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Satélite geoestacionario

Los satélites geoestacionarios son satélites artificiales que se encuentran en órbita sobre el ecuador terrestre, con la misma velocidad angular que la Tierra, es decir, permanecen inmóviles sobre un determinado punto sobre nuestro globo. Un solo satélite geoestacionario puede proporcionar comunicaciones confiables aproximadamente a un 40 % de la superficie terrestre. La velocidad orbital de los satélites geoestacionarios que circundan la Tierra es de aproximadamente 10 900 kilómetros por hora.[1]

El punto verde y el marrón están siempre en línea en una órbita geoestacionaria.

Órbitas geoestacionarias

Los satélites permanecen en órbita como resultado del equilibrio entre las fuerzas centrípeta y gravitacional. Si un satélite viaja a demasiada velocidad, su fuerza centrífuga supera a la gravedad de la Tierra, y el satélite se sale de órbita y se pierde en el espacio. Cuanto más cerca esté de la Tierra, mayores son la fuerza gravitacional y la velocidad necesaria para evitar que se caiga a la Tierra. Los satélites geosíncronos giran en círculo directamente sobre el ecuador a 35 786 km sobre la superficie de la Tierra a una velocidad de 11 070 km/h.

 
Satélite geoestacionario Syncom 3.

Las órbitas geosíncronas son circulares, centradas en la Tierra, por lo que su velocidad orbital es constante. La órbita geoestacionaria es un caso particular de la órbita geosíncrona, que está situada en el plano ecuatorial. Sólo existe una órbita geoestacionaria terrestre; sin embargo está ocupada por una gran cantidad de satélites ya que es el anillo de más interés, al no requerir las estaciones terrestres un cambio continuo en el ángulo con que se apunta al satélite. Para un observador estático en la superficie de la Tierra, un satélite geoestacionario se percibiría como situado en un punto inmóvil en el cielo. Debido a ello no se necesita un equipo especial de rastreo, y las antenas terrestres se apuntan directamente al satélite en forma permanente.[2]

En el caso ideal, los satélites geoestacionarios deberían permanecer fijos en un lugar sobre el ecuador, sin embargo factores como fuerzas gravitacionales de la Luna, el Sol, los vientos solares y la forma no perfectamente esférica de la Tierra, ejercen una fuerza que hace que el satélite se aparte gradualmente de sus lugares asignados.

El Primer satélite geoestacionario fue el Syncom 3[3]​ lanzado desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral Complejo de lanzamiento espacial 17 el 19 de agosto de 1964, fue un satélite experimental de comunicaciones ubicado sobre el ecuador a 180 grados de longitud en el Océano Pacífico. Este satélite cubrió televisión en vivo los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, Japón, y se usó para varias pruebas de comunicaciones.

Parámetros

  • Inclinación (i): i = 0
  • Semieje mayor (α): debe ser la distancia del centro de la Tierra a un satélite en órbita. Al aplicar la tercera ley de Kepler obtenemos que:
 
Donde A es igual a 42 241.0979 y P es igual a 0.9972, por lo que:
 
Por consiguiente los satélites geosíncronos giran en círculo directamente sobre el ecuador a 42.163 km del centro de la Tierra.
  • Altura sobre el nivel medio del mar (h): como el radio ecuatorial aproximado de la Tierra es de 6.378 km, se tiene que:
  sobre la superficie terrestre
  • Velocidad orbital de un satélite geosíncrono (V): la velocidad tangencial o rectilínea V de un satélite viene dada por:
 
donde C es la circunferencia de la órbita, que para el caso de una órbita geosíncrona es:
 
Por lo que la velocidad del satélite es:
 
  • Retardo por viaje redondo para los satélites geosíncronos
El retardo de propagación por recorrido de ida y vuelta entre un satélite y una estación terrestre directamente debajo de él es:
 
Si se incluyen los retardos en los equipos de estación terrestre y del satélite, se necesita más de un cuarto de segundo para que una onda electromagnética vaya de una estación terrestre a un satélite y regrese cuando la estación está directamente debajo del satélite. Cuando las estaciones terrestres están en lugares más alejados, el retardo de propagación es todavía mayor.

