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Satélite de comunicaciones

Los satélites de comunicaciones son un medio para emitir señales de radio y televisión desde unas zonas de la Tierra hasta otras, ya que se utilizan como enormes antenas suspendidas del cielo. Las frecuencias que manejan son elevadas, en el rango de los GHz. La elevada direccionalidad de las antenas utilizadas permite "alumbrar" zonas concretas de la Tierra. El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, se puso en órbita el 10 de julio en 1962,[1]​ teniendo lugar la primera transmisión de televisión vía satélite ese mismo año.

El 10 de julio de 1962 se lanzó el Telstar, primer satélite de telecomunicaciones.

Satélites geoestacionarios (GEO)

El periodo orbital de los satélites depende de su distancia a la Tierra. Cuanto más cerca esté, más corto es el periodo. Los primeros satélites de comunicaciones tenían un periodo orbital que no coincidía con el de rotación de la Tierra sobre su eje, por lo que tenían un movimiento aparente en el cielo; esto hacía difícil la orientación de las antenas, y cuando el satélite desaparecía en el horizonte la comunicación se interrumpía.

Existe una altura para la cual el periodo orbital del satélite coincide exactamente con el de rotación de la Tierra. Esta altura es de 35 786.04 kilómetros. La órbita correspondiente se conoce como el "Cinturón de Clarke", ya que fue el famoso escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke el primero en sugerir esta idea en el año 1945. Vistos desde la Tierra, los satélites que giran en esta órbita parecen estar inmóviles en el cielo, por lo que se les llama satélites geoestacionarios. Esto tiene dos ventajas importantes para las comunicaciones: permite el uso de antenas fijas, pues su orientación no cambia y asegura el contacto permanente con el satélite.

Los satélites comerciales funcionan en tres bandas de frecuencias, llamadas C, Ku y Ka. La gran mayoría de emisiones de televisión por satélite se realizan en la banda Ku.

Banda Frecuencia ascendente (GHz) Frecuencia descendente (GHz) Problemas
C 5,925 - 6,425 3,7 - 4,2 Interferencia Terrestre
Ku 14,0 - 14,5 11,7 - 12,2 Lluvia
Ka 27,5 - 30,5 17,7 - 21,7 Lluvia

No es conveniente poner muy próximos en la órbita geoestacionaria dos satélites que funcionen en la misma banda de frecuencias, ya que pueden interferirse. En la banda C la distancia mínima es de dos grados, en la Ku y la Ka, de un grado. Esto limita en la práctica el número total de satélites que puede haber en toda la órbita geoestacionaria, es decir, 180 satélites en la banda C y 360 en las bandas Ku y Ka. La distribución de bandas y espacio en la órbita geoestacionaria se realiza mediante acuerdos internacionales.

La elevada direccionalidad de las altas frecuencias hace posible concentrar las emisiones por satélite a regiones geográficas muy concretas, hasta de unos pocos cientos de kilómetros. Esto permite evitar la recepción en zonas no deseadas y reducir la potencia de emisión necesaria, o bien concentrar el haz para así aumentar la potencia recibida por el receptor, reduciendo al mismo tiempo el tamaño de la antena parabólica necesaria. Por ejemplo, el satélite Astra tiene una huella que se aproxima bastante al continente europeo.

En la actualidad, este tipo de comunicación puede imaginarse como si tuviésemos un enorme repetidor de microondas en el cielo. Está constituido por uno o más dispositivos receptor-transmisor, cada uno de los cuales escucha una parte del espectro, amplificando la señal de entrada y retransmitiendo a otra frecuencia para evitar los efectos de interferencia.

Cada una de las bandas utilizadas en los satélites se divide en canales. Para cada canal suele haber en el satélite un repetidor, llamado transponder o transpondedor, que se ocupa de capturar la señal ascendente y retransmitirla de nuevo hacia la tierra en la frecuencia que le corresponde.

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

Cada canal puede tener un ancho de banda de 27 a 72 MHz y puede utilizarse para enviar señales analógicas de vídeo y/o audio, o señales digitales que puedan corresponder a televisión (normal o en alta definición), radio digital (calidad CD), conversaciones telefónicas digitalizadas, datos, etc. La eficiencia que se obtiene suele ser de 1 bit/s por Hz; así, por ejemplo, un canal de 50 MHz permitiría transmitir un total de 50 Mbit/s de información.

Un satélite típico divide su ancho de banda de 500 MHz, en unos doce receptores-transmisores de un ancho de banda de 36 MHz cada uno. Cada par puede emplearse para codificar un flujo de información de 500 Mbit/s, 800 canales de voz digitalizada de 64 kbit/s, o bien, otras combinaciones diferentes.

