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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ESCUELA DE INFORMÁTICA
CATEDRA TRANSMISION SATELITAL
SATELITES DE ALEMANIA VS VENEZUELA
Autor:
Angers García
C.I V-23.635.600
Caracas, Noviembre 2015
Para introducirnos en el tema de los satélites artificiales primero debemos conocer
su concepto, Un satélite artificial es un artilugio enviado en un vehículo de lanzamiento el
cual mantiene una órbita alrededor de cuerpos del espacio como estrellas o planetas. Los
satélites artificiales pueden orbitar alrededor de asteroides y planetas. Tras su vida útil, los
satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial.
En Alemania se encuentran los siguientes satélites:
 ABRIXAS
 AEROS 1
 AEROS 2
 AZUR
 BIRD
 BREMSAT
 DIAL MIKA
 DIAL WIKA
 EQUATOR-S
 HIROS
 MUSIS
 ORFEUS
Los mismos tienen cualidades y objetivos diferentes, brevemente serán explicados cada
uno de ellos.
Abrixas:
Fue un observatorio espacial alemán de rayos X lanzado el 28 de abril de 1999. Debido
a un fallo en las baterías del satélite, el contacto se perdió a los tres días del lanzamiento.
ABRIXAS tenía la misión de realizar un estudio de todo el cielo en la banda energética
entre 1 y 10 keV con una resolución de 30 segundos de arco. La carga científica fue
desarrollada por MPE/Garching y el Instituto de Astrofísica de Potsdam, y consistía en un
conjunto de siete telescopios Wolter de rayos X duros que compartían un detector CCDde
36 cm2 (idéntico al CCD de la cámara EPIC del XMM-Newton). La misión habría
complementado el estudio en rayos X de entre 0,1 y 2 keV hecho por el observatorio
espacial ROSAT, y habría durado 3 años como mínimo.
Fue lanzado desde el cosmódromo de Kapustin Yar por un coheteKosmos.
AEROS 1:
Aeros 1, también denominado Aeros-A, fue un satélite artificial alemán dedicado al
estudio de la atmósfera superior y el espacio exterior. Fue lanzado el 16 de diciembre de
1972 mediante un cohete Scout desde la Base Aérea de Vandenberg a una órbita polar.
La misión de Aeros 1 fue estudiar el estado y comportamiento de la atmósfera
superior y la ionosfera.
El satélite tenía forma cilíndrica de 0,914 metros de diámetro y 0,71 metros de
altura. Se estabilizaba mediante giro, a 10 revoluciones por minuto, con el eje de giro
orientado haciaelSol. A bordo llevabacinco experimentos con los que midió latemperatura
y densidad de electrones, iones y partículas neutras, su composición y el flujo de rayos
solares ultravioleta.
AEROS 2
Aeros 2, también denominado Aeros-B, fue un satélite artificial alemán dedicado al
estudio de la atmósfera superior y el espacio exterior. Fue lanzado el 16 de julio de 1974
mediante un cohete Scout desde la Base Aérea de Vandenberg a una órbita polar.
La misión de Aeros 2 fue estudiar el estado y comportamiento de la atmósfera
superior y la ionosfera.
El satélite tenía forma cilíndrica de 0,914 metros de diámetro y 0,71 metros de
altura. Se estabilizaba mediante giro, a 10 revoluciones por minuto, con el eje de giro
orientado haciaelSol. A bordo llevabacinco experimentos con los que midió latemperatura
y densidad de electrones, iones y partículas neutras, su composición y el flujo de rayos
solares ultravioleta.
AZUR
Azur, también conocido como GRS A (German ResearchSatellite A)1 y Proyecto 625-
AI,2 fue un satélite artificial alemán destinado al estudio de los cinturones de Van Allen, el
viento solar y las auroras boreales. Fue lanzado por un cohete Scout desde la base aérea de
Vandenberg el 8 de noviembre de 1969.
Azur fue inicialmente proyectado como un proyecto más complejo, con un peso de
hasta 1500 kg de peso y capaz de traer de vuelta a la superficie terrestre cápsulas con
instrumentación. Debido problemas de peso y coste, el satélite fue reducido a sus 71 kg
finales.
BIRD
BIRD (Bispectral Infrared Detector) es un minisatélite experimental alemán de 94 kg
de masa usado para probar nuevos sensores relacionados con la observación terrestre, en
particular la detección de radiación infrarroja procedente de incendios forestales y otros
fenómenos de naturaleza térmica y para el estudio de grandes cambios en la vegetación.
