Articulo de referencia

Syncom

Visión artística del satélite Syncom, 1963. Syncom (acrónimo de " satsynchronized communication satellite ") comenzó como un programa de la NASA en 1961 para satélites de comuni...

Visión artística del satélite Syncom, 1963.

Syncom (acrónimo de " satsynchronized communication satellite ") comenzó como un programa de la NASA en 1961 para satélites de comunicaciones geosíncronos activos , todos ellos desarrollados y fabricados por la división de Espacio y Comunicaciones de Hughes Aircraft Company (actualmente el Centro de Desarrollo de Satélites de Boeing ). Syncom 2, lanzado en 1963, fue el primer satélite de comunicaciones geosíncrono del mundo. Syncom 3, lanzado en 1964, fue el primer satélite geoestacionario del mundo .

En la década de 1980, la serie continuó bajo el nombre de Syncom IV con algunos satélites mucho más grandes, también fabricados por Hughes. Estos fueron arrendados al ejército de los Estados Unidos en el marco del programa Leasat.

Syncom 1, 2 y 3

Características comunes

Satélite Syncom de primera generación

Los tres primeros satélites Syncom fueron naves espaciales experimentales construidas por la planta de Hughes Aircraft Company en Culver City, California , por un equipo liderado por Harold Rosen , Don Williams y Thomas Hudspeth. [ 1 ] Los tres satélites tenían forma cilíndrica, con un diámetro de aproximadamente 71 centímetros (28 pulgadas) y una altura de aproximadamente 39 centímetros (15 pulgadas) . Las masas con combustible antes del lanzamiento eran de 68 kilogramos (150 libras) , y las masas orbitales eran de 39 kilogramos (86 libras) con una carga útil de 25 kilogramos (55 libras) . Eran capaces de emitir señales en dos transpondedores a tan solo 2 W. Por lo tanto, los satélites Syncom solo podían mantener una única conversación telefónica bidireccional o 16 conexiones de teletipo . A fecha de 25 de junio de 2009        ,Los tres satélites siguen en órbita, aunque ya no funcionan. [ 2 ]

Syncom 1

Secuencia de lanzamiento de Syncom

Syncom 1 estaba destinado a ser el primer satélite de comunicaciones geosíncrono . Fue lanzado el 14 de febrero de 1963 con el vehículo de lanzamiento Delta B n.° 16 desde Cabo Cañaveral , pero se perdió en el camino a la órbita geosíncrona debido a una falla electrónica. [ 3 ] Segundos después de que se encendiera el motor de impulso del apogeo para circularizar la órbita, la nave espacial quedó en silencio. Observaciones telescópicas posteriores verificaron que el satélite se encontraba en una órbita con un período de casi 24 horas a una inclinación de 33°.

Syncom 2

El Syncom 2 fue lanzado por la NASA el 26 de julio de 1963 [ 4 ] con el vehículo de lanzamiento Delta B #20 desde Cabo Cañaveral. El satélite mantuvo con éxito la posición a la altitud calculada por Herman Potočnik Noordung en la década de 1920.

El primer ministro Balewa (segundo desde la derecha) habla con el presidente John F. Kennedy en la primera transmisión en directo a través del satélite Syncom 2 desde el USNS Kingsport en Lagos, Nigeria .

Durante el primer año de operaciones del Syncom 2, la NASA realizó pruebas de voz, teletipo y fax, [ 4 ] así como 110 demostraciones públicas para mostrar las capacidades de este satélite y recabar opiniones. En agosto de 1963, el presidente John F. Kennedy, en Washington, D.C., telefoneó al primer ministro nigeriano Abubakar Tafawa Balewa a bordo del USNS Kingsport  (el primer buque de comunicaciones por satélite) atracado en el puerto de Lagos ; fue la primera llamada bidireccional en directo entre jefes de gobierno por satélite. El Kingsport funcionó como estación de control y estación de enlace ascendente. [ 5 ] [ 6 ]

Syncom 2 también retransmitió varias pruebas de televisión desde Fort Dix, Nueva Jersey, a una estación terrestre en Andover, Maine , a partir del 29 de septiembre de 1963. Aunque la calidad del vídeo era baja y no tenía audio, fue la primera transmisión de televisión exitosa a través de un satélite geoestacionario . [ 4 ]

