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Satélite meteorológico

Un satélite meteorológico es un tipo de satélite artificial que se utiliza principalmente para supervisar el tiempo atmosférico y el clima de la Tierra. Los satélites pueden seguir una órbita polar, cubriendo la Tierra entera asincrónicamente, o geoestacionaria, permaneciendo sobre un mismo punto en el ecuador del planeta.

Imagen artística del GOES-8.

Los satélites meteorológicos pueden captar más fenómenos que tan solo las nubes; pueden recoger información sobre el medio ambiente como las luces de las ciudades, incendios, la contaminación, auroras, tormentas de arena y polvo, corrientes del océano, etcétera. Las imágenes obtenidas por los satélites meteorológicos han ayudado a observar la nube de cenizas del Monte Saint Helens y la actividad de otros volcanes como el Monte Etna. El humo de los incendios del oeste de Estados Unidos como Colorado y Utah también han sido monitorizados.

Otros satélites pueden detectar cambios en la vegetación de la Tierra, el estado del mar, el color del océano y las zonas nevadas. En 2002, el derrame de petróleo del Prestige en el noroeste de España fue recogido por el satélite europeo ENVISAT que, aunque no es un satélite meteorológico, dispone de un equipo (ASAR) que puede ver los cambios en la superficie del mar.

El fenómeno de El Niño y sus efectos también son registrados diariamente en imágenes de satélite. El agujero de ozono de la Antártida es dibujado a partir de los datos obtenidos por los satélites meteorológicos. De forma agrupada, los satélites meteorológicos de China, Estados Unidos, Europa, India, Japón y Rusia proporcionan una observación casi continua del estado global de la atmósfera.

Historia

El primer satélite meteorológico, el Vanguard 2, se lanzó el 17 de febrero de 1959. Se diseñó para que midiese la capa de nubes, pero debido a su eje de rotación pobre no pudo recoger una cantidad importante de datos útiles.

Se considera al TIROS-1 el primer satélite meteorológico con éxito, lanzado por la NASA el 1 de abril de 1960. El TIROS funcionó durante 78 días y demostró ser mucho más útil que el Vanguard 2. El TIROS sirvió como inicio para el programa Nimbus, cuya tecnología y técnicas han sido heredadas por la mayoría de los satélites de observación de la NASA y la NOAA.

Observación pasiva

La observación pasiva (solo se recibe radiación propia de los objetos, no son satélites activos emisores de radiación, como los radáricos) es típicamente hecho vía diferentes 'canales' del espectro electromagnético, en particular, el visible y las porciones infrarrojo.

Algunos de esos canales incluyen: [1][2]

  • Visible y cercano infrarrojo: 0,6 μm - 1,6 μm - útiles para registrar cobertura de nubes durante el día
  • Infrarrojo: 3,9 μm - 7,3 μm (vapor de agua); 8,7 μm - 13,4 μm (imágenes térmicas)

Tipos

Función de su órbita

Existe dos tipos básicos de satélites meteorológicos por su órbita: los geoestacionarios y los polares.

Los satélites meteorológicos geoestacionarios orbitan alrededor de la Tierra sobre el ecuador a unas altitudes de 35 880 km. Debido a su órbita, permanecen estáticos respecto al movimiento de rotación terrestre y por tanto pueden grabar o transmitir imágenes del hemisferio que tienen debajo continuamente con sus sensores de luz visible e infrarrojos. En los medios de noticias se suelen utilizar fotografías geoestacionarias para sus pronósticos bien como imágenes o como animaciones.

Existen varios satélites geoestacionarios para la meteorología. Los Estados Unidos tienen dos en funcionamiento: el GOES-11 y el GOES-12. El GOES-12, designado como GOES-East, está sobre el río Amazonas y proporciona la mayor parte de la información meteorológica estadounidense. El GOES-11 es denominado GOES-WEST y se sitúa el este del Océano Pacífico. Japón dispone de un satélite, el MTSAT-1R en medio del Pacífico a 140º E. Europa dispone de tres sobre el Océano Atlántico, Meteosat-6, 7 y 8, y uno sobre el Océano Índico, el Meteosat-5. Rusia utiliza el GOMS sobre el ecuador la sur de Moscú. La India también dispone de satélites geoestacionarios meteorológicos. China utiliza los satélites geoestacionarios Fengyun (風雲), el FY-2C a 105ºvE y el FY-2D a 86,5º E.

