{"id":1594,"date":"2021-05-04T10:43:34","date_gmt":"2021-05-04T09:43:34","guid":{"rendered":"https:\/\/darwincav.com\/news\/different-types-of-satellite-orbit\/"},"modified":"2023-03-23T12:41:36","modified_gmt":"2023-03-23T12:41:36","slug":"different-types-of-satellite-orbit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/darwincav.com\/es\/different-types-of-satellite-orbit\/","title":{"rendered":"Comunicaciones por sat\u00e9lite: \u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre LEO, MEO and GSO?"},"content":{"rendered":"<p>\u00daltimamente hemos hablado mucho sobre la tecnolog\u00eda de comunicaciones terrestres. Se puede ver en nuestros art\u00edculos sobre la <a href=\"https:\/\/darwincav.com\/es\/news\/whats-the-difference-between-3g-4g-and-5g\/\">historia de la tecnolog\u00eda m\u00f3vil<\/a> o sobre las <a href=\"https:\/\/darwincav.com\/es\/news\/the-possibilities-of-5g\/\">aplicaciones de 5G<\/a>.<\/p>\n<p>Sin embargo, no es el \u00fanico tipo de tecnolog\u00eda de comunicaciones con la que trabajamos en Darwin. Nosotros habilitamos una conectividad segura aprovechando elementos de transmisi\u00f3n tanto terrestres como espaciales. Hoy hablaremos de los diferentes tipos de \u00f3rbitas de sat\u00e9lites.<\/p>\n<h3><strong>\u00bfC\u00f3mo entran los sat\u00e9lites en \u00f3rbita?<\/strong><\/h3>\n<p>Los sat\u00e9lites son llevados al espacio por cohetes y desplegados a altas velocidades, viajando alrededor de la Tierra a miles de kil\u00f3metros por hora.\u00a0 La fuerza gravitacional de la Tierra evita que el sat\u00e9lite se pierda por el espacio, y la velocidad del sat\u00e9lite evita que sea arrastrado hacia la superficie. Esta combinaci\u00f3n hace que el sat\u00e9lite este en \u00f3rbita, dando vueltas constantemente alrededor del planeta.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 es LEO?<\/h3>\n<p>Las siglas LEO (low Earth orbit) se refieren a \u201c\u00f3rbita terrestre baja\u201d. Los sat\u00e9lites LEO orbitan a en una franja entre 160 km y 1.000 km de altura sobre la superficie del planeta, o entre 160 km y 2.000 km seg\u00fan otras referencias.<\/p>\n<p>La fuerza gravitacional de la Tierra se vuelve m\u00e1s fuerte cuanto m\u00e1s cerca se est\u00e9. Debido a esto, los sat\u00e9lites LEO, al estar relativamente cerca de la Tierra, tienen que moverse muy r\u00e1pido, para poder contrarrestar la gravedad.<\/p>\n<p>Por ejemplo, la Estaci\u00f3n Espacial Internacional (ISS), a una altitud relativamente baja de 400 km, se mueve aproximadamente a 27.600 km por hora y orbita la Tierra unas 16 veces al d\u00eda. Los sat\u00e9lites geoestacionarios, a una altitud mucho mayor de 35.786 km, se mueven a menos de la mitad de esa velocidad: unos 11.000 km por hora.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 es MEO?<\/h3>\n<p>Las siglas MEO (medium Earth orbit) se refieren a \u201c\u00f3rbita terrestre media\u201d, y hace referencia a los sat\u00e9lites que orbitan la Tierra entre los niveles LEO y GSO. Al no haber un acuerdo sobre si LEO termina en 1.000 o 2.000 km, se puede considerar que algunos sat\u00e9lites est\u00e1n en LEO o MEO, seg\u00fan la definici\u00f3n que se utilice.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 es GSO? \u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre GSO y GEO?<\/h3>\n<p>Seguramente haya o\u00eddo hablar de sat\u00e9lites GSO y GEO en contextos similares. Estos t\u00e9rminos se superponen, pero no son id\u00e9nticos.