Una constelación de internet satelital es un conjunto de satélites artificiales que proporcionan servicio de internet por satélite . En particular, el término se refiere a una nueva generación de constelaciones muy grandes (a veces denominadas megaconstelaciones [ 1 ] ) que orbitan en órbita terrestre baja (LEO) para proporcionar servicio de internet de baja latencia y gran ancho de banda ( banda ancha ) . [ 2 ] En 2020, el 63 % de los hogares rurales en todo el mundo carecían de acceso a internet debido a los requisitos de infraestructura de cables subterráneos y torres de red . Las constelaciones de internet satelital ofrecen una solución de bajo costo para ampliar la cobertura. [ 3 ]
Historia
Si bien durante años se han ofrecido servicios de internet satelital más limitados a través de satélites de comunicaciones geosíncronos que orbitan en órbita geoestacionaria , estos han tenido un ancho de banda bastante limitado (no banda ancha), alta latencia y se han ofrecido a un precio relativamente alto , por lo que la demanda de los servicios ofrecidos ha sido bastante baja. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
En la década de 1990, se propusieron y desarrollaron varias constelaciones de satélites de internet en órbita terrestre baja (LEO), entre ellas Celestri (63 satélites) y Teledesic (inicialmente 840, posteriormente 288 satélites). Estos proyectos fueron abandonados tras la quiebra de las constelaciones de telefonía satelital Iridium y Globalstar a principios de la década de 2000.
En la década de 2010, resurgió el interés por las constelaciones de internet satelital debido a la disminución del costo de lanzamiento al espacio y al aumento de la demanda de acceso a internet de banda ancha. Empresas privadas como OneWeb ( constelación OneWeb ), [ 7 ] [ 8 ] SpaceX ( Starlink ), [ 9 ] [ 10 ] Amazon ( Leo ), [ 11 ] [ 12 ] y Roscosmos de Rusia (Sfera) [ 13 ] [ 14 ] y China (Hongwan, 2018, [ 2 ] o proyecto nacional de internet satelital , 2021) planean constelaciones de satélites de internet. [ 15 ] A finales de 2018, se había propuesto el lanzamiento y la colocación de más de 18 000 nuevos satélites en órbitas LEO entre 2019 y 2025. [ 2 ] Esto representa más de diez veces la suma de todos los satélites activos en el espacio a marzo de 2018. Propuestas más recientes para 2020 podrían elevar esa cifra a más de 100 000. [ 16 ]
Un año después del inicio del despliegue de la primera constelación de internet satelital —Starlink, que comenzó a lanzarse a finales de 2019 y comenzó las pruebas beta de la red a finales de 2020; OneWeb comenzó el despliegue satelital en el primer semestre de 2020— la disrupción competitiva en los modelos de negocio establecidos de las compañías satelitales comenzó a entenderse mejor. A principios de 2021, los tres mayores operadores satelitales europeos SES , Eutelsat e Hispasat —que hasta ese momento habían evitado desarrollar y desplegar una constelación de internet satelital de banda ancha con fondos privados— informaron a la Comisión Europea que estarían dispuestos a invertir en el desarrollo de dicho proyecto si la Unión Europea también invirtiera fondos gubernamentales en el esfuerzo. [ 17 ] Las tres compañías se habían centrado anteriormente en la prestación de servicios de comunicación desde órbitas GEO y MEO , mientras que los proveedores de internet satelital más nuevos han estado desplegando sus constelaciones exclusivamente en LEO . [ 17 ] En marzo de 2025, el mayor de los tres operadores, SES, firmó una asociación con el proveedor de comunicación directa a dispositivo (D2D) por satélite, Lynk Global, para enrutar el tráfico entre la constelación LEO de Lynk y los satélites y pasarelas MEO de SES para permitir la entrega segura de datos en tiempo real y reducir los requisitos de infraestructura terrestre. [ 18 ]
