la Universidad.
En la publicación colombiana Cromos de marzo del 2013, en la que se refieren al UAPSat-1 como un satélite de ¨fabricación colombo-peruana, Luna dice:
"El UAPSAT I pesa 1,3 kilos y lo elaboramos para una universidad peruana. En el paquete incluimos transferencia de tecnología, suministro de herramientas y, como se trata de una institución universitaria, ellos se encargaron del software".
Sophimania ha insistido con Sequoia y Alas Peruanas para dilucidar el grado de intervención en la fabricación del UAP-Sat1 pero ninguna ha respondido de manera detallada, aún.

SEMANA 10

TELEDETECCION



¿Qué es percepción remota?
Es la ciencia (para algunos, arte o técnica) que permite observar y obtener información de nuestro planeta -desde el espacio-, sin estar en contacto con ella.


















Imagen LANDSAT sobrepuesta a un modelo digital de elevación que
muestra el relieve del volcán de Colima y zonas aledañas


La percepción remota o teledetección involucra varios elementos:

  1. Fuente de energía o iluminación que provea energía electromagnética al objeto de interés.
  2. Atmósfera, ya que la energía interactúa con este elemento al viajar del sensor al objeto y viceversa.
  3. Objetos, dependiendo de sus propiedades es la interacción o respuesta a la energía recibida y reflejada.
  4. Sensor remoto, que recoge y graba la radiación electromagnética reflejada o emitida por el objeto y la atmósfera. Este instrumento se monta en una plataforma llamada satélite.
  5. Transmisión, recepción y procesamiento. La energía grabada por el sensor se transmite a una estación receptora, en donde los datos se procesan y son convertidos a imágenes digitales.
  6. Interpretación y análisis, consiste en interpretar la imagen para extraer la información de los objetos captados.
  7. Usuario final que le da una aplicación a la información extraída de las imágenes para un mejor conocimiento de los objetos de interés.



Diagrama de los elementos del proceso de percepción remota o teledetección

¿Qué es una imagen de satélite?





Es una representación visual de los datos reflejados por la superficie de la tierra que captura un sensor montado en un satélite artificial. Los datos son enviados a una estación terrena en donde se procesan y se convierten en imágenes, enriqueciendo nuestro conocimiento de las características de la Tierra en diferentes escalas espaciales.





Imagen LANDSAT del Volcán Ceboruco en Nayarit, formada por las bandas 1, 2 y 3


Las imágenes en formato ráster se componen de una matriz regular o rejilla de celdas. A cada una de ellas se le conoce como píxel y se le asigna un valor digital, que corresponde a la reflectividad recogida por el sensor.


Diagrama de la composición de una imagen satelital




Sensores



Son dispositivos instalados en las plataformas de los satélites destinados a captar la energía electromagnética, reflejada o emitida, por los objetos de la superficie terrestre observados. Existen 2 tipos de sensores, según el tipo de energía detectada: 







Imagen animada de un sensor pasivo y activo. Autor: Centro Canadiense de Teledetección (CCRS)




Pasivos

Aquéllos que registran datos utilizando una fuente externa, por ejemplo el sol. 
































Imagen de un sensor pasivo




Activos

Requieren de una fuente interna de energía que dispara una señal hacia la superficie terrestre. La fracción de radiación que regresa es medida y proporciona información de los objetos observados. Son sensores activos microondas, radar y láser.