UNNE-1B
Universidad Nebrija · AMSAT-EA
Cómo una señal cruza cientos de kilómetros de espacio, y cómo puedes escuchar a UNNE-1B desde casa
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.
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.
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.
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.
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.
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 Antena | Ganancia | Patrón | Ideal para... |
|---|---|---|---|
| Dipolo / Monopolo | 2.1 dBi | Omnidireccional | Primera antena casera. Funciona para satélites sobre el horizonte. |
| Yagi-Uda | 6–16 dBi | Directiva | Apuntar a satélites. Mejor recepción pero hay que rastrear. |
| Helicoidal | 10–15 dBi | Cónica + circular | Satélites: la polarización circular evita pérdidas de orientación. |
| Turnstile / QFH | 3–4 dBi | Omnidireccional circular | Recepción automática de todo el pase sin apuntar. Ideal para NOAA y UNNE-1B. |
| Parabólica | 20–50 dBi | Muy directiva | Satélites 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.
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).
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).
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).
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.
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.
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.