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Galileo (navegación por satélite)

Galileo es el sistema europeo de radionavegación y posicionamiento por satélite desarrollado por la Unión Europea (UE) a través de la Agencia Espacial Europea (ESA), y que está operado por la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Este dota a la Unión Europea de una tecnología independiente del GPS estadounidense y del GLONASS ruso.[1]​ Al contrario de estos dos, es de creación, gestión y uso civil.[2]​ El sistema se puso en marcha el 15 de diciembre del 2016[3]​ con alrededor de la mitad de los satélites que lo componen, y en 2016 se esperaba completarlo para 2020.[4]​ Actualmente Galileo consta de 22 satélites operativos y 4 no disponibles.[5]

Logotipo del Sistema de navegación Galileo
Estados Unidos se había opuesto desde el primer momento al proyecto Galileo en favor del americano GPS porque entendía que supondría serios retos y problemas a la OTAN. Finalmente estadounidenses y europeos llegaron a un acuerdo de complementariedad de ambos sistemas. En la imagen copia de la carta remitida por Paul Wolfowitz, subsecretario de defensa estadounidense, a los ministros de la UE expresando su preocupación por el solapamiento de frecuencias del proyecto de sistema de posicionamiento Galileo con las ya planeadas en el GPS para uso exclusivamente militar, así como por la aparente presencia en Galileo de características del GPS militar, estando sin embargo bajo gestión civil.

Historia

A finales del siglo XX, un grupo de estados de la Unión Europea comenzaron a mostrar cierto rechazo e inseguridad sobre los sistemas GPS (de origen estadounidense) y GLONASS (de origen ruso). Este grupo de países temía que, en caso de conflicto armado internacional, tanto Estados Unidos como Rusia limitaran o dificultaran el acceso a estos sistemas a los países de la Unión Europea, limitando así la operatividad militar y civil de la región. Paralelamente, también mostraron cierta preocupación sobre la precisión y efectividad de los sistemas GPS y GLONASS, especialmente de cara al futuro.[4]

Ante esta situación, la Unión Europea —a través de la Agencia Espacial Europea—, anunció en 2003 el proyecto GALILEO, un sistema de geolocalización desarrollado y gestionado íntegramente por organismos europeos, asegurando así la independencia de la región y mejorando los servicios de posicionamiento.[4]

Las fases establecidas para la implementación del sistema fueron:

  • Definición (2000-2003)
  • Desarrollo y validación en órbita (2004-2008)
  • Despliegue (2008-2010)
  • Explotación comercial (a partir de 2010-2015)

En julio de 2005, entró en funcionamiento el sistema EGNOS, un sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) que corrige las señales de sistemas de navegación por satélite en Europa. Por el momento, este sistema está disponible para mejorar la precisión y dar integridad a las señales de GPS y GLONASS, y se espera que en un futuro mejore también la señal de GALILEO. En otras regiones del mundo hay otros sistemas similares compatibles con EGNOS: WAAS de Estados Unidos, MSAS de Japón y el GAGAN de la India.

El 28 de diciembre de 2005, se lanzó el satélite de pruebas GIOVE-A (Galileo In-Orbit Validation Element), primero de este sistema de localización por satélite, desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. El segundo de los satélites de prueba, el GIOVE-B debería haberse lanzado en abril de 2006, pero por problemas con el ordenador a bordo, el lanzamiento fue retrasado hasta el 25 de abril de 2008, teniendo lugar desde el mismo cosmódromo. Ambos satélites han sido retirados en 2012 después de cumplir su periodo de vida.[4]

Entre los años 2011 y 2012, se completó la fase IOV (In-Orbit Validation) con cuatro nuevos satélites, lográndose en julio de 2013 la fijación de la posición utilizando esos cuatro satélites —cualquier dispositivo electrónico requiere un mínimo de cuatro satélites para realizar correctamente un geoposicionamiento—.[6]

La última de las fases, conocida como FOC (Final Operation Capability), añade 26 satélites a los 4 anteriores —30 satélites operativos en total en tres órbitas diferentes—, permitiendo así la operatividad completa del sistema y el inicio de los servicios. Esta última fase está previsto completarse en 2020, lo que representa una década de retraso sobre la fecha inicialmente prevista.[4]

En el campo del servicio para aplicaciones críticas (Safety-of-Life - SoL), se marca un hito al implementarse los primeros sistemas de aproximación LPV-200 en el aeropuerto de París Charles de Gaulle.[7]

Por otro lado, el primer teléfono móvil preparado para Galileo fue de una compañía española.[8]​ Al mismo, le siguieron otros modelos de fabricantes mayoritarios.[9]

En diciembre de 2016 la Comisión Europea, propietaria del sistema, informó que Galileo comenzó sus operaciones y que los satélites ya envían información de posicionamiento, navegación y determinación de la hora a usuarios de todo el mundo. El sistema se puso en marcha el 15 de diciembre del 2016,[3]​ con alrededor de la mitad (17 satélites) de la constelación prevista que será completada para el año 2020. En julio de 2019 hay 22 satélites operativos. [10]

La ESA ha supervisado el diseño y el despliegue de Galileo y en el año 2017 cedió las operaciones del sistema y la provisión de servicios a la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo (GSA).[11][12]

Características técnicas y prestaciones

 
La animación muestra la constelación de satélites Galileo, cómo orbitan en tres órbitas alrededor de la Tierra y cuántos satélites se ven desde un punto dado de la superficie del planeta en cada momento, que varía entre 9 y 15 satélites.

Este Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), además de prestar servicios de autonomía en radionavegación y ubicación en el espacio, será interoperable con los sistemas GPS y GLONASS. El usuario podrá calcular su posición con un receptor que utilice satélites de distintas constelaciones (como casi cualquier teléfono móvil fabricado desde 2017). Al ofrecer dos frecuencias en su versión estándar, Galileo brindará ubicación en el espacio en tiempo real con una precisión del orden de 1 metro para el sistema gratuito, y de hasta 1 cm en el de pago, algo sin precedentes en los sistemas públicos.

Desde prácticamente cualquier localización en el planeta, serán visibles de seis a ocho satélites de la constelación, lo que permite la determinación del tiempo y la localización con gran precisión. La interoperabilidad con el sistema GPS americano aumenta la fiabilidad de Galileo.

Del mismo modo, los satélites Galileo, a diferencia de los que forman la malla GPS, estarán en órbitas ligeramente más inclinadas hacia los polos. De este modo sus datos serán más exactos en las regiones cercanas a los polos, donde los satélites estadounidenses pierden su precisión de manera notable.

Asimismo, garantizará la disponibilidad continua del servicio, excepto en circunstancias extremas, y, con el apoyo de EGNOS, informa a los usuarios en segundos en caso del fallo de un satélite. Esto lo hace conveniente para aplicaciones donde la seguridad es crucial, tal como las aplicaciones ferroviarias, la conducción de automóviles o el control del tráfico aéreo. El uso de EGNOS para aviación civil mediante el procedimiento LPV es el recomendado por la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil), en detrimento del actual ILS. El uso combinado de Galileo y otros sistemas GNSS ofrecerá un gran nivel de prestaciones para todas las comunidades de usuarios del mundo entero.

Una preocupación importante de los actuales usuarios de la radionavegación por satélite es la fiabilidad y vulnerabilidad de la señal. En los últimos años, se han producido varios casos de interrupción del servicio por causas tales como interferencia accidental, fallos de los satélites, denegación o degradación de la señal. En este contexto, Galileo realizará una importante contribución a la reducción de estos problemas al proveer en forma independiente la transmisión de señales suplementarias de radionavegación en diferentes bandas de frecuencia. En total, utilizará 10 radiofrecuencias, de la siguiente manera:

  • 4 frecuencias en el rango de 1164-1215 MHz (E5A-E5B)
  • 3 frecuencias en el rango de 1260-1300 MHz (E6),
  • 3 frecuencias en el rango de 1559-1591 MHz (L1).

Servicios

Galileo está concebido para usuarios multimodales. A fin de responder a las diferentes necesidades, el sistema proveerá cinco servicios.

Servicio abierto (Open Service – OS)

Orientado a aplicaciones para el público en general. Proveerá señales para proporcionar información precisa de tiempo y posicionamiento en forma gratuita.