Para la transmisión de datos vía satélite se han creado estaciones de emisión-recepción de bajo coste, llamadas VSAT (Very Small Aperture Terminal). Una estación VSAT típica tiene una antena de un metro de diámetro y un vatio de potencia. Normalmente, las estaciones VSAT no tienen potencia suficiente para comunicarse entre sí a través del satélite (VSAT - satélite - VSAT), por lo que se suele utilizar una estación en tierra llamada hub, que actúa como repetidor. De esta forma, la comunicación ocurre con dos saltos tierra-aire (VSAT- satélite - hub - satélite - VSAT). Un solo hub puede dar servicio a múltiples comunicaciones VSAT.

En los primeros satélites, la división en canales era estática, separando el ancho de banda en bandas de frecuencias fijas. En la actualidad el canal se separa en el tiempo, primero en una estación, luego otra, y así sucesivamente. El sistema se denomina multiplexión por división en el tiempo. También tenían un solo haz espacial que cubría todas las estaciones terrestres. Con los desarrollos experimentados en microelectrónica, un satélite moderno posee múltiples antenas y pares receptor-transmisor. Cada haz de información proveniente del satélite puede enfocarse sobre un área muy pequeña, de forma que pueden hacerse simultáneamente varias transmisiones hacia o desde el satélite. A estas transmisiones se les llama 'traza de ondas dirigidas'.

Las comunicaciones vía satélite tienen algunas características singulares. En primer lugar está el retardo que introduce la transmisión de la señal a tan grandes distancias. Con 36 000 km de altura orbital, la señal ha de viajar como mínimo 72 000 km, lo cual supone un retardo de 240 milisegundos, solo en la transmisión; en la práctica el retardo es de 250 a 300 milisegundos según la posición relativa del emisor, el receptor y el satélite. En una comunicación VSAT-VSAT los tiempos se duplican, debido a la necesidad de pasar por el hub. A título comparativo en una comunicación terrestre por fibra óptica, a 10 000 km de distancia, el retardo puede suponer 50 milisegundos (la velocidad de las ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío es de unos 300 000 km/s, mientras que en el vidrio o en el cobre es de unos 200 000). En algunos casos estos retardos pueden suponer un serio inconveniente, o degradar de forma apreciable el rendimiento si el protocolo no está preparado para este tipo de redes.

En cuanto a los fenómenos que dificultan las comunicaciones vía satélite, se han de incluir también el movimiento aparente en ocho de los satélites de la órbita geoestacionaria debido a los balanceos de la Tierra en su rotación, los eclipses de Sol en los que la Luna impide que el satélite pueda cargar las baterías y los tránsitos solares, en los que el Sol interfiere las comunicaciones del satélite al encontrarse este entre el Sol y la Tierra.

Otra característica singular de los satélites es que sus emisiones son broadcast de manera natural. Tiene el mismo coste enviar una señal a una estación que enviarla a todas las estaciones que se encuentren dentro de la huella del satélite. Para algunas aplicaciones esto puede resultar muy interesante, mientras que para otras, donde la seguridad es importante, es un inconveniente, ya que todas las transmisiones han de ser cifradas. Cuando varios ordenadores se comunican a través de un satélite (como en el caso de estaciones VSAT), los problemas de utilización del canal común de comunicación que se presentan son similares a los de una red local.

El coste de una transmisión vía satélite es independiente de la distancia, siempre que las dos estaciones se encuentren dentro de la zona de cobertura del mismo satélite. Además, no hay necesidad de hacer infraestructuras terrestres, y el equipamiento necesario es relativamente reducido, por lo que son especialmente adecuados para enlazar instalaciones provisionales que tengan una movilidad relativa, o que se encuentren en zonas donde la infraestructura de comunicaciones está poco desarrollada.

Recientemente se han puesto en marcha servicios de transmisión de datos vía satélite, basados en el sistema de transmisión de la televisión digital, lo cual permite hacer uso de componentes estándar de bajo coste. Además de poder utilizarse de forma full-duplex como cualquier comunicación convencional vía satélite, es posible realizar una comunicación simple en la que los datos (vía satélite) solo se transmiten de la red al usuario, pero para el camino de vuelta es decir del usuario a la red, este utiliza telefonía (vía módem o RDSI). De esta forma la comunicación red->usuario se realiza a alta velocidad (típicamente 400-500 kbit/s), con lo que se obtiene una comunicación asimétrica. El usuario evita así instalar el costoso equipo transmisor de datos hacia el satélite. Este servicio está operativo en Europa desde 1997 a través de los satélites Astra y Eutelsat, y es ofrecido por algunos proveedores de servicios de Internet. La instalación receptora es de bajo coste, existen tarjetas para PC que permiten enchufar directamente el cable de la antena, que puede ser la misma antena utilizada para ver la televisión vía satélite.