<\/p>\n<p>Las siglas GSO (geosynchronous orbit) se refieren a \u201c\u00f3rbita geosincr\u00f3nica\u201d, esto quiere decir que, la \u00f3rbita del sat\u00e9lite est\u00e1 sincronizada con la rotaci\u00f3n de la Tierra. En otras palabras, la Tierra tarda un d\u00eda en completar una vuelta, al igual que el sat\u00e9lite OSG que tarda un d\u00eda en completar una \u00f3rbita a la Tierra.<\/p>\n<p>Las siglas GEO (geostationary equatorial orbit) se refieren a \u201c\u00f3rbita ecuatorial geoestacionaria\u201d. Este es un tipo de sat\u00e9lite GSO que sigue el ecuador, viajando en la direcci\u00f3n de rotaci\u00f3n de la Tierra. Los sat\u00e9lites en GEO siempre parecen estar en el mismo lugar en relaci\u00f3n con la Tierra, por ejemplo, a medida que la Tierra gira, un sat\u00e9lite GEO sobre Brasil seguir\u00e1 movi\u00e9ndose, por lo que permanecer\u00e1 sobre Brasil.<\/p>\n<p>Todos los sat\u00e9lites GSO (incluidos los sat\u00e9lites GEO) se encuentran aproximadamente a 35.786 km sobre la Tierra: la \u00fanica altitud a la que se puede mantener la \u00f3rbita geosincr\u00f3nica.<\/p>\n<h3>\u00bfHay sat\u00e9lites HEO?<\/h3>\n<p>Teniendo en cuenta que existen sat\u00e9lites de \u00f3rbita baja y media, es de esperar que habr\u00e1 un sat\u00e9lite de \u00f3rbita alta, o HEO.<\/p>\n<p>El acr\u00f3nimo HEO a veces se usa para sat\u00e9lites, pero no significa \u201c\u00f3rbita terrestre alta\u201d. HEO es la abreviatura para \u201c\u00f3rbita altamente el\u00edptica\u201d, quiere decir, \u00f3rbitas en las que, en lugar de permanecer en todo momento m\u00e1s o menos a la misma altura sobre la Tierra, el sat\u00e9lite est\u00e1 m\u00e1s cerca del planeta en algunos puntos de su \u00f3rbita que en otros.<\/p>\n<p>Los sat\u00e9lites con \u00f3rbitas el\u00edpticas pasan m\u00e1s tiempo sobre algunas zonas del planeta que sobre otras, lo que resulta \u00fatil para las comunicaciones.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1les son las diferencias pr\u00e1cticas entre LEO, MEO y GSO?<\/h3>\n<p>La altitud de un sat\u00e9lite puede afectar en varios aspectos. Por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Coste de lanzamiento.<\/strong> Viajar a mayores altitudes requiere cohetes m\u00e1s potentes y caros, y m\u00e1s combustible, por lo que, los sat\u00e9lites de baja altitud son m\u00e1s baratos de lanzar. Este ahorro puede darse varias veces; por ejemplo, la \u00f3rbita baja de la ISS hace que cada vez que se env\u00eda una nave de suministros el coste sea menor.<\/li>\n<li><strong>Coste del sat\u00e9lite<\/strong>. Los sat\u00e9lites de baja altitud suelen ser m\u00e1s peque\u00f1os y menos potentes, y por lo tanto m\u00e1s baratos, ya que no tienen que transmitir se\u00f1ales tan lejos como lo hacen los sat\u00e9lites de gran altitud.<\/li>\n<li><strong>Funci\u00f3n.<\/strong> Algunas \u00f3rbitas son m\u00e1s \u00fatiles que otras dependiendo del prop\u00f3sito del sat\u00e9lite. Por ejemplo, los sat\u00e9lites dise\u00f1ados para observar o fotografiar la Tierra suelen estar en \u00f3rbitas relativamente bajas.