Cualquier usuario equipado con un receptor podrá acceder a este servicio, sin necesidad de ninguna autorización. La precisión de posición y la disponibilidad serán superiores a las de GPS y sus versiones futuras. El servicio abierto permitirá a los usuarios que posean receptores de uso corriente determinar su posición con un margen de error de unos pocos metros. Se estima que la mayoría de los receptores utilizarán señales conjuntas de Galileo y GPS, lo que ofrecerá a los usuarios una notable mejora en la prestación de servicios en áreas urbanas.

Las frecuencias serán E5A, E5B, E1.

Servicio para aplicaciones críticas (Safety-of-Life – SoL)

Se utilizará para la mayoría de las aplicaciones de transporte donde la vida humana se podría poner en peligro si la prestación de los servicios del sistema de radionavegación se viera degradada sin notificación en tiempo real.

Este servicio proporcionará la misma precisión en posicionamiento y en información precisa de tiempo que el servicio abierto. La diferencia principal es el alto nivel de integridad de cobertura mundial para las aplicaciones donde la seguridad es crítica, como por ejemplo la navegación aérea y las aplicaciones ferroviarias donde la precisión garantizada es esencial. Este servicio aumentará la seguridad, especialmente donde no hay servicios tradicionales de infraestructura terrestre. Su alcance mundial aumentará la eficiencia de las empresas que operan a escala mundial como aerolíneas y compañías marítimas transoceánicas.

El servicio estará asegurado y sus prestaciones se obtendrán mediante el uso de receptores certificados de doble frecuencia. En tales condiciones la futura Sociedad de Explotación GALILEO (GALILEO Operating Company – GOC) garantizará el servicio SoL.

Las frecuencias serán E5A, E5B, E1.

Servicio Comercial (Commercial Service – CS)

Estará orientado a aplicaciones comericales que requieren un nivel de prestaciones superior que las que ofrece el servicio abierto. Brindará servicios de valor añadido a cambio del pago de un canon.

El servicio comercial agrega dos señales a las señales de acceso abierto. Este par de señales está protegido mediante cifrado comercial, el cual será gestionado por los prestadores de servicios y la futura GOC. El acceso será controlado a nivel de receptor con claves de protección de acceso. Ejemplos de servicios típicos de valor añadido incluyen difusión de datos, garantías de servicio, servicios de información precisa de tiempo, provisión de modelos ionosféricos y señales locales de corrección diferencial para proporcionar gran precisión. Varios de estos servicios serán desarrollados por terceros —prestadores regionales—, quienes comprarán a la sociedad explotadora del sistema, GALILEO Operating Company, el derecho de uso de las señales comerciales.

La frecuencia será E6.

Servicio público regulado (Public Regulated Service – PRS)

Servicio "robusto" y de acceso controlado para aplicaciones gubernamentales. El servicio PRS será utilizado por usuarios tales como la policía y la aduana.

Instituciones civiles controlarán el acceso al servicio PRS cifrado cuyo ingreso por región o grupo de usuarios cumplirá las políticas de seguridad aplicables en toda Europa. Deberá estar operativo en todo momento y en cualquier circunstancia, especialmente en períodos de crisis o cuando otros servicios puedan estar interferidos intencionadamente. El PRS es un servicio independiente, en forma tal que otros servicios pueden ser denegados sin que esto afecte a la disponibilidad del servicio PRS. Una característica que destaca al servicio PRS es la robustez de su señal, lo cual lo protege contra los efectos de las interferencias intencionadas y de los intentos de emisión intencionada de una señal modificada.

Las frecuencias serán E6 y E1.

Servicio de búsqueda y salvamento (Search and Rescue Service – SAR)

Este servicio brindará importantes mejoras al sistema de Búsqueda y Salvamento (SAR) existente, como por ejemplo:

  • Recepción en casi tiempo real de mensajes de socorro transmitidos desde cualquier punto de la Tierra (el tiempo medio de espera es actualmente de una hora).
  • Localización precisa de alertas (pocos metros, en lugar de los 5 km actualmente especificados).
  • Detección por múltiples satélites para evitar el bloqueo en condiciones de poca visibilidad de los satélites.
  • Mayor disponibilidad del segmento espacial (30 satélites en órbita terrestre media que se añaden a los cuatro satélites en órbita terrestre baja y los tres satélites geoestacionarios del actual sistema).

Por otra parte, Galileo introducirá nuevas funciones, tales como enlace de retorno (del operador del SAR a la baliza emisora de socorro). De esta forma, facilitará las operaciones de rescate y ayudará a reducir el índice de falsas alarmas. Este servicio se está definiendo en cooperación con los responsables del sistema COSPAS-SARSAT y sus características y operaciones se regulan bajo el control de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Características técnicas

 
Lanzamiento del primer módulo Galileo en un cohete Soyuz.

El sistema Galileo estará formado por una constelación mundial de 30 satélites en órbita terrestre media distribuidos en 3 planos inclinados con un ángulo de 56° hacia el ecuador, a 23222 km de altitud. A término habrá diez satélites alrededor de cada órbita y cada uno tarda 14 horas en completar una órbita de la Tierra. Cada plano tiene un satélite de reserva activo, capaz de reemplazar a cualquier satélite que falle en ese plano.

Los satélites emplean tecnologías de gran fiabilidad a la vez que innovadoras. El cuerpo rota sobre el eje que mira a la Tierra para que sus paneles solares roten y apunten al Sol (generando un pico de potencia de 1,5 kW). Después de que se establezca la constelación inicial, los demás satélites que se lancen reemplazarán a los dañados y completarán el sistema a medida que la vida útil de los satélites originales se extinga.

Dos centros de control Galileo, ubicados en Europa, controlan la constelación y la sincronización de los cronómetros atómicos de cada satélite, el procesamiento de señales de integridad y el manejo de datos de todos los elementos internos y externos. Una red de comunicaciones dedicada de alcance mundial interconecta todas las estaciones y las instalaciones terrestres mediante enlaces terrestres y satelitales (VSAT).

La transferencia de datos con los satélites se realiza a través de una red mundial de estaciones Galileo de enlace ascendente, cada una de las cuales tiene estaciones de telemetría, telecomunicaciones, seguimiento de satélites y de transmisión de la información de la misión. Las estaciones de monitoreo de GALILEO de todo el planeta controlan la calidad de la señal. La información obtenida de estas estaciones se transmite por la red de comunicaciones a los dos centros de control terrestres.

Los componentes regionales proveen, de forma independiente, la integridad de las señales de Galileo. Los prestadores de servicios regionales difunden los datos de integridad regionales usando los canales de enlace ascendente autorizados provistos por el sistema. Se garantiza que los usuarios siempre reciban datos de integridad a través de dos satélites con un ángulo mínimo de elevación de 25°.

Los componentes locales mejoran las prestaciones mencionadas anteriormente con distribución de datos locales por medio de radioenlaces terrestres o redes de comunicación existentes a fin de aumentar la precisión o la integridad alrededor de aeropuertos, puertos cabeza de líneas ferroviarias y en áreas urbanas. Se desplegarán componentes locales también para ampliar los servicios de radionavegación a los usuarios situados dentro de edificios.