Porta dos cámaras infrarrojas y otras dos cámaras de observación en el espectro
visible para la obtención de imágenes estereoscópicas. BIRD procesa los datos a bordo
utilizando una red neuronal.
Fue lanzado el 22 de octubre de 2001 a bordo de un cohete PSLV indio (sexto
lanzamiento de este tipo de cohete) desde Sriharikota, junto con el satélite indio TES y el
microsatélite PROBA desarrollado conjuntamente entre la ESA y Bélgica.
DIAL MIKA
Dial MIKA fue un satélite artificial experimental y de monitorización construido
conjuntamente por la República Federal de Alemania y Francia. Fue lanzado el 10 de marzo
de 1970 a bordo de un cohete Diamant Bdesde el puerto espacialde Kourou, en laGuayana
Francesa. Fue lanzado junto con el satélite Dial WIKA. El nombre proviene de las
contracciones de los palabras francesas Diamant (diamante) y Allemande (alemán) y las
palabras alemanas Mini (pequeño) y Kaspel (cápsula).
El objetivo de Dial MIKA fue comprobar y estudiar el rendimiento del lanzador
Diamant B.
Elsatélitetenía forma cilíndricay pesabaunos 111 kg. Las baterías, el diseño térmico
y el propio perfil de la misión limitaron el tiempo de vida del satélite a una hora tras el
despegue.
DIAL WIKA
Dial WIKA fue un satélite artificial científico construido conjuntamente por la
República Federal de Alemania y Francia. Fue lanzado el 10 de marzo de 1970 a bordo de
un cohete Diamant B desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Fue
lanzado junto con el satélite Dial MIKA. El nombre proviene de las contracciones de los
palabras francesas Diamant (diamante) y Allemande (alemán) y las palabras alemanas
Wissenschaft (conocimiento científico) y Kaspel (cápsula).
El objetivo de Dial WIKA fue estudiar las variaciones espaciotemporales de la
densidad local de electrones y la intensidad de la línea Lyman-alfa de la geocorona.
El satélite tenía forma cilíndrica situado sobre una base con forma de prisma recto
octogonal y pesaba unos 63 kg. Como instrumentos llevaba un fotómetro, una sonda de
impedancia, un detector de partículas de alta energía y un magnetómetro. La energía era
proporcionada por dos paneles solares y baterías. No llevaba grabadora a bordo y la
transmisión de la toma de datos se hacía en tiempo real.
El diseño proporcionaba un tiempo de vida al satélite de 26 días, aunque superó su
tiempo de vida, dejando de funcionar el 20 de mayo de 1970.
EQUATOR-S
Equator-S es un satélite artificial que forma parte del programa ISTP (International
Solar-Terrestrial Physics).Fue construido por el Instituto Max Planck de FísicaExtraterrestre
y lanzado el 2 de diciembre de 1997 como carga secundaria mediante un cohete Ariane 4
desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. El proyecto fue financiado por
DARA (Deutsche Agentur fur Raumfahrt Angelegenheiten), agencia alemana fusionada en
1996 con el Centro Alemán de Aviación y Vuelos Espaciales. Contó con la colaboración de la
ESA y la NASA.
Los objetivos de Equator-S eran proporcionar mediciones de alta resolución (gracias
a su rápida velocidad de giro sobre sí mismo, de 60 rpm) sobre el plasma y los campos
magnético y eléctrico terrestres en regiones no estudiadas por otras misiones
pertenecientes al ISTP, en particular el lado diurno de la magnetopausa a bajas latitudes y
su capa límite, la región del anillo de corriente ecuatorial y la capa de plasma ecuatorial en
su lado cercano a la Tierra.
La órbita de Equator-S es casi ecuatorial, con un perigeo de 500 km y un apogeo de
11 radios terrestres. La carga útil consiste en siete instrumentos científicos proporcionados
por grupos internacionales para estudiar el viento solar y las partículas cargadas atrapadas
en la magnetosfera terrestre. Por cuestiones de coste y agenda, los instrumentos son en su
mayor parte instrumentos de reserva ó de pruebas de ingeniería de otras misiones
pertenecientes a ISTP. La nave portaba subsistemas innovadores relativos a energía solar y
medidas orbitales para realizar pruebas con las que mejorar diseños de naves futuras.
