{"id":5802,"date":"2022-02-10T17:14:34","date_gmt":"2022-02-10T16:14:34","guid":{"rendered":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=5802"},"modified":"2022-02-10T17:14:34","modified_gmt":"2022-02-10T16:14:34","slug":"la-esa-utiliza-instrumentos-yokogawa-para-conseguir-una-sintonizacion-precisa-de-laseres-para-satelites","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=5802","title":{"rendered":"La ESA utiliza instrumentos Yokogawa para conseguir una sintonizaci\u00f3n precisa de l\u00e1seres para sat\u00e9lites"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Agencia Espacial Europea (ESA) utiliza la precisi\u00f3n de los medidores \u00f3pticos de longitud de onda de Yokogawa para garantizar la sintonizaci\u00f3n exacta de los l\u00e1seres utilizados en las comunicaciones entre la Tierra y el espacio<\/strong><\/p>\n<p>ESA opera una red de sat\u00e9lites geoestacionarios conocida como Sistema Europeo de Retransmisi\u00f3n de Datos (EDRS). Estos sat\u00e9lites se comunican con una constelaci\u00f3n de sat\u00e9lites europeos de \u00f3rbita terrestre baja (LEO) llamados Sentinels, utilizados para aplicaciones de vigilancia de la Tierra.<br \/>\nLos sat\u00e9lites EDRS utilizan la comunicaci\u00f3n por radio para subir las im\u00e1genes y otros datos de los sat\u00e9lites LEO a los servidores terrestres.<br \/>\nEl reto es que la creciente cantidad de informaci\u00f3n procedente de los sat\u00e9lites LEO y geoestacionarios, as\u00ed como de las constelaciones de sat\u00e9lites, supondr\u00e1 que el ancho de banda disponible de los enlaces de comunicaci\u00f3n por radio pronto ser\u00e1 demasiado bajo para satisfacer las necesidades de transferencia de datos de la ESA.<br \/>\nLa comunicaci\u00f3n \u00f3ptica, basada en el l\u00e1ser, es la respuesta obvia, una t\u00e9cnica que ya se utiliza para transferir datos entre los sat\u00e9lites LEO y la red EDRS. Las comunicaciones \u00f3pticas son una tecnolog\u00eda probada en la Tierra y constituyen la columna vertebral de Internet.<br \/>\nSin embargo, las comunicaciones \u00f3pticas en el espacio abierto entre la Tierra y un sat\u00e9lite requieren una tecnolog\u00eda l\u00e1ser especial.<br \/>\nEsto se debe a que las se\u00f1ales \u00f3pticas transmitidas entre la Tierra y el espacio est\u00e1n sujetas a interferencias de diversas fuentes, como las nubes u otros fen\u00f3menos meteorol\u00f3gicos.Adem\u00e1s, las se\u00f1ales \u00f3pticas en el espacio no pueden ser protegidas de las fuentes externas de interferencia \u00f3ptica por el medio f\u00edsico por el que viajan, como una fibra \u00f3ptica en la Tierra.<br \/>\nLos sistemas de comunicaci\u00f3n \u00f3ptica deben alcanzar una relaci\u00f3n se\u00f1al\/ruido suficiente para mantener el enlace entre el transmisor y el receptor.<br \/>\nEn el EDRS de la ESA, las se\u00f1ales se transmiten a una longitud de onda infrarroja especificada con gran precisi\u00f3n de 1064,625 nm (nan\u00f3metros) \u00b111 pm (pic\u00f3metros), con una variaci\u00f3n casi nula en la longitud de onda m\u00e1xima. Esto permite al receptor fijar la se\u00f1al de banda estrecha transmitida y eliminar las se\u00f1ales de interferencia. Con esta tecnolog\u00eda, el sat\u00e9lite EDRS puede funcionar incluso cuando el sol est\u00e1 en su l\u00ednea de visi\u00f3n.<br \/>\nLa ESA est\u00e1 implementando la tecnolog\u00eda de comunicaciones \u00f3pticas Tierra-Sat\u00e9lite en su estaci\u00f3n \u00f3ptica terrestre (OGS) de la isla espa\u00f1ola de Tenerife y en el telescopio Aristarchos de 2,2 m del observatorio de Chelmos, en el Peloponeso (Grecia).<br \/>\nMantener la longitud de onda exacta del transmisor es una parte fundamental del funcionamiento del sistema Aristarchos, que se consigue mediante una t\u00e9cnica en la que el l\u00e1ser del transmisor es bombeado por un diodo l\u00e1ser de 808 nm para generar una salida precisa de 1064,625 nm \u00b111 pm. Esta longitud de onda se controla con precisi\u00f3n ajustando la temperatura de funcionamiento del l\u00e1ser transmisor.