Domingo, 21 de febrero de 2010
LISTADO DE SATELITES ARTIFICIALES (II)

Dada su gran variedad, existen diversas clasificaciones; la UIT los divide de acuerdo con el tipo de servicio que éstos prestan, de tal manera que los hay fijos, móviles, de radiodifusión, de radionavegación y de exploración de la Tierra.

  Podemos distinguirsloe en dos grandes categorías:

Satélites de observación. Para la recolección, procesamiento y transmisión de datos de y hacia la Tierra.
Satélites de comunicación. Para la transmisión, distribución y diseminación de la información desde diversas ubicaciones en la Tierra a otras distintas posiciones.


Para propósitos de estudio es conveniente clasificar los diferentes tipos de misiones satelitales basándose en las características principales de sus órbitas respectivas:

Satélites geoestacionarios (GEO). Son los que se ubican en la órbita del mismo nombre, sobre la línea del Ecuador y a una altitud de 36 mil km. Son utilizados para la transmisión de datos, voz y video.
Satélites no geoestacionarios. Que a su vez se dividen en dos:
Los Mediun Earth Orbit (MEO), ubicados en una órbita terrestre media a 10 mil km de altitud.
Los Low Earth Orbit (LEO), localizados en órbita más baja, entre 250 y 1500 km de altitud. Tanto los satélites MEO como los LEO, por su menor altitud, tienen una velocidad de rotación distinta a la terrestre y, por lo tanto, más rápida; se emplean para servicios de percepción remota, telefonía etc., por mencionar algunos de sus usos
Empezaron a lanzase en la década de los años 50, y hasta ahora tienen como principal objetivo estudiar la Tierra -superficie, atmósfera y entorno- y los demás cuerpos celestes. En el inicio de la exploración espacial, se consideró prioritario conocer las condiciones que imperaban sobre un objeto que girara repetidamente alrededor del planeta. Esto era necesario, pues poco tiempo más tarde el propio hombre debería viajar al espacio. Estos aparatos permitieron que el conocimiento del Universo sea mucho más preciso en la actualidad.


Los satélites Echo l no sólo fueron útiles para experimentar técnicas de comunicación pasivas, sino que proporcionaron buena información sobre la densidad de la atmósfera a diversas altitudes. El satélite Explorer l detectó los cinturones de radiación (Van Allen) que rodean la Tierra. Otros de sus hermanos ayudaron a establecer la abundancia de micrometeoritos en los alrededores del planeta, factor importante para tener en cuenta antes de lanzar una astronave tripulada y, además, estudiaron ampliamente los campos geomagnéticos, la cantidad de radiación, la ionosfera terrestre y la densidad atmosférica, entre otras muchas investigaciones.



Una rama de la ciencia que se ha visto beneficiada por las actividades en el espacio es la Geodesia. Los satélites geodésicos han permitido conocer con exactitud la forma de los continentes, así como el lentísimo pero constante movimiento de las placas terrestres. Asimismo, los satélites oceánicos han explorado el fondo marino, revelando gran cantidad de información: el Seasat (lanzado en 1978), equipado con un radar especial, fue uno de los aparatos dedicados a este tipo de investigación.



Se ubican en la intersección de la tecnología del espacio y la de las comunicaciones. Constituyen la aplicación espacial más rentable y, a la vez, más difundida en la actualidad. Las transmisiones en directo vía satélite ya son parte de nuestra cotidianeidad, por lo que no tienen ningún carácter especial. Para la difusión directa de servicios de televisión y radio, telefonía y comunicaciones móviles sólo son necesarios sencillos receptores y antenas parabólicas cada día más pequeñas.



Estos satélites, aunque se puede afirmar que son científicos, son aparatos especializados que se dedican exclusivamente a la observación de la atmósfera en su conjunto. La comprensión de la física dinámica atmosférica, el comportamiento de las masas nubosas o el movimiento del aire frío o caliente resultan indispensables para realizar predicciones del clima, pues sus efectos impactan de manera irremediable las actividades de los seres humanos aquí en la Tierra.