En 2018, el gobierno ruso estableció el programa de constelación Sfera ( Esfera ), que consta de 162 satélites que proporcionan conectividad a internet de banda ancha, retransmisión de mensajes , transmisión de vídeo y servicios de teledetección. En octubre de 2022, se lanzó un satélite demostrador con tecnología Skif-D. [ 19 ]
Diseño
Los sistemas propuestos varían considerablemente en cuanto al número de satélites, los tipos de órbitas y la arquitectura de telecomunicaciones (en particular, la presencia o ausencia de enlaces entre satélites ). Los diseños de los sistemas se han analizado mediante métodos estadísticos y simulaciones para estimar el rendimiento total. [ 20 ] Resulta especialmente complejo el carácter dinámico de la red, ya que los satélites LEO suelen pasar por una ubicación determinada en menos de 10 minutos. [ 21 ]
Potencial
Para distancias continentales (superiores a unos 3000 km [ 22 ] ), se espera que las redes de internet por satélite LEO puedan proporcionar una latencia menor que los enlaces de fibra óptica. [ 23 ] [ 22 ] [ 24 ] Se espera que esto se mantenga incluso sin enlaces entre satélites, utilizando únicamente repetidores de estaciones terrestres. [ 25 ] [ 26 ] Se afirma que las nuevas redes pueden "competir potencialmente con los ISP actuales en muchos entornos". [ 22 ]
Problemas y críticas
Los críticos han objetado el aumento de la contaminación lumínica para la astronomía , la mayor posibilidad de colisiones de satélites que resulten en desechos espaciales y, más generalmente, la falta de limpieza al final de la vida útil del creciente número de satélites que se convertirían en desechos espaciales. [ 27 ] [ 28 ]
Los astrónomos han estudiado los posibles efectos que el aumento del uso de satélites en órbita terrestre baja tendría en el Very Large Telescope que utiliza exposiciones de imágenes ultraanchas, como el Simonyi Survey Telescope de 8,4 metros [ 29 ] utilizado en el proyecto Legacy Survey of Space and Time en el Observatorio Vera C. Rubin . Encontraron que entre el 30 y el 40 % de las exposiciones podrían verse comprometidas durante las primeras y últimas horas de la noche. [ 30 ] Un estudio encontró que las observaciones del crepúsculo se ven particularmente afectadas por el SC y que la fracción de imágenes con rayas tomadas durante el crepúsculo ha aumentado de menos del 0,5 % a finales de 2019 al 18 % en agosto de 2021 debido a los satélites Starlink de SpaceX. [ 31 ] Los astrónomos también han expresado su preocupación por el impacto que las constelaciones de internet satelital tendrán en la radioastronomía . [ 32 ]
Se necesitan investigaciones adicionales para determinar el impacto de (entre otras cosas) la contaminación lumínica en diversos lugares, comunidades, pueblos indígenas y otras formas de observación.
Mitigación en astronomía
Un informe del taller SATCON1 de 2020 concluyó que los efectos de las grandes constelaciones de satélites pueden afectar gravemente algunos esfuerzos de investigación astronómica y enumera seis maneras de mitigar el daño a la astronomía. [ 33 ] [ 34 ] En 2022, la IAU anunció el Centro para la Protección del Cielo Oscuro y Tranquilo de la Interferencia de Constelaciones de Satélites para coordinar o agregar medidas para mitigar tales efectos perjudiciales. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] La AAS mantiene un documento vivo que registra los avances recientes en el campo. [ 38 ]
Gobernanza espacial

Las directrices de la ONU y la norma ISO 24113 sobre mitigación de desechos espaciales "alientan" a las organizaciones a que, de forma voluntaria: [ 28 ]
- Limitar los residuos liberados durante las operaciones normales.
- Minimizar la posibilidad de desintegraciones en órbita.