<br \/>\nLa medici\u00f3n de los sistemas de comunicaciones \u00f3pticas suele realizarse con un analizador de espectro \u00f3ptico (OSA), un instrumento muy preciso y fiable que analiza la longitud de onda \u00f3ptica, entre otros criterios.<br \/>\nLos OSA, como el AQ6370D de Yokogawa, alcanzan una precisi\u00f3n de medici\u00f3n de la longitud de onda de \u00b110 pm (pic\u00f3metros) a una longitud de onda de referencia de 1550 nm y de \u00b1100 pm a 1064,625 nm. Aunque se trata de una precisi\u00f3n elevada, no es suficiente para satisfacer las exigencias de la instalaci\u00f3n Aristarchos.<br \/>\nZoran Sodnik es el director de tecnolog\u00eda de comunicaciones \u00f3pticas de la direcci\u00f3n de telecomunicaciones y aplicaciones integradas de la ESA. Es responsable del sistema de comunicaciones \u00f3pticas instalado con el telescopio Aristarchos. Seg\u00fan Sodnik, \u00abel EDRS funciona a frecuencias que se miden en m\u00faltiplos de terahercios y las longitudes de onda del transmisor y del receptor no est\u00e1n separadas m\u00e1s de 28 gigahercios. Esto significa que la frecuencia del l\u00e1ser tiene que ajustarse con una precisi\u00f3n de gigahercios, y luego medirse con el mismo nivel de precisi\u00f3n y exactitud\u00bb.<br \/>\nEn colaboraci\u00f3n con Simac Electronics, un proveedor de tecnolog\u00edas de conectividad y medici\u00f3n con sede en los Pa\u00edses Bajos, la ESA seleccion\u00f3 un medidor de longitud de onda \u00f3ptico especializado, el AQ6151B de Yokogawa.<br \/>\nEl instrumento utiliza un interfer\u00f3metro de Michelson, capaz de medir la longitud de onda con gran precisi\u00f3n. En el AQ6151B, el modelo de alta precisi\u00f3n de la serie AQ6150, la precisi\u00f3n est\u00e1 especificada en \u00b10,2 ppm. Disponible en tres rangos de longitud de onda, la instalaci\u00f3n de Aristarchos utiliza la versi\u00f3n Wide Range, que cubre las longitudes de onda de 900 nm a 1700 nm.<br \/>\nLa serie AQ6150 ofrece una alta velocidad, con la capacidad de adquirir, analizar y transferir una medici\u00f3n a un PC en 0,2 segundos. Adem\u00e1s de una gran precisi\u00f3n, la serie AQ6150 ofrece la medici\u00f3n simult\u00e1nea de hasta 1024 longitudes de onda y maneja una potencia de se\u00f1al de entrada tan baja como -40 dBm.<br \/>\nEl AQ6151B tambi\u00e9n cuenta con funciones de an\u00e1lisis integradas y no requiere programaci\u00f3n, lo que facilita su uso.<br \/>\nSodnik confiaba en que el uso del medidor \u00f3ptico de longitud de onda de Yokogawa producir\u00eda los resultados que la ESA buscaba: La ESA ha utilizado ampliamente los instrumentos de Yokogawa en el pasado y siempre los ha considerado extremadamente precisos y fiables. Esta \u00faltima instalaci\u00f3n en el observatorio de Chelmos requer\u00eda una precisi\u00f3n extremadamente alta. No dud\u00e9 en elegir un producto de Yokogawa: ha cumplido plenamente mis expectativas\u00bb.<br \/>\nUtilizando el AQ6151B, de gran precisi\u00f3n, para sintonizar los l\u00e1seres, la ESA espera que la transmisi\u00f3n \u00f3ptica pueda asumir la carga de gestionar el tr\u00e1fico de gran ancho de banda, sustituyendo a la comunicaci\u00f3n por radio como medio principal de env\u00edo y recepci\u00f3n de datos desde los sat\u00e9lites.<\/p>\n<p><span style=\"color: #999999;\"><em>Arriba, imagen cortes\u00eda de Yokogawa<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Agencia Espacial Europea (ESA) utiliza la precisi\u00f3n de los medidores \u00f3pticos de longitud de onda de Yokogawa para garantizar la sintonizaci\u00f3n exacta de los l\u00e1seres utilizados en las comunicaciones entre la Tierra y el espacio ESA opera una red de sat\u00e9lites geoestacionarios conocida como Sistema Europeo de Retransmisi\u00f3n de Datos (EDRS). 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