{"id":389504,"date":"2021-04-26T19:19:11","date_gmt":"2021-04-26T22:19:11","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=389504"},"modified":"2021-04-26T19:19:11","modified_gmt":"2021-04-26T22:19:11","slug":"amazonia-va-al-espacio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/amazonia-va-al-espacio\/","title":{"rendered":"Amazonia va al espacio"},"content":{"rendered":"<p>Doce a\u00f1os despu\u00e9s del inicio del proyecto, el sat\u00e9lite brasile\u00f1o Amazonia-1 est\u00e1 listo para su puesta en \u00f3rbita. El lanzamiento, previsto para el 28 de febrero, lo llevar\u00e1 a cabo un cohete indio de la serie Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), de la Organizaci\u00f3n India de Investigaci\u00f3n Espacial (Isro), que partir\u00e1 del Centro Espacial de Satish Dhawan, ubicado en el sudeste de la India. El sat\u00e9lite fue desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), con la participaci\u00f3n de empresas nacionales y el apoyo de la Agencia Espacial Brasile\u00f1a (AEB).<\/p>\n<p>El Amazonia-1 es el primer sat\u00e9lite de observaci\u00f3n de la Tierra completamente proyectado, ensamblado, testeado y \u2013si el lanzamiento es exitoso\u2013 operado por Brasil. Tambi\u00e9n es el primer sistema espacial de alta complejidad totalmente brasile\u00f1o, seg\u00fan refiere Adenilson Roberto da Silva, investigador del Inpe y responsable a cargo del proyecto. \u201cCon este, pasamos a dominar el ciclo completo de desarrollo de sat\u00e9lites de esta complejidad y dimensiones\u201d, resalta el cient\u00edfico.<\/p>\n<p>Con el formato de un paralelep\u00edpedo, el Amazonia-1 pesa 640 kilogramos (kg) y mide 2,5 metros (m) de largo por 1 m de ancho y 1 m de altura. Antes de este, el Inpe hab\u00eda construido los sat\u00e9lites cient\u00edficos Saci, para la realizaci\u00f3n de experimentos en el espacio, y la familia de Sat\u00e9lites de Colecta de Datos (SCD), clasificados como sat\u00e9lites meteorol\u00f3gicos. Tambi\u00e9n hab\u00eda participado junto a China en el desarrollo de los Sat\u00e9lites Sino-Brasile\u00f1os de Recursos Terrestres (CBERS), centrados en la observaci\u00f3n de la Tierra (<em>obs\u00e9rvese la infograf\u00eda abajo<\/em>).<\/p>\n<\/div><div class='overflow-responsive-img' style='text-align:center'><picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/080-081_satelite-amazonia_300-0-tablet.png\" data-tablet_size=\"1900x1033\" alt=\"\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/080-081_satelite-amazonia_300-0-desktop-true.png\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/080-081_satelite-amazonia_300-0-tablet.png\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/080-081_satelite-amazonia_300-0-mobile.png\" \/>\n  <\/picture><\/div><div class=\"post-content sequence\">\n<p>El Amazonia-1, explica Da Silva, es un sat\u00e9lite mayor y mucho m\u00e1s complejo, desde un punto de vista tecnol\u00f3gico, que el Saci y el SCD, ambos puestos en \u00f3rbita en la d\u00e9cada de 1990. El CBERS, por su parte, pertenece a otra categor\u00eda, la de los sat\u00e9lites con casi 2 toneladas de peso.<\/p>\n<p>Para Vivaldo Jos\u00e9 Breternitz, experto en el sector aeroespacial de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, el Amazonia-1 representa un hito para el pa\u00eds. \u201cNunca antes se hab\u00eda concebido y construido en Brasil un sat\u00e9lite de su porte. Lo m\u00e1ximo que hubo fueron casos de transferencia de tecnolog\u00eda o acuerdos de colaboraci\u00f3n con otros pa\u00edses\u201d, subraya. \u201cEste es un paso importante para que el pa\u00eds logre autonom\u00eda en un \u00e1rea en la que su presencia a\u00fan es poco relevante\u201d.<\/p>\n<p>El prop\u00f3sito del Amazonia-1, el primero de una tr\u00edada de sat\u00e9lites de monitoreo remoto programados en el marco de la Misi\u00f3n Amazonia, consiste en generar im\u00e1genes para vigilar los recursos naturales del pa\u00eds y, particularmente, la selva amaz\u00f3nica. El dispositivo se sumar\u00e1 a los sat\u00e9lites CBERS-4 y 4A para proporcionarle datos al Sistema de Detecci\u00f3n de la Deforestaci\u00f3n en Tiempo Real (Deter), del Inpe, que emite alertas en ese sentido. Tambi\u00e9n se utilizar\u00e1 para brindar asistencia a la actividad agr\u00edcola y para el monitoreo de las zonas costeras y de las cat\u00e1strofes ambientales.<\/p>\n<p>El nuevo sat\u00e9lite estar\u00e1 situado en una \u00f3rbita a 752 kil\u00f3metros (km) de altura y se desplazar\u00e1 a una velocidad de 7,5 km por segundo siguiendo la direcci\u00f3n de los polos, de norte a sur. Cada vuelta a la Tierra le demandar\u00e1 100 minutos y, cada 5 d\u00edas sobrevolar\u00e1 el mismo punto de la superficie. \u201cEl Amazonia-1 podr\u00e1 proveer datos sobre un punto espec\u00edfico del planeta a pedido en un plazo de dos d\u00edas, un intervalo bastante breve\u201d, explica Da Silva.