- Eliminación posterior a la misión
- Prevención de colisiones en órbita
Un estudio sugiere que las políticas podrían ayudar a lograr el objetivo de mitigación de desechos y sostenibilidad espacial . [ 28 ] Un equipo de científicos describió la justificación para una gobernanza que regule la actual externalización libre de costos y riesgos reales , tratando el espacio orbital alrededor de la Tierra como un "ecosistema adicional" o una "parte común del entorno humano" que debería estar sujeta a las mismas preocupaciones y regulaciones que, por ejemplo, los océanos en la Tierra . El estudio concluye que se necesitan "nuevas políticas, reglas y regulaciones a nivel nacional e internacional". [ 40 ] [ 39 ]
A fecha de 2022, la actividad espacial mundial no está suficientemente regulada por ninguna entidad internacional y, por lo tanto, «no existe un conjunto común de normas que rijan la actividad espacial mundial ni mecanismos para garantizar la correcta eliminación del hardware al finalizar las misiones espaciales. Tampoco existe ningún esfuerzo coordinado para limpiar los desechos espaciales acumulados durante décadas en órbita». [ 41 ]
Federación de Redes de Satélites de Órbita Cruzada
Existen numerosos operadores de satélites en órbitas LEO, MEO y GEO. Al igual que Internet, que es una red de redes, las redes satelitales de diferentes operadores también pueden formar redes federadas de redes satelitales. [ 42 ]
Constelaciones
Operacional
Megaconstelaciones (más de 1000 satélites)
- Amazon Leo : una constelación de satélites para internet desarrollada por Amazon en Estados Unidos . La constelación prevista consta de 3236 satélites en órbita terrestre baja. El servicio comercial comenzó en 2025.
- Guowang : una megaconstelación china de internet satelital operada por China Satellite Network Group (SatNet). La constelación planificada consta de más de 13.000 satélites. [ 43 ] [ 44 ]
- Qianfan : una megaconstelación china de internet satelital desarrollada por Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). El proyecto tiene como objetivo desplegar aproximadamente 14.000 satélites en órbita terrestre baja, con lanzamientos que comenzarán en agosto de 2024. [ 45 ]
- Starlink : una constelación de internet satelital operada por SpaceX . La red consta de miles de satélites en órbita terrestre baja y proporciona internet de banda ancha y servicios de conectividad directa a dispositivos en todo el mundo. El servicio público comenzó en 2021. [ 46 ]
Constelaciones más pequeñas
- BlueBird: una constelación de comunicaciones satélite-móvil operada por AST SpaceMobile , en asociación con AT&T y Verizon [ 47 ].
- Globalstar es una constelación operativa de 24 satélites en órbita terrestre baja (LEO) para comunicaciones de telefonía satelital y datos de baja velocidad, que cubre la mayor parte de la superficie terrestre del planeta. El lanzamiento de la constelación de segunda generación se completó el 6 de febrero de 2013.
- Iridium es una constelación operativa de 66 satélites interconectados en órbita polar , utilizada para proporcionar servicios de telefonía satelital y datos de baja velocidad en toda la superficie terrestre. Iridium NEXT, una constelación de satélites de comunicaciones de segunda generación, se completó el 11 de enero de 2019.
- Lynk Global : una constelación de cinco satélites de conexión directa a dispositivos móviles diseñada para conectar teléfonos móviles estándar.
- O3b mPOWER : una constelación de satélites de comunicaciones en órbita terrestre media operada por SES que proporciona servicios de conectividad de banda ancha.
- OneWeb : una constelación de satélites de internet en órbita terrestre baja compuesta por 648 satélites operativos. El sistema entró en funcionamiento en 2023 y es operado por Eutelsat .
- Orbcomm — una constelación operativa utilizada para proporcionar servicios globales de monitoreo de activos y mensajería desde su constelación de 29 satélites de comunicaciones LEO que orbitan a 775 km
- Viasat, Inc. — un proveedor actual de satélites de banda ancha que opera 9 satélites en órbita geoestacionaria y proporciona antenas fijas, móviles terrestres y aéreas.