Los satélites de órbita polar rodean la Tierra a una altitud típica de 850 km de norte a sur o viceversa, pasando sobre los polos en su vuelo. Los satélites polares están en órbitas helio síncronas, lo que significa que pueden observar cualquier lugar de la Tierra y ver dos veces al día un lugar con las mismas condiciones generales de luz debido al tiempo solar casi constante. Además, los satélites de órbita polar ofrecen mayor resolución que sus homólogos geoestacionarios debido a su cercanía con la Tierra.

Estados Unidos tiene una serie de satélites meteorológicos polares de la NOAA, con el NOAA 17 y NOAA 18 como satélites principales, NOAA 15 y NOAA 16 como secundarios, NOAA 14 como suplente y NOAA 12. Rusia dispone de las series de satélites Meteor y RESURS. China y la India también disponen de satélites de órbita polar.

En las imágenes de luz visible obtenidas por los satélites se pueden apreciar las nubes, sistemas nublosos como frentes y tormentas tropicales, lagos, bosques, montañas, nieve, fuegos y polución como humo, smog y polvo. Se puede determinar el viento por los patrones de nubes, alineamientos y movimiento en una sucesión de imágenes. Las imágenes térmicas o de infrarrojos pueden determinar la altura y tipo de nubes, calcular las temperaturas de superficie de tierra y mar y localizar características del relieve oceánico.

 
Composición de imágenes nocturnas de la Tierra.

Las imágenes de infrarrojos y luz visible muestran los efectos de la polución en las distintas zonas de la Tierra. Se pueden observar la contaminación aérea de cohetes y aviones, además de las estelas producidas. De igual manera, con la observación de las luces de la ciudad se puede determinar su crecimiento, además de medir la contaminación lumínica. Para la lucha contra incendios, los satélites meteorológicos no solo proveen de imágenes donde se produzcan fuego. El uso de sus cámaras de infrarrojos permiten observar las zonas calientes que pueden ser focos potenciales de incendios. Una vez detectado un incendio, los satélites también disponen de datos sobre el viento para averiguar hacía donde se puede extender. También las imágenes servirán para prever cuando lloverá sobre esa zona.

Algunas imágenes de satélite se han popularizado por su aspecto dramático. Entre ellas se encuentran las imágenes recogidas durante la Guerra del Golfo con el incendio de los pozos petrolíferos de Kuwait. También son conocidas las fotografías nocturnas del globo que muestran la luz artificial de las ciudades.

Como funcionan

  • Pasivos: solo recogen la radiación desde los objetos.
  • Activos: emiten por una antena una señal mono o multifrecuencial, y reciben sus ecos para procesado; típicos de los satélites radáricos, con antenas de ancho sintético. Requieren concomitantemente de fuentes de energía compatibles con la potencia del radioemisor. Un satélite activo pionero fue el canadiense RADARSAT lanzado el 4 de noviembre de 1995 (25 años) y posicionado a 798 km en órbita, iluminando áreas de 50 × 50 km con resolución de 10 m y hasta áreas de 500 × 500 km y resolución de 100 m; y se esperaba que su vida útil alcanzara a 2013.

Véase también

Referencias

  1. (PDF)
  2. EUMETSAT - MFG Payload

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Satélite meteorológico.
  • (en español)
  • Características de los satélites meteorológicos geoestacionarios y polares (en inglés)
  • (en inglés)
  • (en inglés)
  • (en inglés)
  • Satélites meteorológicos

(en chino)

  • Imagen APT recibida de un satélite NOAA en vhf (137MHz.) por radioaficionados.
  •   Datos: Q209363
  •   Multimedia: Meteorological satellites

