{"id":257625,"date":"2018-06-01T16:59:00","date_gmt":"2018-06-01T19:59:00","guid":{"rendered":"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=257625"},"modified":"2018-06-18T13:41:07","modified_gmt":"2018-06-18T16:41:07","slug":"globos-para-tener-internet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/globos-para-tener-internet\/","title":{"rendered":"Globos para tener internet"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_257837\" style=\"max-width: 2527px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-1-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-257837 size-full\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-1-1.jpg\" alt=\"\" width=\"2517\" height=\"3364\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-1-1.jpg 2517w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-1-1-250x334.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-1-1-700x936.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-1-1-120x160.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 2517px) 100vw, 2517px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Eduardo Cesar<\/span><\/a> Los aparatos de Altave pueden usarse en la vigilancia de fronteras y en la seguridad de grandes eventos, entre otras aplicaciones<span class=\"media-credits\">Eduardo Cesar<\/span><\/p><\/div>\n<p>La vida sin acceso a internet es una situaci\u00f3n com\u00fan para alrededor 3.900 millones de personas en el planeta, que a\u00fan no disponen de este servicio. Esta estimaci\u00f3n es de la Comisi\u00f3n de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, una entidad formada mediante la colaboraci\u00f3n entre la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas para la Educaci\u00f3n, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Uni\u00f3n Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Gran parte de los excluidos digitales viven en \u00e1reas rurales de los pa\u00edses en desarrollo. Y para que el planeta se convierta en un lugar m\u00e1s conectado, se han puesto en pr\u00e1ctica diversas iniciativas.<\/p>\n<p>Una de ellas es el Proyecto Loon, de la empresa X, antiguo brazo de investigaci\u00f3n de Google y en la actualidad un negocio aut\u00f3nomo controlado por Alphabet, <em>holding<\/em> responsable del gigante mundial de b\u00fasquedas. El Proyecto Loon se cre\u00f3 en 2013 y a\u00fan se encuentra en estadio experimental. El mismo consiste en una red de globos no tripulados, inflados con gas helio, que vuelan en la estrat\u00f3sfera, la franja de la atm\u00f3sfera terrestre situada entre los 7 kil\u00f3metros (km) y los 50 km de altura, cargando equipos capaces de extender la conexi\u00f3n a internet hasta regiones aisladas del globo.<\/p>\n<p>Facebook tambi\u00e9n tiene su proyecto, denominado Aquila, que contempla el uso de un dron impulsado por energ\u00eda solar para distribuir la se\u00f1al de internet. En Brasil, la empresa Altave, de la localidad de S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos (en S\u00e3o Paulo), emplea globos para llevar banda ancha a propiedades y comunidades rurales. Esta tecnolog\u00eda tambi\u00e9n puede utilizarse luego de desastres naturales, cuando la infraestructura de una determinada localidad queda destruida, y en el monitoreo de grandes eventos.<\/p>\n<p>Los globos del Proyecto Loon flotan a 20 km de la superficie de la Tierra, por encima del nivel de crucero de los aviones comerciales. Se los fabrica en polietileno, y est\u00e1n proyectados para soportar las condiciones hostiles de la estrat\u00f3sfera. Tienen 15 metros (m) de di\u00e1metro por 12 m de altura y pueden permanecer durante m\u00e1s de 100 d\u00edas en el espacio.<\/p>\n<p>Debajo de la envoltura (la parte inflable del globo), la c\u00e1psula de vuelo est\u00e1 equipada con aparatos electr\u00f3nicos que reproducen una torre de telefon\u00eda celular. La conexi\u00f3n de alta velocidad se realiza con la operadora de telecomunicaciones m\u00e1s cercana al globo. Antenas presentes en el aparato captan la se\u00f1al y la retransmiten a otros globos del proyecto, que se comunican entre s\u00ed para montar la red de comunicaciones. Luego se env\u00eda la se\u00f1al a los usuarios. Cada globo cubre un \u00e1rea de cinco mil kil\u00f3metros cuadrados (km<sup>2<\/sup>).<\/p>\n<p>\u201cLos globos del Loon operan como sat\u00e9lites de \u00f3rbita muy baja. Para que la conectividad sea eficiente, es necesario montar una red con varios globos que brinde una amplia cobertura e impida la existencia de regiones desprovistas de se\u00f1al de internet, los llamados puntos ciegos\u201d, explica el ingeniero electr\u00f3nico L\u00facio Andr\u00e9 de Castro Jorge, de la estatal Embrapa Instrumentaci\u00f3n, con sede en S\u00e3o Carlos (S\u00e3o Paulo), un experto en soluciones para el campo utilizando veh\u00edculos a\u00e9reos no tripulados (VANTs).