Syncom 3

Sello que muestra Syncom 3

Syncom 3 fue el primer satélite de comunicaciones geoestacionario , lanzado el 19 de agosto de 1964 con el vehículo de lanzamiento Delta D #25 desde Cabo Cañaveral. El satélite, en órbita cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha , contaba con un canal de banda ancha para televisión y se utilizó para transmitir los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 en Tokio a los Estados Unidos . [ 7 ] Aunque a veces se le atribuye a Syncom 3 el primer programa de televisión en cruzar el Océano Pacífico , el satélite Relay 1 fue el primero en transmitir televisión desde los Estados Unidos a Japón el 22 de noviembre de 1963. [ 8 ] : 1

Transferencia al control del Departamento de Defensa

A finales de 1964, los satélites Syncom 2 y 3 habían completado los experimentos de I+D de la NASA. El 1 de enero de 1965, la NASA transfirió la operación de los satélites al Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD), junto con la telemetría, las estaciones de mando y los equipos de medición de distancia. De hecho, el DOD había proporcionado las estaciones terrestres de comunicaciones utilizadas para retransmitir las comunicaciones a través de los dos Syncom desde su lanzamiento. El DOD se comprometió a proporcionar datos de telemetría y medición de distancia de interés científico y de ingeniería.

En 1965, se implementó Syncom 3 para dar soporte a las comunicaciones del Departamento de Defensa en Vietnam. [ 9 ]

Desactivado en 1969, el Syncom 3 permanece en órbita geoestacionaria a fecha de 2024..[ 10 ] En 50 años se ha desplazado hacia el este, hasta la longitud 123 O. [ 11 ]

Syncom IV (Leasat)

Satélite Leasat (Syncom IV)
Satélite Least F1 tras su despliegue desde la misión STS-51-A.
Satélite Least F2 tras su despliegue desde la misión STS-41-D.
El satélite Leasat F3 tras su despliegue desde el transbordador Discovery durante la misión STS-51-D.
El astronauta James van Hoften manipulando el satélite Leasat F3 durante la misión STS-51-I.
Leastat F4 desplegadodesde la bahía de carga del transbordador Discovery en la misión STS-51-I
El satélite Leasat F4 fue lanzado "al estilo frisbee" desde la bodega de carga del Columbia en la misión STS-32.

Los cinco satélites del programa Leasat (Satélite Arrendado) de la década de 1980 (Leasat F1 a Leasat F5) fueron denominados alternativamente Syncom IV-1 a Syncom IV-5, todos utilizando la plataforma de satélite HS-381 de Hughes. [ 12 ] Estos satélites eran considerablemente más grandes que los Syncom 1 a 3, con un peso de 1,3 toneladas cada uno (más de 7 toneladas con combustible de lanzamiento). Con 4,26 metros (14,0 pies) , los satélites fueron los primeros diseñados para ser lanzados desde la bahía de carga útil del Transbordador Espacial , [ 13 ] y se desplegaban como un Frisbee . [ 14 ] Los satélites están estabilizados por rotación a 30 rpm con una sección de comunicaciones y antena desrotada. Fueron construidos con un motor de cohete sólido para la combustión inicial en el perigeo y propulsor de hidracina para el mantenimiento de la posición y la estabilización de la rotación. El sistema de comunicaciones ofrece un canal UHF de banda ancha ( ancho de banda de 500 kHz), seis canales de retransmisión de 25 kHz y cinco canales de banda estrecha de 5 kHz. [ 15 ] Esto se suma a la frecuencia de transmisión de la flota, que se encuentra en la banda X militar. El sistema fue utilizado por clientes militares en los EE. UU. y posteriormente en Australia. La mayoría de los satélites fueron retirados en la década de 1990, pero uno permaneció operativo hasta 2015. Durante la Primera Guerra del Golfo , Leasat se utilizó para comunicaciones personales entre el Secretario de Estado James Baker y el Presidente George H. W. Bush , [ 16 ] pero fue utilizado más comúnmente por "estaciones móviles aéreas, terrestres, submarinas y terrestres fijas de la Armada, el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y el Ejército". [ 15 ]     

Hughes fue contratada para proporcionar un sistema de comunicaciones mundial basado en cuatro satélites, uno sobre el territorio continental de Estados Unidos (CONUS) y uno sobre cada uno de los océanos Atlántico , Pacífico e Índico , espaciados aproximadamente a 90 grados entre sí. [ 13 ] Se encargaron cinco satélites, uno de ellos de reemplazo. El contrato también incluía los sistemas de control y las estaciones terrestres asociadas. Los contratos de arrendamiento solían tener una duración de cinco años, con la posibilidad de que el arrendatario extendiera el contrato o comprara el equipo directamente. La Armada de los Estados Unidos fue la arrendataria original.