También llevaba experimentos tecnológicos para sacarpartido del entorno de altaradiación
a la que la nave estaría expuesta, lo que incluiría una célula solar de arseniuro de galio para
estudiar su comportamiento ante la alta radiación y un receptor GPS. Disponía de una
memoria de 192 Mbytes para almacenar datos de manera temporal.
Equator-S dejó de transmitir datos el 1 de mayo de 1998, probablemente por el fallo
del procesador redundante, que a su vez había entrado en funcionamiento debido al fallo
del procesador principal el 17 de diciembre de 1997. A pesar de su corto periodo de vida la
misión produjo resultados valiosos, con 16 artículos1 remitidos a la revista Annales
Geophysicae en 1999.
HIROS
HiROS(High Resolution Optical Ssytem) es un sistemade observación infrarrojo por satélite.
El proyecto fue desarrollado por el Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es un
sistema de uso dual militar y civil. Según WikiLeaks1 los servicios secretos americanos
utilizarían la información procedente de los satélites del sistema HiROS.
El sistema está compuesto por 3 satélites cada uno de una masa de 820Kg. La camera de
190kg tendrá una resolución en modo pancromática de hasta 0,5 metros y en modo
multiespectral de 2 m.
MUSIS
El proyecto MUSIS, (Multinational Space-based Imaging System for Surveillance,
Reconnaissance and Observation), en español Sistema Multinacional de Imágenes por
Satélite) es una programa de satélites de reconocimiento donde
participan Francia, Alemania, Bélgica, España, Grecia e Italia. Está previsto que estos
países disponen a partir de 2015 de una constelación de satélites para reemplazar los
satélites actuales:
 Helios (Francia, España, Italia, Bélgica y Grecia)
 Cosmo-SkyMed (Italia)
 SAR-Lupe (Alemania)
La prevista constelación incluye cuatro sistemas de detección:
 Satélites ópticos de alta resolución – denominado Pléiades I y II (Liderado por
Francia)
 Satélites ópticos de campo amplio de uso dual civil y militar (Liderado por España)
 Satélites radar de alta resolución militar (Liderado por Alemania)
 Satélites radar de alta y muy alta resolución de uso dual civil y militar (Liderado por
Italia)
El programa sufrió problemas iniciales y pero con la decisión sueca y polaca de
integrar el programa en julio de 20103y los primeros contratos en diciembre de 20104 el
programa sigue adelante.
ORFEUS
ORFEUS (Orbiting and Retrievable Far and Extreme UV Spectrometer) fue
un observatorio espacial alemán que voló a bordo de la misiónSTS-80 (lanzada el 19 de
noviembre de 1996) del transbordador espacial. Integrado en una plataforma SPAS (Shuttle
Pallet Satellite), estaba diseñado para ser soltado desde el transbordador mediante
elCanadarm y ser recuperado tras seis días de vuelo libre.
El instrumento principal del observatorio era un telescopio de 1 metro de diámetro con
dos espectrómetros, uno para el ultravioleta extremo (400 a 1150 angstroms) y otro para
el ultravioleta lejano (900 a1250 angstroms). También portaba un espectrógrafo (Princeton
Interstellar Medium Absorption Profile Spectrograph) para el estudio de la estructura fina
de las líneas de absorción ultravioleta en los espectros estelares producidas por el medio
interestelar.
Como se puede evidenciar, Alemania ha sido un país puntero en cuanto a lanzamientos
de satélites artficiales para distintos objetivos tales como comunicación, observación,
inteligencia entre otros. Siempre buscandoa estar en la vanguardia en todos los servicios
que pueden brindar los satélites artificiales.
Ahora se procederá a evidenciar los satélites lanzados por Venezuela con sus respectivos
objetivos para de estar manera observar la diferencia que tiene un país contra el otro en
cuanto a lanzamiento de satélites artificiales se refiere.
Venezuela ha realizado los siguientes lanzamientos de satélites:
 Satélite miranda
 Satélite Venesat
Satélite Miranda
El Satélite Miranda (VRSS-1) o Venezuelan Remote Sensing Satelite (VRSS-1) es el
primer satélite de observación remota de Venezuela. Su objetivo es tomar imágenes
digitales de alta resolución del territorio venezolano. Tiene cámaras de alta resolución
(PMC) y cámaras de barrido ancho (WMC). Fue lanzado desde el Centro de Lanzamiento de
Satélites de Jiuquan en China el 28 de septiembre de 2012. Se utilizó la plataforma CAST-
2000, diseñada para satélites de bajo peso y el cohete Larga Marcha 2D. Es el segundo
satélite artificial de Venezuela, después del satélite de telecomunicaciones Simón Bolívar.