Satélites de órbita baja (LEO)

Como hemos dicho, los satélites con órbitas inferiores a 36 000 km tienen un período de rotación inferior al de la Tierra, por lo que su posición relativa en el cielo cambia constantemente. La movilidad es tanto más rápida cuanto menor es su órbita. En 1990 Motorola puso en marcha un proyecto consistente en poner en órbita un gran número de satélites (66 en total). Estos satélites, conocidos como satélites Iridium se colocarían en grupos de once, en seis órbitas circumpolares (siguiendo los meridianos) a 750 km de altura, repartidos de forma homogénea, a fin de constituir una cuadrícula que cubriera toda la tierra. Cada satélite tendría el periodo orbital de 90 minutos, por lo que en un punto dado de la tierra, el satélite más próximo cambiaría cada ocho minutos.

Cada uno de los satélite emitiría varios haces diferentes (hasta un máximo de 48), cubriendo toda la tierra con 1628 haces; cada uno de estos haces constituiría una celda, y el satélite correspondiente serviría para comunicar a los usuarios que se encontraran bajo su huella. La comunicación usuario-satélite se haría en frecuencias de banda de 1.6 GHz, que permite el uso de dispositivos portátiles. La comunicación entre los satélites en el espacio exterior se llevaría a cabo en la banda Ka.

En resumen, podemos ver este proyecto como una infraestructura GSM que cubre toda la Tierra y está "colgada" del cielo.

Operadores y satélites

Véase también

Referencias

  1. «Telstar». Encyclopedia Astronautica. Consultado el 28 de marzo de 2017. 

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre satélite de comunicaciones.
  • Áreas de recepción y frecuencias actualizadas continuamente.
  • Breve historia de satélites de comunicación David J. Whalen
  • Descripción del Syncom 2
  • Constelación de Satélites de Lloyd
  •   Datos: Q149918
  •   Multimedia: Communication satellites

