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Fundamentos de comunicación satelital

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Fundamentosde comunicación satelital

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Características generales

Sistemas de comunicación

Para comprender el proceso de transmisión y recepción de la señal Edusat es ne-cesario conocer los aspectos básicos de la comunicación satelital.

Principios de un sistema de comunicación

Un sistema de comunicación se describe como el conjunto de elementos que orde-nadamente relacionados entre sí, tienen la capacidad de establecer la transmisiónde un mensaje entre dos puntos independientes.

Los elementos fundamentales o indispensables que intervienen en el principio decomunicación son:

a) Emisor o transmisor: es el elemento que inicia la comunicación; es el encargadode transmitir el mensaje en un lenguaje que el receptor o receptores puedandescifrar con facilidad para poder establecer el enlace de comunicación.

b) Medio o canal: es el medio utilizado por el transmisor para hacer llegar el mensajeal receptor.

c) Receptor: es el elemento encargado de recibir el mensaje transmitido por elemisor a través de un medio. Al recibirse el mensaje se cumple el ciclo de la co-municación.

Descripción de comunicación

La información se origina en una fuente y se transmite a un destinatario por mediode un mensaje a través de un canal de comunicación; el receptor generalmente seencuentra en un punto geográfico distante o por lo menos separado del transmisor.La distancia entre el transmisor y el receptor puede variar, desde pocos centímetros(al hablar frente a frente), hasta cientos o miles de kilómetros (como es el caso delas transmisiones telefónicas).

Ruta decomunicación

Fuente de información Transmisor

Canal de comunicaciones

Destinatario de lainformación

Receptor

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Descripción de un sistema de comunicación

Se denomina “sistema” al conjunto de componentes o dispositivos físicos que inter-actúan entre sí, que aceptan señales como entradas, las transforman y generan otrasseñales a su salida. En la figura se representan, la entrada, el sistema que transformala señal de entrada y la salida; como se observa la entrada de la señal es de tipoanalógica, el sistema de comunicación se encarga de transformar este tipo de señalpara que pueda salir una señal digital.

Existen dos tipos básicos de sistemas de comunicación: alámbrica e inalámbrica.

Sistema alámbrico

Depende de un medio de transmisión física, utilizando conductores eléctricos deseñal, tales como las líneas telefónicas domésticas, cable coaxial, fibra óptica.

Sistema inalámbrico

No necesita de un medio físico entre el emisor y el receptor para llevar a fin elmensaje, ocupando como canal transmisor el espacio, por ejemplo la telefoníacelular, las estaciones de radio y televisoras locales, la comunicación satelital.

Tipos de señal

Las formas en que se pueden transmitir, recibir y propagar las señales de los sistemasde comunicación son: analógica o digital; las cualestienen distinta naturaleza.

Señal analógica

Tiene la característica de que puede variar gradual-mente dentro de un intervalo continuo de valores, comoson la amplitud y la longitud, dependiendo de las carac-

Forma de ondasenoidal

Señal de entrada Sistema de comunicación Señal de salida

Sistema de comunicación

Onda senoidalseñal analógica

Onda niveles discretaseñal digital

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terísticas de la información que se transmite; por lo tanto, una señal analógica (ondasenoidal) es una señal de variación continua. Un ejemplo de sistemas analógicos esla señal acústica de un instrumento musical.

Señal digital

Es aquella que está conformada por valores discretostales como los dígitos binarios (0 y 1), por lo tanto, sepuede decir que una señal digital es igual a una señaldiscreta en amplitud. Algunos de los sistemas digitalesmás comunes son las calculadoras, algunos tipos de te-léfonos celulares, computadoras etcétera.

Desarrollo de los sistemas decomunicación

Las necesidades de comunicación que demanda elmundo actual, han generado la prioridad de desarrollardiversos sistemas de comunicación, éstos son diseñadosde acuerdo a las condiciones que se requieren en latransmisión de la información, desde un sistema para la transmisión o recepción devoz hasta complejos sistemas de transmisión o recepción de datos para transac-ciones bancarias o comerciales, o bien para el uso de estrategia militar. Aquí cita-remos algunos de los usos más comunes.