El primer satélite meteorológico fue el Tiros-1 (lanzado en abril de 1960); luego le siguieron los ESSA, ITOS, Nimbus, NOAA y Meteor, por mencionar algunos. A estos artefactos se debe el descubrimiento del agujero en la capa de ozono. Algunos de éstos se colocan en órbitas no geoestacionarias, como los que pasan sobre los polos de la Tierra y posibilitan una cobertura de toda la superficie de ella. Otros satélites meteorológicos de órbita geoestacionaria como el SMS, GOES y Meteosat pueden cubrir todo un hemisferio y permiten seguir el comportamiento de fenómenos como la temporada de huracanes, el avance de las grandes borrascas, los frentes fríos, el conocimiento de la temperatura de la atmósfera en cada nivel altimétrico, la presión, la distribución del vapor de agua y, con ello, el porqué de las sequías o los efectos de la contaminación, entre muchos otros fenómenos más.

Hoy en día, la Organización Meteorológica Mundial coordina la recolección, procesamiento y difusión de información y datos meteorológicos y oceanográficos provenientes de una constelación de satélites meteorológicos tanto geoestacionarios como de órbita polar, enlazados a 10 mil estaciones terrenas y mil estaciones de observación en altitud, además de otras fuentes de información meteorológica, provenientes de barcos, aeronaves, boyas y otros artefactos que trabajan de manera coordinada para transmitir diariamente a todo el mundo, en tiempo real, más de 15 millones de caracteres de datos y 2 mil mapas meteorológicos.



Desarrollados originalmente con fines militares al marcar el rumbo de misiles, submarinos, bombarderos y tropas, ahora se usan como sistemas de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para identificar locaciones terrestres mediante la triangulación de tres satélites y una unidad receptora manual que puede señalar el lugar donde ésta se encuentra y obtener así con exactitud las coordenadas de su localización geográfica.



Los satélites actuales dedicados a esta tarea (Transit, Navstar GPS, Tsikada, Parus, Uragan, etc.) utilizan frecuencias bajas y medias que están abiertas al público, lo cual ha posibilitado la aparición de múltiples receptores comerciales. Una de las aplicaciones de estos satélites la realiza con éxito la navegación aérea, que está empezando a aprovecharla en los aterrizajes de las aeronaves, ello le supone una guía económica y muy segura para esas actividades.

En los sistemas GPS, tanto el satélite como el equipo receptor en Tierra emiten una señal con una determinada frecuencia, ambas sincronizadas gracias a los relojes atómicos que dichas unidades poseen, el receptor recibe la señal del satélite que se halla a gran altitud, la distancia entre ambos equipos hace que la señal proveniente del satélite llegue con una diferencia de fase con respecto a la señal emitida por el receptor. La medición de esta diferencia en las fases permite calcular la distancia que separa al equipo en Tierra del satélite. Utilizando tres satélites a la vez, podemos obtener las coordenadas de latitud, longitud y altitud del equipo receptor en Tierra. Usando un cuarto satélite es, incluso, posible conseguir datos sobre la velocidad con la que nos desplazamos y el nivel de precisión aumenta mucho.

Otra faceta de los satélites de navegación se encuentra en la búsqueda y el rescate (COSPAS/SARSAT). En estos casos los receptores son vehículos dedicados a otras tareas, que además están equipados con receptores especiales. Cuando una embarcación se pierde en alta mar, puede enviar señales que el satélite recibirá y reenviará al puesto de rescate más próximo, incluyendo sus coordenadas aproximadas.



Éstos observan el planeta mediante sensores multiespectrales, esto es que pueden sensar diferentes frecuencias o "colores", lo que les permite localizar recursos naturales, vigilar las condiciones de salud de los cultivos, el grado de deforestación, el avance de la contaminación en los mares y un sinfín de características más.

El aumento de la resolución (que permite ver con mayor claridad detalles más pequeños de la superficie) está llegando a extremos insospechados, a tal punto que las fotografías que obtienen pueden tener una clara aplicación militar. Para un mejor aprovechamiento de sus capacidades, los satélites de teledetección se suelen colocar en órbitas bajas y polares, a menudo sincronizadas con el Sol. Desde ellas, enfocan sus sensores, que son capaces de tomar imágenes en varias longitudes de onda o bandas espectrales. El satélite toma constantemente imágenes a su paso, engrosando los archivos que se pondrán a disposición del público y servirán como un acervo histórico de la evolución de la superficie terrestre.