Lista de satélites

# Programa Satélite[13][14]
(Nombre)[15]
ID[16] Fecha Vehículo de lanzamiento Lanzamiento Estado[17] Observaciones
A GIOVE
(Galileo In-Orbit Validation Element)
GSAT0001
(GIOVE-A)[18]
- 28-dic-2005[19] Soyuz-FG/
Fregat
éxito Retirado
30-jun-2012
Desarrollado con el objetivo principal de reclamar las frecuencias asignadas a Galileo por la UIT.
B GSAT0002
(GIOVE-B)[20]
- 27-abr-2008[21] Soyuz-FG/
Fregat
éxito Retirado
23-jul-2012
Objetivo similar a GIOVE-A pero con señales de mayor fidelidad para pruebas.
1 Galileo-IOV[22]
(In Orbit Validation)
GSAT0101
(  Thijs)
11 21-oct-2011[23] Soyuz-STB/
Fregat-MT
éxito Operativo Los satélites IOV (In Orbit Validation) se usaron para la validación de la señal. Las naves sanas se consideran parte de la flota operativa.
2 GSAT0102
(  Natalia)
12 Operativo
3 GSAT0103
(  David)
19 12-oct-2012[24] Soyuz-STB/
Fregat-MT
éxito Operativo
4 GSAT0104
(  Sif)
20 Fuera de servicio[25] Tras varios incidentes técnicos antes de su puesta en órbita, el satélite está fuera de servicio al no transmitir la señal correctamente.[26]
5 Galileo-FOC[27]
(Final Operation Capability)
GSAT0201
(  Doresa)
18 22-ago-2014[28] Soyuz-STB/
Fregat-MT
Puesta en órbita incorrecta[29] Solo pruebas[30] Lanzado a una órbita incorrecta, fue movido a una órbita utilizable en diciembre de 2014.
6 GSAT0202
(  Milena)
14 Solo pruebas[31] Lanzado a una órbita incorrecta, fue movido a una órbita utilizable en marzo de 2015.
7 GSAT0203
(  Adam)
26 27-mar-2015[32] Soyuz-STB/
Fregat-MT
éxito Operativo
8 GSAT0204
(  Anastasia)
22 No utilizable[33] Retirado del servicio activo el 8 de diciembre de 2017 hasta nuevo aviso para propósitos de gestión de constelación.
9 GSAT0205
(  Alba)
24 11-sep-2015[34] Soyuz-STB/
Fregat-MT
éxito Operativo
10 GSAT0206
(  Oriana)
30 Operativo
11 GSAT0207
(  Andriana)
07 17-dic-2015[35] Soyuz-STB/
Fregat-MT
éxito Operativo
12 GSAT0208
(  Liene)
08 Operativo
13 GSAT0209
(  Danielè)
09 24-may-2016[36] Soyuz-STB/
Fregat-MT
éxito Operativo
14 GSAT0210
(  Alizée)
01 Operativo
15 GSAT0211
(  Antonianna)
02 17-nov-2016[37] Ariane 5 ES éxito Operativo
16 GSAT0212
(  Lisa)
03 Operativo
17 GSAT0213
(  Kimberley)
04 Operativo
18 GSAT0214
(  Tijmen)
05 Operativo
19 GSAT0215
(  Nicole)
21 12-dic-2017[38] Ariane 5 ES éxito Operativo
20 GSAT0216
(  Zofia)
25 Operativo
21 GSAT0217
(  Alexandre)
27 Operativo
22 GSAT0218
(  Irina)
31 Operativo
23 GSAT0219
(  Tara)
36 25-jul-2018 Ariane 5 ES éxito Operativo
24 GSAT0220
(  Samuel)
13 Operativo
25 GSAT0221
(  Anna)
15 Operativo
26 GSAT0222
(  Ellen)
33 Operativo
27 GSAT0223
(  Nikolina)
34 5-dic-2021[39] Soyuz-STB/
Fregat-MT
éxito En Operaciones
28 GSAT0224
(  Shriya)
10 En Operaciones
29 GSAT0225
(  Patrick)
2022 Ariane 6
30 GSAT0226
31 GSAT0227
32 GSAT0228
33 GSAT0229
34 GSAT0230

Cada satélite, salvo los de pruebas, llevan el nombre de un niño ganador del concurso de dibujo Galileo de la Comisión Europea. Los ganadores fueron seleccionados en cada uno de los estados miembros de la Unión Europea.[15]

Se considera que para que el sistema Galileo proporcione servicios de manera satisfactoria a nivel global tiene que tener 24 satélites operativos. En octubre de 2019 tiene 21. [40]

Incidencias

El sistema Galileo estuvo inoperativo durante una semana entre el 11 y el 18 de julio de 2019 a causa de una avería en los equipos de los centros de control, que calculan las predicciones de tiempo y órbita.[41]​ Se estudio la avería y se solucionó. [40][42]

Receptores

Muchos chips receptores de señales son capaces de recibir las señales de Galileo y por ello 100 millones de teléfonos inteligentes y otros muchos dispositivos para usuarios finales que los contienen son compatibles con el en 2020. [43]​ Desde 2017, los primeros móviles principales con esta característica fueron, por ejemplo, los Samsung Galaxy S8, Moto X4,[44][45]Apple iPhone 8 y Apple iPhone X.[46][47][48]​ El sitio web del GNSS proporciona la lista en permanente actualización de aparatos capaces de recibir la señal de Galileo [49]

Financiación

Se estimaba que el proyecto tendría un coste de entre 2.200 y 2.900 millones de euros durante el periodo 1999-2008,[cita requerida] que podría variar según las aportaciones de otros gobiernos interesados en el sistema, siendo asumido en fases tempranas de su desarrollo por organismos gubernamentales europeos para después ser completado con 2/3 del total con capital privado. Las compañías involucradas más importantes son: EADS, las españolas Hispasat y AENA, la británica Inmarsat, la italiana Leonardo, las francesas Alcatel y Thales Alenia Space, y las alemanas Deutsche Telekom y German Aerospace Centre.

Sin embargo la puesta en funcionamiento del sistema se retrasó hasta 2010, por lo que el presupuesto total se estimó entonces en 3.400 millones de euros.[cita requerida]

En el año 2007 el ministro de Transporte de Alemania, Wolfgang Tiefenseese, espera la creación de 150.000 puestos de trabajo relacionados con el sistema en la UE.[cita requerida]

Participación no europea

La República Popular China (RPC) fue, desde el 9 de octubre de 2004, el primer país no europeo que participa en el programa Galileo, tras la firma del acuerdo en Pekín por Loyola de Palacio, en ese momento vicepresidenta de la Comisión Europea.

China aportaría 200 millones de euros del total de 3.200 millones del proyecto pese a las reticencias de algunos miembros europeos por transferir tecnología a China. En julio de 2005 la UE firmó contratos con varias compañías chinas para desarrollar aplicaciones comerciales para Galileo. Sin embargo, en 2006 China abandonó el proyecto, a favor de su sistema de navegación propio Beidou.

Se ha firmado ya un acuerdo con Israel y con India (septiembre de 2005), y se está en conversaciones con Brasil, Japón, Corea del Sur, Australia y Ucrania.

Participación española

Las empresas que participan en el desarrollo del sistema de navegación Galileo son las siguientes: Thales Alenia Space, Consorcio GSS, EADS Astrium Crisa, Deimos Space, EADS CASA, GMV, Indra, Tryo Aerospace, Sener, RYMSA, Iberespacio. La empresa española GMV gestiona el Galileo Reference Centre, el sistema independiente de vigilancia de la operación de Galileo. [40]

Placas de desarrollo

La empresa IOT4 Ltd [50]​ creó algunas placas de desarrollo para el uso de la red de navegación Galileo con Arduino, Raspberry o cualquier PC con Windows. Están disponibles[51]​ en diferentes tamaños y capacidades, basado en la arquitectura Ublox M8. El GA-001 es la LEA-M8 , la GA-002 es el chipset MAX-M8 y GA-003 está utilizando NEO-M8.

Concurso Galileo Masters

Concurso dirigido a promover entre las pequeñas empresas de la UE la elaboración de ideas sobre nuevos productos para Galileo.

Ganadores

  • 2004, HCL Technologies (Múnich): un dispositivo barato que combina la tecnología GPS y los datos existentes para ayudar a los pescadores a decidir el mejor sitio para echar las redes.
  • 2005, Sophia Antípolis: flota de "vehículos ecológicos" que circulan por las ciudades de la Unión. Cada miniautomóvil eléctrico está equipado con un sistema de navegación, de esta forma los usuarios solamente tendrán que encontrar el vehículo más cercano vía Internet o telefonía móvil.
  • 2006, Conor Keegan (Reino Unido) Sismología utilizando las señales de tiempo utilizando GNSS. Actualmente en los estudios sismométricos se utiliza una red de sensores distribuidos que deben unirse mediante cables. Con el sistema propuesto se eliminan los cables al utilizar como reloj común de alta precisión el suministrado por la red Galileo.
  • 2007, Zaharia Dragos y Sophia Antipolis (Francia): Algoritmo, procedimiento y dispositivo para la protección de transacciones financieras. A los datos habituales se añade una señal de tiempo obtenida de los relojes de Galileo.
  • 2008, Peter Hall y Christin Edwards (Reino Unido e Irlanda): Rescate en Tiempo Real. Un sistema de localización personal pensado para accidentes marítimos.
  • 2009, José Caro Ramón (España): Dispositivo Osmógrafo que facilita las operaciones de rescate con perros. Cada perro lleva un localizador GNSS y sus datos se transmiten al coordinador para que sepa que zonas ya han sido vistas y cuáles faltan por hacerlo.

Comprobación de teoría de Einstein

El sistema de navegación por satélite Galileo dio una alegría de proporciones históricas a todos los físicos del mundo, al permitir medir con una precisión inédita cómo la influencia de la gravedad altera el paso del tiempo, un elemento clave de la teoría general de la relatividad de Einstein.[52]

Dos equipos europeos de física fundamental, trabajando en paralelo, han logrado quintuplicar la precisión de medición del efecto de dilatación provocado por la gravedad, lo que se conoce como ‘corrimiento al rojo gravitacional’.