Ventajas

  • Los satélites geoestacionarios permanecen casi estacionarios con respecto a una determinada estación terrestre. En consecuencia, las estaciones terrestres no necesitan costosos equipos de rastreo.
  • Estos satélites están disponibles para todas las estaciones terrestres dentro de su sombra el 100% del tiempo. La sombra de un satélite abarca todas las estaciones terrestres que tiene una trayectoria visual hacia ellos, y que quedan dentro de la distribución de radiación de las antenas del satélite.
  • No hay necesidad de cambiar de uno a otro satélite geosíncrono; en consecuencia, no hay interrupciones causadas por los tiempos de comunicación.
  • Son despreciables los efectos del desplazamiento Doppler (cambia las longitudes de ondas de las señales recibidas).

Desventajas

  • Requieren a bordo complicados y pesados dispositivos de propulsión, para mantenerlos en órbita fija.
  • Los satélites geosíncronos están a gran altura e introducen retardos de propagación mucho mayores. El retardo de propagación de ida y vuelta entre dos estaciones terrestres, pasando por un satélite geosíncrono es de 500 a 600 ms.
  • Requieren de mayores potencias de transmisión y receptores más sensibles, por las mayores distancias y mayores pérdidas en la trayectoria.
  • Se requiere artificios espaciales de gran precisión para poner en órbita un satélite geosíncrono, y para mantenerlo en ella. También se requiere de propulsión a bordo del satélite, para mantenerlo en su órbita respectiva.

Véase también

Referencias

  1. «¿Por qué los satélites geoestacionarios se mantienen fijos en el cielo?». Muy Interesante. Consultado el 6 de marzo de 2016. 
  2. Geoestacionario Glosario de términos, Astromia.com
  3. Syncom 3 Base de datos de la Nasa
  •   Datos: Q1412630