Tiene un peso de 880 kilogramos, y una vida útil de cinco años. Es un satélite de
órbita de baja altura (LEO) polar, que se encuentra a 639,5 km sobre la superficie terrestre,
y se desplaza con una velocidad de 27.000 km/h aproximadamente. Su período orbital
alrededor de la Tierra es de 97 minutos, dando 14 vueltas a la Tierra por día. Pasa sobre el
territorio venezolano 3 veces al día y puede tomar 350 imágenes diarias.
Es un satélite de observación terrestre. Cuenta con cámaras de alta resolución y de
barrido ancho que permitirán la elaboración de mapas cartográficos. También estápensado
para hacer evaluaciones de los suelos agrícolas, cosechas y producción agrícola. En el plano
de la gestión ambiental podrá evaluar los recursos hídricos y las zonas en peligro de
desertificación. Otro de los objetivos es facilitar la planificación urbana y obtención de
información sismológica para la prevención de desastres.
Satélite VENESAT
El satélite VENESAT-1 (Simón Bolívar) es el primer satélite artificial propiedad del
Estado venezolano lanzado desde China el día 29 de octubre de 2008. Es administrado por
el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología a través de la Agencia
Bolivarianapara Actividades Espaciales (ABAE)deVenezuela para eluso pacíficodel espacio
exterior. Se encuentra ubicado a una altura de 35.784,04 km de la superficie de la Tierra en
órbita geoestacionaria.
El satélite Simón Bolívar nace como parte del proyecto VENESAT-1 impulsado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología a mediados de 2004. Ese mismo año se iniciaron
conversaciones con la Agencia Espacial Federal Rusa; en principio se trató de concretar el
convenio con Rusia, pero ante la negativa de ésta a la propuesta venezolana de
transferencia tecnológica, que incluía la formación de técnicos especializados en el manejo
del proyecto Satélite Simón Bolívar, Venezuela decide abandonar el acuerdo con Rusia.
Luego, en octubre de 2004, el Estado venezolano decide iniciar conversaciones con China,
que aceptó la propuesta. De esta forma, técnicos venezolanos serían capacitados en
tecnología satelital, desarrollo del software y formación técnica para el manejo del satélite
desde tierra.1 De cara al futuro el gobierno venezolano espera producir tecnología satelital
encaminada a lanzar satélites desde suelo venezolano, con tecnología propia.
El proyecto fue aprobado y el satélite fue fabricado y puesto en órbita por la
Administración Nacional China del Espacio por un valor superior a los 400 millones de
dólares, según las especificaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se
espera que con la puesta en órbita del satélite, Venezuela obtenga mayor independencia
tecnológica y de transmisión de datos.
El objetivo del satélite Simón Bolívar es facilitar el acceso y transmisión de servicios
de datos por Internet, telefonía, televisión,telemedicina y teleeducación. Contempla cubrir
todas aquellas necesidades nacionales que tienen que ver con las telecomunicaciones,
sobre todo en aquellos lugares con poca densidad poblacional. Igualmente, pretende
consolidar los programas y proyectos ejecutados por el Estado, garantizando llegar a los
lugares más remotos, colocando en esos lugares puntos de conexión con el satélite, de tal
manera que se garantice en tiempo real educación, diagnóstico e información a esa
población que quizás no tenga acceso a ningún medio de comunicación y formación.
El Gobierno venezolano afirma que además servirá para la integración
latinoamericana e impulsará a laUnión de Naciones Suramericanas (Unasur). Uruguay cedió
su órbita a Venezuela a cambio del 10% de la capacidad que tiene el satélite.
Elsatélitefue lanzado el 29 de octubre de 2008, desde el Centro EspacialdeXichang,
en la República Popular China.
Venezuela actualmente solo posee estos dos satélites, uno buscando satisfacer las
necesidades de comunicación (Simon bolivar) y el otro para observar los suelos para
gestión ambiental y creación de mapas cartográficos. Venezuela tiene previsto un tercer
lanzamiento de satélite llamado Sucre el cual permitirá evaluarde manera temprana cuál
será el rendimiento de las cosechas que se produzcan en el territorio nacional, evaluar el
crecimiento y el comportamiento de las siembras y el uso sustentable de los recursos
naturales (muy parecido al objetivo del satélite miranda).
