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Satélites

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Satélites

¿Qué desplazamiento de frecuencia por efecto Doppler es observable desde una estación en Tierra, en un paso cenital de un satélite a 1000Km de altura, en la banda de 430MHz, desde la salida hasta la puesta de dicho satélite?

  • 70KHz
  • 50KHz
  • Correct Answer
    25KHz
  • 1KHz

Memorizar. La fórmula es demasiado complicada.

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¿Cuánto tardará nuestra señal en retornar en una comunicación tierra-luna-tierra en banda de UHF (TLT)?

  • 1,2s
  • Correct Answer
    2,5s
  • 5,0s
  • 20s

La distancia promedio a la luna entre su perigeo y su apogeo es de 384.000Km mientras que la velocidad de la luz c = 3 x 10^8Km, entonces: \[ \begin{align} t &= \frac{distancia}{velocidad}\\ \\ &= \frac{384.000Km}{c}\\ \\ &= \frac{384.000Km}{3 \times 10^5Km/s}\\ \\ t &= 1,28s \end{align} \] Y la ida y vuelta: \[ 1,28s \times 2 = 2,56s \]

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¿Cuántas órbitas diarias efectuará un satélite terrestre en órbita circular a 800Km de altura?

  • 10
  • 12
  • Correct Answer
    14
  • 18

El radio orbital desde el centro de la Tierra: \[ \begin{align} O_\text{radio} &= R_\text{tierra} + O_\text{altura}\\ \\ &= (6.371 + 800)Km\\ \\ O_\text{radio} &= 7.171Km \end{align} \] La constante gravitacional: \[ G = 6,67 \times 10^{-11} \] La masa de la Tierra: \[ M = 5,97 \times 10^{24}Kg \] El período orbital en segundos es: \[ \begin{align} O_\text{período} &= 2 \times π \times \sqrt{\frac{r^3}{(G \times M}}\\ \\ &= 2 \times 3,14 \times \sqrt{\frac{(7.171Km)^3}{6,67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times {10^24}Kg}}\\ \\ &= 6,28 \times \sqrt{\frac{7,171 \times 10^6)^3}{3.982 \times 10^{14}}}\\ \\ &= 6,28 \times \sqrt{\frac{3.688 \times 10^{20}}{3.982 \times 10^{14}}}\\ \\ &= 6,28 \times \sqrt{9,261 \times 10^5}\\ \\ &= 6,28 \times 962\\ \\ O_\text{período} &= 6.041s \end{align} \] El período orbital en horas: \[ \begin{align} O_\text{horas} &= \frac{6.041s}{3.600}\\ \\ &= 1,678hs \end{align} \] El número de órbitas diarias: \[ \begin{align} O_\text{diarias} &= \frac{24hs.}{O_\text{horas}}\\ \\ &= \frac{24}{1,678}\\ \\ O_\text{diarias} &= 14,4 \frac{órbitas}{día} \end{align} \] La respuesta correcta es C.

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Un satélite en órbita elíptica, respecto a otro de órbita circular, permite:

  • Obtener mayores señales
  • Correct Answer
    Lograr comunicados mas extensos
  • Eliminar el efecto Doppler
  • Lograr comunicados mas breves

Porque mientras orbita hacia y desde su apogeo permanece visible mas tiempo sobre la misma zona geográfica del planeta.

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Una antena helicoidal con polarización circular rosca derecha, utilizada para rebote lunar, recibirá preferentemente señales con polarización:

  • Vertical
  • Circular rosca derecha
  • Correct Answer
    Circular rosca izquierda
  • Oblicua 45°

Como la tuerca en un bulón, si la señal sale de la antena con rosca derecha, entra en la antena con rosca izquierda.

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La telemetría de un satélite es una forma de...

  • Medir la distancia a la que se encuentra un satélite
  • Medir el tamaño de un satélite
  • Correct Answer
    Otener información sobre parámetros de funcionamiento de un satélite
  • Dejar mensajes en el BBS del satélite

Telemetría significa realizar mediciones de todo tipo a distancia

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¿Qué función cumple el "transponder" de un satélite de radioaficionados? Lo que recibe en una banda lo...

  • Retransmite simultáneamente en la misma banda
  • Almacena y luego lo emite al terminar la recepción en la misma banda
  • Correct Answer
    Retransmite simultáneamente en otra banda
  • Retransmite en su próxima órbita en la misma banda

La respuesta se autoexplica.

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Un satélite emite en la frecuencia de 435,050MHz y por efecto Doppler se recibe en Tierra en 435,062MHz. ¿En qué frecuencia se le debe transmitir, si la frecuencia del receptor del satélite es 145,950MHz?

  • 145,962MHz
  • 145,954MHz
  • 145,950MHz
  • Correct Answer
    145,946MHz

Para el Downlink en UHF el corrimiento Doppler: \[ \begin{align} Δf &= f_\text{TX} - f_\text{RX}\\ \\ &= 435,050\text{MHz} - 435,062\text{MHz}\\ \\ Δf &= +12\text{KHz} \end{align} \] Para el Uplink en VHF aproximamos el corrimiento Doppler proporcionalmente: \[ \begin{align} \frac{Δf_\text{uplink}}{Δf_\text{downlink}} &= \frac{f_\text{uplink}}{f_\text{downlink}}\\ \\ Δf_\text{uplink} &= \left( \frac{f_\text{uplink}}{f_\text{downlink}} \right) \times Δf_\text{downlink}\\ \\ &= (\frac{145,950\text{MHz}}{435,050\text{MHz}}) \times 12\text{KHz}\\ \\ Δf_\text{uplink} &= 4K\text{Hz} \end{align} \] Como el corrimiento doppler para el downlink es positivo (el satélite se está acercando), el corrimiento Doppler para el Uplink deberá se negativo, es decir debemos transmitir por debajo de la frecuencia a la cual el satélite está recibiendo: \[ \begin{align} f_\text{uplink} &= f_\text{Rx} - Δf_\text{uplink}\\ \\ &= 145,950\text{MHz} - 4\text{KHz}\\ \\ f_\text{uplink} &= 145,946\text{MHz} \end{align} \]

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¿Qué desplazamiento máximo de frecuencia por efecto Doppler, se observará en un satélite de órbita circular ecuatorial de 36.000Km de altura, operando en la banda de 2,4 GHz?

  • Correct Answer
    Menor a 10KHz
  • Entre 10KHz y 100KHz
  • Entre 100KHz y 1MHz
  • Mas de 1MHz

La órbita circular ecuatorial a 36.000Km de altura es geoestacionaria, es decir el satélite no se mueve en relación a la superficie de la tierra y por ello su velocidad es teóricamente cero y sus señales transmitidas y recibidas no tendrán corriemiento Doppler.

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