Planificado
- Infraestructura para la resiliencia, la interconectividad y la seguridad por satélite (IRIS²): constelación de satélites de internet multiórbita planificada que la Unión Europea desplegará para 2027. [ 48 ]
- Lightspeed: constelación de banda ancha de Telesat , cuyo despliegue comenzará en 2026.
- OQ Technology — Una empresa con sede en Luxemburgo que desarrolla una red no terrestre 5G que se espera que conste de 48 satélites en 2027 y 150 satélites en 2029. [ 49 ]
- Rassvet , desarrollado por la empresa aeroespacial rusa Bureau 1440 , perteneciente a X Holding, es un sistema de satélites de órbita baja para la transmisión de datos de banda ancha de alta velocidad.
- Sfera es un proyecto de constelación de satélites de la Federación Rusa, que prevé hasta 640 satélites. El lanzamiento de prueba tuvo lugar el 23 de octubre de 2022.
- TeraWave — un proyecto de Blue Origin con 5280 satélites en LEO y 128 satélites en MEO, con los primeros despliegues previstos para 2027. [ 50 ]
- UASAT : el primer lanzamiento está previsto para octubre de 2026, con el objetivo de lanzar 120 satélites para 2027.
- Honghu-3: empresa conjunta entre Hong Qing Tech (48% propiedad de LandSpace) y LandSpace con 10000 satélites en LEO. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]
Difunto
- Teledesic — una empresa anterior (de la década de 1990) dedicada a ofrecer servicios de internet de banda ancha vía satélite.
Véase también
Referencias
- ↑ Henry, Caleb (25 de junio de 2019). "Las iniciativas de megaconstelaciones se muestran cautelosas respecto a los hitos de despliegue" . SpaceNews . Recuperado el 3 de julio de 2019 .
- 1 2 3 "NSR informa sobre la ambiciosa constelación china de 300 pequeños satélites en LEO" . SatNews . 8 de marzo de 2018. Consultado el 24 de marzo de 2018. Los contendientes LEO más visibles o, al menos, los más comentados provienen de EE .
UU. y Canadá, con al menos 11 satélites planeados para ser desplegados en alrededor de 18.000.
- ↑ Young, Makena; Thadani, Akhil (1 de diciembre de 2022). Órbita baja, mucho en juego: Apostando todo a la competencia de banda ancha en órbita baja (PDF) . Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
- ↑ Brodkin, Jon (15 de febrero de 2013). "Internet satelital más rápido de lo anunciado, pero la latencia sigue siendo terrible" . Ars Technica . Consultado el 24 de marzo de 2018.
La latencia satelital es de 638 ms, 20 veces mayor que la banda ancha terrestre.
- ↑ "Latencia: ¿por qué es tan importante para Internet por satélite?" . Sistemas VSAT. 2013 . Consultado el 24 de marzo de 2018 .
- ↑ "¿Cuál es la diferencia entre el servicio de Internet terrestre (basado en tierra) y el servicio de Internet por satélite?" . Network Innovation Associates . 2014 . Consultado el 24 de marzo de 2018 .
- ↑ Boucher, Marc (3 de junio de 2014). "¿Construirá Google una constelación de satélites?" . SpaceRef Business. Archivado del original el 16 de julio de 2014. Recuperado el 25 de marzo de 2018 .
- ↑ Winkler, Rolfe; Pasztor, Andy (11 de julio de 2014). "La próxima misión de Elon Musk: satélites de internet. El fundador de SpaceX y Tesla explora una iniciativa para fabricar satélites más ligeros y baratos" . Wall Street Journal . Consultado el 25 de marzo de 2018 .
- ↑ Petersen, Melody (16 de enero de 2015). "Elon Musk y Richard Branson invierten en empresas de internet satelital" . Los Angeles Times . Consultado el 19 de enero de 2015 .
- ↑ Brodkin, Jon (4 de octubre de 2017). "Los satélites de banda ancha de SpaceX y OneWeb generan temores sobre la basura espacial" . Ars Technica . Consultado el 7 de octubre de 2017 .