Least F1El lanzamiento de fue cancelado justo antes del despegue, y F2 se convirtió en el primero en entrar en órbita el 30 de agosto de 1984, a bordo del transbordador espacial Discovery en la misión STS-41-D . F2 fue en gran medida exitoso, pero su receptor de banda ancha quedó fuera de servicio después de solo cuatro meses. [ 16 ] F1 fue lanzado con éxito el 8 de noviembre de 1984, a bordo de STS-51-A . A esto le siguió el 12 de abril de 1985, Leasat F3 en STS-51-D . El lanzamiento de F3 fue declarado un fracaso cuando el satélite no logró iniciar su maniobra a la órbita geoestacionaria una vez liberado del Discovery . Los intentos de los astronautas del transbordador para activar F3 con un "matamoscas" improvisado no tuvieron éxito. [ 16 ] El satélite quedó en órbita terrestre baja , y el transbordador espacial regresó a la Tierra. Este fracaso fue noticia de primera plana en The New York Times . [ 17 ] Hughes tenía una póliza de seguro para el satélite y, por lo tanto, reclamó una pérdida total para la nave espacial de aproximadamente 200 millones de dólares, una cantidad asegurada por numerosas partes.

Sin embargo, dado que se planeaba el lanzamiento de otro satélite, se determinó que una caminata espacial de una tripulación posterior del transbordador podría "despertar" la nave. La hipótesis más probable era que un interruptor no hubiera encendido el satélite. Se construyó apresuradamente una "caja de derivación", la NASA se mostró entusiasmada por ofrecer su ayuda, el cliente brindó su apoyo y las aseguradoras accedieron a financiar el primer intento de rescate espacial. [ 17 ]

El 27 de agosto de 1985, el Discovery se utilizó nuevamente para lanzar el Leasat F4 , y durante la misma misión ( STS-51-I ) capturó el F3 averiado de 15 000 libras. El astronauta James van Hoften lo agarró y luego lo detuvo manualmente . Después de que van Hoften y Bill Fisher instalaran la caja de derivación , [ 18 ] van Hoften volvió a poner en marcha el satélite manualmente. Una vez liberado, el F3 se encendió correctamente, activó su motor de perigeo y obtuvo una órbita geoestacionaria. (Este escenario se repetiría en 1992 con el Intelsat 603 y el transbordador espacial Endeavour ). Si bien el F3 ya estaba operativo, el Leasat F4 pronto falló y fue declarado perdido después de solo 40 horas de comunicaciones por radiofrecuencia. [ 16 ] [ 18 ] 

El F4 averiado no fue un fallo total. Los datos del fallo del F4 permitieron salvar al F1 de un fallo prematuro. Dado que todos los Leasats están estabilizados por rotación, tienen un cojinete que conecta las partes giratorias y no giratorias de la nave espacial. Tras el fallo de comunicación del F4, sufrió un bloqueo de rotación al intentar mover la carga útil de comunicaciones: las secciones giratoria y desgiratoria se bloquearon entre sí. [ 16 ] Recordando este segundo fallo del F4, y con el F1 comenzando a desgastarse en el cojinete de rotación, se decidió "voltear" el F1 cada seis meses para mantener la carga útil en el sol. [ 16 ] Así, el F1 continuó operando sin problemas durante el resto de su vida útil y nunca encontró una sección desgiratoria bloqueada.

Posteriormente, Leasat F4 fue apagado y trasladado a una órbita cementerio con una gran cantidad de combustible de reserva para su mantenimiento de posición. Esto fue fortuito; cuando otro satélite sufrió una pérdida de combustible diez años después, los ingenieros de Hughes fueron pioneros en el uso de propulsores alternativos con Leasat F4. Mucho después de que su misión principal hubiera fracasado, F4 fue encendido nuevamente para probar si un satélite podía mantenerse en posición utilizando propulsores no volátiles. [ 16 ] F4 se utilizó para realizar numerosas pruebas, incluidas maniobras con oxidante para propulsión una vez que se agotó la hidracina.

El quinto y último Leasat (F5) , construido como repuesto, fue lanzado con éxito por la misión STS-32 del transbordador espacial Columbia el 9 de enero de 1990. Siendo el último Leasat activo, fue oficialmente desactivado el 24 de septiembre de 2015 a las 18:25:13 UTC. [ 19 ] El F5 fue uno de los satélites comerciales de mayor duración y éxito. Hacia el final de sus 25 años de vida, el F5 fue arrendado por las Fuerzas de Defensa Australianas para el servicio UHF. 