<\/p>\n<p>El Proyecto Loon ya ha llevado la se\u00f1al de internet a propiedades rurales de Nueva Zelanda y a v\u00edctimas de inundaciones en Per\u00fa. En 2014, X demostr\u00f3 la operaci\u00f3n de esta tecnolog\u00eda en Brasil. Se lanzaron dos globos en el estado de Piau\u00ed, uno de los que tienen menor nivel de conectividad en Brasil. Uno de ellos le suministr\u00f3 se\u00f1al de banda ancha a una escuela de la zona rural de Campo Mayor, en el norte del referido estado.<\/p>\n<div id=\"attachment_257626\" style=\"max-width: 1387px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-257626 size-full\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-2.jpg\" alt=\"\" width=\"1377\" height=\"911\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-2.jpg 1377w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-2-250x165.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-2-700x463.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-2-120x79.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1377px) 100vw, 1377px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Eduardo Cesar  <\/span><\/a> Posicionados a alturas de hasta 200 metros, los equipos que fabrica Altave miden entre 3 y 7 metros de di\u00e1metro<span class=\"media-credits\">Eduardo Cesar  <\/span><\/p><\/div>\n<p><strong>Un dron solar<br \/>\n<\/strong>Con sus 40 m de longitud desde la punta de un ala a la otra (mayor que la envergadura de un Boeing 737), el gigantesco dron impulsado con energ\u00eda solar de Facebook realiz\u00f3 su vuelo inaugural en julio del a\u00f1o pasado. El Aquila fue proyectado para volar a una altura de entre 18 km y 27 km a los efectos de enviar la se\u00f1al de internet hacia receptores situados en suelo empleando un sistema de transmisi\u00f3n por l\u00e1ser que a\u00fan se encuentra en desarrollo.<\/p>\n<p>La aeronave est\u00e1 fabricada en fibra de carbono y pesa 450 kilos, la mitad del peso de un coche peque\u00f1o. Se la construy\u00f3 para permanecer hasta 90 d\u00edas en vuelo, proveyendo conectividad a un \u00e1rea de 60 km de di\u00e1metro. \u201cEste proyecto a\u00fan tiene por delante algunos a\u00f1os de desarrollo. Su mayor problema es la autonom\u00eda de vuelo. Por eso sus alas son tan grandes y cargan tantos paneles fotovoltaicos para captar energ\u00eda destinada a las bater\u00edas\u201d, dice Castro Jorge, de Embrapa Instrumentaci\u00f3n.<\/p>\n<div id=\"attachment_257627\" style=\"max-width: 2104px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-3.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-257627 size-full\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-3.jpg\" alt=\"\" width=\"2094\" height=\"1396\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-3.jpg 2094w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-3-250x167.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-3-700x467.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/072-075_bal\u00e3o_257-3-120x80.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 2094px) 100vw, 2094px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Jon Shenk\/ Proyecto Loon<\/span><\/a> Los artefactos del Proyecto Loon han llevado internet a productores rurales de Nueva Zelanda, a v\u00edctimas de inundaciones en Per\u00fa y a estudiantes del estado de Piau\u00ed, en Brasil<span class=\"media-credits\">Jon Shenk\/ Proyecto Loon<\/span><\/p><\/div>\n<p><strong>Aerostatos cautivos<br \/>\n<\/strong>Una diferencia esencial entre la tecnolog\u00eda de Altave, empresa fundada en 2011, y las que se utilizan en los proyectos Loon y Aquila, consiste en que los aerostatos (aeronaves m\u00e1s liviana que el aire, como los globos y los dirigibles) de la brasile\u00f1a no vuelan libremente en el cielo sino que permanecen sujetos por medio de un cable a una estaci\u00f3n de anclaje en suelo. \u201cNuestros globos, posicionados entre los 50 m y los 200 m de altura, son como torres flexibles aptas para contener distintas tecnolog\u00edas. La misma plataforma puede usarse en c\u00e1maras de monitoreo, radios de comunicaciones o equipamientos cient\u00edficos\u201d, explica el ingeniero aeron\u00e1utico Leonardo Mendes Nogueira, uno de los socios de Altave.