Telegrafía. Se consideró en su etapa inicial fundamental para las telecomunica-ciones alámbricas, ya que implementaba los elementos básicos del principio de lacomunicación (emisor, medio, receptor) utilizando el código Morse, esto es unacodificación de rayas y puntos eléctricos u ópticos, que permitió la comunicaciónentre regiones lejanas.

Radio. Es el sistema de comunicación que actualmente tiene más realce dentrodel ramo de las telecomunicaciones. Su transmisión puede ser digital o analógica.Algunos ejemplos de este sistema son la radio comercial y los diversos sistemas deradio comunicación tales como: civil, militar y oficial. Debido a que algunos deéstos usan tecnología de punta (satélites, fibras ópticas, señales digitales) permitenabarcar con mayor calidad y cantidad los distintos puntos de cobertura.

Televisión. Este sistema de comunicación en la actualidad es analógico o digital; suuso se ha ampliado, pues no sólo es comercial, sino también educativo, guberna-mental, de investigación y otros. Algunos de estos sistemas usan tecnología depunta (satélites, fibras ópticas, señales digitales).

Telefonía. Este sistema puede ser alámbrico o inalámbrico; por ejemplo se tienenlas redes de telefonía satelital, telefonía celular, red pública de telefonía o bien losradio localizadores.

Señal discreta

Ventajas de una señal digital sobre una analógica:• Mejor calidad del video• Mayor capacidad en transmisión de datos• Reduce el uso del ancho de banda• Es más económica porque al comprimirse la señal se

pueden enviar por un mismo transponder variasseñales a la vez

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Comunicación satelital

El siglo XX ha sido denominado el de las comunicaciones espaciales, ya que se ha al-canzado la tecnología necesaria para poner en órbita diferentes satélites artificiales;esto se logró como resultado de años de investigación, trabajo y por la gran visióntecnológica de muchos hombres en el mundo.

Tipos de satélites

Satélite natural

Es un cuerpo celeste animado con movimiento de translación entorno, general-mente, de un planeta.

Satélite artificial

Es un elemento físico capaz de recibir y transmitir señales en forma analógica o di-gital de alta calidad, está colocado en órbita por las necesidades que tiene el hombrepara recibir y transmitir información a cualquier punto de la Tierra. La mayoría delos satélites de comunicación se colocan en el arco satelital; es decir, se encuentranen la órbita geosíncrona o geoestacionaria, a una altura aproximada de 36,000Km sobre el Ecuador; su velocidad es igual a la de la rotación terrestre y giran sobresu propio eje; por ello, cada satélite parece inmóvil con respecto a la Tierra, per-mitiendo que las antenas fijas apunten directamente hacia cualquier satélite.

Un satélite es capaz de recibir y transmitir datos, audio y video en forma analógicao digital de alta calidad y en forma inmediata. Está formado por transpondedores. Elsatélite toma su energía de la radiación solar, cada satélite tiene un tiempo de vidadeterminado que varía según la cantidad de combustible que posee. Dicho com-bustible sirve para mover al satélite cada vez que éste se sale de su órbita, si elsatélite pierde su posición y no tiene combustible, no hay manera de regresarlo yaque es atraído por las fuerzas espaciales hasta que se pierde. El satélite tiene unmargen bien determinado en el espacio, como un cubo imaginario de apro-ximadamente 75 Km por lado, en el cual se desplaza sin salirse de control.

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Satélite

Antecedentes de los satélites artificiales

Año Características

SPUTNIK I (URSS) 1957 Con 84 kg. de peso trasmitió telemetría por 21días y se desintegro en la atmósfera terrestredespués de 1,367 vueltas.

EXPLORER I (USA) Enero1958 Transmitió telemetría durante 5 meses.