Véase también

Referencias

  1. Wichter, Zach (2 de febrero de 2017). "Harold Rosen, quien marcó el comienzo de la era de los satélites de comunicación, muere a los 90 años" . The New York Times .
  2. "Registro de objetos espaciales de EE. UU." . Archivado del original el 6 de octubre de 2013.
  3. "El mundo del tamaño de una habitación" . TIME . 14 de mayo de 1965. Archivado del original el 20 de mayo de 2009.
  4. 1 2 3 Henry, Varice F.; McDonald, Michael E. (julio de 1965). "Pruebas de televisión con el satélite de comunicaciones síncronas Syncom II (nota técnica D-2911 de la NASA)" (PDF) . NTRS.nasa.gov . NASA . Archivado (PDF) del original el 9 de octubre de 2022. Recuperado el 7 de diciembre de 2014 .
  5. Uhlig, Thomas; Sellmaier, Florian; Schmidhuber, Michael (2014). Operaciones de naves espaciales . Nueva York: Springer. ISBN 9783709118023LCCN 2014945749. Consultado el 13 de junio de 2020 . 
  6. Williamson, Mark (2006). Tecnología de naves espaciales: los primeros años . Londres: Institution of Electrical Engineers. ISBN 9780863415531LCCN 2008530215. Consultado el 13 de junio de 2020 . 
  7. "Por oro, plata y bronce" . TIME . 16 de octubre de 1964. Archivado del original el 21 de abril de 2008.
  8. "Logros significativos en comunicaciones y navegación espacial, 1958-1964" (PDF) . NASA-SP-93 . NASA. 1966. págs. 30–32 . Archivado (PDF) del original el 9 de octubre de 2022. Recuperado el 31 de octubre de 2009 . 
  9. "Aeronáutica y Astronáutica, 1965" (PDF) . NASA. 1966. Archivado (PDF) del original el 9 de octubre de 2022. Recuperado el 2 de enero de 2019 .
  10. "Información detallada sobre el satélite SYNCOM 3, 1964-047A, datos TLE para Norad 858" . Infosatellites.com . Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Recuperado el 14 de julio de 2024. A continuación, la nave espacial realizó una serie de maniobras de actitud y velocidad para alinearse con el ecuador con una inclinación de 0,1 grados y reducir su velocidad para que se desplazara hacia el oeste hasta la ubicación prevista a 180 grados de longitud, donde su velocidad en altitud estaba sincronizada con la de la Tierra.
  11. "Seguimiento en tiempo real del satélite SYNCOM 3" . Infosatellites.com . Archivado del original el 4 de marzo de 2016.Requiere Javascript.
  12. "Los hombres que trabajan en las estaciones terrestres LEASAT de HCI están acostumbrados a trabajar solos" . Uplink . Hughes Communications. Verano de 1994. Archivado del original el 5 de mayo de 1999.
  13. 1 2 "LEASAT" . Programas espaciales militares . Federación de Científicos Americanos. Archivado del original el 23 de junio de 2012.
  14. Fisher, Jack (3 de enero de 2013). "Los comienzos y la importancia de Leasat: Boris Subbotin" . Nuestro patrimonio espacial 1960-2000 .
  15. 1 2 "Primer satélite diseñado para el lanzamiento del transbordador espacial" . Defensa, espacio y seguridad . Boeing. Archivado del original el 30 de diciembre de 2009.
  16. 1 2 3 4 5 6 7 Fisher, Jack (2 de noviembre de 2015). "LEASAT F5, El capítulo final - Andy Ott" . Nuestro patrimonio espacial 1960-2000 .
  17. 1 2 Fisher, Jack (23 de abril de 2013). "La misión de rescate de Leasat: Steve Dorfman" . Nuestro patrimonio espacial 1960-2000 .
  18. 1 2 "El programa LEASAT que impulsó la interacción persona-computadora cumple 13 años de servicio" . Uplink . Hughes Communications. Invierno de 1993. Archivado del original el 7 de mayo de 1999.
  19. Nerenberg, Sharyn (24 de enero de 2015). "Otro satélite de Intelsat presta servicio a clientes durante más de 25 años" . Intelsat. Archivado del original el 26 de septiembre de 2015. Recuperado el 25 de septiembre de 2015 .

Lecturas adicionales

  • «Boeing. Centro de Desarrollo de Satélites. Syncom. El primer satélite de comunicaciones geoestacionario del mundo» . Archivado del original el 11 de noviembre de 2010. Por ejemplo, no existían amplificadores de transistores, y los transistores no funcionaban bien a frecuencias superiores a 70  MHz. Tuvimos que llegar hasta los 10  GHz. Así que usamos una cadena de multiplicadores o duplicadores de frecuencia de diodos.
  • Descripción del satélite Syncom 2
  • Descripción del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA:
    • Syncom 1
    • Syncom 2
    • Syncom 3