Como se puede identificar queda muy evidenciada la diferencia en cuanto a potencia
satelital entre ambos países, dejando claro que en Alemania con más de 50 años de
experiencia han lanzado satélites para diferentes objetivos como estudios científicos, en
cambio en Venezuela los satélites tienen objetivos más específicos como lo es la
comunicación y la observación de suelos.
Anexos
Satelite venezuela vs alemania
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Satelite venezuela vs alemania

  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA ESCUELA DE INFORMÁTICA CATEDRA TRANSMISION SATELITAL SATELITES DE ALEMANIA VS VENEZUELA Autor: Angers García C.I V-23.635.600 Caracas, Noviembre 2015
  • 2. Para introducirnos en el tema de los satélites artificiales primero debemos conocer su concepto, Un satélite artificial es un artilugio enviado en un vehículo de lanzamiento el cual mantiene una órbita alrededor de cuerpos del espacio como estrellas o planetas. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de asteroides y planetas. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial. En Alemania se encuentran los siguientes satélites:  ABRIXAS  AEROS 1  AEROS 2  AZUR  BIRD  BREMSAT  DIAL MIKA  DIAL WIKA  EQUATOR-S  HIROS  MUSIS  ORFEUS Los mismos tienen cualidades y objetivos diferentes, brevemente serán explicados cada uno de ellos. Abrixas: Fue un observatorio espacial alemán de rayos X lanzado el 28 de abril de 1999. Debido a un fallo en las baterías del satélite, el contacto se perdió a los tres días del lanzamiento. ABRIXAS tenía la misión de realizar un estudio de todo el cielo en la banda energética entre 1 y 10 keV con una resolución de 30 segundos de arco. La carga científica fue desarrollada por MPE/Garching y el Instituto de Astrofísica de Potsdam, y consistía en un conjunto de siete telescopios Wolter de rayos X duros que compartían un detector CCDde 36 cm2 (idéntico al CCD de la cámara EPIC del XMM-Newton). La misión habría complementado el estudio en rayos X de entre 0,1 y 2 keV hecho por el observatorio espacial ROSAT, y habría durado 3 años como mínimo. Fue lanzado desde el cosmódromo de Kapustin Yar por un coheteKosmos. AEROS 1:
  • 3. Aeros 1, también denominado Aeros-A, fue un satélite artificial alemán dedicado al estudio de la atmósfera superior y el espacio exterior. Fue lanzado el 16 de diciembre de 1972 mediante un cohete Scout desde la Base Aérea de Vandenberg a una órbita polar. La misión de Aeros 1 fue estudiar el estado y comportamiento de la atmósfera superior y la ionosfera. El satélite tenía forma cilíndrica de 0,914 metros de diámetro y 0,71 metros de altura. Se estabilizaba mediante giro, a 10 revoluciones por minuto, con el eje de giro orientado haciaelSol. A bordo llevabacinco experimentos con los que midió latemperatura y densidad de electrones, iones y partículas neutras, su composición y el flujo de rayos solares ultravioleta. AEROS 2 Aeros 2, también denominado Aeros-B, fue un satélite artificial alemán dedicado al estudio de la atmósfera superior y el espacio exterior. Fue lanzado el 16 de julio de 1974 mediante un cohete Scout desde la Base Aérea de Vandenberg a una órbita polar. La misión de Aeros 2 fue estudiar el estado y comportamiento de la atmósfera superior y la ionosfera. El satélite tenía forma cilíndrica de 0,914 metros de diámetro y 0,71 metros de altura. Se estabilizaba mediante giro, a 10 revoluciones por minuto, con el eje de giro orientado haciaelSol. A bordo llevabacinco experimentos con los que midió latemperatura y densidad de electrones, iones y partículas neutras, su composición y el flujo de rayos solares ultravioleta. AZUR Azur, también conocido como GRS A (German ResearchSatellite A)1 y Proyecto 625- AI,2 fue un satélite artificial alemán destinado al estudio de los cinturones de Van Allen, el viento solar y las auroras boreales. Fue lanzado por un cohete Scout desde la base aérea de Vandenberg el 8 de noviembre de 1969. Azur fue inicialmente proyectado como un proyecto más complejo, con un peso de hasta 1500 kg de peso y capaz de traer de vuelta a la superficie terrestre cápsulas con instrumentación. Debido problemas de peso y coste, el satélite fue reducido a sus 71 kg finales. BIRD BIRD (Bispectral Infrared Detector) es un minisatélite experimental alemán de 94 kg de masa usado para probar nuevos sensores relacionados con la observación terrestre, en
