Lanzamiento 1 oct 2026
↓ 436.888 MHz
MÓDULO 02 · RADIO

RADIO Y SATÉLITES

Cómo una señal cruza cientos de kilómetros de espacio, y cómo puedes escuchar a UNNE-1B desde casa

📡 Antenas Bandas de frecuencia Propagación y pérdidas RTL-SDR · UNNE-1B

Un satélite solo te oye mientras está sobre tu horizonte: unos 10–15 minutos por pase. Dale al play y observa cómo cambian la distancia, el retardo y la frecuencia. Luego activa el modo repetidor y descubre por qué dos estaciones tienen que ver el satélite a la vez para poder hablar.

Tú · Madrid
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París
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Intensidad de señal
Tu receptor SDR · cascada
−14 kHz436.888+14 kHz
Subida 145.925 MHz (VHF) Bajada 436.888 MHz (UHF) Zona desde la que se ve el satélite

Simulación simplificada: órbita circular de ~500 km y un pase que cruza justo por encima de las dos estaciones. La Tierra y la altura están dibujadas a escalas distintas para que se vean; los números sí están calculados con las distancias reales. El sonido es orientativo.

Todo sistema de radio tiene dos extremos: el transmisor (TX) que genera y envía la señal, y el receptor (RX) que la capta y extrae la información. Entre medios, la señal viaja por el espacio como onda electromagnética.

FUENTE Voz / Datos MODULADOR FM / FSK AMPLIF TX potencia RF ANTENA ∿∿ ESPACIO ∿∿ c = 3×10⁸ m/s RECEPTOR SDR RTL-SDR + PC ← TRANSMISOR (satélite) → ← RECEPTOR (tú) →

📤 El Transmisor (en el satélite)

En UNNE-1B, el ordenador de a bordo genera los paquetes de telemetría, un modulador los convierte en tonos FSK (o retransmite tu voz en FM) y un amplificador entrega la señal a la antena.

La antena del satélite es omnidireccional (dipolo o monopolo): irradia en todas direcciones para que cualquier estación en tierra pueda recibirla durante el pase.

📥 El Receptor (en tierra)

En tierra, la antena capta la señal (debilísima tras viajar 500 km), el SDR la digitaliza y el software la procesa: demodula la señal, decodifica los paquetes y extrae la telemetría.

efecto Doppler

El satélite se mueve a ~7.6 km/s. A 436.888 MHz la frecuencia aparente varía hasta unos ±10 kHz durante un pase: sube cuando se acerca y baja cuando se aleja. Puedes verlo en la cascada del simulador.

La antena convierte energía eléctrica en ondas electromagnéticas (TX) y viceversa (RX). Su tamaño es proporcional a la longitud de onda de trabajo. Una antena bien diseñada marca la diferencia entre escuchar perfectamente el satélite o no recibir nada.

Regla de oro

Un dipolo óptimo mide λ/2. A 436.888 MHz (UNNE-1B): λ = 68.6 cm → dipolo de 34.3 cm. Puedes hacerlo con cable de cobre en 30 minutos.

Tipo de AntenaGananciaPatrónIdeal para...
Dipolo / Monopolo2.1 dBiOmnidireccionalPrimera antena casera. Funciona para satélites sobre el horizonte.
Yagi-Uda6–16 dBiDirectivaApuntar a satélites. Mejor recepción pero hay que rastrear.
Helicoidal10–15 dBiCónica + circularSatélites: la polarización circular evita pérdidas de orientación.
Turnstile / QFH3–4 dBiOmnidireccional circularRecepción automática de todo el pase sin apuntar. Ideal para NOAA y UNNE-1B.
Parabólica20–50 dBiMuy directivaSatélites GEO, radioastronomía, radar.

Cuando una onda se propaga en el espacio libre, su potencia se distribuye en una esfera creciente. Esto se llama pérdida de espacio libre (FSPL) y es el mayor reto en la recepción de satélites.

FSPL (dB) = 20·log(d) + 20·log(f) + 32.44
[d en km · f en MHz]
A 437 MHz desde 500 km → FSPL ≈ 142 dB
20dBmEjemplo: 100 mW (UReSat-1)
−142dBPérdida de espacio libre
+10dBiGanancia antena Yagi en tierra
−112dBmSeñal recibida (≈ 6 picowatts)
¡Increíble!