Estos resultados fueron la feliz consecuencia de un desafortunado accidente: en 2014, los satélites 5 y 6 de Galileo quedaron atrapados en órbitas incorrectas debido a un fallo en la etapa superior de un cohete Soyuz, impidiendo su uso para la navegación. Los controladores de vuelo de la ESA se lanzaron a una atrevida maniobra de recuperación espacial para elevar los puntos más bajos de sus órbitas y hacerlas más circulares. Una vez que los satélites lograron tener una vista de todo el disco terrestre, se pudieron fijar sus antenas y activar sus cargas útiles de navegación. A pesar de todo, sus órbitas siguen siendo elípticas: cada satélite asciende y desciende unos 8.500 km dos veces al día. Pero ha sido precisamente esta oscilación regular en su altura y, por ende, en sus niveles de gravedad, lo que los ha convertido en una herramienta de gran valor para este tipo de investigación.

En la actualidad, los satélites se emplean como parte del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de Galileo, mientras que su integración como parte de las operaciones nominales de la constelación está siendo evaluada de forma definitiva por la ESA y la Comisión Europea.[52]

Véase también

Referencias

  1. «Navegación por satélite: Galileo». EUR-Lex. 13 de enero de 2006. 
  2. Tanto el sistema GPS como GLONASS, debido a su carácter militar inicial, usan la degradación de la señal para los receptores civiles. En el caso del GPS estadounidense la disponibilidad selectiva ha venido produciendo errores intencionados de la señal hasta el año 2000. Esto no ocurre en el sistema Galileo al tratarse de un sistema diseñado para uso y gestión civil desde el inicio.
  3. «Galileo initial services declaration». Consultado el 18 de diciembre de 2016. 
  4. «Este es el estado de Galileo, la eterna promesa europea». hipertextual.com. 28 de febrero de 2016. 
  5. (en inglés). Archivado desde el original el 14 de julio de 2019. Consultado el 16 de febrero de 2021. 
  6. . 26 de julio de 2013. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2013. Consultado el 28 de agosto de 2013. 
  7. «First EGNOS LPV-200 approach». Consultado el 12 de julio de 2016. 
  8. «First European Galileo-ready smartphone». Consultado el 4 de septiembre de 2016. 
  9. «Is your phone using Galileo?». Consultado el 28 de noviembre de 2016. 
  10. . Archivado desde el original el 14 de julio de 2019. Consultado el 13 de noviembre de 2017. 
  11. Europea, Agencia Espacial. «Galileo, el sistema europeo de navegación, entra formalmente en funcionamiento». www.nosolosig.com. Consultado el 20 de diciembre de 2016. 
  12. Sánchez, Alberto (15 de diciembre de 2016). «Galileo, día 1». Hipertextual. Consultado el 20 de diciembre de 2016. 
  13. «Galileo-IOV PFM, FM2, FM3, FM4». 
  14. «Galileo 5, ..., 34 (Galileo-FOC FM1, ..., FM30)». 
  15. «Los satélites artificiales de la constelación Galileo recibirán el nombre de niños europeos». Comisión Europea. 22 de octubre de 2015. 
  16. . Archivado desde el original el 13 de julio de 2017. Consultado el 13 de noviembre de 2017. 
  17. . Archivado desde el original el 14 de julio de 2019. Consultado el 13 de noviembre de 2017. 
  18. «GIOVE A, A2 (GSTB v2A)». 
  19. «Europa lanza el primer satélite de la red Galileo para dar la salida a su 'alternativa' al GPS». El Mundo. 29 de diciembre de 2005. 
  20. «GIOVE B (GSTB v2B)». 
  21. «El satélite del programa Galileo 'GIOVE-B' ya transmite desde órbita». El Mundo. 7 de mayo de 2008. 
  22. «Galileo-IOV PFM, FM2, FM3, FM4». 
  23. «Claves de Galileo, el primer sistema civil de navegación por satélite». RTVE. 21 de octubre de 2011. 
  24. «Lanzados dos nuevos satélites de navegación Galileo». noticiasdelaciencia. 13 de octubre de 2012. 
  25. «NOTICE ADVISORY TO GALILEO USERS (NAGU) 2014014». 
  26. «El GPS europeo Galileo recupera el rumbo tras varios retrasos e incidentes técnicos». 20 minutos. 2 de abril de 2015. 
  27. «Galileo 5, ..., 26 (Galileo-FOC FM1, ..., FM22)». 
  28. «Galileo, el GPS europeo, afronta su recta final». ABC. 22 de agosto de 2014. 
  29. «Fiasco del GPS europeo: los dos satélites de Galileo, fuera de órbita». Libertad Digital. 25 de agosto de 2014. 
  30. «NOTICE ADVISORY TO GALILEO USERS (NAGU) 2016029». 
  31. «NOTICE ADVISORY TO GALILEO USERS (NAGU) 2016030». 
  32. . NTN24. 28 de marzo de 2015. Archivado desde el original el 14 de noviembre de 2017. Consultado el 22 de noviembre de 2016. 
  33. «NOTICE ADVISORY TO GALILEO USERS (NAGU) 2017045». 
  34. «Europa suma dos nuevos satélites a su sistema de navegación Galileo». Agencia EFE. 11 de septiembre de 2015. 
  35. «Ya hay doce satélites Galileo en órbita». microsiervos. 18 de diciembre de 2015. 
  36. «Lanzados los satélites Galileo 13 y Galileo 14». 24 de mayo de 2016. 
  37. «La Agencia Espacial Europea coloca en órbita cuatro nuevos satélites del sistema de navegación Galileo». microsiervos. 18 de noviembre de 2016. 
  38. . Agencia EFE. 12 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 25 de agosto de 2018. Consultado el 14 de diciembre de 2017. 
  39. «Two new satellites mark further enlargement of Galileo» (en inglés). Consultado el 8 de diciembre de 2021. 
  40. https://berthub.eu/articles/posts/galileo-accident/
  41. «Galileo vuelve a funcionar tras el fallo en los equipos del centro de control». zona movilidad. 19 de julio de 2019. 
  42. https://www.theregister.co.uk/2019/11/08/galileo_satellites_outage/
  43. «Galileo-enabled devices». Consultado el 20 de abril de 2020. 
  44. «Motorola Moto X4 - Full phone specifications». www.gsmarena.com (en inglés estadounidense). Consultado el 19 de octubre de 2017. 
  45. Motorola. «Moto X4 | Smartphones Motorola - brmoto». www.motorola.com.br (en portugués de Brasil). Consultado el 19 de octubre de 2017. 
  46. «Specifications - Samsung Galaxy S8 and S8+». The Official Samsung Galaxy Site. 
  47. «iPhone 8 - Technical Specifications». Apple. 
  48. «iPhone X - Technical Specifications». Apple. 
  49. . www.gsc-europa.eu (en inglés). Archivado desde el original el 11 de julio de 2019. Consultado el 11 de julio de 2019. 
  50. IOT4 Ltd
  51. https://www.iot4.eu/?product_cat=gnss
  52. esa. «Los satélites de Galileo demuestran la teoría de la relatividad de Einstein con una precisión sin precedentes». European Space Agency. Consultado el 5 de diciembre de 2018. 