<\/p>\n<p>En el segmento de telecomunicaciones, el principio de funcionamiento es el mismo del Loon: el globo recibe la se\u00f1al de internet de la estaci\u00f3n m\u00e1s cercana situada en tierra y se la retransmite a usuarios ubicados en puntos remotos. Como se encuentra a mayor altura que una torre de telefon\u00eda, que mide entre 30 m y 60 m de altura, logra irradiar la se\u00f1al hasta sitios m\u00e1s lejanos, superando obst\u00e1culos existentes en tierra.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de ofrecer conectividad, los aerostatos de Altave pueden utilizarse para efectuar la vigilancia de fronteras, la seguridad de grandes eventos y el monitoreo ambiental (desmontes forestales, incendios, \u00e1reas de explotaci\u00f3n mineral) y de infraestructuras (redes de transmisi\u00f3n el\u00e9ctrica y oleoductos). Para desempe\u00f1ar estas misiones, los globos cuentan con un conjunto de c\u00e1maras y aparatos de comunicaci\u00f3n a bordo. \u201cProyectamos y desarrollamos toda la plataforma aeron\u00e1utica, lo cual abarca a la envoltura, la barquilla y el dispositivo de anclaje. El <em>hardware<\/em> que va en el globo es de otros proveedores. Lo que nosotros hacemos es integrarlo al sistema\u201d, dice el ingeniero aeron\u00e1utico Bruno Avena, el otro socio de la empresa.<\/p>\n<blockquote><p>Los globos se usaron para monitorear lugares de competici\u00f3n durante los Juegos Ol\u00edmpicos de R\u00edo en 2016<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Sencillez y desaf\u00edos<br \/>\n<\/strong>Los globos cautivos como los de Altave no constituyen precisamente una novedad \u2013ya se usaron en la guerra civil estadounidense, a mediados del siglo XIX, para el patrullaje a\u00e9reo\u2013, pero tan s\u00f3lo alrededor de una docena de empresas hace uso comercial de los mismos. Los principales fabricantes est\u00e1n en Estados Unidos, Francia, Israel y Rusia, y la competencia brasile\u00f1a no existe.<\/p>\n<p>Una caracter\u00edstica de los globos de Altave, que tienen entre 3 m y 7 m de di\u00e1metro, es su simplicidad. \u201cPuede operarlos una sola persona\u201d, comenta Avena. \u201cUno de los mayores problemas operativos con los globos cautivos era la complejidad de su manipuleo en suelo, que requer\u00eda la actuaci\u00f3n de varios operadores cuando hab\u00eda viento. Por eso concebimos una plataforma que permite izarlos y replegarlos sin necesidad de manipular cuerdas. El operador comanda todo por control remoto. Esta soluci\u00f3n redund\u00f3 en la obtenci\u00f3n de una patente\u201d. Altave tambi\u00e9n cre\u00f3 un sistema de anclaje que le aporta un tiempo de vida mayor al cable que sostiene al globo.<\/p>\n<p>\u201cLa producci\u00f3n de globos y de un guinche autom\u00e1tico para mantenerlos sujetos a una estaci\u00f3n ubicada en suelo no constituye una innovaci\u00f3n en t\u00e9rminos mundiales, pero Brasil no contaba con esa tecnolog\u00eda. El desarrollo que Altave concret\u00f3 no es trivial\u201d, subraya el ingeniero electricista Geraldo Jos\u00e9 Adabo, docente del Instituto Tecnol\u00f3gico Aeron\u00e1utica (ITA) y coordinador de proyectos en el \u00e1rea de sistemas aut\u00f3nomos de dicha instituci\u00f3n.<\/p>\n<p>En 2010, Adabo contrat\u00f3 a Altave para ayudarlo en un proyecto de inspecci\u00f3n de l\u00edneas de transmisi\u00f3n. \u201cEn ese momento yo estaba coordinando un programa en el que se usaban drones para efectuar la inspecci\u00f3n. Pero hab\u00eda fallas de comunicaci\u00f3n entre la aeronave y el centro de control, con lo cual el l\u00edmite era de 2 km\u201d, explica. \u201cAltave propuso una soluci\u00f3n que expandi\u00f3 a 50 kil\u00f3metros el alcance de la comunicaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n<p>Los globos de Altave, cuyo precio final var\u00eda de algunas decenas de miles de reales a millones de reales, dependiendo de la aplicaci\u00f3n y de los equipos presentes a bordo, tambi\u00e9n se usaron durante la Copa de las Confederaciones realizada en Brasil en 2013, y en los Juegos Ol\u00edmpicos de R\u00edo de Janeiro, en 2016. En el primer caso, un aerostato se encarg\u00f3 del monitoreo del per\u00edmetro del estadio Maracan\u00e3, en R\u00edo. El globo estaba equipado con una c\u00e1mara termal de alta sensibilidad y capacidad de zum. Fue una demostraci\u00f3n sin cargo para los organizadores.<\/p>\n<p>En las Olimp\u00edadas de R\u00edo, la empresa gan\u00f3 una licitaci\u00f3n internacional y cuatro globos con 13 c\u00e1maras a bordo se usaron para monitorear los lugares donde transcurri\u00f3 la competencia. De acuerdo con Leonardo Nogueira, fue la primera vez que se emple\u00f3 esta tecnolog\u00eda durante Olimp\u00edadas. La empresa percibi\u00f3 24,5 millones de reales por la prestaci\u00f3n del servicio.