SCORE (NASA) Diciembre 1958 Primer satélite de órbita baja (182 a 1,048 Km.)que trasmitió voz.

COURIER (USA) 1960 Recibía y almacenaba la información transmi-tiéndola al pasar por la estación de destino

Telstar (att y bell lab.) Julio 1962 Con 84 kg. de peso y 87 cm de diámetro, eracapaz de recibir y trasmitir simultáneamente.Fue el primero en transmitir televisión. (Sólooperó durante algunas semanas después suelectrónica tuvo averías).

RELAY (RCA) 1962 Satélite experimental utilizado para transmitirvoz, video y datos.

SYNCOM II y III(NASA)

1963 Fueron los primeros satélites geoestacionariosutilizados para múltiples experimentos. SYNCOMIII trasmitió la señal de televisión en los juegosOlímpicos de Tokio en 1964. Con 39 kg. de pesoy 71 cm de diámetro este satélite constaba de 2Transpondedores con 0.5 MHz de ancho debanda y 2 watts.

ATS 1 al 5 (NASA) Diciembre 1966 aAgosto1969

El programa ATS fue un programa cuyo principalobjetivo era la investigación:• Probar tecnología de vuelo común a otras

misiones• Probar tecnología para la órbita

geosíncrona.• Conducir experimentos del gradiente de

gravedad.• Conducir experimentos para ciertas

aplicaciones especificas en tecnologíasatelital.

• Estudios de comunicación y propagación.

CTS (Canadá/NASA) Enero 1976 Su principal objetivo fue probar la tecnologíade transmisión de alta potencia en banda Ku.Este satélite utilizó estabilización de 3 ejes.

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Subsistemas de un satélite

Un satélite generalmente se diseña en varios subsistemas para que al ser puesto enórbita pueda ser controlado desde la tierra. Cuenta con los subsistemas de potencia,propulsión, telemetría y comando, y el de comunicaciones, entre otros.

Subsistema de potencia

Éste genera y distribuye potencia eléctrica de corriente directa para soportar lasoperaciones del satélite durante todas las fases de la misión. La potencia primariaes proporcionada por radiación solar a través de las celdas solares de alta densidadhasta el fin de su vida; la potencia secundaria es proporcionada durante el lan-zamiento y los eclipses por un sistema de baterías de níquel-hidrógeno.

Subsistema de propulsión

Se trata de un sistema integral bipropelante que permite la inserción en órbita, elcontrol de orientación y las funciones de mantenimiento en su órbita geosíncrona.

Subsistema de telemetría y comando

Éste proporciona la recepción y demodulación de comandos en la banda C parasu alineación en el cubo imaginario de operación, y de comandos durante todas lasfases de la misión.

Partes de unsatélite artificial

El satélite está conformado por las siguientes partesprincipales:

• Arreglo de paneles solares• Reflectores orientados al Este y al Oeste• Amplificador de antena• Sensores• Antena dipolo para banda L• Varios subsistemas para el control del satélite

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Partes de un satélite artificial

Subsistema de comunicaciones

Este permite ampliar y diversificar los servicios de comunicación satelital que ac-tualmente existen, así como optimizar el uso del segmento espacial al permitirnuevas técnicas de explotación; también permite manejar las regiones de coberturapara la comunicación en diferentes bandas, como la banda C, Ku y L.

Transponder

Es un dispositivo que forma parte del satélite, el cual cuenta con varias antenas quereciben y envían señales desde y hacia la Tierra. Los satélites tienen Transpondedoresverticales y horizontales. El transponder tiene como función principal amplificar laseñal que recibe de la estación terrena, cambiar la frecuencia y retransmitirla conuna cobertura amplia a una o varias estaciones terrenas. Recoge la señal entrantede la antena receptora, ésta es amplificada por un LNA (amplificador de bajo ruido),que incrementa la señal sin admitir ruido. De la salida del LNA la señal es introducidaa un filtro Pasa Banda (FPB) para eliminar lo que no pertenece a la señal original yluego esta señal se pasa a un convertidor de frecuencia (OSC) que reduce la señal asu frecuencia descendente, ésta pasa para su amplificación final a un HPA (amplifi-cador de alta potencia, usualmente de 5 a 15 watts), que tiene un amplificador depotencia de estado sólido (SSPA) como amplificador de salida. Una vez concluido elproceso, la señal pasa a la antena descendente y se realiza el enlace con la estaciónreceptora.