Enlaces externos

  •   Artículos en Wikinoticias: La Agencia Espacial Europea lanza con éxito el satélite Giove-A
  • Artículo sobre el lanzamiento de los primeros satélites de Galileo publicado por Agencia Efe en Misfinanzasenlinea.com (en español)
  • (en inglés)
  • Portal de la Agencia Espacial Europea (en inglés)
  • Portal de la Agencia Espacial Europea (en español)
  • Cartesia.org: GALILEO y su interoperabilidad con los sistemas GPS-NAVSTAR y GLONASS el 13 de julio de 2012 en Wayback Machine.
  • Cartesia.org: Galileo envía sus primeras señales
  • Cartesia.org: La UE da el impulso final a Galileo
  • GALILEO en el sitio web de Leonardo
  •   Datos: Q193902
  •   Multimedia: Galileo (satellite navigation) / Q193902

galileo, navegación, satélite, este, artículo, sección, tiene, referencias, pero, necesita, más, para, complementar, verificabilidad, este, aviso, puesto, mayo, 2016, este, artículo, sección, sobre, comprobación, teoría, einstein, necesita, wikificado, favor, . Este articulo o seccion tiene referencias pero necesita mas para complementar su verificabilidad Este aviso fue puesto el 19 de mayo de 2016 Este articulo o seccion sobre Comprobacion de teoria de Einstein necesita ser wikificado por favor editalo para que cumpla con las convenciones de estilo Este aviso fue puesto el 15 de noviembre de 2019 Atencion Por ahora no estamos clasificando los articulos para wikificar por Comprobacion de teoria de Einstein Por favor elige una categoria de esta lista Galileo es el sistema europeo de radionavegacion y posicionamiento por satelite desarrollado por la Union Europea UE a traves de la Agencia Espacial Europea ESA y que esta operado por la Agencia de la Union Europea para el Programa Espacial EUSPA Este dota a la Union Europea de una tecnologia independiente del GPS estadounidense y del GLONASS ruso 1 Al contrario de estos dos es de creacion gestion y uso civil 2 El sistema se puso en marcha el 15 de diciembre del 2016 3 con alrededor de la mitad de los satelites que lo componen y en 2016 se esperaba completarlo para 2020 4 Actualmente Galileo consta de 22 satelites operativos y 4 no disponibles 5 Logotipo del Sistema de navegacion Galileo Estados Unidos se habia opuesto desde el primer momento al proyecto Galileo en favor del americano GPS porque entendia que supondria serios retos y problemas a la OTAN Finalmente estadounidenses y europeos llegaron a un acuerdo de complementariedad de ambos sistemas En la imagen copia de la carta remitida por Paul Wolfowitz subsecretario de defensa estadounidense a los ministros de la UE expresando su preocupacion por el solapamiento de frecuencias del proyecto de sistema de posicionamiento Galileo con las ya planeadas en el GPS para uso exclusivamente militar asi como por la aparente presencia en Galileo de caracteristicas del GPS militar estando sin embargo bajo gestion civil Indice 1 Historia 2 Caracteristicas tecnicas y prestaciones 3 Servicios 3 1 Servicio abierto Open Service OS 3 2 Servicio para aplicaciones criticas Safety of Life SoL 3 3 Servicio Comercial Commercial Service CS 3 4 Servicio publico regulado Public Regulated Service PRS 3 5 Servicio de busqueda y salvamento Search and Rescue Service SAR 4 Caracteristicas tecnicas 4 1 Lista de satelites 5 Incidencias 6 Receptores 7 Financiacion 8 Participacion no europea 9 Participacion espanola 10 Placas de desarrollo 11 Concurso Galileo Masters 11 1 Ganadores 12 Comprobacion de teoria de Einstein 13 Vease tambien 14 Referencias 15 Enlaces externosHistoria EditarA finales del siglo XX un grupo de estados de la Union Europea comenzaron a mostrar cierto rechazo e inseguridad sobre los sistemas GPS de origen estadounidense y GLONASS de origen ruso Este grupo de paises temia que en caso de conflicto armado internacional tanto Estados Unidos como Rusia limitaran o dificultaran el acceso a estos sistemas a los paises de la Union Europea limitando asi la operatividad militar y civil de la region Paralelamente tambien mostraron cierta preocupacion sobre la precision y efectividad de los sistemas GPS y GLONASS especialmente de cara al futuro 4 Ante esta situacion la Union Europea a traves de la Agencia Espacial Europea anuncio en 2003 el proyecto GALILEO un sistema de geolocalizacion desarrollado y gestionado integramente por organismos europeos asegurando asi la independencia de la region y mejorando los servicios de posicionamiento 4 Las fases establecidas para la implementacion del sistema fueron Definicion 2000 2003 Desarrollo y validacion en orbita 2004 2008 Despliegue 2008 2010 Explotacion comercial a partir de 2010 2015 En julio de 2005 entro en funcionamiento el sistema EGNOS un sistema de aumentacion basado en satelites SBAS que corrige las senales de sistemas de navegacion por satelite en Europa Por el momento este sistema esta disponible para mejorar la precision y dar integridad a las senales de GPS y GLONASS y se espera que en un futuro mejore tambien la senal de GALILEO En otras regiones del mundo hay otros sistemas similares compatibles con EGNOS WAAS de Estados Unidos MSAS de Japon y el GAGAN de la India El 28 de diciembre de 2005 se lanzo el satelite de pruebas GIOVE A Galileo In Orbit Validation Element primero de este sistema de localizacion por satelite desde el cosmodromo de Baikonur en Kazajistan El segundo de los satelites de prueba el GIOVE B deberia haberse lanzado en abril de 2006 pero por problemas con el ordenador a bordo el lanzamiento fue retrasado hasta el 25 de abril de 2008 teniendo lugar desde el mismo cosmodromo Ambos satelites han sido retirados en 2012 despues de cumplir su periodo de vida 4 Entre los anos 2011 y 2012 se completo la fase IOV In Orbit Validation con cuatro nuevos satelites lograndose en julio de 2013 la fijacion de la posicion utilizando esos cuatro satelites cualquier dispositivo electronico requiere un minimo de cuatro satelites para realizar correctamente un geoposicionamiento 6 La ultima de las fases conocida como FOC Final Operation Capability anade 26 satelites a los 4 anteriores 30 satelites operativos en total en tres orbitas diferentes permitiendo asi la operatividad completa del sistema y el inicio de los servicios Esta ultima fase esta previsto completarse en 2020 lo que representa una decada de retraso sobre la fecha inicialmente prevista 4 En el campo del servicio para aplicaciones criticas Safety of Life SoL se marca un hito al implementarse los primeros sistemas de aproximacion LPV 200 en el aeropuerto de Paris Charles de Gaulle 7 Por otro lado el primer telefono movil preparado para Galileo fue de una compania espanola 8 Al mismo le siguieron otros modelos de fabricantes mayoritarios 9 En diciembre de 2016 la Comision Europea propietaria del sistema informo que Galileo comenzo sus operaciones y que los satelites ya envian informacion de posicionamiento navegacion y determinacion de la hora a usuarios de todo el mundo El sistema se puso en marcha el 15 de diciembre del 2016 3 con alrededor de la mitad 17 satelites de la constelacion prevista que sera completada para el ano 2020 En julio de 2019 hay 22 satelites operativos 10 La ESA ha supervisado el diseno y el despliegue de Galileo y en el ano 2017 cedio las operaciones del sistema y la provision de servicios a la Autoridad de Supervision del GNSS Europeo GSA 11 12 Caracteristicas tecnicas y prestaciones Editar La animacion muestra la constelacion de satelites Galileo como orbitan en tres orbitas alrededor de la Tierra y cuantos satelites se ven desde un punto dado de la superficie del planeta en cada momento que varia entre 9 y 15 satelites Este Sistema Global de Navegacion por Satelite GNSS ademas de prestar servicios de autonomia en radionavegacion y ubicacion en el espacio sera interoperable con los sistemas GPS y GLONASS El usuario podra calcular su posicion con un receptor que utilice satelites de distintas constelaciones como casi cualquier telefono movil fabricado desde 2017 Al ofrecer dos frecuencias en su version estandar Galileo brindara ubicacion en el espacio en tiempo real con una precision del orden de 1 metro para el sistema gratuito y de hasta 1 cm en el de pago algo sin precedentes en los sistemas publicos Desde practicamente cualquier localizacion en el planeta seran visibles de seis a ocho satelites de la constelacion lo que permite la determinacion del tiempo y la localizacion con gran precision La interoperabilidad con el sistema GPS americano aumenta la fiabilidad de Galileo Del mismo modo los satelites Galileo