  • 4. particular la detección de radiación infrarroja procedente de incendios forestales y otros fenómenos de naturaleza térmica y para el estudio de grandes cambios en la vegetación. Porta dos cámaras infrarrojas y otras dos cámaras de observación en el espectro visible para la obtención de imágenes estereoscópicas. BIRD procesa los datos a bordo utilizando una red neuronal. Fue lanzado el 22 de octubre de 2001 a bordo de un cohete PSLV indio (sexto lanzamiento de este tipo de cohete) desde Sriharikota, junto con el satélite indio TES y el microsatélite PROBA desarrollado conjuntamente entre la ESA y Bélgica. DIAL MIKA Dial MIKA fue un satélite artificial experimental y de monitorización construido conjuntamente por la República Federal de Alemania y Francia. Fue lanzado el 10 de marzo de 1970 a bordo de un cohete Diamant Bdesde el puerto espacialde Kourou, en laGuayana Francesa. Fue lanzado junto con el satélite Dial WIKA. El nombre proviene de las contracciones de los palabras francesas Diamant (diamante) y Allemande (alemán) y las palabras alemanas Mini (pequeño) y Kaspel (cápsula). El objetivo de Dial MIKA fue comprobar y estudiar el rendimiento del lanzador Diamant B. Elsatélitetenía forma cilíndricay pesabaunos 111 kg. Las baterías, el diseño térmico y el propio perfil de la misión limitaron el tiempo de vida del satélite a una hora tras el despegue. DIAL WIKA Dial WIKA fue un satélite artificial científico construido conjuntamente por la República Federal de Alemania y Francia. Fue lanzado el 10 de marzo de 1970 a bordo de un cohete Diamant B desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Fue lanzado junto con el satélite Dial MIKA. El nombre proviene de las contracciones de los palabras francesas Diamant (diamante) y Allemande (alemán) y las palabras alemanas Wissenschaft (conocimiento científico) y Kaspel (cápsula). El objetivo de Dial WIKA fue estudiar las variaciones espaciotemporales de la densidad local de electrones y la intensidad de la línea Lyman-alfa de la geocorona.
  • 5. El satélite tenía forma cilíndrica situado sobre una base con forma de prisma recto octogonal y pesaba unos 63 kg. Como instrumentos llevaba un fotómetro, una sonda de impedancia, un detector de partículas de alta energía y un magnetómetro. La energía era proporcionada por dos paneles solares y baterías. No llevaba grabadora a bordo y la transmisión de la toma de datos se hacía en tiempo real. El diseño proporcionaba un tiempo de vida al satélite de 26 días, aunque superó su tiempo de vida, dejando de funcionar el 20 de mayo de 1970. EQUATOR-S Equator-S es un satélite artificial que forma parte del programa ISTP (International Solar-Terrestrial Physics).Fue construido por el Instituto Max Planck de FísicaExtraterrestre y lanzado el 2 de diciembre de 1997 como carga secundaria mediante un cohete Ariane 4 desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. El proyecto fue financiado por DARA (Deutsche Agentur fur Raumfahrt Angelegenheiten), agencia alemana fusionada en 1996 con el Centro Alemán de Aviación y Vuelos Espaciales. Contó con la colaboración de la ESA y la NASA. Los objetivos de Equator-S eran proporcionar mediciones de alta resolución (gracias a su rápida velocidad de giro sobre sí mismo, de 60 rpm) sobre el plasma y los campos magnético y eléctrico terrestres en regiones no estudiadas por otras misiones pertenecientes al ISTP, en particular el lado diurno de la magnetopausa a bajas latitudes y su capa límite, la región del anillo de corriente ecuatorial y la capa de plasma ecuatorial en su lado cercano a la Tierra. La órbita de Equator-S es casi ecuatorial, con un perigeo de 500 km y un apogeo de 11 radios terrestres. La carga útil consiste en siete instrumentos científicos proporcionados por grupos internacionales para estudiar el viento solar y las partículas cargadas atrapadas en la magnetosfera terrestre. Por cuestiones de coste y agenda, los instrumentos son en su mayor parte instrumentos de reserva ó de pruebas de ingeniería de otras misiones pertenecientes a ISTP. La nave portaba subsistemas innovadores relativos a energía solar y medidas orbitales para realizar pruebas con las que mejorar diseños de naves futuras. También llevaba experimentos tecnológicos para sacarpartido del entorno de altaradiación a la que la nave estaría expuesta, lo que incluiría una célula solar de arseniuro de galio para estudiar su comportamiento ante la alta radiación y un receptor GPS. Disponía de una memoria de 192 Mbytes para almacenar datos de manera temporal.
