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Estudio de la tecnología picosatélite

dc.contributor.advisorReyes Moncayo, Héctor Iván
dc.contributor.authorZambrano Lizarazo, Andrés Arley
dc.contributor.authorRincón Posado, David Felipe
dc.date.accessioned2024-10-16T20:27:24Z
dc.date.available2024-10-16T20:27:24Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionIncluye figuras y tablas.spa
dc.description.abstractLa presente investigación, se llevó a cabo con el fin de conocer una tecnología que acerca varios países a participar en el sector espacial de manera más fácil y económica, siendo así que en años recientes los pequeños satélites (cubesat o picosatélite) se han vuelto más atractivos a instituciones públicas o privadas. Contando ya con una amplia comunidad de desarrolladores potenciales de cubesat, universidades de Japón, Canadá, Estados Unidos, México, Rusia, etc, clubes de radioaficionados y participantes de la industria. El uso de satélites tradicionales conlleva a emplear un gran número de personas, mayor espacio de trabajo y acarrear una altísima vigilancia para el control de calidad y ámbito organizacional, a su vez un equipo especializado para fabricación y transporte de piezas, sin contar el gasto enorme de combustible para su lanzamiento y puesta en órbita. Con estas características es difícil que alguna institución piense siquiera en desarrollarlo, o por lo menos incursionar en un prototipo. siendo esta, la razón por la cual abordamos el estudio de la tecnología pico satélite para a través de este, fomentar y dar conocimiento en la región sobre este tema y así promover su desarrollo y acercamiento.spa
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero(a) Electrónico(a)
dc.description.notesMonografía presentada como requisito para optar al título de Ingeniero Electrónico.spa
dc.description.tableofcontentsIntroducción. -- 1 Capítulo 1. “cubesat: un satélite para todos”. -- 1.1 ¿Qué es un satélite? -- 1.2 Historia de los Satélites. -- 1.3 Introducción al Cubesat. -- 1.4 Estándar Cubesat. -- 2 Capítulo 2. “entorno espacial”. -- 2.1 Ionósfera. -- 2.2 Órbita LEO (Low Earth Orbit). -- 2.3 Radiación. -- 2.4 Temperatura. -- 2.5 Tiempo de vida. -- 2.6 Parámetros orbitales. -- 2.7 Basura espacial. -- 3 Capítulo 3. “economía del espacio”. -- 3.1 Tipos de cubesat lanzados. -- 3.2 Costos. -- 3.3 Industria del espacio. -- 3.4 Soluciones Comerciales. -- 3.5 Alcances en servicios Comerciales. -- 4 Capítulo 4. “estructura de un cubesat”. -- 4.1 Especificaciones y generalidades en cubesat. -- 4.1.1 Diseño. -- 4.1.1.1 Comunicación entre módulos. -- 4.1.2 Prueba e integración de lanzamiento. -- 4.1.2.1 Certificación para Lanzamiento. -- 4.1.3 Lanzamiento. -- 4.1.4 Requisitos de construcción. -- 4.1.5 Requisitos legales para la banda de frecuencia. -- 4.1.6 Integridad de los datos. -- 4.1.7 Limitaciones. -- 4.2 Módulo Estructural. -- 4.2.1 Tipos de estructuras. -- 4.3 Módulo de comunicación. -- 4.3.1.1 Descripción de transmisión y Recepción. -- 4.3.1.2 Modulación y Bandas. -- 4.3.1.3 SSTV. -- 4.3.1.4 Ax25. -- 4.3.1.5 Retardo / interrupción de redes tolerantes DTN. -- 4.3.2 Estación Terrena. -- 4.3.2.1 Múltiples Redes Terrestres. -- 4.3.2.2 satnogs. -- 4.3.3 Antenas. -- 4.3.3.1 Despliegue de antena. -- 4.3.4 Aplicaciones de Módulo de comunicación. -- 4.4 Módulo OBC. -- 4.4.1 Temporizadores de vigilancia. -- 4.4.2 Memoria. -- 4.4.3 Sistemas Operativos. -- 4.4.4 Protocolo CSP. -- 4.4.5 Aplicaciones módulo OBC. -- 4.5 Módulo de Potencia. -- 4.5.1 Conversión de Energía o Generador. -- 4.5.1.1 Páneles solares. -- 4.5.2 Almacenamiento de Energía. -- 4.5.2.1 Baterías. -- 4.5.3 Regulación y Distribución de Potencia. -- 4.5.3.1 Convertidor DC/DC. -- 4.5.4 Interferencias y fallas por la radiación del sol. -- 4.5.5 Aplicaciones módulo de potencia. -- 4.6 Módulo de control térmico. -- 4.6.1 Entorno Térmico Espacial. -- 4.6.2 Dispositivos de control térmico. -- 4.7 Módulo ADCS. -- 4.7.1 GNSS/GPS. -- 4.7.2 Magnetorque. -- 4.7.3 Giroscopio. -- 4.7.4 Sensor de Luz. -- 4.7.5 Rueda de reacción. -- 4.7.6 Magnetómetro. -- 4.7.7 Sistema de propulsión. -- 4.7.8 Aplicaciones Módulo ADCS (Attitude determination and control system) 1. -- 4.8 Módulo carga útil. -- 4.8.1 Aplicaciones carga útil. -- 5 Capítulo 5. “cubesat a nivel educativo”. -- 5.1 Cubesat Colombia. -- 5.2 Programa espacial de América del Sur. -- 5.3 Programas Educativos. -- 5.3.1 Canadian Cubesat. -- 5.3.2 Irvine. -- 5.3.3 AMSAT. -- 5.3.4 ESA Fly Your Satellite. -- 5.3.5 ELANA. -- 5.3.6 Cubesat Initiative. -- 5.3.7 Fundación librespace (LSF). – Conclusiones. -- Bibliografía.spa
dc.format.extent182 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationZambrano Lizarazo, A. Y Rincón Posado, D. (2019). Estudio de la tecnología picosatélite [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos.
dc.identifier.instnameUniversidad de los Llanos
dc.identifier.reponameRepositorio digital Universidad de los Llanos
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dc.identifier.urihttps://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/4501
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de los Llanos
dc.publisher.branchSede Barcelona
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicas e Ingeniería
dc.publisher.placeVillavicencio
dc.publisher.programIngeniería Electrónica
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dc.rightsDerechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2019spa
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dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.armarcRadiación ionizante
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dc.titleEstudio de la tecnología picosatélitespa
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