1

ANTENA YAGI EN TECHO DE UVG

Recibe la señal satelital que proviene del espacio. Algunos satélites de tipo CubeSat, cuya señal se ha captado, orbitan a una distancia de 700 km.

Un rotor, controlado por medio de GPredict (software que predice las posiciones satelitales en tiempo real), gira la antena para mantener la dirección hacia el satélite.

La señal recibida se amplifica con un amplificador de bajo ruido (LNA, siglas

en inglés).

2

HackRF

Recibe la señal análoga y la digitaliza en tiempo real. Es un Radio Definido por Software (SDR, en inglés):, que es un receptor/transmisor capaz de sintonizarse con un software.

Crédito: Great Scott Gadgets

3

La señal se capta por medio de GQRX, un software capaz de interconectar con el HackRF y muchos otros tipos de SDR. El software graba la señal recibida en un archivo WAV.

Por ello, las señales satelitales se puden “escuchar”. El cambio auditivo entre el ruido y la señal de un satélite es muy notorio.

ESTACIÓN DE

CONTROL EN UVG

La pantalla a la izquierda muestra el video en vivo de la antena en el techo, mientras que la de la derecha, la captura de señales.

Señal captada para el satélite AAUSAT-4

Esta es la señal enviada por el satélite AAUSAT-4.

Esto es ruido (no hay señal)

DECODIFICAR SEÑAL

La señal se decodifica con software en un programa llamado GNURadio. Un paquete enviado por un satélite, también llamado beacon, contiene no solamente los datos científicos que el aparato ha recolectado, sino también encabezados que agregan información de origen, destino y longitud del paquete, por ejemplo.

4

Este será el formato de los paquetes de QUETZAL-1:

Bandera que indica el inicio de un paquete.

Datos científicos enviados por el satélite.

Bandera que indica el fin de un paquete.

Crédito imagen: GOMSPACE

Puede contener la dirección de origen y destino.

Código para detección de errores que pudieron ocurrir en el envío.

DESPLEGAR INFORMACIÓN

Se le da formato a la información por medio de código en el lenguaje Python. Con esto, se despliega la información enviada por el satélite de forma ordenada y agradable al usuario.

Ejemplo de paquete decoficado y mostrado al usuario de manera clara:

Datos “crudos” en hexadecimal, que contienen la información mostrada abajo.

Los datos se capturaron en la estación de control de la UVG el 27 de febrero del 2019.

Voltaje de los páneles solares

Voltaje de la batería

Cantidad de mensajes transmitidos hasta el momento.

Velocidad rotacional del satélite en los 3 ejes

Magnitud del campo magnético en los 3 ejes

Temperatura de los páneles solares

Datos enviados por el satélite 1KUNS, lanzado en el 2018, gracias al programa KiboCUBE.

Crédito a Daniel Estévez por el código que permitió desplegar la información adecuadamente.

La información captada se puede subir a bases de datos públicas. Un ejemplo es SATNOGS, cuyos miembros capturan los datos de decenas de satélites diariamente y suben la información “cruda” (en hexadecimal) y los archivos .wav para descarga gratuita.

5

Descripción del satélite 1KUNS dentro de la base de datos de SATNOGS

Tipos de transmisiones enviadas por 1KUNS

Observaciones diarias de 1KUNS.

Las observaciones verdes fueron exitosas.

Ejemplo de observación #534290 de 1KUNS, realizada por una estación en Holanda.

Archivo .wav correspon-

diente a la observación #534290

1

ANTENA YAGI EN TECHO DE UVG

Recibe la señal satelital que proviene del espacio. Algunos satélites de tipo CubeSat, cuya señal se ha captado, orbitan a una distancia de 700 km.

Un rotor, controlado por medio de GPredict (software que predice las posiciones satelitales en tiempo real), gira la antena para mantener la dirección hacia el satélite.

La señal recibida se amplifica con un amplificador de bajo ruido (LNA, siglas

en inglés).

2

HackRF

Recibe la señal análoga y la digitaliza en tiempo real. Es un Radio Definido por Software (SDR, en inglés):, que es un receptor/transmisor capaz de sintonizarse con un software.

Crédito: Great Scott Gadgets

La señal se capta por medio de GQRX, un software capaz de interconectar con el HackRF y muchos otros tipos de SDR. El software graba la señal recibida en un archivo WAV.

Por ello, las señales satelitales se puden “escuchar”. El cambio auditivo entre el ruido y la señal de un satélite es muy notorio.

3

ESTACIÓN DE

CONTROL EN UVG

La pantalla a la izquierda muestra el video en vivo de la antena en el techo, mientras que la de la derecha, la captura de señales.