Son aquellos que apoyan las operaciones militares de ciertos países, bajo la premisa de su seguridad nacional. La magnitud de sus programas espaciales militares es tan grande y secreta que hasta hace poco sólo se podía valorar por el número de lanzamientos que suponía.


Uno de los aspectos fundamentales del equilibrio armamentista durante la Guerra Fría fue la posibilidad de una respuesta adecuada ante cualquier ataque enemigo. Para ello, era necesario conocer con la suficiente antelación el despegue de un misil desde cualquier punto del globo terráqueo. Entonces, se fabricaron los satélites de alerta inmediata, que detectan cualquier lanzamiento, tanto de cohetes comerciales como militares.

En un principio, E.U. inició esta actividad utilizando grandes antenas terrenas, después lanzaron satélites del tipo Midas o DSP, los cuales poseen sensores infrarrojos que detectan el calor producido por los gases del escape de los motores de un misil. Dado que el tiempo de funcionamiento de los motores de uno de estos vehículos suele ser inferior a los 10 ó 15 minutos, la detección debe hacerse lo antes posible, dando tiempo a responder al ataque. Rusia, por su parte, usa los satélites Oko y Prognoz.

Los océanos son un escenario en el que se han desarrollado espectaculares batallas navales y un lugar en el que patrullan barcos y submarinos de todas clases. Estos últimos pueden estar equipados con misiles nucleares y su movilidad y ocultación bajo el agua los hace muy peligrosos. Por eso, se han desarrollado satélites que tratan de localizarlos. Es el caso de los White Cloud americanos o los RORSAT/EORSAT soviéticos.

Algunos satélites especiales -cuya identidad es protegida con mayor recelo- pueden realizar escuchas electrónicas (elint o inteligencia electrónica) que permiten captar conversaciones telefónicas o radiofónicas desde enormes distancias. Algunas de ellas podrían consistir en órdenes de ataque, las cuales hay que interceptar. Es tal el éxito de estos satélites que muchas de las transmisiones deben ser codificadas. Destacan aquí los programas Jumpseat, Chalet/Vortex, Orion, Magnum/Aquacade, Tselina, etcétera.