6 picowatios es 0.000.000.000.006 vatios. Un RTL-SDR puede detectar señales así porque tiene un nivel de ruido propio muy bajo. La clave no es la potencia: es la relación señal-ruido (SNR).

Lo que necesitas
  • RTL-SDR v3 (dongle USB) — ~15-20€ en Amazon o rtl-sdr.com
  • Antena dipolo para 70 cm — hazla con 2 trozos de cable de 34.3 cm cada uno
  • SDR# (Windows) o GQRX (Linux/Mac) — software gratuito
  • Software de estación de tierra de AMSAT-EA — para decodificar la telemetría FSK (amsat-ea.org/proyectos)
  • Heavens-Above.com o app ISS Detector — para predecir los pases
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Predice el próximo pase

Entra en Heavens-Above.com → introduce tu ciudad → busca "UNNE-1B" (aparecerá cuando esté catalogado, unos días después del lanzamiento). Verás el horario de los próximos pases con elevación máxima (mejor cuanto mayor sea).

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Prepara el receptor

Conecta el RTL-SDR al ordenador, instala los drivers, abre SDR#. Sintoniza 436.888 MHz en modo NFM (FM estrecha). Activa el AGC (control automático de ganancia).

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Durante el pase (10-15 minutos)

Cuando el satélite aparezca sobre el horizonte, escucharás la señal. Tendrás que ir ajustando hasta ±10 kHz para compensar el efecto Doppler. Algunos softwares lo corrigen automáticamente.

4

Decodifica la telemetría

Lleva el audio de SDR# al software de estación de tierra de AMSAT-EA (con un cable de audio virtual como VB-Cable). Decodificará los paquetes FSK a 200 bps: potencia, temperaturas, estado… y el paquete del juego de Nebrija.

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¡Comparte tu recepción!

Publica tu recepción en la comunidad de AMSAT-EA. Cada recepción ayuda a monitorizar el estado del satélite. SatNOGS.org también recoge recepciones de todo el mundo.

⚡
1864 — TEORÍA
Maxwell predice las ondas EM
James Clerk Maxwell unifica electricidad y magnetismo y predice matemáticamente la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz.
🔬
1888 — EXPERIMENTO
Hertz las genera y detecta
Heinrich Hertz crea y detecta ondas electromagnéticas en su laboratorio. La unidad de frecuencia lleva su nombre en su honor.
📻
1895–1901 — MARCONI
Primera radio y cruce del Atlántico
Marconi patenta el sistema de telegrafía inalámbrica (1895) y en 1901 logra la primera transmisión transatlántica: la letra "S" en código Morse desde Cornwall hasta Terranova.
🎵
1933 — FM
Armstrong inventa la Modulación FM
Edwin Armstrong desarrolla la FM, mucho más resistente al ruido que la AM. Hoy es la modulación estándar en satélites amateur y en la radio comercial.
🛰
1957 — SPUTNIK
Primera señal de radio desde el espacio
El Sputnik 1 transmite en 20 y 40 MHz. Radio aficionados de todo el mundo lo escuchan con sus receptores domésticos. Comienza la era espacial.
🏆
1961 — OSCAR 1
Primer satélite amateur
AMSAT lanza OSCAR 1, el primer satélite construido por radioaficionados. Transmite "HI" en Morse durante 22 días. Nace la era de los satélites amateur.
📡
2023 — URESAT-1
España lanza su satélite amateur PocketQube
URESat-1 "Antonio de Nebrija" (SO-120) es lanzado el 12 de junio en un Falcon-9 desde Vandenberg. AMSAT-EA, Universidad Nebrija e Hydra Space celebran el primer PocketQube español.
🚀
2026 — UNNE-1B
Nuevo satélite de la Universidad Nebrija
UNNE-1B despega el 1 de octubre en la misión Transporter-18 de SpaceX, con un repetidor de voz y datos y el juego del grupo ARIES a bordo.
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¿Sabías que...?

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