
Un satélite geosíncrono es un satélite en órbita geosíncrona , con un período orbital igual al de la rotación de la Tierra . Dicho satélite regresa a la misma posición en el cielo después de cada día sideral y, a lo largo del día, traza una trayectoria en el cielo que suele ser una especie de analema . Un caso especial de satélite geosíncrono es el satélite geoestacionario , que tiene una órbita geoestacionaria : una órbita geosíncrona circular directamente sobre el ecuador terrestre . Otro tipo de órbita geosíncrona utilizada por los satélites es la órbita elíptica Tundra .
Los satélites geoestacionarios tienen la particularidad de permanecer fijos en la misma posición en el cielo , vista desde cualquier punto fijo de la Tierra. Esto significa que las antenas terrestres no necesitan seguirlos, sino que pueden permanecer fijas en una dirección. Estos satélites se utilizan a menudo para comunicaciones ; una red geosíncrona es una red de comunicaciones basada en la comunicación con o a través de satélites geosíncronos.
Definición
El término geosíncrono se refiere al período orbital del satélite, que permite su sincronización con la rotación de la Tierra ("geo-"). Además de este requisito de período orbital, para ser geoestacionario , el satélite debe ubicarse en una órbita cercana al ecuador. Estos dos requisitos hacen que el satélite sea visible desde la superficie terrestre, lo que permite su operación continua desde un punto fijo en tierra. La órbita geoestacionaria es el tipo más común para los satélites de comunicaciones.
Si la órbita de un satélite geoestacionario no está alineada exactamente con el ecuador terrestre , se denomina órbita inclinada . Desde la perspectiva terrestre, parecerá oscilar diariamente alrededor de un punto fijo. A medida que disminuye el ángulo entre la órbita y el ecuador, la magnitud de esta oscilación se reduce; cuando la órbita se sitúa completamente sobre el ecuador en una órbita circular, el satélite permanece inmóvil con respecto a la superficie terrestre ; se dice que es geoestacionario .
Solicitud
A fecha de octubre de 2018 Hay aproximadamente 446 satélites geoestacionarios activos, algunos de los cuales no están operativos. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Los satélites geoestacionarios parecen estar fijos sobre un punto sobre el ecuador. Las antenas receptoras y transmisoras terrestres no necesitan rastrear dichos satélites. Estas antenas pueden ser fijas y son mucho menos costosas que las antenas de seguimiento. Estos satélites han revolucionado las comunicaciones globales , la transmisión televisiva y la predicción meteorológica , y tienen numerosas aplicaciones importantes en defensa e inteligencia .
Una desventaja de los satélites geoestacionarios es su gran altitud: las señales de radio tardan aproximadamente 0,25 segundos en llegar al satélite y regresar, lo que produce un pequeño pero significativo retardo . Este retardo dificulta las conversaciones telefónicas y reduce el rendimiento de protocolos de red comunes como TCP/IP , pero no representa un problema para sistemas no interactivos como las transmisiones de televisión por satélite . Existen varios protocolos de datos satelitales propietarios diseñados para gestionar conexiones TCP/IP a través de enlaces satelitales de larga latencia; estos se comercializan como una solución parcial al bajo rendimiento de TCP nativo en enlaces satelitales. TCP presupone que toda pérdida se debe a la congestión, no a errores, y sondea la capacidad del enlace con su algoritmo de " inicio lento " , que solo envía paquetes una vez que se sabe que se han recibido los paquetes anteriores. El inicio lento es muy lento en una ruta que utiliza un satélite geoestacionario. El RFC 2488, escrito en 1999, ofrece varias sugerencias sobre este tema.
Los satélites geoestacionarios presentan algunas ventajas:
- Obtenga datos con alta resolución temporal.
- El seguimiento del satélite por parte de sus estaciones terrestres se simplifica.
- El satélite siempre está en la misma posición.
Una desventaja de los satélites geoestacionarios es su cobertura geográfica incompleta, ya que las estaciones terrestres situadas a latitudes superiores a los 60 grados aproximadamente tienen dificultades para recibir señales de forma fiable a baja altitud. Las antenas parabólicas en latitudes tan elevadas tendrían que apuntar casi directamente hacia el horizonte. Las señales tendrían que atravesar la mayor parte de la atmósfera e incluso podrían ser bloqueadas por la topografía, la vegetación o los edificios. En la URSS , se desarrolló una solución práctica para este problema con la creación de las redes especiales de satélites Molniya / Orbita , que utilizan órbitas elípticas . Órbitas elípticas similares se emplean en los satélites de radio Sirius .
Historia
El concepto fue propuesto por primera vez por Herman Potočnik en 1928 y popularizado por el autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke en un artículo publicado en Wireless World en 1945. [ 4 ] Trabajando antes del advenimiento de la electrónica de estado sólido, Clarke imaginó un trío de grandes estaciones espaciales tripuladas dispuestas en forma de triángulo alrededor del planeta. Los satélites modernos son numerosos, no tripulados y, a menudo, no son más grandes que un automóvil.
Conocido popularmente como el "padre del satélite geoestacionario", Harold Rosen , ingeniero de Hughes Aircraft Company, inventó el primer satélite geoestacionario operativo, Syncom 2. [ 5 ] Fue lanzado en un cohete Delta B desde Cabo Cañaveral el 26 de julio de 1963.
El primer satélite de comunicaciones geoestacionario fue el Syncom 3 , lanzado el 19 de agosto de 1964 con un cohete Delta D desde Cabo Cañaveral. El satélite, que orbitaba aproximadamente sobre la Línea Internacional de Cambio de Fecha , se utilizó para transmitir los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 en Tokio a Estados Unidos.
Westar 1 fue el primer satélite de comunicaciones geoestacionario estadounidense de uso nacional y lanzado con fines comerciales, puesto en marcha por Western Union y la NASA el 13 de abril de 1974.
Véase también
- órbita geosíncrona
- Órbita geoestacionaria
- Satélite globo geoestacionario
- órbita del cementerio
- Lista de órbitas
- Lista de satélites en órbita geosíncrona
- Órbita de Molniya
- órbita de la tundra
- Montura polar : montura útil para orientar una antena parabólica hacia satélites geoestacionarios.
- Televisión por satélite
Referencias
- ↑ Christy, Robert. "Satélites geoestacionarios - Por ubicación" . Archivado del original el 19 de octubre de 2013. Recuperado el 18 de octubre de 2013 .
- ↑ "Lista de satélites en órbita geoestacionaria" . www.satsig.net . Consultado el 10 de diciembre de 2018 .
- ↑ "CelesTrak: Conjuntos actuales de elementos de dos líneas del NORAD" . www.celestrak.com . Consultado el 10 de diciembre de 2018 .
- ↑ "Relés extraterrestres: ¿Pueden las estaciones de cohetes proporcionar cobertura de radio mundial?" (PDF) . Arthur C. Clark. Octubre de 1945. Archivado del original (PDF) el 18 de marzo de 2009. Consultado el 4 de marzo de 2009 .
- ↑ "Satélite geoestacionario" . Instituto Tecnológico de Massachusetts. Archivado del original el 17 de abril de 2003.
Enlaces externos
- Lista de satélites de comunicaciones Lyngsat en órbita geoestacionaria
- Para obtener una lista interactiva de satélites geoestacionarios y orbitales activos e inactivos, visite NORAD Celestrack.
- Satélites por órbita
- Radiodifusión por satélite
- Introducciones relacionadas con las telecomunicaciones en 1963
- Satélites en órbita geosíncrona