a diferencia de los que forman la malla GPS estaran en orbitas ligeramente mas inclinadas hacia los polos De este modo sus datos seran mas exactos en las regiones cercanas a los polos donde los satelites estadounidenses pierden su precision de manera notable Asimismo garantizara la disponibilidad continua del servicio excepto en circunstancias extremas y con el apoyo de EGNOS informa a los usuarios en segundos en caso del fallo de un satelite Esto lo hace conveniente para aplicaciones donde la seguridad es crucial tal como las aplicaciones ferroviarias la conduccion de automoviles o el control del trafico aereo El uso de EGNOS para aviacion civil mediante el procedimiento LPV es el recomendado por la OACI Organizacion Internacional de Aviacion Civil en detrimento del actual ILS El uso combinado de Galileo y otros sistemas GNSS ofrecera un gran nivel de prestaciones para todas las comunidades de usuarios del mundo entero Una preocupacion importante de los actuales usuarios de la radionavegacion por satelite es la fiabilidad y vulnerabilidad de la senal En los ultimos anos se han producido varios casos de interrupcion del servicio por causas tales como interferencia accidental fallos de los satelites denegacion o degradacion de la senal En este contexto Galileo realizara una importante contribucion a la reduccion de estos problemas al proveer en forma independiente la transmision de senales suplementarias de radionavegacion en diferentes bandas de frecuencia En total utilizara 10 radiofrecuencias de la siguiente manera 4 frecuencias en el rango de 1164 1215 MHz E5A E5B 3 frecuencias en el rango de 1260 1300 MHz E6 3 frecuencias en el rango de 1559 1591 MHz L1 Servicios EditarGalileo esta concebido para usuarios multimodales A fin de responder a las diferentes necesidades el sistema proveera cinco servicios Servicio abierto Open Service OS Editar Orientado a aplicaciones para el publico en general Proveera senales para proporcionar informacion precisa de tiempo y posicionamiento en forma gratuita Cualquier usuario equipado con un receptor podra acceder a este servicio sin necesidad de ninguna autorizacion La precision de posicion y la disponibilidad seran superiores a las de GPS y sus versiones futuras El servicio abierto permitira a los usuarios que posean receptores de uso corriente determinar su posicion con un margen de error de unos pocos metros Se estima que la mayoria de los receptores utilizaran senales conjuntas de Galileo y GPS lo que ofrecera a los usuarios una notable mejora en la prestacion de servicios en areas urbanas Las frecuencias seran E5A E5B E1 Servicio para aplicaciones criticas Safety of Life SoL Editar Se utilizara para la mayoria de las aplicaciones de transporte donde la vida humana se podria poner en peligro si la prestacion de los servicios del sistema de radionavegacion se viera degradada sin notificacion en tiempo real Este servicio proporcionara la misma precision en posicionamiento y en informacion precisa de tiempo que el servicio abierto La diferencia principal es el alto nivel de integridad de cobertura mundial para las aplicaciones donde la seguridad es critica como por ejemplo la navegacion aerea y las aplicaciones ferroviarias donde la precision garantizada es esencial Este servicio aumentara la seguridad especialmente donde no hay servicios tradicionales de infraestructura terrestre Su alcance mundial aumentara la eficiencia de las empresas que operan a escala mundial como aerolineas y companias maritimas transoceanicas El servicio estara asegurado y sus prestaciones se obtendran mediante el uso de receptores certificados de doble frecuencia En tales condiciones la futura Sociedad de Explotacion GALILEO GALILEO Operating Company GOC garantizara el servicio SoL Las frecuencias seran E5A E5B E1 Servicio Comercial Commercial Service CS Editar Estara orientado a aplicaciones comericales que requieren un nivel de prestaciones superior que las que ofrece el servicio abierto Brindara servicios de valor anadido a cambio del pago de un canon El servicio comercial agrega dos senales a las senales de acceso abierto Este par de senales esta protegido mediante cifrado comercial el cual sera gestionado por los prestadores de servicios y la futura GOC El acceso sera controlado a nivel de receptor con claves de proteccion de acceso Ejemplos de servicios tipicos de valor anadido incluyen difusion de datos garantias de servicio servicios de informacion precisa de tiempo provision de modelos ionosfericos y senales locales de correccion diferencial para proporcionar gran precision Varios de estos servicios seran desarrollados por terceros prestadores regionales quienes compraran a la sociedad explotadora del sistema GALILEO Operating Company el derecho de uso de las senales comerciales La frecuencia sera E6 Servicio publico regulado Public Regulated Service PRS Editar Servicio robusto y de acceso controlado para aplicaciones gubernamentales El servicio PRS sera utilizado por usuarios tales como la policia y la aduana Instituciones civiles controlaran el acceso al servicio PRS cifrado cuyo ingreso por region o grupo de usuarios cumplira las politicas de seguridad aplicables en toda Europa Debera estar operativo en todo momento y en cualquier circunstancia especialmente en periodos de crisis o cuando otros servicios puedan estar interferidos intencionadamente El PRS es un servicio independiente en forma tal que otros servicios pueden ser denegados sin que esto afecte a la disponibilidad del servicio PRS Una caracteristica que destaca al servicio PRS es la robustez de su senal lo cual lo protege contra los efectos de las interferencias intencionadas y de los intentos de emision intencionada de una senal modificada Las frecuencias seran E6 y E1 Servicio de busqueda y salvamento Search and Rescue Service SAR Editar Este servicio brindara importantes mejoras al sistema de Busqueda y Salvamento SAR existente como por ejemplo Recepcion en casi tiempo real de mensajes de socorro transmitidos desde cualquier punto de la Tierra el tiempo medio de espera es actualmente de una hora Localizacion precisa de alertas pocos metros en lugar de los 5 km actualmente especificados Deteccion por multiples satelites para evitar el bloqueo en condiciones de poca visibilidad de los satelites Mayor disponibilidad del segmento espacial 30 satelites en orbita terrestre media que se anaden a los cuatro satelites en orbita terrestre baja y los tres satelites geoestacionarios del actual sistema Por otra parte Galileo introducira nuevas funciones tales como enlace de retorno del operador del SAR a la baliza emisora de socorro De esta forma facilitara las operaciones de rescate y ayudara a reducir el indice de falsas alarmas Este servicio se esta definiendo en cooperacion con los responsables del sistema COSPAS SARSAT y sus caracteristicas y operaciones se regulan bajo el control de la Organizacion Maritima Internacional OMI y la Organizacion de Aviacion Civil Internacional OACI Caracteristicas tecnicas Editar Lanzamiento del primer modulo Galileo en un cohete Soyuz El sistema Galileo estara formado por una constelacion mundial de 30 satelites en orbita terrestre media distribuidos en 3 planos inclinados con un angulo de 56 hacia el ecuador a 23222 km de altitud A termino habra diez satelites alrededor de cada orbita y cada uno tarda 14 horas en completar una orbita de la Tierra Cada plano tiene un satelite de reserva activo capaz de reemplazar a cualquier satelite que falle en ese plano Los satelites emplean tecnologias de gran fiabilidad a la vez que innovadoras El cuerpo rota sobre el eje que mira a la Tierra para que sus paneles solares roten y apunten al Sol generando un pico de potencia de 1 5 kW Despues de que se establezca la constelacion inicial los demas satelites que se lancen reemplazaran a los danados y completaran el sistema a medida que la vida util de los satelites originales se extinga Dos centros de control Galileo ubicados en Europa controlan la constelacion y la sincronizacion de los cronometros atomicos de cada satelite el procesamiento de senales de integridad y el manejo de datos de todos los elementos internos y externos Una red de comunicaciones dedicada de alcance mundial interconecta todas las estaciones y las instalaciones terrestres mediante enlaces terrestres y satelitales VSAT La transferencia de datos con los satelites se realiza a traves de una red mundial de estaciones Galileo de enlace ascendente cada una de las cuales tiene estaciones