Diagrama básicode untranspondedoren banda C

Tipos de transpondedores

Transpondedor Estructura Ancho de banda Banda

Tipo N Angosto 36 MHz C 6/4 GHz

Tipo W Ancho 72 MHz C 6/4 GHz

Tipo Ku Ancho 54 o 108 MHz Ku 14/12 GHz

Tipo Ku Angosto 36 MHz Ku 14/12 GHz

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Principales funciones de un transpondedor

• Recibir y transmitir señales.

• Aumentar la potencia de las señales. Este proceso es indispensable, ya que sin lapotencia suficiente la información llegará en forma deficiente o simplementeno se recibirá.

• Disminuir la frecuencia e invertir la polaridad. Son dos maneras de evitar que lasseñales, tanto de ascenso como de descenso, se interfieran y de que existan pér-didas en la información.

En la comunicación satelital es necesario que la señal que seenvía a un Transpondedor determinado pueda recibirse porcualquier estación terrena situada en la zona de coberturacorrespondiente

Aplicaciones de los satélites

Existe una gran variedad de satélites artificiales girando junto con la Tierra condiferentes aplicaciones como son: científicas, militares, astronómicas, etcétera;equipados, de acuerdo a sus aplicaciones, con diferentes instrumentos y fuentes deenergía (celdas fotovoltaicas, nucleares, etcétera).

Satélites científicos. Recogen datos del campo magnético terrestre, aurorasboreales y distintos tipos de radiación.

Satélites astronómicos. Permiten escrutar el espacio sin el obstáculo que presentala atmósfera terrestre, ya que ésta absorbe gran parte de la luz y la radiación.

Satélites meteorológicos. Recogen información sobre la atmósfera, los grupos denubes y el equilibrio térmico.

Satélites de comunicaciones. Permiten la transmisión telefónica, de imágenes, dedatos de la red de Internet, de programas de televisión, etcétera.

Satélites de navegación. Situados en órbitas fijas, emiten señales para ayudar a barcosy aviones a determinar su posición.

Satélites de observación o espías. Fotografían instalaciones militares, nucleares,detectores de mísiles y son utilizados básicamente para fines militares.

Satélites de investigación de recursos terrestres. Informan de la existencia de bosques,yacimientos de petróleo, etcétera.

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Satélites mexicanos

En la actualidad, México tiene asignados tres segmentos espaciales, o posicionesorbitales, para el servicio nacional y de casi todo el continente, empleando paraello tres satélites con diferentes tipos de coberturas: Solidaridad II, Satmex 5 ySatmex 6. Como es conocido, la Red Edusat emplea actualmente dos satélites:Solidaridad II y Satmex 5.

Nota: las frecuencias pueden cambiar por aspectos técnicos que convengan a laDGTVE.

Ubicación de los satélites mexicanos

Los satélites mexicanos se encuentran ubicados sobre el arco satelital, ubicado auna latitud 0° donde está el Ecuador. El satélite Satmex 6 se encuentra ubicado en laposición orbital de 109.2° Oeste, el satélite Solidaridad II tiene una longitud de113° Oeste, mientras que el satélite Satmex 5 se encuentra en 116.8° Oeste, conreferencia al meridiano de Greenwich.

Satélites Solidaridad

El sistema de satélites Solidaridad representa la segunda generación de comuni-caciones espaciales para México. En forma similar a los satélites Morelos, cada unode los Solidaridad cuenta con 18 Transpondedores en banda C, pero con mayorpotencia que la de los primeros, y con cobertura en más áreas geográficas, graciasa la tecnología de los amplificadores de estado sólido que se emplearon en suconstrucción.