Señal captada para el satélite AAUSAT-4

Esta es la señal enviada por el satélite AAUSAT-4.

Esto es ruido (no hay señal)

DECODIFICAR SEÑAL

La señal se decodifica con software en un programa llamado GNURadio. Un paquete enviado por un satélite, también llamado beacon, contiene no solamente los datos científicos que el aparato ha recolectado, sino también encabezados que agregan información de origen, destino y longitud del paquete, por ejemplo.

4

Este será el formato de los paquetes de QUETZAL-1:

Bandera que indica el inicio de un paquete.

Datos científicos enviados por el satélite.

Bandera que indica el fin de un paquete.

Crédito imagen: GOMSPACE

Puede contener la dirección de origen y destino.

Código para detección de errores que pudieron ocurrir en el envío.

DESPLEGAR INFORMACIÓN

Se le da formato a la información por medio de código en el lenguaje Python. Con esto, se despliega la información enviada por el satélite de forma ordenada y agradable al usuario.

Ejemplo de paquete decoficado y mostrado al usuario de manera clara:

Datos “crudos” en hexadecimal, que contienen la información mostrada abajo.

Los datos se capturaron en la estación de control de la UVG el 27 de febrero del 2019.

Voltaje de los páneles solares

Voltaje de la batería

Cantidad de mensajes transmitidos hasta el momento.

Velocidad rotacional del satélite en los 3 ejes

Magnitud del campo magnético en los 3 ejes

Temperatura de los páneles solares

Datos enviados por el satélite 1KUNS, lanzado en el 2018, gracias al programa KiboCUBE.

Crédito a Daniel Estévez por el código que permitió desplegar la información adecuadamente.

5

La información captada se puede subir a bases de datos públicas. Un ejemplo es SATNOGS, cuyos miembros capturan los datos de decenas de satélites diariamente y suben la información “cruda” (en hexadecimal) y los archivos .wav para descarga gratuita.

Descripción del satélite 1KUNS dentro de la base de datos de SATNOGS

Tipos de transmisiones enviadas por 1KUNS

Observaciones diarias de 1KUNS.

Las observaciones verdes fueron exitosas.

Ejemplo de observación #534290 de 1KUNS, realizada por una estación en Holanda.

Archivo .wav correspon-

diente a la observación #534290

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ANTENA YAGI EN TECHO DE UVG

Recibe la señal satelital que proviene del espacio. Algunos satélites de tipo CubeSat, cuya señal se ha captado, orbitan a una distancia de 700 km.

Un rotor, controlado por medio de GPredict (software que predice las posiciones satelitales en tiempo real), gira la antena para mantener la dirección hacia el satélite.

La señal recibida se amplifica con un amplificador de bajo ruido (LNA, siglas

en inglés).

2

HackRF

Recibe la señal análoga y la digitaliza en tiempo real. Es un Radio Definido por Software (SDR, en inglés):, que es un receptor/transmisor capaz de sintonizarse con un software.

Crédito: Great Scott Gadgets

La señal se capta por medio de GQRX, un software capaz de interconectar con el HackRF y muchos otros tipos de SDR. El software graba la señal recibida en un archivo WAV.

Por ello, las señales satelitales se puden “escuchar”. El cambio auditivo entre el ruido y la señal de un satélite es muy notorio.

3

ESTACIÓN DE CONTROL EN UVG

La pantalla a la izquierda muestra el video en vivo de la antena en el techo, mientras que la de la derecha, la captura de señales.

Señal captada para el satélite AAUSAT-4

Esta es la señal enviada por el satélite AAUSAT-4.

Esto es ruido (no hay señal)

DECODIFICAR SEÑAL

La señal se decodifica con software en un programa llamado GNURadio. Un paquete enviado por un satélite, también llamado beacon, contiene no solamente los datos científicos que el aparato ha recolectado, sino también encabezados que agregan información de origen, destino y longitud del paquete, por ejemplo.

4

Este será el formato de los paquetes de QUETZAL-1:

Bandera que indica el inicio de un paquete.

Datos científicos enviados por el satélite.

Bandera que indica el fin de un paquete.

Crédito imagen: GOMSPACE

Puede contener la dirección de origen y destino.

Código para detección de errores que pudieron ocurrir en el envío.

DESPLEGAR INFORMACIÓN

Se le da formato a la información por medio de código en el lenguaje Python. Con esto, se despliega la información enviada por el satélite de forma ordenada y agradable al usuario.

Ejemplo de paquete decoficado y mostrado al usuario de manera clara:

Datos “crudos” en hexadecimal, que contienen la información mostrada abajo.