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Un satelite meteorologico es un tipo de satelite artificial que se utiliza principalmente para supervisar el tiempo atmosferico y el clima de la Tierra Los satelites pueden seguir una orbita polar cubriendo la Tierra entera asincronicamente o geoestacionaria permaneciendo sobre un mismo punto en el ecuador del planeta Imagen artistica del GOES 8 Los satelites meteorologicos pueden captar mas fenomenos que tan solo las nubes pueden recoger informacion sobre el medio ambiente como las luces de las ciudades incendios la contaminacion auroras tormentas de arena y polvo corrientes del oceano etcetera Las imagenes obtenidas por los satelites meteorologicos han ayudado a observar la nube de cenizas del Monte Saint Helens y la actividad de otros volcanes como el Monte Etna El humo de los incendios del oeste de Estados Unidos como Colorado y Utah tambien han sido monitorizados Otros satelites pueden detectar cambios en la vegetacion de la Tierra el estado del mar el color del oceano y las zonas nevadas En 2002 el derrame de petroleo del Prestige en el noroeste de Espana fue recogido por el satelite europeo ENVISAT que aunque no es un satelite meteorologico dispone de un equipo ASAR que puede ver los cambios en la superficie del mar El fenomeno de El Nino y sus efectos tambien son registrados diariamente en imagenes de satelite El agujero de ozono de la Antartida es dibujado a partir de los datos obtenidos por los satelites meteorologicos De forma agrupada los satelites meteorologicos de China Estados Unidos Europa India Japon y Rusia proporcionan una observacion casi continua del estado global de la atmosfera Indice 1 Historia 2 Observacion pasiva 3 Tipos 3 1 Funcion de su orbita 3 2 Como funcionan 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosHistoria EditarEl primer satelite meteorologico el Vanguard 2 se lanzo el 17 de febrero de 1959 Se diseno para que midiese la capa de nubes pero debido a su eje de rotacion pobre no pudo recoger una cantidad importante de datos utiles Se considera al TIROS 1 el primer satelite meteorologico con exito lanzado por la NASA el 1 de abril de 1960 El TIROS funciono durante 78 dias y demostro ser mucho mas util que el Vanguard 2 El TIROS sirvio como inicio para el programa Nimbus cuya tecnologia y tecnicas han sido heredadas por la mayoria de los satelites de observacion de la NASA y la NOAA Observacion pasiva EditarLa observacion pasiva solo se recibe radiacion propia de los objetos no son satelites activos emisores de radiacion como los radaricos es tipicamente hecho via diferentes canales del espectro electromagnetico en particular el visible y las porciones infrarrojo Algunos de esos canales incluyen 1 2 Visible y cercano infrarrojo 0 6 mm 1 6 mm utiles para registrar cobertura de nubes durante el dia Infrarrojo 3 9 mm 7 3 mm vapor de agua 8 7 mm 13 4 mm imagenes termicas Tipos EditarFuncion de su orbita Editar Existe dos tipos basicos de satelites meteorologicos por su orbita los geoestacionarios y los polares Los satelites meteorologicos geoestacionarios orbitan alrededor de la Tierra sobre el ecuador a unas altitudes de 35 880 km Debido a su orbita permanecen estaticos respecto al movimiento de rotacion terrestre y por tanto pueden grabar o transmitir imagenes del hemisferio que tienen debajo continuamente con sus sensores de luz visible e infrarrojos En los medios de noticias se suelen utilizar fotografias geoestacionarias para sus pronosticos bien como imagenes o como animaciones Existen varios satelites geoestacionarios para la meteorologia Los Estados Unidos tienen dos en funcionamiento el GOES 11 y el GOES 12 El GOES 12 designado como GOES East esta sobre el rio Amazonas y proporciona la mayor parte de la informacion meteorologica estadounidense El GOES 11 es denominado GOES WEST y se situa el este del Oceano Pacifico Japon dispone de un satelite el MTSAT 1R en medio del Pacifico a 140º E Europa dispone de tres sobre el Oceano Atlantico Meteosat 6 7 y 8 y uno sobre el Oceano Indico el Meteosat 5 Rusia utiliza el GOMS sobre el ecuador la sur de Moscu La India tambien dispone de satelites geoestacionarios meteorologicos China utiliza los satelites