<\/p>\n<p>Con una facturaci\u00f3n de 13 millones de reales por a\u00f1o, Altave tiene planes de crecimiento. La empresa posee seis globos en operaci\u00f3n en Brasil y planea exportar sus productos. Para ello firm\u00f3 en junio un acuerdo con la compa\u00f1\u00eda Airstar Aerospace, l\u00edder del mercado franc\u00e9s de globos estratosf\u00e9ricos y cautivos, para que sea la distribuidora de su tecnolog\u00eda en Europa. De este modo, la brasile\u00f1a pretende expandir su presencia en el mercado global de aerostatos, estimado en la actualidad en 5 mil millones de d\u00f3lares, y que llegar\u00eda a los 11 mil millones de d\u00f3lares en 2021.<\/p>\n<div class=\"box\"><strong>Laboratorios en la estrat\u00f3sfera<\/strong><br \/>\n<em>Los globos tambi\u00e9n se emplean como plataformas de estudios cient\u00edficos<\/em><\/p>\n<p>El transporte de la se\u00f1al de internet hasta puntos remotos del planeta no es la \u00fanica misi\u00f3n de los globos estratosf\u00e9ricos como los del Proyecto Loon. Desde 1982, la agencia espacial estadounidense, la Nasa, emplea dichos artefactos como plataforma de investigaci\u00f3n cient\u00edfica. Anualmente se lanzan entre 10 y 15 globos con el objetivo de recolectar datos meteorol\u00f3gicos, realizar estudios de tempestades solares o monitorear los oc\u00e9anos y bosques de la Tierra.<\/p>\n<p>Recientemente hizo su ingreso al mercado de globos cient\u00edficos un nuevo competidor: la empresa World View Enterprises. El primer globo de esta compa\u00f1\u00eda con sede en Tucson, Estados Unidos, fue lanzado al aire en 2015, levando a bordo equipos desarrollados por cient\u00edficos de la Universidad del Estado de Montana (EE.UU.) para grabar un eclipse total de Sol que ocurri\u00f3 en agosto de ese a\u00f1o. Desde entonces se han realizado alrededor de 50 vuelos.<\/p>\n<p>\u201cEstamos detectando un aumento del inter\u00e9s en algo que ni siquiera sab\u00edamos que exist\u00eda hace algunos a\u00f1os\u201d, declar\u00f3 el ejecutivo de la compa\u00f1\u00eda Taber MacCallum, a la revista Science. Seg\u00fan dicha publicaci\u00f3n, empresas como World View Enterprises pueden convertir a los globos en aliados de la ciencia. La ventaja de \u00e9stas reside en que sus misiones cuestan algunas centenas de miles de d\u00f3lares, mientras que el costo de los lanzamientos de la Nasa ronda los millones de d\u00f3lares.<\/div>\n<p><strong>Proyectos<br \/>\n1.<\/strong> Plataformas m\u00e1s livianas que el aire para m\u00faltiples usos (<a href=\"http:\/\/www.bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/83159\/plataformas-mais-leves-que-o-ar-para-multiplos-usos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n\u00b0 13\/50489-6<\/a>); <strong>Modalidad <\/strong>Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe); <strong>Investigador responsable <\/strong>Bruno Avena de Azevedo (Altave); <strong>Inversi\u00f3n\u00a0<\/strong>R$ 969.119,73<br \/>\n<strong>2.<\/strong> Desarrollo industrial y comercial de aerostatos cautivos de baja altura para m\u00faltiples misiones (<a href=\"http:\/\/www.bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/87072\/desenvolvimento-industrial-e-comercial-de-aerostatos-cativos-de-baixa-altitude-para-multiplas-missoe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n\u00b0 13\/50782-5<\/a>); <strong>Modalidad <\/strong>Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe); <strong>Investigador responsable <\/strong>Bruno Avena de Azevedo (Altave); <strong>Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 506.463,60<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Los aerostatos utilizados como retransmisores de la se\u00f1al de banda ancha pueden ayudar a llevar conectividad hasta lugares remotos del planeta","protected":false},"author":23,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1561,192],"tags":[289,297,312,333],"coauthors":[116],"class_list":["post-257625","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-programa-de-innovacion-tecnologica-en-pequenas-empresas-pipe","category-tecnologia-es","tag-comunicacion","tag-ingenieria","tag-innovacion","tag-tecnologia-de-la-informacion"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=257625"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257625\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=257625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=257625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=257625"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=257625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}