LISTADO DE SATELITES

MSG-2 MSG first colour image
Telecom 2C
Eutelsat Telecom 2A
Sirius 2
Sirius 3
Eutelsat W3A
Express 4A
Meteosat 6
Eutelsat W1
Hotbird 1
Hotbird 2
Hotbird 3
Hotbird 6
Hotbird 7A
Eutelsat W2
SICRAL 1
Astra 1B
Astra 1C
Astra 1F
Astra 1G
Astra 1H
Astra 2C
Astra 1KR
Astra 1L
AfriStar
Artemis
Eutelsat W6 (was called W3)
Astra 1E
Astra 3A
Inmarsat 3-F5
Hotbird5>EurobirdTM 2>Arabsat 2D> BADR-2
Arabsat 3A > BADR 3
Arabsat 2C = PAS 5 = Intelsat 5 IS-5
Astra 2A
SES New Skies Astra 2B
Astra 2D
Eutelsat EurobirdTM 1
XTAR-EUR Hispdesat Spain (govt-mil)
Astra 1D
Arabsat 2B
Intelsat IS 802
Eutelsat Euro-Bird 3 E-Bird
Eutelsat SESAT 1
RSCC Eutelsat W4
Palapa C1 / Hughes HGS 3 / Anatolia 1 / IS HGS-3 / Paksat 1    more
Palapa C1
Hellas SAT-2
RSCC Express A1R
 RSCC Express-AM1
Palapa 6 B2R
Turksat 2A
Turksat 1C
Palapa B2R
NigComsat 1
Thuraya 1
Thuraya 2
Europestar 1 = IS PAS 12 = Intelsat 12 IS-12
Telecom 2B
Syracuse 3A (fr-mil)
Intelsat IS 601
GSAT 2
Eutelsat II F-2
Raduga 1-5
Yamal 200 202 SC-2
Yamal 101
GORIZONT 38
Intelsat IS 706
Galaxy 5
GORIZONT 32
RSCC SESAT 2,  EXPRESS-AM22
Intelsat IS 702
Insat 3E
RSCC Bonum 1
NSS 703
Intelsat IS 904
Intelsat IS 902
Inmarsat-3 F1
Inmarsat-4 F1
IS 906
Intelsat IS 704
IS PAS-7 = Intelsat 7 IS-7
IS PAS-10 = Intelsat 10 IS-10
Eutelsat W5
ELECTRO GOMS
IS PAS-4 = Intelsat 4 IS-4
Luch 1
Edusat
Insat 3C
Insat 1D
LMI-1
APSTAR 2R / Telstar 10
Thaicom 2
Thaicom 3 deorbited 2 Oct 06
Thaicom 5
Cosmos 2350
RSCC Express AM-2
Express 2A
RSCC Express 6A ?
Geizer 2371
Beidou 1B
Insat 3B
Insat 4A
Insat 2E = Intelsat IS APR-1
TDRS 3
Intelsat IS 709
FY-2
Fengyun-2 Meto
Chin1/Zhng1?
Sinosat Chinastar1 98-33
ST 1
Yamal 1 02
Yamal 201
DRTS
Measat 1
Measat 3
Sinosat 2 = Xinnuo 2
INSAT 4B
NSS 6
Gorizont 28
RSCC EXPRESS-AM11
Zhongxing 22
RSCC Ekran M 21 M18
Leasat 5 > PAS Leasat 5 > IS Leasat 5
Asiasat 2
KazSat 1
RSCC Express A2
RSCC Gorizont 40
FengYun 2C
AsiaStar
Asiasat 3S
Indostar/Cakrawarta 1
Telekom 1
 NSS-11 = AMC SES Americom AAP-1 = GE 1A
Inmarsat 2F4
B-SAT 1A
BS-3N
B-SAT 1B
B-SAT 2A
B-SAT 2C
JCSAT-110 NSAT-110
IS APR-2 (Sinosat 1)
Beidou 1C
Mugunghwa 2
Koreasat 2
Palapa C2
Koreasat 3
Palapa 7 B4
Thaicom 4
Thaicom 1A
Asiasat 4
Garuda 1
Fengyun 2B
JCSAT 4A / 6
DFH 3F2
Zhongxing 6
Zhongxing 8
JCSAT 4 ( 1A and  R )
JCSAT 3
APSTAR A1
N-STAR-A
JCSAT 9
CS-3A
APSTAR 6
N-STAR-B
N-STAR-3-C
APSTAR 1
APSTAR 5
RSCC Express AM-3
RSCC Gorizont 36
RSCC Gorizont 43
Gorizont 25
Himwari/GMS5
MSAT 1-R (Meteo/Aviation) Himawari 6
Beidou 1
GORIZONT 42
Rimsat Gz30
Superbird C
MB-SAT
Gorizont 33
RSCC Gorizont 45
Agila 2/Mabuhay
ETS-8 = Kiku-8
MPSC 2
Measat 2
JCSAT 1B
Optus B3
Optus D2
JCSAT 2A / 8
Leasat 5
Optus C1
Intelsat IS 602