Asimismo, dentro de la carga útil se cuenta con 16 transpondedores de banda Kuequivalentes a 4 veces la capacidad que se tenía en los Morelos. Adicionalmenteexiste un sistema de transmisión en banda L, que permite dar ser-vicios decomunicación móvil a todo el país, incluyendo sus costas y mar territorial.

Todas las bandas empleadas por los satélites cubren el territorio de México, ademásde las extensiones en banda Ku para coberturas en la frontera sur de los EUA, lacosta este y las ciudades de San Francisco y Los Ángeles. La cobertura en banda C seextiende hacia el Caribe, centro y Sudamérica. El centro de control y operacionespara los satélites se encuentra ubicado en Iztapalapa, D.F., y se cuenta con todos lossistemas electrónicos necesarios para mantener en sana operación esta flota.

Satélite Equipo Transponder Freq. Subida(GHz)

Freq. Bajada(GHz)

Solidaridad II DVB 3N 6.025 3.800

Satmex 5 DVB 24C 6.405 4.180

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Asimismo, con el propósito de garantizar gran confiabilidad en el servicio, se cuentacon un centro de control alterno en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la partenoreste del país.

Satélite Solidaridad II

Especificaciones técnicas

Satélite Solidaridad II 36 MHz Banda C 72 MHz Banda C 54 MHz Banda Ku

PIRE (dBW)en la orilla de la cobertura

R1: 37.0R2: 36.2R3: 37.0

R1: 40.1R4: 47.0R5: 45.0

G/T (dB/°K)en la orilla de la cobertura

R1: 4R2: 1R3: -1

R1: 2R4: 2R5: -1

Densidad de flujo a saturación(dBW/m2)

R1: -93R2: -90R3: -90

R1: -91R4: -94R5: -91

No. de transpondedores 12 6 16

Redundancia 14 SSPA para 12canales

8 SSPA para 6 canales

19 TWTA para 16canales

Rango de atenuación deentrada

0 a 14 dB en pasosde 2 dB

0 a 14 dB en pasosde 2 dB

0 a 22 dB en pasosde 2 dB

Inicio de operación diciembre de 1994

Vida estimada de operación 14 años

Posición orbital 113° Oeste

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Coberturas del satélite solidaridad II

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Satélite Satmex 5

Fue fabricado por Hughes Space & Communications, en California, EUA, lugar endonde se construyó la primera y segunda generación de satélites mexicanos. En eltrabajo de diseño e integración de este satélite participaron ingenieros mexicanos.La vida útil esperada de Satmex 5 es de 15 años y fue puesto en órbita por un co-hete de Arianespace en 1998. Satmex opera este satélite desde su centro primarioen Iztapalapa, D.F. y cuenta con un centro de control alterno en Hermosillo, Sonora,con lo que se garantiza la operación del sistema, de la misma forma que se hizo paralos satélites Solidaridad. Tiene celdas solares de arseniuro de galio y cuenta connueva tecnología en la batería y el sistema de propulsión, para operar con 24Transpondedores de banda C y 24 de banda Ku de alto poder. Esta capacidad enbanda Ku le permite la transmisión de señales de televisión directa al hogar (DTH),a antenas menores de un metro de diámetro; su PIRE (potencia isotropita radiadaefectivamente) y sus márgenes de G/T (gain to noise temperatura ratio)le dan ca-pacidad suficiente para hacer radiodifusión digital con gran confiabilidad; además,los haces de cobertura brindan servicio a casi todo el continente americano.

Beneficios de Satmex 5

El nuevo satélite Satmex 5, lleva a México a una auténtica globalización de los ser-vicios satelitales, ya que cuenta con cobertura continental en todos sus anales, unapotencia diez veces superior a los anteriores satélites Morelos, tres veces superiora los Solidaridad, y tiene la tecnología satelital más avanzada, que le permitirá teneruna vida útil superior a los 15 años.