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 28 de marzo de 2017 Los satelites de comunicaciones son un medio para emitir senales de radio y television desde unas zonas de la Tierra hasta otras ya que se utilizan como enormes antenas suspendidas del cielo Las frecuencias que manejan son elevadas en el rango de los GHz La elevada direccionalidad de las antenas utilizadas permite alumbrar zonas concretas de la Tierra El primer satelite de comunicaciones el Telstar 1 se puso en orbita el 10 de julio en 1962 1 teniendo lugar la primera transmision de television via satelite ese mismo ano El 10 de julio de 1962 se lanzo el Telstar primer satelite de telecomunicaciones Indice 1 Satelites geoestacionarios GEO 2 Satelites de orbita baja LEO 3 Operadores y satelites 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosSatelites geoestacionarios GEO EditarArticulo principal Satelite geosincrono El periodo orbital de los satelites depende de su distancia a la Tierra Cuanto mas cerca este mas corto es el periodo Los primeros satelites de comunicaciones tenian un periodo orbital que no coincidia con el de rotacion de la Tierra sobre su eje por lo que tenian un movimiento aparente en el cielo esto hacia dificil la orientacion de las antenas y cuando el satelite desaparecia en el horizonte la comunicacion se interrumpia Existe una altura para la cual el periodo orbital del satelite coincide exactamente con el de rotacion de la Tierra Esta altura es de 35 786 04 kilometros La orbita correspondiente se conoce como el Cinturon de Clarke ya que fue el famoso escritor de ciencia ficcion Arthur C Clarke el primero en sugerir esta idea en el ano 1945 Vistos desde la Tierra los satelites que giran en esta orbita parecen estar inmoviles en el cielo por lo que se les llama satelites geoestacionarios Esto tiene dos ventajas importantes para las comunicaciones permite el uso de antenas fijas pues su orientacion no cambia y asegura el contacto permanente con el satelite Los satelites comerciales funcionan en tres bandas de frecuencias llamadas C Ku y Ka La gran mayoria de emisiones de television por satelite se realizan en la banda Ku Banda Frecuencia ascendente GHz Frecuencia descendente GHz ProblemasC 5 925 6 425 3 7 4 2 Interferencia TerrestreKu 14 0 14 5 11 7 12 2 LluviaKa 27 5 30 5 17 7 21 7 LluviaNo es conveniente poner muy proximos en la orbita geoestacionaria dos satelites que funcionen en la misma banda de frecuencias ya que pueden interferirse En la banda C la distancia minima es de dos grados en la Ku y la Ka de un grado Esto limita en la practica el numero total de satelites que puede haber en toda la orbita geoestacionaria es decir 180 satelites en la banda C y 360 en las bandas Ku y Ka La distribucion de bandas y espacio en la orbita geoestacionaria se realiza mediante acuerdos internacionales La elevada direccionalidad de las altas frecuencias hace posible concentrar las emisiones por satelite a regiones geograficas muy concretas hasta de unos pocos cientos de kilometros Esto permite evitar la recepcion en zonas no deseadas y reducir la potencia de emision necesaria o bien concentrar el haz para asi aumentar la potencia recibida por el receptor reduciendo al mismo tiempo el tamano de la antena parabolica necesaria Por ejemplo el satelite Astra tiene una huella que se aproxima bastante al continente europeo En la actualidad este tipo de comunicacion puede imaginarse como si tuviesemos un enorme repetidor de microondas en el cielo Esta constituido por uno o mas dispositivos receptor transmisor cada uno de los cuales escucha una parte del espectro amplificando la senal de entrada y retransmitiendo a otra frecuencia para evitar los efectos de interferencia Cada una de las bandas utilizadas en los satelites se divide en canales Para cada canal suele haber en el satelite un repetidor llamado transponder o transpondedor que se ocupa de capturar la senal ascendente y retransmitirla de nuevo hacia la tierra en la frecuencia que le corresponde El punto verde y el marron estan siempre en linea en una orbita geoestacionaria Cada canal puede tener un ancho de banda de 27 a 72 MHz y puede utilizarse para enviar senales analogicas de video y o audio o senales digitales que puedan corresponder a television normal o en alta definicion radio digital calidad CD conversaciones telefonicas digitalizadas datos etc La eficiencia que se obtiene suele ser de 1 bit s por Hz asi por ejemplo un canal de 50 MHz permitiria transmitir un total de 50 Mbit s de informacion Un satelite tipico divide su ancho de banda de 500 MHz en unos doce receptores transmisores de un ancho de banda de 36 MHz cada uno Cada par puede emplearse para codificar un flujo de informacion de 500 Mbit s 800 canales de voz digitalizada de 64 kbit s o bien otras combinaciones diferentes Para la transmision de datos via satelite se han creado estaciones de emision recepcion de bajo coste llamadas VSAT Very Small Aperture Terminal Una estacion VSAT tipica tiene una antena de un metro de diametro y un vatio de potencia Normalmente las estaciones VSAT no tienen potencia suficiente para comunicarse entre si a traves del satelite VSAT satelite VSAT por lo que se suele utilizar una estacion en tierra llamada hub que actua como repetidor De esta forma la comunicacion ocurre con dos saltos tierra aire VSAT satelite hub satelite VSAT Un solo hub puede dar servicio a multiples comunicaciones VSAT En los primeros satelites la division en canales era estatica separando el ancho de banda en bandas de frecuencias fijas En la actualidad el canal se separa en el tiempo primero en una estacion luego otra y asi sucesivamente El sistema se denomina multiplexion por division en el tiempo Tambien tenian un solo haz espacial que cubria todas las estaciones terrestres Con los desarrollos experimentados en microelectronica un satelite moderno posee multiples antenas y pares receptor transmisor Cada haz de informacion proveniente del satelite