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Los satelites geoestacionarios son satelites artificiales que se encuentran en orbita sobre el ecuador terrestre con la misma velocidad angular que la Tierra es decir permanecen inmoviles sobre un determinado punto sobre nuestro globo Un solo satelite geoestacionario puede proporcionar comunicaciones confiables aproximadamente a un 40 de la superficie terrestre La velocidad orbital de los satelites geoestacionarios que circundan la Tierra es de aproximadamente 10 900 kilometros por hora 1 El punto verde y el marron estan siempre en linea en una orbita geoestacionaria Indice 1 orbitas geoestacionarias 2 Parametros 3 Ventajas 4 Desventajas 5 Vease tambien 6 Referenciasorbitas geoestacionarias EditarLos satelites permanecen en orbita como resultado del equilibrio entre las fuerzas centripeta y gravitacional Si un satelite viaja a demasiada velocidad su fuerza centrifuga supera a la gravedad de la Tierra y el satelite se sale de orbita y se pierde en el espacio Cuanto mas cerca este de la Tierra mayores son la fuerza gravitacional y la velocidad necesaria para evitar que se caiga a la Tierra Los satelites geosincronos giran en circulo directamente sobre el ecuador a 35 786 km sobre la superficie de la Tierra a una velocidad de 11 070 km h Satelite geoestacionario Syncom 3 Las orbitas geosincronas son circulares centradas en la Tierra por lo que su velocidad orbital es constante La orbita geoestacionaria es un caso particular de la orbita geosincrona que esta situada en el plano ecuatorial Solo existe una orbita geoestacionaria terrestre sin embargo esta ocupada por una gran cantidad de satelites ya que es el anillo de mas interes al no requerir las estaciones terrestres un cambio continuo en el angulo con que se apunta al satelite Para un observador estatico en la superficie de la Tierra un satelite geoestacionario se percibiria como situado en un punto inmovil en el cielo Debido a ello no se necesita un equipo especial de rastreo y las antenas terrestres se apuntan directamente al satelite en forma permanente 2 En el caso ideal los satelites geoestacionarios deberian permanecer fijos en un lugar sobre el ecuador sin embargo factores como fuerzas gravitacionales de la Luna el Sol los vientos solares y la forma no perfectamente esferica de la Tierra ejercen una fuerza que hace que el satelite se aparte gradualmente de sus lugares asignados El Primer satelite geoestacionario fue el Syncom 3 3 lanzado desde la Estacion de la Fuerza Aerea de Cabo Canaveral Complejo de lanzamiento espacial 17 el 19 de agosto de 1964 fue un satelite experimental de comunicaciones ubicado sobre el ecuador a 180 grados de longitud en el Oceano Pacifico Este satelite cubrio television en vivo los Juegos Olimpicos de Tokio 1964 Japon y se uso para varias pruebas de comunicaciones Parametros EditarExcentricidad e e 0Inclinacion i i 0Semieje mayor a debe ser la distancia del centro de la Tierra a un satelite en orbita Al aplicar la tercera ley de Kepler obtenemos que a A P 2 3 displaystyle alpha AP frac 2 3 dd Donde A es igual a 42 241 0979 y P es igual a 0 9972 por lo que a 42 241 0979 0 9972 2 3 42 163 k m displaystyle alpha 42 241 0979 0 9972 frac 2 3 42 163 km dd Por consiguiente los satelites geosincronos giran en circulo directamente sobre el ecuador a 42 163 km del centro de la Tierra Altura sobre el nivel medio del mar h como el radio ecuatorial aproximado de la Tierra es de 6 378 km se tiene que h 42 163 6378 35 785 k m displaystyle h 42 163 6378 35 785 km sobre la superficie terrestre dd Velocidad orbital de un satelite geosincrono V la velocidad tangencial o rectilinea V de un satelite viene dada por V C 24 h displaystyle V frac C 24h dd donde C es la circunferencia de la orbita que para el caso de una orbita geosincrona es C 2 p r 2 p 42 163 k m 264 918 k m displaystyle C 2 pi r 2 pi 42 163 km 264 918 km dd Por lo que la velocidad del satelite es V 264 918 k m 24 h 11 038 k m h displaystyle V frac 264 918 km 24h 11 038 km h dd Retardo por viaje redondo para los satelites geosincronosEl retardo de propagacion por recorrido de ida y vuelta entre un satelite y una estacion terrestre directamente debajo de el es T d c 2 35 785 k m 3 x 10 5 k m s 0 238 s displaystyle T frac d c frac 2 35 785 km 3x10 5 km s 0 238 s dd Si se incluyen los retardos en los equipos de estacion terrestre y del satelite se necesita mas de un cuarto de segundo para que una onda electromagnetica vaya de una estacion terrestre a un satelite y regrese cuando la estacion esta directamente debajo del satelite Cuando las estaciones terrestres estan en lugares mas alejados el retardo de propagacion es todavia mayor Ventajas EditarLos satelites geoestacionarios permanecen casi estacionarios con respecto a una determinada estacion terrestre En consecuencia las estaciones terrestres no necesitan costosos equipos de rastreo Estos satelites estan disponibles para todas las estaciones terrestres dentro de su sombra el 100 del tiempo La sombra de un satelite abarca todas las estaciones terrestres que tiene una trayectoria visual hacia ellos y que quedan dentro de la distribucion de radiacion de las antenas del satelite No hay necesidad de cambiar de uno a otro satelite geosincrono en consecuencia no hay interrupciones causadas por los tiempos de comunicacion Son despreciables los efectos del desplazamiento Doppler cambia las longitudes de ondas de las senales recibidas Desventajas EditarRequieren a bordo complicados y pesados dispositivos de propulsion para mantenerlos en orbita fija Los satelites geosincronos estan a gran altura e introducen retardos de propagacion mucho mayores El retardo de propagacion de ida y vuelta entre dos estaciones terrestres pasando por un satelite geosincrono es de 500 a 600 ms Requieren de mayores potencias de transmision y receptores mas sensibles por las mayores distancias y mayores perdidas en la trayectoria Se requiere artificios espaciales de gran precision para poner en orbita un satelite geosincrono y para mantenerlo en ella Tambien se requiere de propulsion a bordo del satelite para mantenerlo en su orbita respectiva Vease tambien Editarorbita geosincrona Satelite artificialReferencias Editar Por que los satelites geoestacionarios se mantienen fijos en el cielo Muy Interesante Consultado el 6 de marzo de 2016 Geoestacionario Glosario de terminos Astromia com Syncom 3 Base de datos de la Nasa Datos Q1412630Obtenido de https es wikipedia org w index php title Satelite geoestacionario amp oldid 137221865, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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