de telemetria telecomunicaciones seguimiento de satelites y de transmision de la informacion de la mision Las estaciones de monitoreo de GALILEO de todo el planeta controlan la calidad de la senal La informacion obtenida de estas estaciones se transmite por la red de comunicaciones a los dos centros de control terrestres Los componentes regionales proveen de forma independiente la integridad de las senales de Galileo Los prestadores de servicios regionales difunden los datos de integridad regionales usando los canales de enlace ascendente autorizados provistos por el sistema Se garantiza que los usuarios siempre reciban datos de integridad a traves de dos satelites con un angulo minimo de elevacion de 25 Los componentes locales mejoran las prestaciones mencionadas anteriormente con distribucion de datos locales por medio de radioenlaces terrestres o redes de comunicacion existentes a fin de aumentar la precision o la integridad alrededor de aeropuertos puertos cabeza de lineas ferroviarias y en areas urbanas Se desplegaran componentes locales tambien para ampliar los servicios de radionavegacion a los usuarios situados dentro de edificios Lista de satelites Editar Articulo principal Anexo Satelites de Galileo Programa Satelite 13 14 Nombre 15 ID 16 Fecha Vehiculo de lanzamiento Lanzamiento Estado 17 Observaciones00A A GIOVE Galileo In Orbit Validation Element GSAT0001 GIOVE A 18 2005 12 28 28 dic 2005 19 Soyuz FG Fregat exito Retirado30 jun 2012 Desarrollado con el objetivo principal de reclamar las frecuencias asignadas a Galileo por la UIT 00B B GSAT0002 GIOVE B 20 2008 04 27 27 abr 2008 21 Soyuz FG Fregat exito Retirado23 jul 2012 Objetivo similar a GIOVE A pero con senales de mayor fidelidad para pruebas 01 1 Galileo IOV 22 In Orbit Validation GSAT0101 Thijs 11 2011 10 21 21 oct 2011 23 Soyuz STB Fregat MT exito Operativo Los satelites IOV In Orbit Validation se usaron para la validacion de la senal Las naves sanas se consideran parte de la flota operativa 02 2 GSAT0102 Natalia 12 Operativo03 3 GSAT0103 David 19 2012 10 12 12 oct 2012 24 Soyuz STB Fregat MT exito Operativo04 4 GSAT0104 Sif 20 Fuera de servicio 25 Tras varios incidentes tecnicos antes de su puesta en orbita el satelite esta fuera de servicio al no transmitir la senal correctamente 26 05 5 Galileo FOC 27 Final Operation Capability GSAT0201 Doresa 18 2014 08 22 22 ago 2014 28 Soyuz STB Fregat MT Puesta en orbita incorrecta 29 Solo pruebas 30 Lanzado a una orbita incorrecta fue movido a una orbita utilizable en diciembre de 2014 06 6 GSAT0202 Milena 14 Solo pruebas 31 Lanzado a una orbita incorrecta fue movido a una orbita utilizable en marzo de 2015 07 7 GSAT0203 Adam 26 2015 03 27 27 mar 2015 32 Soyuz STB Fregat MT exito Operativo08 8 GSAT0204 Anastasia 22 No utilizable 33 Retirado del servicio activo el 8 de diciembre de 2017 hasta nuevo aviso para propositos de gestion de constelacion 09 9 GSAT0205 Alba 24 2015 09 11 11 sep 2015 34 Soyuz STB Fregat MT exito Operativo10 GSAT0206 Oriana 30 Operativo11 GSAT0207 Andriana 07 2015 12 17 17 dic 2015 35 Soyuz STB Fregat MT exito Operativo12 GSAT0208 Liene 08 Operativo13 GSAT0209 Daniele 09 2016 05 24 24 may 2016 36 Soyuz STB Fregat MT exito Operativo14 GSAT0210 Alizee 01 Operativo15 GSAT0211 Antonianna 02 2016 11 17 17 nov 2016 37 Ariane 5 ES exito Operativo16 GSAT0212 Lisa 03 Operativo17 GSAT0213 Kimberley 04 Operativo18 GSAT0214 Tijmen 05 Operativo19 GSAT0215 Nicole 21 2017 12 12 12 dic 2017 38 Ariane 5 ES exito Operativo20 GSAT0216 Zofia 25 Operativo21 GSAT0217 Alexandre 27 Operativo22 GSAT0218 Irina 31 Operativo23 GSAT0219 Tara 36 25 jul 2018 Ariane 5 ES exito Operativo24 GSAT0220 Samuel 13 Operativo25 GSAT0221 Anna 15 Operativo26 GSAT0222 Ellen 33 Operativo27 GSAT0223 Nikolina 34 5 dic 2021 39 Soyuz STB Fregat MT exito En Operaciones28 GSAT0224 Shriya 10 En Operaciones29 GSAT0225 Patrick 2022 Ariane 630 GSAT022631 GSAT022732 GSAT022833 GSAT022934 GSAT0230Cada satelite salvo los de pruebas llevan el nombre de un nino ganador del concurso de dibujo Galileo de la Comision Europea Los ganadores fueron seleccionados en cada uno de los estados miembros de la Union Europea 15 Se considera que para que el sistema Galileo proporcione servicios de manera satisfactoria a nivel global tiene que tener 24 satelites operativos En octubre de 2019 tiene 21 40 Incidencias EditarEl sistema Galileo estuvo inoperativo durante una semana entre el 11 y el 18 de julio de 2019 a causa de una averia en los equipos de los centros de control que calculan las predicciones de tiempo y orbita 41 Se estudio la averia y se soluciono 40 42 Receptores EditarMuchos chips receptores de senales son capaces de recibir las senales de Galileo y por ello 100 millones de telefonos inteligentes y otros muchos dispositivos para usuarios finales que los contienen son compatibles con el en 2020 43 Desde 2017 los primeros moviles principales con esta caracteristica fueron por ejemplo los Samsung Galaxy S8 Moto X4 44 45 Apple iPhone 8 y Apple iPhone X 46 47 48 El sitio web del GNSS proporciona la lista en permanente actualizacion de aparatos capaces de recibir la senal de Galileo 49 Financiacion EditarSe estimaba que el proyecto tendria un coste de entre 2 200 y 2 900 millones de euros durante el periodo 1999 2008 cita requerida que podria variar segun las aportaciones de otros gobiernos interesados en el sistema siendo asumido en fases tempranas de su desarrollo por organismos gubernamentales europeos para despues ser completado con 2 3 del total con capital privado Las companias involucradas mas importantes son EADS las espanolas Hispasat y AENA la britanica Inmarsat la italiana Leonardo las francesas Alcatel y Thales Alenia Space y las alemanas Deutsche Telekom y German Aerospace Centre Sin embargo la puesta en funcionamiento del sistema se retraso hasta 2010 por lo que el presupuesto total se estimo entonces en 3 400 millones de euros cita requerida En el ano 2007 el ministro de Transporte de Alemania Wolfgang Tiefenseese espera la creacion de 150 000 puestos de trabajo relacionados con el sistema en la UE cita requerida Participacion no europea EditarLa Republica Popular China RPC fue desde el 9 de octubre de 2004 el primer pais no europeo que participa en el programa Galileo tras la firma del acuerdo en Pekin por Loyola de Palacio en ese momento vicepresidenta de la Comision Europea China aportaria 200 millones de euros del total de 3 200 millones del proyecto pese a las reticencias de algunos miembros europeos por transferir tecnologia a China En julio de 2005 la UE firmo contratos con varias companias chinas para desarrollar aplicaciones comerciales para Galileo Sin embargo en 2006 China abandono el proyecto a favor de su sistema de navegacion propio Beidou Se ha firmado ya un acuerdo con Israel y con India septiembre de 2005 y se esta en conversaciones con Brasil Japon Corea del Sur Australia y Ucrania Participacion espanola EditarArticulo principal Programa espacial de Espana Las empresas que participan en el desarrollo del sistema de navegacion Galileo son las siguientes Thales Alenia Space Consorcio GSS EADS Astrium Crisa Deimos Space EADS CASA GMV Indra Tryo Aerospace Sener RYMSA Iberespacio La empresa espanola GMV gestiona el Galileo Reference Centre el sistema independiente de vigilancia de la operacion de Galileo 40 Placas de desarrollo EditarLa empresa IOT4 Ltd 50 creo algunas placas de desarrollo para el uso de la red de navegacion Galileo con Arduino Raspberry o cualquier PC con Windows Estan disponibles 51 en diferentes tamanos y capacidades basado en la arquitectura Ublox M8 El GA 001 es la LEA M8 la GA 002 es el chipset MAX M8 y GA 003 esta utilizando NEO M8 Concurso Galileo Masters EditarConcurso dirigido a promover entre las pequenas empresas de la UE la elaboracion de ideas sobre nuevos productos para Galileo Ganadores Editar 2004 HCL Technologies Munich un dispositivo barato que combina la tecnologia GPS y los datos existentes para ayudar a los pescadores a decidir el mejor sitio para echar las redes 2005 Sophia Antipolis flota de vehiculos ecologicos que circulan por las ciudades de la Union Cada miniautomovil electrico esta equipado con un sistema de navegacion de esta forma los usuarios solamente tendran que encontrar el vehiculo mas cercano via Internet o telefonia movil 2006 Conor Keegan Reino Unido Sismologia utilizando las senales de tiempo utilizando GNSS Actualmente en los estudios sismometricos se utiliza una red de sensores distribuidos que