puede enfocarse sobre un area muy pequena de forma que pueden hacerse simultaneamente varias transmisiones hacia o desde el satelite A estas transmisiones se les llama traza de ondas dirigidas Las comunicaciones via satelite tienen algunas caracteristicas singulares En primer lugar esta el retardo que introduce la transmision de la senal a tan grandes distancias Con 36 000 km de altura orbital la senal ha de viajar como minimo 72 000 km lo cual supone un retardo de 240 milisegundos solo en la transmision en la practica el retardo es de 250 a 300 milisegundos segun la posicion relativa del emisor el receptor y el satelite En una comunicacion VSAT VSAT los tiempos se duplican debido a la necesidad de pasar por el hub A titulo comparativo en una comunicacion terrestre por fibra optica a 10 000 km de distancia el retardo puede suponer 50 milisegundos la velocidad de las ondas electromagneticas en el aire o en el vacio es de unos 300 000 km s mientras que en el vidrio o en el cobre es de unos 200 000 En algunos casos estos retardos pueden suponer un serio inconveniente o degradar de forma apreciable el rendimiento si el protocolo no esta preparado para este tipo de redes En cuanto a los fenomenos que dificultan las comunicaciones via satelite se han de incluir tambien el movimiento aparente en ocho de los satelites de la orbita geoestacionaria debido a los balanceos de la Tierra en su rotacion los eclipses de Sol en los que la Luna impide que el satelite pueda cargar las baterias y los transitos solares en los que el Sol interfiere las comunicaciones del satelite al encontrarse este entre el Sol y la Tierra Otra caracteristica singular de los satelites es que sus emisiones son broadcast de manera natural Tiene el mismo coste enviar una senal a una estacion que enviarla a todas las estaciones que se encuentren dentro de la huella del satelite Para algunas aplicaciones esto puede resultar muy interesante mientras que para otras donde la seguridad es importante es un inconveniente ya que todas las transmisiones han de ser cifradas Cuando varios ordenadores se comunican a traves de un satelite como en el caso de estaciones VSAT los problemas de utilizacion del canal comun de comunicacion que se presentan son similares a los de una red local El coste de una transmision via satelite es independiente de la distancia siempre que las dos estaciones se encuentren dentro de la zona de cobertura del mismo satelite Ademas no hay necesidad de hacer infraestructuras terrestres y el equipamiento necesario es relativamente reducido por lo que son especialmente adecuados para enlazar instalaciones provisionales que tengan una movilidad relativa o que se encuentren en zonas donde la infraestructura de comunicaciones esta poco desarrollada Recientemente se han puesto en marcha servicios de transmision de datos via satelite basados en el sistema de transmision de la television digital lo cual permite hacer uso de componentes estandar de bajo coste Ademas de poder utilizarse de forma full duplex como cualquier comunicacion convencional via satelite es posible realizar una comunicacion simple en la que los datos via satelite solo se transmiten de la red al usuario pero para el camino de vuelta es decir del usuario a la red este utiliza telefonia via modem o RDSI De esta forma la comunicacion red gt usuario se realiza a alta velocidad tipicamente 400 500 kbit s con lo que se obtiene una comunicacion asimetrica El usuario evita asi instalar el costoso equipo transmisor de datos hacia el satelite Este servicio esta operativo en Europa desde 1997 a traves de los satelites Astra y Eutelsat y es ofrecido por algunos proveedores de servicios de Internet La instalacion receptora es de bajo coste existen tarjetas para PC que permiten enchufar directamente el cable de la antena que puede ser la misma antena utilizada para ver la television via satelite Satelites de orbita baja LEO EditarComo hemos dicho los satelites con orbitas inferiores a 36 000 km tienen un periodo de rotacion inferior al de la Tierra por lo que su posicion relativa en el cielo cambia constantemente La movilidad es tanto mas rapida cuanto menor es su orbita En 1990 Motorola puso en marcha un proyecto consistente en poner en orbita un gran numero de satelites 66 en total Estos satelites conocidos como satelites Iridium se colocarian en grupos de once en seis orbitas circumpolares siguiendo los meridianos a 750 km de altura repartidos de forma homogenea a fin de constituir una cuadricula que cubriera toda la tierra Cada satelite tendria el periodo orbital de 90 minutos por lo que en un punto dado de la tierra el satelite mas proximo cambiaria cada ocho minutos Cada uno de los satelite emitiria varios haces diferentes hasta un maximo de 48 cubriendo toda la tierra con 1628 haces cada uno de estos haces constituiria una celda y el satelite correspondiente serviria para comunicar a los usuarios que se encontraran bajo su huella La comunicacion usuario satelite se haria en frecuencias de banda de 1 6 GHz que permite el uso de dispositivos portatiles La comunicacion entre los satelites en el espacio exterior se llevaria a cabo en la banda Ka En resumen podemos ver este proyecto como una infraestructura GSM que cubre toda la Tierra y esta colgada del cielo Operadores y satelites EditarSES Thales Alenia Space Astra Arsat Embratel Star One Eutelsat Globalstar Hispasat Hylas Intelsat Inmarsat Iridium Satelite Simon Bolivar SatMex Telstar Flota de satelites de DirecTV Vease tambien EditarSatelite artificial Antena parabolica Internet por satelite DVB VSATReferencias Editar Telstar Encyclopedia Astronautica Consultado el 28 de marzo de 2017 Enlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre satelite de comunicaciones Pagina principal fabricante equipos de comunicaciones embarcados en satelites Areas de recepcion y frecuencias actualizadas continuamente Breve historia de 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