- ↑ Sheetz, Michael (4 de abril de 2019). "Amazon quiere lanzar miles de satélites para poder ofrecer internet de banda ancha desde el espacio" . CNBC . Consultado el 19 de septiembre de 2019 .
- ↑ Amazon expone los objetivos del servicio de constelación, el despliegue y los planes de desorbitación a la FCC , Caleb Henry, SpaceNews , 8 de julio de 2019, consultado el 19 de septiembre de 2019.
- ↑ "Rusia comenzará a desplegar un nuevo grupo de satélites Sfera de próxima generación a partir de 2021" .
- ↑ ""ALCANCE" de intereses comunes" .
- ↑ Jones, Andrew (27 de julio de 2021). "La empresa china de cohetes Space Pioneer consigue una importante financiación antes de su primer lanzamiento" . SpaceNews . Consultado el 27 de julio de 2021 .
- ↑ Grush, Loren (26 de agosto de 2020). "Un futuro con decenas de miles de nuevos satélites podría 'cambiar fundamentalmente' la astronomía: informe" . The Verge . Consultado el 22 de noviembre de 2020 .
- 1 2 de Selding, Peter B. (11 de enero de 2021). "¿CONVERSIÓN DE GRUPO O PAGARNOS Y NOSOTROS CREEMOS? SES, EUTELSAT, HISPASAT DICEN QUE INVERTIRÍAN EN EL PROYECTO DE BANDA ANCHA LEO DE LA UE" . Space Intel Report . Recuperado el 11 de enero de 2021 .
- ↑ SES y Lynk Global impulsan el marketing directo a través de Mobile World Live, 11 de marzo de 2025. Consultado el 30 de abril de 2025.
- ↑ Clark, Stephen (18 de octubre de 2022). "Se atribuye el fallo del cohete Epsilon de Japón al sistema de control de actitud" . Spaceflight Now . Consultado el 23 de octubre de 2022 .
- ↑ del Portillo, Íñigo; Cameron, Bruce G.; Crawley, Edward F. (1 de junio de 2019). "Una comparación técnica de tres sistemas de constelaciones de satélites de órbita terrestre baja para proporcionar banda ancha global" . Acta Astronáutica . 159 : 123– 135. Código bibliográfico : 2019AcAau.159..123D . doi : 10.1016/j.actaastro.2019.03.040 . hdl : 1721.1/135044.2 . ISSN 0094-5765 . S2CID 115993580 .
- ↑ Bhattacherjee, Debopam; Singla, Ankit (3 de diciembre de 2019). «Diseño de topología de red a 27 000 km/hora» . Actas de la 15ª Conferencia Internacional sobre Experimentos y Tecnologías de Redes Emergentes . CoNEXT '19. Orlando, Florida: Association for Computing Machinery. págs. 341–354 . doi : 10.1145/3359989.3365407 . ISBN 978-1-4503-6998-5. S2CID 208946393 .
- 1 2 3 Bhattacherjee, Debopam; Aqeel, Waqar; Bozkurt, Ilker Nadi; Aguirre, Anthony; Chandrasekaran, Balakrishnan; Godfrey, P. Brighten; Laughlin, Gregory; Maggs, Bruce; Singla, Ankit (15 de noviembre de 2018). «Preparándose para la carrera espacial del siglo XXI». Actas del 17.º Taller ACM sobre Temas Candentes en Redes . HotNets '18. Redmond, WA, EE. UU.: Association for Computing Machinery. págs. 113–119 . doi : 10.1145/3286062.3286079 . ISBN 978-1-4503-6120-0.
- ↑ Handley, Mark (15 de noviembre de 2018). "La demora no es una opción" . Actas del 17.º Taller ACM sobre Temas Candentes en Redes . HotNets '18. Redmond, WA, EE. UU.: Association for Computing Machinery. págs. 85–91 . doi : 10.1145/3286062.3286075 . ISBN 978-1-4503-6120-0. S2CID 53284161 .