deben unirse mediante cables Con el sistema propuesto se eliminan los cables al utilizar como reloj comun de alta precision el suministrado por la red Galileo 2007 Zaharia Dragos y Sophia Antipolis Francia Algoritmo procedimiento y dispositivo para la proteccion de transacciones financieras A los datos habituales se anade una senal de tiempo obtenida de los relojes de Galileo 2008 Peter Hall y Christin Edwards Reino Unido e Irlanda Rescate en Tiempo Real Un sistema de localizacion personal pensado para accidentes maritimos 2009 Jose Caro Ramon Espana Dispositivo Osmografo que facilita las operaciones de rescate con perros Cada perro lleva un localizador GNSS y sus datos se transmiten al coordinador para que sepa que zonas ya han sido vistas y cuales faltan por hacerlo Comprobacion de teoria de Einstein EditarEl sistema de navegacion por satelite Galileo dio una alegria de proporciones historicas a todos los fisicos del mundo al permitir medir con una precision inedita como la influencia de la gravedad altera el paso del tiempo un elemento clave de la teoria general de la relatividad de Einstein 52 Dos equipos europeos de fisica fundamental trabajando en paralelo han logrado quintuplicar la precision de medicion del efecto de dilatacion provocado por la gravedad lo que se conoce como corrimiento al rojo gravitacional Estos resultados fueron la feliz consecuencia de un desafortunado accidente en 2014 los satelites 5 y 6 de Galileo quedaron atrapados en orbitas incorrectas debido a un fallo en la etapa superior de un cohete Soyuz impidiendo su uso para la navegacion Los controladores de vuelo de la ESA se lanzaron a una atrevida maniobra de recuperacion espacial para elevar los puntos mas bajos de sus orbitas y hacerlas mas circulares Una vez que los satelites lograron tener una vista de todo el disco terrestre se pudieron fijar sus antenas y activar sus cargas utiles de navegacion A pesar de todo sus orbitas siguen siendo elipticas cada satelite asciende y desciende unos 8 500 km dos veces al dia Pero ha sido precisamente esta oscilacion regular en su altura y por ende en sus niveles de gravedad lo que los ha convertido en una herramienta de gran valor para este tipo de investigacion En la actualidad los satelites se emplean como parte del Servicio de Busqueda y Salvamento SAR de Galileo mientras que su integracion como parte de las operaciones nominales de la constelacion esta siendo evaluada de forma definitiva por la ESA y la Comision Europea 52 Vease tambien EditarAnexo Satelites de Galileo Global Positioning System sistema de Estados Unidos BeiDou sistema de la Republica Popular China GLONASS sistema de Rusia Agencia de la Union Europea para el Programa EspacialReferencias Editar Navegacion por satelite Galileo EUR Lex 13 de enero de 2006 Tanto el sistema GPS como GLONASS debido a su caracter militar inicial usan la degradacion de la senal para los receptores civiles En el caso del GPS estadounidense la disponibilidad selectiva ha venido produciendo errores intencionados de la senal hasta el ano 2000 Esto no ocurre en el sistema Galileo al tratarse de un sistema disenado para uso y gestion civil desde el inicio a b Galileo initial services declaration Consultado el 18 de diciembre de 2016 a b c d e Este es el estado de Galileo la eterna promesa europea hipertextual com 28 de febrero de 2016 Informacion de la constelacion en ingles Archivado desde el original el 14 de julio de 2019 Consultado el 16 de febrero de 2021 Galileo logra fijar la posicion de sus cuatro satelites en orbita 26 de julio de 2013 Archivado desde el original el 16 de octubre de 2013 Consultado el 28 de agosto de 2013 First EGNOS LPV 200 approach Consultado el 12 de julio de 2016 First European Galileo ready smartphone Consultado el 4 de septiembre de 2016 Is your phone using Galileo Consultado el 28 de noviembre de 2016 Copia archivada Archivado desde el original el 14 de julio de 2019 Consultado el 13 de noviembre de 2017 Europea Agencia Espacial Galileo el sistema europeo de navegacion entra formalmente en funcionamiento www nosolosig com Consultado el 20 de diciembre de 2016 Sanchez Alberto 15 de diciembre de 2016 Galileo dia 1 Hipertextual Consultado el 20 de diciembre de 2016 Galileo IOV PFM FM2 FM3 FM4 Galileo 5 34 Galileo FOC FM1 FM30 a b Los satelites artificiales de la constelacion Galileo recibiran el nombre de ninos europeos Comision Europea 22 de octubre de 2015 Orbital and Technical Parameters Archivado desde el original el 13 de julio de 2017 Consultado el 13 de noviembre de 2017 Constellation Information Archivado desde el original el 14 de julio de 2019 Consultado el 13 de noviembre de 2017 GIOVE A A2 GSTB v2A Europa lanza el primer satelite de la red Galileo para dar la salida a su alternativa al GPS El Mundo 29 de diciembre de 2005 GIOVE B GSTB v2B El satelite del programa Galileo GIOVE B ya transmite desde orbita El Mundo 7 de mayo de 2008 Galileo IOV PFM FM2 FM3 FM4 Claves de Galileo el primer sistema civil de navegacion por satelite RTVE 21 de octubre de 2011 Lanzados dos nuevos satelites de navegacion Galileo noticiasdelaciencia 13 de octubre de 2012 NOTICE ADVISORY TO GALILEO USERS NAGU 2014014 El GPS europeo Galileo recupera el rumbo tras varios retrasos e incidentes tecnicos 20 minutos 2 de abril de 2015 Galileo 5 26 Galileo FOC FM1 FM22 Galileo el GPS europeo afronta su recta final ABC 22 de agosto de 2014 Fiasco del GPS europeo los dos satelites de Galileo fuera de orbita Libertad Digital 25 de agosto de 2014 NOTICE ADVISORY TO GALILEO USERS NAGU 2016029 NOTICE ADVISORY TO GALILEO USERS NAGU 2016030 Agencia Espacial Europea lanza con exito al Espacio dos nuevos satelites Galileo NTN24 28 de marzo de 2015 Archivado desde el original el 14 de noviembre de 2017 Consultado el 22 de noviembre de 2016 NOTICE ADVISORY TO GALILEO USERS NAGU 2017045 Europa suma dos nuevos satelites a su sistema de navegacion Galileo Agencia EFE 11 de septiembre de 2015 Ya hay doce satelites Galileo en orbita microsiervos 18 de diciembre de 2015 Lanzados los satelites Galileo 13 y Galileo 14 24 de mayo de 2016 La Agencia Espacial Europea coloca en orbita cuatro nuevos satelites del sistema de navegacion Galileo microsiervos 18 de noviembre de 2016 Lanzados cuatro nuevos satelites Galileo en un cohete Ariane 5 Agencia EFE 12 de diciembre de 2017 Archivado desde el original el 25 de agosto de 2018 Consultado el 14 de diciembre de 2017 Two new satellites mark further enlargement of Galileo en ingles Consultado el 8 de diciembre de 2021 a b c https berthub eu articles posts galileo accident Galileo vuelve a funcionar tras el fallo en los equipos del centro de control zona movilidad 19 de julio de 2019 https www theregister co uk 2019 11 08 galileo satellites outage Galileo enabled devices Consultado el 20 de abril de 2020 Motorola Moto X4 Full phone specifications www gsmarena com en ingles estadounidense Consultado el 19 de octubre de 2017 Motorola Moto X4 Smartphones Motorola brmoto www motorola com br en portugues de Brasil Consultado el 19 de octubre de 2017 Specifications Samsung Galaxy S8 and S8 The Official Samsung Galaxy Site iPhone 8 Technical Specifications Apple iPhone X Technical Specifications Apple Galileo enabled devices European GNSS Service Centre www gsc europa eu en ingles Archivado desde el original el 11 de julio de 2019 Consultado el 11 de julio de 2019 IOT4 Ltd https www iot4 eu product cat gnss a b esa Los satelites de Galileo demuestran la teoria de la relatividad de Einstein con una precision sin precedentes European Space Agency Consultado el 5 de diciembre de 2018 Enlaces externos Editar Articulos en Wikinoticias La Agencia Espacial Europea lanza con exito el satelite Giove A Articulo sobre el lanzamiento de los primeros satelites de Galileo publicado por Agencia Efe en Misfinanzasenlinea com en espanol Portal oficial en ingles Portal de la Agencia Espacial Europea en ingles Portal de la Agencia Espacial Europea en espanol Cartesia org GALILEO y su interoperabilidad con los sistemas GPS NAVSTAR y GLONASS Archivado el 13 de julio de 2012 en Wayback Machine Cartesia org Galileo envia sus primeras senales Cartesia org La UE da el impulso final a Galileo GALILEO en el sitio web de Leonardo Datos Q193902 Multimedia Galileo satellite navigation Q193902 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Galileo navegacion por satelite amp oldid 147644175, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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