<\/p>\n<p>Con 14 mil conexiones el\u00e9ctricas y 6 km de cables, el artefacto est\u00e1 compuesto por dos estructuras independientes: el m\u00f3dulo de carga \u00fatil, que transporta la c\u00e1mara fotogr\u00e1fica y los dispositivos de grabaci\u00f3n y transmisi\u00f3n de datos, y el m\u00f3dulo de servicio, denominado Plataforma Multimisi\u00f3n (PMM). Esta \u00faltima, un dispositivo desarrollado por el Inpe, es una plataforma gen\u00e9rica para sat\u00e9lites de este tipo que incluye a los de 500 a 700 kg, que provee los recursos necesarios para el funcionamiento del aparato en el espacio. En ella se encuentran los subsistemas de propulsi\u00f3n (el motor del sat\u00e9lite), de control de posicionamiento y de \u00f3rbita, y de suministro de energ\u00eda, entre otros.<\/p>\n<p>Una de las conquistas tecnol\u00f3gicas para el pa\u00eds ser\u00e1 la homologaci\u00f3n en vuelo de la PMM, que debutar\u00e1 en el Amazonia-1. El Inpe espera que su utilizaci\u00f3n en pr\u00f3ximos sat\u00e9lites reduzca los costos y los plazos de desarrollo. La estructura del panel solar y su dispositivo de apertura, que en el CBERS fueron provistos por los chinos, y el subsistema de propulsi\u00f3n, cuyo desarrollo fue financiado por el Programa de Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe) de la FAPESP, son otros de los componentes que nunca se hab\u00edan fabricado en Brasil. El primero lo proporcion\u00f3 la empresa Cenic Engenharia, y los dos restantes, Fibraforte, ambas con sede en S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos (S\u00e3o Paulo).<\/p>\n<p>El Amazonia-1 tambi\u00e9n consolida en el pa\u00eds el conocimiento del ciclo completo de desarrollo de sat\u00e9lites estabilizados en tres ejes. Los aparatos con esta caracter\u00edstica pueden ajustar en \u00f3rbita su posici\u00f3n y orientaci\u00f3n con respecto a la Tierra, logrando un mejor enfoque de los puntos escogidos. Los SCD, por ejemplo, se estabilizan por rotaci\u00f3n y se comportan como un trompo, girando sobre su propio eje de rotaci\u00f3n. \u201cEste eje apunta siempre a un mismo punto y no puede reposicionarse para monitorear un desastre ambiental, por ejemplo\u201d, explica Silva. En cambio, el Amazonia-1 puede estabilizarse en tres ejes, su c\u00e1mara puede apuntar a cualquier sitio del planeta en busca de la imagen deseada.<\/p>\n<p>El generador de im\u00e1genes del sat\u00e9lite es una c\u00e1mara WFI (Wide Field Imager, generador de im\u00e1genes de amplio campo visual) dise\u00f1ada para tomar im\u00e1genes en un rango de 830 km de ancho con una resoluci\u00f3n de 64 m. Su construcci\u00f3n estuvo a cargo de las compa\u00f1\u00edas paulistas Equatorial Sistemas y Opto Eletr\u00f4nica.<\/p>\n<p>\u201cTodav\u00eda no hemos hecho el c\u00e1lculo, pero el sat\u00e9lite posee un \u00edndice alto de nacionalizaci\u00f3n. Se hizo un gran esfuerzo para poder fabricar los componentes y subsistemas en el pa\u00eds\u201d, relata Da Silva. El Inpe invirti\u00f3 alrededor de 380 millones de reales en el desarrollo del sistema, de los cuales, el 70 % se distribuy\u00f3 entre las 10 empresas nacionales que participaron en la iniciativa (<a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/un-satelite-brasileno\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>lea en <\/em>Pesquisa FAPESP<em>, edici\u00f3n n\u00ba 239<\/em><\/a>).<\/p>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\"><strong>Proyecto<\/strong><br \/>\nDesarrollo y homologaci\u00f3n de un propulsor monopropelente de 5N para sat\u00e9lites (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/456\/desenvolvimento-e-qualificacao-de-propulsor-monoropelente-de-5n-para-satelite\/?q=03\/07755-5\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">n\u00ba 03\/07755-5<\/a>); <strong>Modalidad<\/strong> Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe); <strong>Investigador responsable<\/strong> Humberto Pontes Cardoso (Fibraforte); <strong>Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 399.026,25<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un sat\u00e9lite de observaci\u00f3n terrestre totalmente construido en Brasil ser\u00e1 puesto en \u00f3rbita en febrero","protected":false},"author":23,"featured_media":389786,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","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":[297,312],"coauthors":[116],"class_list":["post-389504","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-programa-de-innovacion-tecnologica-en-pequenas-empresas-pipe","category-tecnologia-es","tag-ingenieria","tag-innovacion"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/389504","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=389504"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/389504\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":390888,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/389504\/revisions\/390888"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/389786"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=389504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=389504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=389504"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=389504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}