Superbird A1
Optus Aussat B1
Optus Aussat D1
Superbird 4 B2
GOES-East GOES-8
IS PAS 8 = Intelsat 8 IS-8
IS PAS 2 = Intelsat 2 IS-2
AMC 23 > GE-23
Intelsat IS 605
Inmarsat 3F3
Inmarsat 2F1
Intelsat IS 701
NSS 5
TDRS 8
Eutelsat II F-4
TDRS 10
Echostar 1
Echostar 2
Express 1
GE-8  AMC 8
GE-7 AMC-7
GOES-Spare GOES-11
AMC 10
Intelsat Galaxy 15
SES AMC-11
Telstar 7 = Intelsat IA-7 = Intelsat Galaxy 27 G-27
Echostar 5
Horizons 1 = Intelsat Horizons 1
Intelsat Galaxy 13
Intelsat Galaxy 14
Galaxy 12
Intelsat Galaxy 10R
EchoStar 9 = Telstar 13 = IS IA-13 = Intelsat Galaxy 23 G-23
Telstar 303
DirecTV 7S
Echostar 2
Echostar 5
Echostar 7
AMC 16
Anik F-3
Satmex 5
XM-1
XM-2
XM-4
Solidaridad 2
Satmex 6
Cosmos 2282 i=2.6
Wildblue 1
Anik F-2 (Wildblue)
Echostar 6
Echostar 10
Tempo 2, DirecTV 6
Echostar 8
Direct TV 5
Anik E-1
Solidaridad 1
Anik F-1
MSAT M1
ACTS i=3.9
AMC-18
Satcom C4
AMC 18 due for launch
AMC 15 GE 15
Gstar 4
Galaxy 6
GOES-Spare GOES-9
GE-1  AMC-1
Spaceway F1
DirecTV 4S
GE 4   AMC 4
DirecTV 8
DirecTV 9S
AMSC 1 
DirecTV 2/DBS 2
Intelsat Galaxy 16
IS Galaxy 4R
Inmarsat 2F2
Telstar 5 = Intelsat IS IA-5 = Intelsat Galaxy 25 G-25
Intelsat Galaxy G-3C
DirecTV 5
Telstar 6 = Intelsat IS IA-6 =Intelsat Galaxy 26 G-26
Brazilsat B4
DBS-1 DirecTV-1 1993-78a
Telesat Nimiq 1
DBS 3 DirecTV 3 Nimiq 2i Nimiq 3
Intelsat Galaxy 11
GOES 13
Telstar 8 = Intelsat IA-8 = Intelsat Galaxy 28 G-28
GE-3  AMC-3
XM-3
GE-2 AMC-2
Brazilsat B3
AMC 9 GE 12
Telesat Nimiq 2
Anik E-2
Satcom C3
GE 5   AMC 5
Echostar 4
GOES-East GOES-12
Brazilsat B1
IS SBS 6
Galaxy 3R
Intelsat Galaxy 9
Intelsat Galaxy 17
DirecTV 1R
Tempo 1, DBS 5, DirecTV5
GE 6   AMC 6
Nahuel 1A
Brazilsat B2
Estrela do Sul - Telstar 14
TDRS -9
Rainbow 1
Echostar 3
Amazonas Hispasat
GOES-10
IS PAS 9 = Intelsat 9 IS-9
Intelsat IS 805
Inmarsat 3-F4
Intelsat IS 707
Inmarsat 4 F-2
Intelsat IS 705
TDRS 6 i=3.6
TDRS 4 i=5.2
IS PAS 1R = Intelsat 1R IS-1R
IS PAS 3R = Intelsat 3R IS-3R
Intelsat 11 = IS 11
NewSkies NSS-806
NSS-10 = AMC 12 = SES Astra 4A = Worldsat 2
Satcom C1
Telstar 11 Orion 1
Intelsat IS 903
Intelsat IS 801
Hispasat 1C
Spainsat Hisdesat(mil)
Hispasat 1D
Intelsat IS 907
Intelsat IS 905
NewSkies  NSS-7
Intelsat IS 603
Intelsat IS 901
Inmarsat 3F2
DFS Kopernikus 3
Orion 2
Eutelsat Telstar 12
Eutelsat 2-F4
RSCC Gorizont 26
RSCC Gorizont 37
RSCC Gorizont 44
Express A4
Eutelsat Atlantic Bird TM 1
MSGS-1
RSCC Express A3 or 3A
Eutelsat Atlantic Bird TM 2
Eutelsat Telecom 2D
Hotbird 4
Nilesat 101
Nilesat 102
Stellat 5 = Eutelsat Atlantic Bird TM 3
AMOS 1
AMOS 2
Intelsat IS 10-02
Thor 2a
Thor 3


Publicado por cristobalaguilar @ 22:15  | Astronomía
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