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Introducción
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Básicamente un satélite es una estación
repetidora con dos antenas, una de recepción y otra de transmisión.
La frecuencia a la cual recibe puede ser igual o distinta a la que
emite. |
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Satélites Geoestacionarios
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En el comienzo de las comunicaciones
por satélite, se utilizaban órbitas elípticas,
debido a la falta de potencia de los cohetes lanzadera para llevar
los satélites hasta la altura suficiente. Esto, obligaba a
tener que utilizar estaciones receptoras muy costosas debido a que
éstas tenían que tener equipos de seguimiento muy complejos. En 1945, el científico norteamericano Arthur C. Clarke, finalizó
con éxito los estudios que permitieron determinar una órbita
alrededor de la tierra desde la que se pudieran establecer comunicaciones
directas con antenas fijas.
En ésta órbita, situada a una determinada distancia
de la superficie terrestre ( concretamente del ecuador ) es donde
están situados los satélites geoestacionarios ( artificiales ), con la misma velocidad de rotación
de la Tierra ( una vuelta en aprox. 24 horas, de forma que permanece
estacionario con respecto al mismo punto de la Tierra y es “visible” para
bastante superficie de la misma ).
En la figura se muestra este concepto. |
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Distancia entre el satélite
y la tierra
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Los satélites geoestacionarios están
situados en el plano del Ecuador terrestre, por tanto están
en órbita ecuatorial, y giran en el mismo sentido y a la misma
velocidad angular que la Tierra. Para cumplir este requisito, la distancia
a la que se ha de colocar el satélite sobre el Ecuador de la
Tierra es de 35806 Km. |
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Polarización de las ondas
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Polarizar una onda
o señal significa dar una orientación determinada al
campo eléctrico de esa onda o señal determinada. Con
ello se logra enviar un mayor número de canales, sin salirse
de la banda asignada. De esta manera se eligen dos polarizaciones (direcciones) bien definidas
definidas o diferenciadas. La polarzación Vertical y la Horizontal
con una diferencia angular entre ellas de 90º. Naturalmente el receptor satelital debe ser capaz de discriminar a
ambas. En las figuras de puede observar estos dos tipos de polarizaciones
para una onda determinada.

Las ondas también se pueden
polarizar en forma circular. Una onda de polarización circular, puede tener un plano vibratorio
que gira hacia la derecha o hacia la izquierda.
En síntesis tenemos dos tipos de polarizaciones principales, que se
emiten a un satélite para luego ser recibidas.
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Tipo
de Polarización
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Plano
de vibración de las ondas
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Polarización
lineal
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Horizontal
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Vertical
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Polarización
circular
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Derecha
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Izquierda
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Con el efecto de polarizar
las señales , se logra duplicar el número de canales
a emitir, como se verá más adelante. |
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Parámetros que caracterizan
a un satélite
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Ancho de banda: Banda
de frecuencias formada por el conjunto de canales emitidos por el
satélite.
Polarización: Es el campo electromagnético de los canales
emitidos. Con ella, se evita que canales próximos en el haz
descendente interfieran entre sí.Los tipos de polarización
posible son, como ya se ha mencionado anteriormente. Diagramas de radiación: Son importantes, para poder dimensionar
la estación receptora.A partir de él, puede hablarse
de ZONA DE COBERTURA del satélite, que es la zona delimitada
por la intersección entre el haz descendente y la superficie
terrestre. El nivel de señal es máximo en el centro
de la zona y va disminuyendo al alejarse de él. En condiciones
normales, se consigue una buena recepción en toda la zona de
cobertura durante el 99,99% del tiempo.Las condiciones atmosféricas
adversas, pueden ocasionalmente, limitar la recepción.
TIPOS DE COBERTURA: a) Global: Cuando el diagrama de radiación del satélite
cubre un 42,2 % de la superficie terrestre. Ello quiere decir, que
con 3 satélites de este tipo, se puede cubrir toda la Tierra.
Es el caso de cobertura máxima, aunque también es
el de señal recepcionada mínima, por lo que se hacen
necesarias antenas de gran tamaño.
b) Hemisférico: Cubren aprox. un 20% de la superficie terrestre.
c) Zona: Cubren un 10% de la superficie terrestre.Es el caso en
el cual la señal recepcionada es máxima. |
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Zona de Cobertura de los satélites
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Es la superficie de la Tierra delimitada
por un contorno de densidad de flujo de potencia (potencia/m2) constante,
que permite obtener la calidad deseada de recepción en ausencia
de interferencias.
La zona de cobertura debe ser el área más pequeña
que cubre la zona de servicio.
La zona de cobertura se representa en los mapas como "Huella"
de potencia del satélite en cuestión. La huella de potencia
viene definida de acuerdo a la anchura del haz de la antena transmisora
del satélite. Como el satélite está en el ecuador,
la huella tendrá en principio forma ovoidal.
Zona de Cobertura del NSS 806 (cortesía de NEWskies). |
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Huella de potencia de un satélite
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En una huella de potencia
se indica la potencia con que emite el satélite hacia esa zona
en concreto, expresándola en dBW (decibelios por vatio).
dBW = 10 log Ps / 1W
Siendo Ps la potencia de salida del satélite expresada en vatios.
Esto es lo que se denomina PIRE (Potencia Isotrópica Radiada
Equivalente) del satélite.
En los mapas de la huella de potencia o zonas de cobertura, se indica
el valor del PIRE en dBW. Con este dato, se puede calcular la instalación
receptora adecuada a cada lugar de recepción.
Los satélites
de TV se clasifican básicamente en tres tipos:
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Satélites
de baja potencia Ps<30w.
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Satélite
de mediana potencia DTH (Direct To Home) con Ps = 30 a 100w.
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Satélites
de alta potencia DBS (Direct Broadcasting Satellite) con Ps>100w.
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Manuales ›
Nuestras Señales › Cálculo
de ángulos de Antenas
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