Las aplicaciones satelitales que requieren gran demanda de potencia pueden seratendidas por Satmex 5, dado que se puede tener un mejor aprovechamiento delsegmento espacial. La gran capacidad en potencia efectiva radiada y la elevadadensidad espectral de sus transpondedores permiten la radiodifusión digital congran confiabilidad.

Las nuevas aplicaciones que operan en formatos DVB alcanzan importantes eco-nomías de escala al aprovechar al máximo las características del Satmex 5. Los sis-temas como el de televisión directa al hogar (DTH) logran el beneficio de podertransmitir a estaciones con antenas menores a un metro de diámetro, particular-mente dentro de la cobertura de Norteamérica.

Para los usuarios de servicios ocasionales, Satmex 5 en su banda Ku, les ofrece laposibilidad de utilizar equipos digitales portátiles, que reducen considerablementelos costos de operación, además de hacer más flexible y dinámico el despliegue desus equipos de noticias y eventos especiales. Históricamente y por razones fun-damentalmente económicas, las receptoras de banda C han sido las preferidas porlas cadenas de televisión comercial y sistemas por cable, tanto en Latinoaméricacomo en EUA y Canadá. La cobertura continental de la banda C del Satmex 5,propiciará el crecimiento de la distribución de la televisión por cable y la educacióna distancia con costos más competitivos.

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Coberturas del satélite Satmex 5

Especificaciones técnicas

Satélite Satmex 5 36 MHz Banda C 36 MHz Banda Ku

PIRE (dBW)en la orilla de la cobertura

39Ku 1: 49.0Ku 2: 46.0

G/T (dB/°K)en la orilla de la cobertura

-2Ku 1: 0

Ku 2: -1.5

Densidad de flujo a saturación(dBW/m2)

-93Ku 1: -93Ku 2: -95

No. de transpondedores 24 24

Redundancia 30 TWTAs para 24 canales 32 TWTAs para 24 canales

Rango de atenuación deentrada

0 a 15 dB en pasos de 1 dB 0 a 20 dB en pasos de 1 dB

Combustible remanente al 1ºde enero de 1999

Bipropelante106.761 Kg.

Xenón229.443 Kg.

Grados de tolerancia en elmantenimiento de nave

espacial±0.05º N-S ±0.05º E-W

Inicio de operación enero de 1999

Vida estimada de operación Más de 15 años

Posición orbital 116.8° Oeste

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Satélite Satmex 6

Satmex 6 es el satélite más grande que ha construido Space Systems Loral (SSL),pertenece a la familia FS-13000X, capaz de generar 13.7 KW (BOL) al inicio de suvida útil con un total de 60 Transpondedores de 36 MHz cada uno; 36 canales enbanda C darán servicio en tres regiones (Estados Unidos, Sudamérica y la PlataformaContinental) y 24 canales en banda Ku con cobertura NAFTA y Continental, con unhaz de alta potencia sobre las principales ciudades de Sudamérica incluyendo Brasil,siendo con ello el satélite con mejor cobertura en el Continente Americano. Estesatélite se encuentra ubicado en la posición orbital de 109.2° Oeste.