Los datos se capturaron en la estación de control de la UVG el 27 de febrero del 2019.

Voltaje de los páneles solares

Voltaje de la batería

Cantidad de mensajes transmitidos hasta el momento.

Velocidad rotacional del satélite en los 3 ejes

Magnitud del campo magnético en los 3 ejes

Temperatura de los páneles solares

Datos enviados por el satélite 1KUNS, lanzado en el 2018, gracias al programa KiboCUBE.

Crédito a Daniel Estévez por el código que permitió desplegar la información adecuadamente.

La información captada se puede subir a bases de datos públicas. Un ejemplo es SATNOGS, cuyos miembros capturan los datos de decenas de satélites diariamente y suben la información “cruda” (en hexadecimal) y los archivos .wav para descarga gratuita.

5

Descripción del satélite 1KUNS dentro de la base de datos de SATNOGS

Tipos de transmisiones enviadas por 1KUNS

Observaciones diarias de 1KUNS.

Las observaciones verdes fueron exitosas.

Ejemplo de observación #534290 de 1KUNS, realizada por una estación en Holanda.

Archivo .wav correspondiente a la observación #534290

ANTENA YAGI EN TECHO DE UVG

Recibe la señal satelital que proviene del espacio. Algunos satélites de tipo CubeSat, cuya señal se ha captado, orbitan a una distancia de 700 km.

1

Un rotor, controlado por medio de GPredict (software que predice las posiciones satelitales en tiempo real), gira la antena para mantener la dirección hacia el satélite.

La señal recibida se amplifica con un amplificador de bajo ruido (LNA, siglas

en inglés).

HackRF

Recibe la señal análoga y la digitaliza en tiempo real. Es un Radio Definido por Software (SDR, en inglés):, que es un receptor/transmisor capaz de sintonizarse con un software.

2

Crédito: Great Scott Gadgets

La señal se capta por medio de GQRX, un software capaz de interconectar con el HackRF y muchos otros tipos de SDR. El software graba la señal recibida en un archivo WAV.

Por ello, las señales satelitales se puden “escuchar”. El cambio auditivo entre el ruido y la señal de un satélite es muy notorio.

3

ESTACIÓN DE CONTROL EN UVG

La pantalla a la izquierda muestra el video en vivo de la antena en el techo, mientras que la de la derecha, la captura de señales.

Señal captada para el satélite AAUSAT-4

Esta es la señal enviada por el satélite AAUSAT-4.

Esto es ruido (no hay señal)

DECODIFICAR SEÑAL

La señal se decodifica con software en un programa llamado GNURadio. Un paquete enviado por un satélite, también llamado beacon, contiene no solamente los datos científicos que el aparato ha recolectado, sino también encabezados que agregan información de origen, destino y longitud del paquete, por ejemplo.

4

Este será el formato de los paquetes de QUETZAL-1:

Bandera que indica el inicio de un paquete.

Datos científicos enviados por el satélite.

Bandera que indica el fin de un paquete.

Crédito imagen: GOMSPACE

Puede contener la dirección de origen y destino.

Código para detección de errores que pudieron ocurrir en el envío.

DESPLEGAR INFORMACIÓN

Se le da formato a la información por medio de código en el lenguaje Python. Con esto, se despliega la información enviada por el satélite de forma ordenada y agradable al usuario.

Ejemplo de paquete decoficado y mostrado al usuario de manera clara:

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2

3

4

5

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8

Datos “crudos” en hexadecimal, que contienen la información mostrada abajo.

Los datos se capturaron en la estación de control de la UVG el 27 de febrero del 2019.

Voltaje de los páneles solares

Voltaje de la batería

Cantidad de mensajes transmitidos hasta el momento.

Velocidad rotacional del satélite en los 3 ejes

Magnitud del campo magnético en los 3 ejes

Temperatura de los páneles solares

1

2

3

4

5

6

7

8

Datos enviados por el satélite 1KUNS, lanzado en el 2018, gracias al programa KiboCUBE.

Crédito a Daniel Estévez por el código que permitió desplegar la información adecuadamente.

La información captada se puede subir a bases de datos públicas. Un ejemplo es SATNOGS, cuyos miembros capturan los datos de decenas de satélites diariamente y suben la información “cruda” (en hexadecimal) y los archivos .wav para descarga gratuita.

5

Descripción del satélite 1KUNS dentro de la base de datos de SATNOGS

Tipos de transmisiones enviadas por 1KUNS

Observaciones diarias de 1KUNS.

Las observaciones verdes fueron exitosas.

Ejemplo de observación #534290 de 1KUNS, realizada por una estación en Holanda.

Archivo .wav correspondiente a la observación #534290