- ↑ Heaven, Douglas (7 de noviembre de 2018). "El primer análisis detallado de cómo podría funcionar el internet espacial de Elon Musk" . New Scientist . Consultado el 22 de noviembre de 2020 .
- ↑ Handley, Mark (14 de noviembre de 2019). «Uso de repetidores terrestres para enrutamiento de área amplia de baja latencia en megaconstelaciones» . Actas del 18.º Taller ACM sobre Temas Candentes en Redes . HotNets '19. Princeton, NJ, EE. UU.: Association for Computing Machinery. págs. 125-132 . doi : 10.1145/3365609.3365859 . ISBN 978-1-4503-7020-2. S2CID 207960066 .
- ↑ Press, Larry (30 de diciembre de 2019). "Simulación de Starlink muestra baja latencia sin enlaces láser entre satélites" . www.circleid.com . Consultado el 22 de noviembre de 2020 .
- ↑ Grush, Loren (28 de septiembre de 2018). "A medida que las constelaciones de satélites crecen, la NASA está preocupada por los desechos orbitales" . The Verge . Consultado el 22 de marzo de 2022 .
- 1 2 3 Williams, Andrew P.; Rotola, Giuliana (2021). "Bringing policy coherence to satellite constellation mitigations for space debris and astronomy" (en alemán) . Recuperado el 22 de marzo de 2022 .
- ↑ "Acerca de LSST | Observatorio Rubin" . www.lsst.org . 2 de abril de 2013. Consultado el 22 de noviembre de 2020 .
- ↑ Hainaut, Olivier R.; Williams, Andrew P. (1 de abril de 2020). "Impacto de las constelaciones de satélites en las observaciones astronómicas con telescopios ESO en los dominios visible e infrarrojo" . Astronomía y Astrofísica . 636 : A121. arXiv : 2003.01992 . Bibcode : 2020A & A...636A.121H . doi : 10.1051/0004-6361/202037501 . ISSN 0004-6361 . Recuperado el 22 de noviembre de 2020 .
- ↑ Mróz, Przemek; Otarola, Angel; Prince, Thomas A.; Dekany, Richard; Duev, Dmitry A.; Graham, Matthew J.; Groom, Steven L.; Masci, Frank J.; Medford, Michael S. (1 de enero de 2022). "Impacto de los satélites Starlink de SpaceX en las observaciones del estudio de la instalación transitoria de Zwicky" . The Astrophysical Journal Letters . 924 (2): L30. arXiv : 2201.05343 . Bibcode : 2022ApJ...924L..30M . doi : 10.3847/2041-8213/ac470a . ISSN 2041-8205 .
- ↑ Kimbrough, Adam. "Constelaciones de satélites y radioastronomía" . www.thespacereview.com . The Space Review . Consultado el 22 de noviembre de 2020 .
- ↑ Zhang, Emily. "Los satélites oscuros de SpaceX siguen siendo demasiado brillantes para los astrónomos" . Scientific American . Consultado el 16 de septiembre de 2020 .
- ↑ "Informe ofrece una hoja de ruta para mitigar los efectos de las grandes constelaciones de satélites en la astronomía | Sociedad Astronómica Estadounidense" . aas.org . Consultado el 16 de septiembre de 2020 .
- ↑ "Los astrónomos se oponen a las megaconstelaciones de satélites" . BBC News . 4 de febrero de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2022 .
- ↑ "Protección del cielo oscuro y tranquilo frente a la interferencia de las constelaciones de satélites" . Instituto Max Planck de Radioastronomía, Bonn . Consultado el 10 de marzo de 2022 .
- ↑ "Unión Astronómica Internacional | IAU" . www.iau.org . Archivado del original el 13 de marzo de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2022 .