Especificaciones técnicas

Satélite Satmex 6 Banda C 36 MHz Banda Ku 36 MHz

Cobertura CC1

CONUSC2

SudaméricaC3

ContinentalKu-1

NAFTA

Ku-2Continental +

haz regional enSudamérica

PIREa la orilla de la cobertura

40 dBW 39 dBW 38 dBW 49 dBW

Continental:46 dBW

Sudamérica:49 dBW

Número detranspondedores

12 12 1212 fijos + 6

conmutables6 fijos + 6

conmutables

G/Ta la orilla de la cobertura

0.0 dB/K -1.5 dB/K -3.0 dB/K +1.5 dB/K

Continental:-3.5 dB/K

Sudamérica:-0.5 dB/K

Densidad de flujo ensaturación a la orilla de la

cobertura

98 dBw/m2

98 dBw/m2

98 dBw/m2 98 dBw/m2

Continental:-98 dBW/m2Sudamérica:-98 dBW/m2

Redundancia 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12

Potencia (nominal) 42 W 33 W 47 W 150 W 250 W

Rango del atenuador 0 a 15 dB en pasos de 1 dB 0 a 20 dB en pasos de 1 dB

Tolerancia de deriva + 0.05° N-S + 0.05° E-W

Inicio de operación Principios de 2003

Vida útil estimada 15 años

Posición orbital 109.2° Oeste

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Coberturas del satélite Satmex 6

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Satélites utilizados por la Red Edusat

Para atender y apoyar la creciente demanda en todos los niveles educativos y aliviarel rezago en las poblaciones más alejadas y dispersas del territorio nacional, laSecretaría de Educación Pública hace uso del sistema de televisión vía satélite, uti-lizando la señal de compresión digital de los satélites geoestacionarios SolidaridadII y Satmex 5.

Cobertura Solidaridad II

La Red Edusat opera con la tecnología para la compresión: tecnología DVB.

La tecnología DVB opera a través del satélite Solidaridad II, transponder 3N, Región1, la cual cubre en su totalidad la República Mexicana.

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Cobertura actual Solidaridad II,Región 1 C

El satélite Solidaridad II, para la Red Edusat utiliza unapolarización vertical, y opera para los decodificadores contecnología DVB

El satélite Satmex 5, para la Red Edusat utiliza unapolarización horizontal, y opera para los decodificadorescon tecnología DVB

Cobertura Satmex 5

La tecnología DigiCipher II, opera a través del satélite Satmex 5, Transpondedor 24C, el cual presenta una cobertura de tipo Continental.

Cobertura actual de Satmex 5

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Procesamiento de la señal de la Red Edusat

Para poder transmitir la señal de la Red Edusat, ésta debe pasar por una serie deprocesos en el transmisor que permiten ordenar la información en una trama debits. Este proceso se realiza empleando la compresión digital, múltiplexión,

codificación, decodificación, encripción, mo-dulación y demodulación mediante el uso de latecnología DVB.

El siguiente diagrama muestra el proceso quetransforma a la señal de la Red Edusat, a una formaadecuada para transmitirse vía satélite, la primera

etapa se realiza en el telepuerto de la DGTVE, y la segunda etapa la realiza eldecodificador.

Diagrama a bloques del procesamiento de la señal de la Red Edusat

Cualquier mensaje, ya sea la imagen y voz de un actor o losdetalles de transacciones bursátiles debe ser convertido auna forma que pueda transmitirse mediante ondas de radio;por lo tanto se utilizan métodos de codificación quepermiten transformar dicha información

123456789

10111213141516

Filtr

o

Compresión Codificación

Multiplexaje Modulación

Filtr

o

Filtr

o

Demodulación Decodificación

Modulación DescompresiónTelevisión

TelepuertoDGTVE

Estacionesreceptoras

Satélites

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Equipo de recepción de la Red Edusat

El equipo está conformado por los siguientes elementos:

• Antena parabólica, sirve para captar la señal procedente del satélite.

• Bloque amplificador de bajo ruido, también llamado LNB, que capta la señal querefleja el plato parabólico y la modifica para que pueda ser recibida por el deco-dificador.

• Decodificador, convierte la señal captada por el LNB para que pueda observarseen el televisor. Permite además seleccionar los canales de la Red Edusat.

• Control remoto, sirve para optimizar el uso del equipo.

• Cableado y accesorios, sirven para conectar las diferentes partes del equipo derecepción del sistema Edusat.

• Televisor, permite observar la señal Edusat.

• Videograbadora, permite el almacenamiento en cinta de programas de interés.

Las características y procedimientos para la instalación, uso y mantenimiento deestos elementos se explican en los fascículos correspondientes.