<\/li>\n<li><strong>Capacidad para ofrecer una cobertura consistente o amplia. <\/strong>Debido a que tienen que moverse r\u00e1pido, un sat\u00e9lite LEO no permanece en una ubicaci\u00f3n espec\u00edfica mucho tiempo, por lo que se necesitar\u00edan varios sat\u00e9lites para poder ofrecer una cobertura segura en esa ubicaci\u00f3n. Los sat\u00e9lites GEO permanecen en la misma posici\u00f3n, y su gran altitud hace que puedan cubrir un \u00e1rea mayor, pero solo pueden colocarse sobre el ecuador. Cuanto m\u00e1s lejos est\u00e9 del ecuador, menos \u00fatiles ser\u00e1n los sat\u00e9lites GEO.<\/li>\n<li><strong>Latencia<\/strong>. Las se\u00f1ales tienen que viajar hacia y desde sat\u00e9lites, por tanto, una persona que se conecta a un sat\u00e9lite a gran altitud puede notar retrasos un poco m\u00e1s prolongados en la recuperaci\u00f3n de informaci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Deterioro orbital.<\/strong> Los sat\u00e9lites en \u00f3rbita baja pueden encontrar resistencia atmosf\u00e9rica, ralentiz\u00e1ndolos y permitiendo que la gravedad los acerque a la Tierra. Cuanto m\u00e1s bajos est\u00e9n, mayor es la resistencia y m\u00e1s r\u00e1pido decae su \u00f3rbita. Esto significa que los sat\u00e9lites LEO suelen tener que reiniciarse, usando sus propios motores u otra nave espacial para restaurar su velocidad y la altitud, o reemplazarse por otro. Las dos opciones son caras. En 2010, Ad Astra Rocket Company estim\u00f3 que mantener la ISS en una \u00f3rbita estable, requiere m\u00faltiples reinicios al a\u00f1o con un coste anual de $ 210 millones.<\/li>\n<li><strong>N\u00famero m\u00e1ximo de sat\u00e9lites. <\/strong>El n\u00famero de sat\u00e9lites GEO que pueden orbitar a la vez tiene un l\u00edmite, ya que est\u00e1n a una altura espec\u00edfica (35.786 km) y necesitan recorrer una ruta espec\u00edfica (el ecuador). En el art\u00edculo publicado en el a\u00f1o 2000 en la revista \u201cBerkeley Technology Law Journal\u201d, de Lawrence D Roberts y titulado \u201cA Lost Connection\u201d, su autor estima que el ecuador solo puede albergar hasta 1.800 sat\u00e9lites GEO, y que muchas de esas 1.800 posibles posiciones no ser\u00edan \u00fatiles. Actualmente, hay m\u00e1s de 500 sat\u00e9lites GEO activos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Seg\u00fan la <a href=\"https:\/\/www.ucsusa.org\/resources\/satellite-database\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">UCS<\/a>, actualmente hay m\u00e1s de 3.000 sat\u00e9lites operativos orbitando. Se han hecho grandes avances desde que la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica lanz\u00f3 el primer sat\u00e9lite artificial, Sputnik 1, en 1957. En las siguientes publicaciones, veremos con m\u00e1s detalle para qu\u00e9 se utilizan realmente estos sat\u00e9lites.<\/p>\n<p><em>Darwin Innovaci\u00f3n es una empresa con sede en M\u00e1laga que proporciona servicios relacionados con veh\u00edculos aut\u00f3nomos y comunicaciones terrestres y por sat\u00e9lite. Si est\u00e1s interesado en trabajar con nosotros, puedes echar un vistazo a nuestra p\u00e1gina de <a href=\"https:\/\/darwincav.com\/es\/empleo\/\"><u>empleo<\/u><\/a>. Si quieres saber c\u00f3mo podemos ayudar a su empresa a utilizar veh\u00edculos aut\u00f3nomos, <a href=\"https:\/\/darwincav.com\/es\/contacto\/\"><u>cont\u00e1ctanos<\/u><\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00daltimamente hemos hablado mucho sobre la tecnolog\u00eda de comunicaciones terrestres. Sin embargo, no es el \u00fanico tipo de tecnolog\u00eda de comunicaciones con la que trabajamos en Darwin. 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