  • 6. Equator-S dejó de transmitir datos el 1 de mayo de 1998, probablemente por el fallo del procesador redundante, que a su vez había entrado en funcionamiento debido al fallo del procesador principal el 17 de diciembre de 1997. A pesar de su corto periodo de vida la misión produjo resultados valiosos, con 16 artículos1 remitidos a la revista Annales Geophysicae en 1999. HIROS HiROS(High Resolution Optical Ssytem) es un sistemade observación infrarrojo por satélite. El proyecto fue desarrollado por el Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es un sistema de uso dual militar y civil. Según WikiLeaks1 los servicios secretos americanos utilizarían la información procedente de los satélites del sistema HiROS. El sistema está compuesto por 3 satélites cada uno de una masa de 820Kg. La camera de 190kg tendrá una resolución en modo pancromática de hasta 0,5 metros y en modo multiespectral de 2 m. MUSIS El proyecto MUSIS, (Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation), en español Sistema Multinacional de Imágenes por Satélite) es una programa de satélites de reconocimiento donde participan Francia, Alemania, Bélgica, España, Grecia e Italia. Está previsto que estos países disponen a partir de 2015 de una constelación de satélites para reemplazar los satélites actuales:  Helios (Francia, España, Italia, Bélgica y Grecia)  Cosmo-SkyMed (Italia)  SAR-Lupe (Alemania) La prevista constelación incluye cuatro sistemas de detección:  Satélites ópticos de alta resolución – denominado Pléiades I y II (Liderado por Francia)  Satélites ópticos de campo amplio de uso dual civil y militar (Liderado por España)  Satélites radar de alta resolución militar (Liderado por Alemania)  Satélites radar de alta y muy alta resolución de uso dual civil y militar (Liderado por Italia)
  • 7. El programa sufrió problemas iniciales y pero con la decisión sueca y polaca de integrar el programa en julio de 20103y los primeros contratos en diciembre de 20104 el programa sigue adelante. ORFEUS ORFEUS (Orbiting and Retrievable Far and Extreme UV Spectrometer) fue un observatorio espacial alemán que voló a bordo de la misiónSTS-80 (lanzada el 19 de noviembre de 1996) del transbordador espacial. Integrado en una plataforma SPAS (Shuttle Pallet Satellite), estaba diseñado para ser soltado desde el transbordador mediante elCanadarm y ser recuperado tras seis días de vuelo libre. El instrumento principal del observatorio era un telescopio de 1 metro de diámetro con dos espectrómetros, uno para el ultravioleta extremo (400 a 1150 angstroms) y otro para el ultravioleta lejano (900 a1250 angstroms). También portaba un espectrógrafo (Princeton Interstellar Medium Absorption Profile Spectrograph) para el estudio de la estructura fina de las líneas de absorción ultravioleta en los espectros estelares producidas por el medio interestelar. Como se puede evidenciar, Alemania ha sido un país puntero en cuanto a lanzamientos de satélites artficiales para distintos objetivos tales como comunicación, observación, inteligencia entre otros. Siempre buscandoa estar en la vanguardia en todos los servicios que pueden brindar los satélites artificiales. Ahora se procederá a evidenciar los satélites lanzados por Venezuela con sus respectivos objetivos para de estar manera observar la diferencia que tiene un país contra el otro en cuanto a lanzamiento de satélites artificiales se refiere. Venezuela ha realizado los siguientes lanzamientos de satélites:  Satélite miranda  Satélite Venesat Satélite Miranda El Satélite Miranda (VRSS-1) o Venezuelan Remote Sensing Satelite (VRSS-1) es el primer satélite de observación remota de Venezuela. Su objetivo es tomar imágenes digitales de alta resolución del territorio venezolano. Tiene cámaras de alta resolución (PMC) y cámaras de barrido ancho (WMC). Fue lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en China el 28 de septiembre de 2012. Se utilizó la plataforma CAST-