- ↑ "Impactos de las grandes constelaciones de satélites en la astronomía: actualizaciones en vivo | Sociedad Astronómica Estadounidense" . aas.org . Consultado el 22 de marzo de 2022 .
- 1 2 Lawrence, Andy; Rawls, Meredith L.; Jah, Moriba; Boley, Aaron; Di Vruno, Federico; Garrington, Simon; Kramer, Michael; Lawler, Samantha; Lowenthal, James; McDowell, Jonathan; McCaughrean, Mark (abril de 2022). "El caso del ambientalismo espacial". Nature Astronomy . 6 (4): 428– 435. arXiv : 2204.10025 . Bibcode : 2022NatAs...6..428L . doi : 10.1038/s41550-022-01655-6 . ISSN 2397-3366 . S2CID 248300127 .
- ↑ "El espacio orbital alrededor de la Tierra debe protegerse ante el aumento de satélites, afirman los científicos" . The Guardian . 22 de abril de 2022. Consultado el 13 de mayo de 2022 .
- ↑ "Sin prácticas sostenibles, los desechos orbitales obstaculizarán la fiebre del oro del espacio" . TechCrunch . 2 de marzo de 2022. Consultado el 22 de marzo de 2022 .
- ↑ Chou, Yi Ching; Chen, Long; Wang, Feng; Wang, Hengzhi; Ma, Xiaoqiang; Ma, Sami; Liu, Jiangchuan (junio de 2024). Orquestación de redes satelitales sostenibles y diferenciadas por servicio: un enfoque federado entre órbitas . 2024 IEEE/ACM 32.º Simposio Internacional sobre Calidad de Servicio (IWQoS) . Guangzhou, China: IEEE . págs. 1–10 . doi : 10.1109/IWQoS61813.2024.10682914 . ISBN 979-8-3503-5012-8ISSN 2766-8568
- ↑ Jones, Andrew (2 de febrero de 2024). "Empresa de Shanghái detrás de la megaconstelación G60 recauda 943 millones de dólares" . SpaceNews . Consultado el 11 de agosto de 2024 .
- ↑ Jones, Andrew (6 de agosto de 2024). "China lanza los primeros satélites para la megaconstelación Thousand Sails" . SpaceNews . Consultado el 11 de agosto de 2024 .
- ↑ Jones, Andrew (6 de agosto de 2024). "China lanza los primeros satélites para la megaconstelación Thousand Sails" . SpaceNews . Consultado el 8 de agosto de 2024 .
- ↑ "SpaceX abre al público las reservas anticipadas de su servicio de internet satelital Starlink" . Engadget. 10 de febrero de 2021. Archivado del original el 10 de febrero de 2021. Consultado el 10 de febrero de 2021 .
- ↑ archit_tandon (14 de septiembre de 2024). "Lanzamiento orbital exitoso de los primeros cinco satélites comerciales de AST SpaceMobile" . Communications Today . Consultado el 16 de septiembre de 2024 .
- ↑ "Rincón de prensa" . Comisión Europea - Comisión Europea . Consultado el 12 de octubre de 2023 .
- ↑ "Alternativa a Starlink: OQ Technology de Luxemburgo se asocia con Telefónica Deutschland en telefonía móvil vía satélite - RTL Today" . RTL hoy . 8 de junio de 2026 . Consultado el 10 de junio de 2026 .
- ↑ O'Kane, Sean (21 de enero de 2026). "La red de internet satelital TeraWave de Blue Origin transmitirá datos a 6 Tbps" . TechCrunch . Consultado el 22 de enero de 2026 .
- ^ "ACERCA DE HONG QING - ACERCA DE NOSOTROS - 鸿擎科技" . hongqing.tech . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
- ↑ "Empresa china presenta planes para una constelación de 10.000 satélites" .
- ↑ C, Jack. "Megaartículo sobre las megaconstelaciones de China" . www.china-in-space.com . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
- constelaciones de satélites de comunicaciones
- Acceso a Internet vía satélite
- vuelos espaciales