geoestacionarios Fengyun 風雲 el FY 2C a 105ºvE y el FY 2D a 86 5º E Los satelites de orbita polar rodean la Tierra a una altitud tipica de 850 km de norte a sur o viceversa pasando sobre los polos en su vuelo Los satelites polares estan en orbitas helio sincronas lo que significa que pueden observar cualquier lugar de la Tierra y ver dos veces al dia un lugar con las mismas condiciones generales de luz debido al tiempo solar casi constante Ademas los satelites de orbita polar ofrecen mayor resolucion que sus homologos geoestacionarios debido a su cercania con la Tierra Estados Unidos tiene una serie de satelites meteorologicos polares de la NOAA con el NOAA 17 y NOAA 18 como satelites principales NOAA 15 y NOAA 16 como secundarios NOAA 14 como suplente y NOAA 12 Rusia dispone de las series de satelites Meteor y RESURS China y la India tambien disponen de satelites de orbita polar En las imagenes de luz visible obtenidas por los satelites se pueden apreciar las nubes sistemas nublosos como frentes y tormentas tropicales lagos bosques montanas nieve fuegos y polucion como humo smog y polvo Se puede determinar el viento por los patrones de nubes alineamientos y movimiento en una sucesion de imagenes Las imagenes termicas o de infrarrojos pueden determinar la altura y tipo de nubes calcular las temperaturas de superficie de tierra y mar y localizar caracteristicas del relieve oceanico Composicion de imagenes nocturnas de la Tierra Las imagenes de infrarrojos y luz visible muestran los efectos de la polucion en las distintas zonas de la Tierra Se pueden observar la contaminacion aerea de cohetes y aviones ademas de las estelas producidas De igual manera con la observacion de las luces de la ciudad se puede determinar su crecimiento ademas de medir la contaminacion luminica Para la lucha contra incendios los satelites meteorologicos no solo proveen de imagenes donde se produzcan fuego El uso de sus camaras de infrarrojos permiten observar las zonas calientes que pueden ser focos potenciales de incendios Una vez detectado un incendio los satelites tambien disponen de datos sobre el viento para averiguar hacia donde se puede extender Tambien las imagenes serviran para prever cuando llovera sobre esa zona Algunas imagenes de satelite se han popularizado por su aspecto dramatico Entre ellas se encuentran las imagenes recogidas durante la Guerra del Golfo con el incendio de los pozos petroliferos de Kuwait Tambien son conocidas las fotografias nocturnas del globo que muestran la luz artificial de las ciudades Como funcionan Editar Pasivos solo recogen la radiacion desde los objetos Activos emiten por una antena una senal mono o multifrecuencial y reciben sus ecos para procesado tipicos de los satelites radaricos con antenas de ancho sintetico Requieren concomitantemente de fuentes de energia compatibles con la potencia del radioemisor Un satelite activo pionero fue el canadiense RADARSAT lanzado el 4 de noviembre de 1995 25 anos y posicionado a 798 km en orbita iluminando areas de 50 50 km con resolucion de 10 m y hasta areas de 500 500 km y resolucion de 100 m y se esperaba que su vida util alcanzara a 2013 Vease tambien EditarSatelites de observacion terrestre orbita terrestre baja Verner SuomiReferencias Editar EUMETSAT MSG Spectrum PDF EUMETSAT MFG PayloadEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Satelite meteorologico MetEd en espanol Pagina de meteorologia satelital modulos de formacion sobre satelites geoestacionarios y polares en espanol Caracteristicas de los satelites meteorologicos geoestacionarios y polares en ingles NOAA s Environmental Satellites A History en ingles Meteorological Satellites U S Centennial of Flight Commission en ingles History and Development of Satellite Meteorology Climatology en ingles Imagenes Interactivas de Satelites Meteorologicos Geoestacionarios NASA Satelites meteorologicos en chino Imagen APT recibida de un satelite NOAA en vhf 137MHz por radioaficionados Datos Q209363 Multimedia Meteorological satellitesObtenido de https es wikipedia org w index php title Satelite meteorologico amp oldid 135037405, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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