  • 8. 2000, diseñada para satélites de bajo peso y el cohete Larga Marcha 2D. Es el segundo satélite artificial de Venezuela, después del satélite de telecomunicaciones Simón Bolívar. Tiene un peso de 880 kilogramos, y una vida útil de cinco años. Es un satélite de órbita de baja altura (LEO) polar, que se encuentra a 639,5 km sobre la superficie terrestre, y se desplaza con una velocidad de 27.000 km/h aproximadamente. Su período orbital alrededor de la Tierra es de 97 minutos, dando 14 vueltas a la Tierra por día. Pasa sobre el territorio venezolano 3 veces al día y puede tomar 350 imágenes diarias. Es un satélite de observación terrestre. Cuenta con cámaras de alta resolución y de barrido ancho que permitirán la elaboración de mapas cartográficos. También estápensado para hacer evaluaciones de los suelos agrícolas, cosechas y producción agrícola. En el plano de la gestión ambiental podrá evaluar los recursos hídricos y las zonas en peligro de desertificación. Otro de los objetivos es facilitar la planificación urbana y obtención de información sismológica para la prevención de desastres. Satélite VENESAT El satélite VENESAT-1 (Simón Bolívar) es el primer satélite artificial propiedad del Estado venezolano lanzado desde China el día 29 de octubre de 2008. Es administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología a través de la Agencia Bolivarianapara Actividades Espaciales (ABAE)deVenezuela para eluso pacíficodel espacio exterior. Se encuentra ubicado a una altura de 35.784,04 km de la superficie de la Tierra en órbita geoestacionaria. El satélite Simón Bolívar nace como parte del proyecto VENESAT-1 impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a mediados de 2004. Ese mismo año se iniciaron conversaciones con la Agencia Espacial Federal Rusa; en principio se trató de concretar el convenio con Rusia, pero ante la negativa de ésta a la propuesta venezolana de transferencia tecnológica, que incluía la formación de técnicos especializados en el manejo del proyecto Satélite Simón Bolívar, Venezuela decide abandonar el acuerdo con Rusia. Luego, en octubre de 2004, el Estado venezolano decide iniciar conversaciones con China, que aceptó la propuesta. De esta forma, técnicos venezolanos serían capacitados en tecnología satelital, desarrollo del software y formación técnica para el manejo del satélite desde tierra.1 De cara al futuro el gobierno venezolano espera producir tecnología satelital encaminada a lanzar satélites desde suelo venezolano, con tecnología propia. El proyecto fue aprobado y el satélite fue fabricado y puesto en órbita por la Administración Nacional China del Espacio por un valor superior a los 400 millones de
  • 9. dólares, según las especificaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se espera que con la puesta en órbita del satélite, Venezuela obtenga mayor independencia tecnológica y de transmisión de datos. El objetivo del satélite Simón Bolívar es facilitar el acceso y transmisión de servicios de datos por Internet, telefonía, televisión,telemedicina y teleeducación. Contempla cubrir todas aquellas necesidades nacionales que tienen que ver con las telecomunicaciones, sobre todo en aquellos lugares con poca densidad poblacional. Igualmente, pretende consolidar los programas y proyectos ejecutados por el Estado, garantizando llegar a los lugares más remotos, colocando en esos lugares puntos de conexión con el satélite, de tal manera que se garantice en tiempo real educación, diagnóstico e información a esa población que quizás no tenga acceso a ningún medio de comunicación y formación. El Gobierno venezolano afirma que además servirá para la integración latinoamericana e impulsará a laUnión de Naciones Suramericanas (Unasur). Uruguay cedió su órbita a Venezuela a cambio del 10% de la capacidad que tiene el satélite. Elsatélitefue lanzado el 29 de octubre de 2008, desde el Centro EspacialdeXichang, en la República Popular China. Venezuela actualmente solo posee estos dos satélites, uno buscando satisfacer las necesidades de comunicación (Simon bolivar) y el otro para observar los suelos para gestión ambiental y creación de mapas cartográficos. Venezuela tiene previsto un tercer lanzamiento de satélite llamado Sucre el cual permitirá evaluarde manera temprana cuál será el rendimiento de las cosechas que se produzcan en el territorio nacional, evaluar el crecimiento y el comportamiento de las siembras y el uso sustentable de los recursos naturales (muy parecido al objetivo del satélite miranda). Como se puede identificar queda muy evidenciada la diferencia en cuanto a potencia satelital entre ambos países, dejando claro que en Alemania con más de 50 años de experiencia han lanzado satélites para diferentes objetivos como estudios científicos, en cambio en Venezuela los satélites tienen objetivos más específicos como lo es la comunicación y la observación de suelos.